Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Frankensteinove vírusy – japonský experiment s vtáčou chrípkou pre ďalšiu „pandémiu“?

Share your love

Výskum zameraný na zosilnenie funkcie nie je kritizovaný len tak pre nič za nič. Japonskí vedci teraz posunuli toto šialenstvo na ďalšiu úroveň umelo vytvoreným vírusom vtáčej chrípky v laboratóriu. Prečo skúmať neprirodzené hybridné vírusy pre „vakcíny“, keď takéto vírusy vo voľnej prírode ani neexistujú?

Japonskí vedci zrejme robia všetko pre to, aby zamorili svet novým, geneticky modifikovaným vírusom Frankenstein. Výsledky štúdie nedávno publikovanej v časopise NPJ Vaccines s názvom „ Dlhodobá účinnosť inaktivovanej vakcíny proti chrípke H5N1 s obsahom celých častíc u primátov “ sú poriadnym prekvapením.

V Japonsku bol vytvorený úplne nový typ vírusu vtáčej chrípky pod názvom Vac-3 – nebol objavený, nebol náhodne izolovaný z populácie divých zvierat, ale bol skonštruovaný, zostavený a poskladaný v laboratóriu. Vírus Frankenstein s genetickými zložkami z dvoch kačacích verzií (H5N3 a H6N1), ktoré doteraz pokojne koexistovali, ale teraz im bolo dovolené vyvinúť novú patogenitu v útulnom laboratórnom spojení. Výsledkom bol kmeň H5N1, ktorý v prírode nikdy neexistoval – ale v budúcnosti by mohol. Je známe, že úniky z laboratória sa z času na čas stávajú.

Tento umelo vyšľachtený patogén bol kultivovaný na slepačích vajciach, „inaktivovaný“ formalínom a testovaný v dlhodobých experimentoch na makakoch. To všetko pod rúškom vývoja vakcíny. Momentálne je populárnym slovom „vakcína s celými časticami“ – vakcína, ktorá nie je založená na oslabených alebo fragmentovaných zložkách vírusu, ale na kompletnom, intaktnom víruse. Prečo? Pretože údajne vyvoláva silnejšiu imunitnú odpoveď. Takpovediac šoková terapia.

Ale to nie je všetko: Tento typ výskumu nie je ničím iným ako výskumom zameraným na získanie funkcie. Chimérická vírusová konštrukcia s novými imunologickými vlastnosťami, prispôsobená na vyvolanie výrazne silnejších reakcií u cicavcov – a teda potenciálne aj u ľudí. Kľúčový bod: Vac-3 nie je len cvičisko pre imunitný systém. Je to program na jeho preprogramovanie – so všetkými rizikami, ktoré takáto rozsiahla manipulácia so sebou prináša.

A čo ešte Japonsko a jeho zámorskí partneri robia v mene vedy? V spolupráci s americkými výskumníkmi v súčasnosti vytvárajú hybridy konskej a ľudskej chrípky , ktoré sa replikujú stokrát rýchlejšie ako prirodzené kmene. Dômyselné je, že používajú potratené ľudské plody, ktoré boli modifikované karcinogénnym vírusom SV40 – to všetko, samozrejme, výlučne na vývoj „účinnejších vakcín“.

Znepokojujúca pravda je: Tento typ výskumu sa už nevykonáva výlučne v čínskych prísne zabezpečených laboratóriách alebo pod rúškom financovania zo strany NIH. Je globalizovaný, industrializovaný a inštitucionálne chránený. Skutočnosť, že táto nová japonská štúdia opäť experimentuje s vysoko nebezpečnými kmeňmi H5N1 – konkrétne s variantom izolovaným od mŕtveho vietnamského pacienta – ukazuje, že ľudia sú ochotní podstúpiť akékoľvek riziko, pokiaľ sa to dá spojiť s frázou „prevencia pandémie“.

Takže opäť stojíme na okraji priepasti, ktorú sme si sami vytvorili. Prepuknutia vtáčej chrípky po celom svete? Kto môže zaručiť, že tieto epidémie nepochádzajú z nejakých laboratórnych testov „prototypov vakcín“ (na čo? Na vírusy, ktoré vo voľnej prírode ani neexistujú, ale sú jednoducho chované v laboratóriách?)? Celá oblasť vývoja vakcín sa zdá byť čoraz viac transformovaná na riskantné ihrisko pre genetických fetišistov, ktorí spochybňujú evolúciu stále novými kombináciami patogénov – a robia to za podmienok, kde stačí jediná chyba na spustenie globálnej katastrofy.

