Bezpieczeństwo szczepień COVID-19 — rządy powinny przemyśleć tę politykę na nowo i przestać zabijać ludzi !
Uwaga od redaktora tekstu !
Te wyniki uzyskano w sytuacji w której ! zabroniono lekarzom stosowania istniejącego skutecznego leczenia Covid-19.
Gdyby lekarze zamiast zabijać pacjentów brakiem leczenia ich leczyli (tylko niewielka część lekarzy ma odwagę leczyć Covid), gdzie skuteczność leczenia na wczesnym etapie sięga 95% ograniczenia śmiertelności, to okazje się, że podawanie szczepionki moim zdaniem jest usiłowaniem morderstwa z premedytacją !
Zapoznaj się z dyskusją poniżej i wnioskami badania !
Keywords: SARS-CoV2; COVID-19; vaccination; mRNA-vaccine; number needed to vaccinate; safety; side effects; adverse drug reaction; fatal side effects; EMA
1. Wstęp
2. Metody
3. Wyniki
- W przypadku szczepionki Sputnik należałoby więc zaszczepić 22 000 osób, aby zapobiec jednej śmierci.
- W przypadku szczepionki Moderna należałoby zaszczepić 3050 osób, aby zapobiec jednej śmierci.
- W przypadku Comirnaty, szczepionki Pfizera, 6150 zaszczepionych osób zapobiegłoby jednemu zgonowi, chociaż używając liczby Cunninghama [ 8 ], byłoby to 12 300 szczepionek, aby zapobiec jednej śmierci.
4. Dyskusja
5. Wnioski
Oświadczenie instytucjonalnej komisji rewizyjnej – Było to badanie na publicznie dostępnych danych i wtórnej analizie i jako takie nie podlegało przeglądowi etycznemu.
Oświadczenie o świadomej zgodzie – Świadomą zgodę uzyskano od wszystkich osób biorących udział w cytowanych badaniach wykorzystanych w naszej analizie.
Oświadczenie o dostępności danych – Dokumentacja dotycząca tego, jak wyodrębnić informacje z wykazów wierszy bazy danych ADR EMA, skryptów SQL i reprezentacji graficznych, jest dostępna pod adresem http://www.aukema.org/2021/04/analysis-of-icsr-reports- at-emaeuropaeu.html (dostęp 22 czerwca 2021 r.).
Bibliografia
- Arvay, CG Genetische Impfstoffe gegen COVID-19: Hoffnung oder Risiko. Schweiz. Ęrztezeitung 2020 , 101 , 862–864. [ Google Scholar ]
- Ramasamy, Minnesota; Minassian, AM; Ewer, KJ; Flaxman, AL; Folegatti, premier; Owensa, DR; Voysey, M.; Alej, PK; Angusa B.; Babbage, G.; i in. Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 podawanej w schemacie prime-boost młodym i starszym dorosłym (COV002): Badanie fazy 2/3 z pojedynczą ślepą próbą, randomizowane, kontrolowane. Lancet 2020 , 396 , 1979-1993. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Walsh, EE; Frenck, RW; Falsey, AR; Kitchin, N.; Absalon, J.; Gurtman, A.; Lockhart, S.; Neuzil, K.; Mulligan, MJ; Bailey, R.; i in. Bezpieczeństwo i immunogenność dwóch kandydatów na szczepionkę COVID-19 na bazie RNA. N. Engl. J. Med. 2020 , 383 , 2439-2450. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Polack, FP; Tomasz SJ; Kitchin, N.; Absalon, J.; Gurtman, A.; Lockhart, S.; Pereza, JL; Marc, lekarz ogólny; Moreira, ED; Zerbini, C.; i in. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19. N. Engl. J. Med. 2020 , 383 , 2603–2615. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Baden, LR; El Sahly, HM; Essink, B.; Kotloff, K.; Frey, S.; Novak, R.; Diemert, D.; Spector, SA; Rouphael, N.; Creech, CB; i in. Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2. N. Engl. J. Med. 2020 , 384 , 403-416. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Dagan, N.; Barda, N.; Kepten, E.; Mirona, O.; Perczik, S.; Katz, mgr; Hernán, MA; Lipsitch, M.; Reis, B.; Balicer, RD BNT162b2 mRNA szczepionka COVID-19 w ogólnokrajowych warunkach masowych szczepień. N. Engl. J. Med. 2021 , 384 , 1412-1423. