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Au moins 55 éléments chimiques non déclarés détectés dans les vaccins COVID-19 d’AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm et Sputnik V, grâce à une analyse ICP-MS précise

Auteurs

  • Lorena DiblasiBiotechnologue, Universidad Nacional de Tucumán, Argentine
  • Martin MonteverdeMédecin, Colegio Médico de Santa Fe, Argentine
  • David NonisBiologiste, Californie, États-Unis
  • Marcela SangorrinBiologiste, CONICET-UNCO, Neuquén, Argentine

DOI: 

https://doi.org/10.56098/mt1njj52

Mots clés: 

effets indésirables, AstraZeneca, BioNTech, CanSino Biologics, Comirnaty, vaccins COVID-19, Covishield, ICP-MS, Sinopharm, Covilo, lanthanides, Moderna, nanotechnologie, Pfizer, SEM-EDX, Spikevax, Sputnik V, éléments chimiques non déclarés

Abstrait

Les vaccins expérimentaux prétendument inventés pour lutter contre la COVID-19 ont été imposés de manière coercitive à la population mondiale à partir de la fin de l’année 2020. Ils ont précipité d’innombrables et diverses maladies allant de bénignes à mortelles. Cette augmentation des troubles de santé et des morts subites a commencé à se manifester de manière concomitante avec le nombre de personnes vaccinées et de doses administrées par personne. Fin 2023, 24 éléments chimiques non déclarés avaient été détectés par microscopie électronique à balayage couplée à une spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (SEM-EDX), dans les vaccins COVID-19 des différentes marques, par divers groupes de recherche de différents pays du monde. Dans cet article, nous rapportons les résultats de laboratoire de la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif de haute précision (ICP-MS) qui confirment et élargissent les résultats précédents de la SEM-EDX. Français À cette fin, le contenu des flacons de différents lots des marques AstraZeneca/Oxford, CanSino Biologics, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Moderna et Sputnik V a été analysé. Parmi les éléments chimiques non déclarés, 11 des 15 lanthanides cytotoxiques utilisés dans les appareils électroniques et l’optogénétique ont été détectés. En outre, parmi les éléments non déclarés, figuraient les 11 métaux lourds : le chrome a été trouvé dans 100 % des échantillons ; l’arsenic dans 82 % ; le nickel dans 59 % ; le cobalt et le cuivre dans 47 % ; l’étain dans 35 % ; le cadmium, le plomb et le manganèse dans 18 % ; et le mercure dans 6 %. Au total, 55 éléments chimiques non déclarés ont été trouvés et quantifiés par ICP-MS. En combinant ces résultats avec les résultats du SEM-EDX, un total de 62 éléments chimiques non déclarés ont été trouvés dans les différents produits. Dans toutes les marques, nous avons trouvé du bore, du calcium, du titane, de l’aluminium, de l’arsenic, du nickel, du chrome, du cuivre, du gallium, du strontium, du niobium, du molybdène, du baryum et du hafnium. Avec l’ICP-MS, nous avons constaté que le contenu des échantillons est hétérogène, la composition élémentaire varie dans différentes aliquotes extraites du même flacon.

Biographies des auteurs

  • Lorena Diblasi, biotechnologue, Universidad Nacional de Tucumán, ArgentineBiotechnologue, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Argentine
  • Martín Monteverde, médecin, Colegio Médico de Santa Fe, ArgentineMédecin, MD, Colegio Médico de Santa Fe, Argentine
  • David Nonis, biologiste, Californie, États-UnisBiologiste moléculaire et cellulaire, PhD, Californie, États-Unis
  • Marcela Sangorrín, biologiste, CONICET-UNCO, Neuquén, ArgentineBiologiste, PhD, PROBIEN (Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas) — CONICET-UNCO, Neuquén, Argentine

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image de couverture du volume 3, numéro 2

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Publié

11/10/2024

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Vol. 3 No. 2 (2024) : Blessures, causes et traitements, partie 2

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Comment citer

Au moins 55 éléments chimiques non déclarés ont été détectés dans les vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm et Sputnik V, grâce à une spectrométrie de masse par couplage inductif (ICP-MS) précise. (2024). 

Revue internationale de théorie, de pratique et de recherche sur les vaccins , 

3 (2), 1367-1393. 

https://doi.org/10.56098/mt1njj52Autres formats de citation

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Source et complément

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/111

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