Zradné na tom je, že sa to všetko deje pod rúškom „ochrany verejného zdravia“, pričom verejnosť nie je informovaná ani s ňou nie sú konzultované. V určitom bode však vyvstáva otázka: Koľko ďalších laboratórne vyrobených vírusov potrebujeme, kým si všetci uvedomia, že už nebojujeme proti prírode, ale proti laboratórnym výtvorom? Ďalšia pandémia nemusí pochádzať z čínskeho rybieho trhu, ale z japonského kačacieho vírusu s americkým imunitným šokom. A potom nám opäť povedia, že to bola „neočakávaná udalosť“ – na ktorú je, samozrejme, okamžite pripravená vysoko experimentálna vakcína.

Rastové vlastnosti rekombinantných vírusov konskej chrípky s rôznymi hlavnými reťazcami vytvorenými reverznou genetikou v embryonovaných kuracích vajciach

Manabu Nemoto 1Nanako Kawanishi 2Jošinori Kambajaši 2Hiroshi Bannai 2Takashi Yamanaka 2Marie Garveyová 3Ann Cullinane 3Seiya Yamayoshi 4 5 6Yoshihiro Kawaoka 4 5 6 7Koji Tsujimura 2Pridruženia Rozbaliť

Abstrakt

Technológia reverznej genetiky (RG) je užitočná na rýchlu aktualizáciu vakcínových kmeňov proti chrípke. Na zlepšenie rastu vírusov vtáčej a ľudskej chrípky bol vyvinutý vysoko výťažný základný reťazec (t. j. šesť segmentov iných ako hemaglutinín a neuraminidáza) odvodený z kmeňa A/Puerto Rico/8/1934 (PR8). Avšak v prípade vírusu konskej chrípky (EIV) môže mať základný reťazec odvodený z EIV lepšie rastové vlastnosti vďaka prirodzenejším kombináciám segmentov. Porovnali sme rastové vlastnosti vajíčok medzi základným reťazcom PR8 a základným reťazcom EIV z kmeňa A/equine/Ibaraki/1/2007, vakcínového kmeňa v Japonsku. Výsledky ukázali, že základný reťazec PR8 sa množil efektívnejšie, a preto je vhodnejší na výrobu vakcíny proti EIV.