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Logunow, DY; Dołżikowa, IV; Szczebliakow, DW; Tuchwatulin, AI; Zubkowa, OV; Dzharullaeva, AS; Kowyrszyna, AV; Lubenet, Holandia; Grousowa, DM; Erochowa, AS; i in. Bezpieczeństwo i skuteczność opartej na wektorach rAd26 i rAd5 heterologicznej szczepionki przeciw COVID-19 typu prime-boost: analiza tymczasowa randomizowanego kontrolowanego badania fazy 3 w Rosji. Lancet 2021 , 397 , 671-681. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Cunningham, AS Szybka reakcja: kandydat na szczepionkę COVID-19 nie robi wrażenia: NNTV wynosi około 256. BMJ 2020 , 371 , m4347. [ Google Scholar ]
- Folegatti, premier; Ewer, KJ; Aley, PK; Angusa B.; Becker, S.; Belij-Rammerstorfer, S.; Bellamy, D.; Bibi S.; Bittaye, M.; Clutterbuck, EA; i in. Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki ChAdOx1 nCoV-19 przeciwko SARS-CoV-2: Wstępny raport fazy 1/2, z pojedynczą ślepą próbą, z randomizacją. Lancet 2020 , 396 , 467-478. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Klemens, RJ; Bandyopadhyay, PS Epistemologia pozytywnego testu SARS-CoV-2. Acta Bioteor. 2020 . [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Ioannidis, WZP; Axfors, C.; Contopoulos-Ioannidis, DG Ryzyko śmiertelności związane z COVID-19 na poziomie populacji dla osób nie w podeszłym wieku ogółem i dla osób w podeszłym wieku bez chorób podstawowych w epicentrach pandemii. Otaczać. Res. 2020 , 188 , 109890. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Rose, J. Raport na temat amerykańskiego systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) dotyczącego substancji biologicznych kwasu rybonukleinowego (mRNA) COVID-19. Nauka. Ustawa o polityce zdrowia publicznego 2021 , 2 , 59–80. [ Google Scholar ]
- Edridge, AW; Kaczorowska, JM; Gospodarz, AC; Bakker, M.; Klein, M.; Jebbink, MF; Matser, A.; Kinsella, C.; Rueda, P.; Prins, M.; i in. Sezonowa odporność ochronna na koronawirusa jest krótkotrwała. Nat. Med. 2020 , 26 , 1691-1693. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Havers, FP; Reed, C.; Lim, T.; Montgomery, JM; Klena, JD; Hall, AJ; Smażyć, AM; Działo, DL; Czang, CF; Gibbons, A.; i in. Seroprewalencja przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w 10 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, 23 marca – 12 maja 2020 r. Stażysta JAMA. Med. 2020 , 180 , 1576-1586. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Mateus, J.; Grifoni, A.; Tarke, A.; Sydney, J.; Ramirez, SI; Dan, JM; Burger, ZC; Rawlings SA; Smith, DM; Phillips, E.; i in. Selektywne i krzyżowo reaktywne epitopy komórek T SARS-CoV-2 u nienarażonych ludzi. Nauka 2020 , 370 , 89-94. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Doshi, P. COVID-19: Czy wiele osób ma wcześniej istniejącą odporność? BMJ 2020 , 370 , m3563. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Lavine, JS; Bjornstad, ON; Antia, R. Cechy immunologiczne regulują przejście COVID-19 do endemiczności. Nauka 2021 , 371 , 741-745. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Brandal, LT; Ofitserova, TS; Meijerink, H.; Rykkwin, R.; Lund, HM; Hungnes, O.; Greve-Isdahl, M.; Bragstad, K.; Nygard, K.; Winje, BA Minimalna transmisja SARS-CoV-2 z pediatrycznych przypadków COVID-19 w szkołach podstawowych, Norwegia, sierpień – listopad 2020. Eurosurveillance 2021 , 26 , 2002011. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Ludvigsson, JF; Engerström, L.; Nordenhäll, C.; Larsson, E. Open Schools, COVID-19 oraz zachorowalność dzieci i nauczycieli w Szwecji. N. Engl. J. Med. 2021 , 384 , 669-671. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Lorent, D.; Nowak R.; Roxo, C.; Lenartowicz E.; Makarewicz A.; Zaremba, B.; Nowak S.; Kuszel L.; Stefaniak J.; Kierzek R.; i in. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w Poznaniu po pierwszej fali pandemii COVID-19. Szczepionki 2021 , 9 , 541. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Ioannidis, J. Wskaźnik śmiertelności infekcji COVID-19 wywnioskowany z danych dotyczących seroprewalencji. Byk. Światowy Organ Zdrowia. 2021 , 99 , 19F-33F. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Bendavid, E.; Mulaney, B.; Sood, N.; Szach, S.; Ling, E.; Bromley-Dulfano, R.; Lai, C.; Weissberg Z.; Saavedra-Walker, R.; Tedrow, J.; i in. Seroprewalencja przeciwciał COVID-19 w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii. wewn. J. Epidemiol. 2021 , 50 , 410-419. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Lei, Y.; Zhang, J.; Schiavon Cara, R.; On, M.; Chen, L.; Shen, H.; Zhang, Y.; Yin, Q.; Cho, Y.; Andrade, L.; i in. Białko wypustek SARS-CoV-2 zaburza funkcję śródbłonka poprzez regulację w dół ACE 2. Cyr . Res. 2021 , 128 , 1323-1326. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Kowarz E.; Krutzke, L.; Reis, J.; Bracharz S.; Kochanek S.; Marschalek, R. Zespół „Mimikry COVID-19 wywołany przez szczepionkę”: Reakcje splotu w otwartej ramce odczytu Spike SARS-CoV-2 powodują warianty białka Spike, które mogą powodować zdarzenia zakrzepowo-zatorowe u pacjentów immunizowanych szczepionkami wektorowymi (nie sprawdzony preprint). Res. kw. 2021 . [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Farsalinos, K.; Eliopoulos, E.; Leonidas, DD; Papadopoulos, GE; Tzartos, S.; Poulas, K. Nikotynowy system cholinergiczny i COVID-19: Identyfikacja in silico interakcji między SARS-CoV-2 a receptorami nikotynowymi z potencjalnymi implikacjami terapeutycznymi. wewn. J. Mol. Nauka. 2020 , 21 , 5807. [ Google Scholar ] [ CrossRef ] [ PubMed ]
- Seneff, S.; No, G. Gorzej niż choroba? Przegląd niektórych możliwych niezamierzonych konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19. wewn. J. Praktyka Teorii Szczepionek. Res. 2021 , 2 , 38-79. [ Google Scholar ]
- Alatawi, YM; Hansen, RA Empiryczne oszacowanie niedoszacowania w systemie zgłaszania zdarzeń niepożądanych (FAERS) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Opinia eksperta. Bezpieczeństwo leków. 2017 , 16 , 761-767. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Moore’a, TJ; Bennett, CL Zaniżanie zgłaszania powikłań krwotocznych i zakrzepowych leków do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków: wyniki empiryczne dotyczące warfaryny, klopidogrelu, tiklopidyny i talidomidu z Southern Network on Adverse Reactions (SONAR). Nasienie. Zakrzep. Hemost. 2012 , 38 , 905-907. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
- Hazell, L.; Shakri, SAW Niedoinformowanie o niepożądanych reakcjach na lek. Przegląd systematyczny. Bezpieczeństwo leków. 2006 , 29 , 385-396. [ Google Scholar ] [ Odsyłacz ]
https://www.mdpi.com/2076-393X/9/7/693/htm
9 na 10 zgonów z powodu COVID-19 można by było zapobiec – Co na to Polscy „eksperci” z TV ?
Szokujące dane z Katowic. Na 287. pacjentów pod respiratorem, PRZEŻYŁO tylko 39 osób!
Originally posted 2021-06-26 11:19:07.