Referencie
    1. Singh RK, Dhama K, Karthik K, Khandia R, Munjal A, Khurana SK, Chakraborty S, Malik YS, Virmani N, Singh R, Tripathi BN, Munir M, van der Kolk JH (2018) Komplexný prehľad vírusu konskej chrípky: etiológia, epidemiológia, patobiológia, pokroky vo vývoji diagnostiky, vakcín a kontrolných stratégií. Front Microbiol 9:1941 – PubMed – PMC
    1. Chambers TM (2022) Konská chrípka. Cold Spring Harb Perspect Med 12:a038331 – PubMed – PMC
    1. Whitlock F, Grewar J, Newton R (2023) Epidemiologický prehľad epidémie konskej chrípky vo Veľkej Británii v roku 2019. Equine Vet J 55:153–164 – PubMed
    1. Yamanaka T, Niwa H, Tsujimura K, Kondo T, Matsumura T (2008) Epidémia konskej chrípky medzi očkovanými dostihovými koňmi v Japonsku v roku 2007. J Vet Med Sci 70:623–625 – PubMed
    1. Oladunni FS, Oseni SO, Martinez-Sobrido L, Chambers TM (2021) Vírus konskej chrípky a vakcíny. Viruses 13:1657 – PubMed – PMC
    1. Neumann G, Watanabe T, Ito H, Watanabe S, Goto H, Gao P, Hughes M, Perez DR, Donis R, Hoffmann E, Hobom G, Kawaoka Y (1999) Generácia vírusov chrípky a úplne z klonovaných cDNA. Proc Natl Acad Sci USA 96:9345–9350 – PubMed – PMC
    1. Ohta M, Bannai H, Kambayashi Y, Tamura N, Tsujimura K, Yamayoshi S, Kawaoka Y, Nemoto M (2022) Rastové vlastnosti a imunogenicita vírusu generovaného reverznou genetikou pre inaktivovanú vakcínu proti konskej chrípke. Equine Vet J 54:139-144 – PubMed
    1. Ohta M, Kambayashi Y, Mita H, Kuroda T, Bannai H, Tsujimura K, Yamanaka T, Garvey M, Cullinane A, Yamayoshi S, Kawaoka Y, Nemoto M (2022) Ochranná účinnosť inaktivovanej vakcíny odvodenej z reverznej genetiky proti vírusu konskej chrípky u koní. Vaccine 40:6362–6366 – PubMed
    1. Ohta M, Bannai H, Kambayashi Y, Tsujimura K, Tamura N, Iwamoto Y, Wakuno A, Yamayoshi S, Kawaoka Y, Nemoto M (2022) Protilátkové reakcie na bivalentnú inaktivovanú vakcínu proti konskej chrípke odvodenú z reverznej genetiky u plnokrvných koní. J Equine Vet Sci 109:103860 – PubMed
    1. Ping J, Lopes TJS, Nidom CA, Ghedin E, Macken CA, Fitch A, Imai M, Maher EA, Neumann G, Kawaoka Y (2015) Vývoj vysokoúčinných vakcínových vírusov proti chrípke typu A. Nat Commun 6:8148 – PubMed
    1. Nemoto M, Yamayoshi S, Bannai H, Tsujimura K, Kokado H, Kawaoka Y, Yamanaka T (2019) Zmena jednej aminokyseliny v hemaglutiníne znižuje skríženú reaktivitu antiséra proti kmeňu vakcíny proti konskej chrípke. Arch Virol 164:2355–2358 – PubMed
    1. Nemoto M, Yamanaka T, Bannai H, Tsujimura K, Kokado H (2018) Kompletné genomické sekvencie kmeňov vírusu konskej chrípky H3N8 používaných ako vakcinačné kmene v Japonsku. Genome Announc 6:e00172-e218 – PubMed – PMC
    1. Shu Y, McCauley J (2017) GISAID: globálna iniciatíva na zdieľanie všetkých údajov o chrípke – od vízie k realite. Euro Surveill 22:30494 – PubMed – PMC
    1. Motoshima M, Okamatsu M, Asakura S, Kuribayashi S, Sengee S, Batchuluun D, ​​Ito M, Maeda Y, Eto M, Sakoda Y, Sodnomdarjaa R, Kida H (2011) Antigénna a genetická analýza vírusov chrípky H3N8 izolovaných z koní v Japonsku a Mongolsku a dovezených z Kanady a Belgicka v rokoch 2007 – 2010. Arch Virol 156:1379–1385 – PubMed
    1. Reed LJ, Muench H (1938) Jednoduchá metóda odhadu päťdesiatich percent koncových bodov. Am J Hyg 27:493–497

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40646296

Rastové vlastnosti rekombinantných vírusov konskej chrípky s rôznymi hlavnými reťazcami vytvorenými reverznou genetikou v embryonovaných kuracích vajciach
  • Stručná správa
  • Publikované:12. júla 2025
Abstrakt

Technológia reverznej genetiky (RG) je užitočná na rýchlu aktualizáciu vakcínových kmeňov proti chrípke. Na zlepšenie rastu vírusov vtáčej a ľudskej chrípky bol vyvinutý vysoko výťažný základný reťazec (t. j. šesť segmentov iných ako hemaglutinín a neuraminidáza) odvodený z kmeňa A/Puerto Rico/8/1934 (PR8). Avšak v prípade vírusu konskej chrípky (EIV) môže mať základný reťazec odvodený z EIV lepšie rastové vlastnosti vďaka prirodzenejším kombináciám segmentov. Porovnali sme rastové vlastnosti vajíčok medzi základným reťazcom PR8 a základným reťazcom EIV z kmeňa A/equine/Ibaraki/1/2007, vakcínového kmeňa v Japonsku. Výsledky ukázali, že základný reťazec PR8 sa množil efektívnejšie, a preto je vhodnejší na výrobu vakcíny proti EIV.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-025-06368-5

Všetko o vtáčej chrípke

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/who-zmluvy/1186-gavi-a-who-varuju-vtacia-chripka-sa-moze-stat-dalsou-chorobou-x

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/component/search/?searchword=vt%C3%A1%C4%8Dia&searchphrase=all&Itemid=329

Zdieľajte

Zostaňte informovaní a nenechajte sa ohromiť, prihláste sa teraz!

Nemôžete kopírovať obsah tejto stránky

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.dostojneslovensko.online

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a User Agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maile na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam sa vaše údaje odosielajú

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.
Save settings
Cookies settings