Implicaciones en la Salud Cerebral: ¿Cómo Responde el Cerebro a las Vacunas?
El Mundo de las Células Gliales en el Cerebro
La investigación sobre las células gliales del cerebro humano, tanto normales como tumorales, revela conexiones intrigantes entre la vacuna ARNm (ARNm) y el cáncer cerebral. Los resultados, comparando células gliales de astrocitos normales y astrocitomas en diferentes grados de agresividad, sugieren una posible reprogramación de las respuestas inmunitarias tras la exposición a la vacuna Pfizer/BioNTech.
Los astrocitos normales son células gliales que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del entorno cerebral. Estas células tienen diversas funciones, desde proporcionar soporte estructural hasta participar activamente en procesos metabólicos y sinápticos. Los astrocitos normales contribuyen al equilibrio homeostático del cerebro, regulando la concentración de neurotransmisores y nutrientes esenciales.
Los astrocitomas, por otro lado, representan una forma de cáncer cerebral que se origina en los astrocitos. Estos tumores pueden manifestarse en diferentes grados de agresividad, desde formas benignas hasta malignas, como el glioblastoma multiforme.
Tras la administración de la vacuna, se producen cambios en las células gliales del cerebro, que son unas células que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento y funcionamiento del sistema nervioso central y que superan en número a las neuronas.
Los cambios que se producen tras la vacuna se producen principalmente en organelos como el núcleo, las mitocondrias y los cuerpos lipídicos.
Los organelos son las estructuras especializadas que desempeñan funciones vitales para el funcionamiento celular. Son esenciales para mantener el estado de equilibrio interno, para asegurar un funcionamiento óptimo, la regulación de diversas variables, como la temperatura corporal, el balance de fluidos, el pH, el funcionamiento adecuado del organismo mediante homeostasis encargada de realizar diversas actividades que aseguran la supervivencia y funcionalidad de la célula.
Estos cambios incluyen la disminución del citocromo c, que es una parte integral y componente clave de las mitocondrias que contribuye a la cadena de transporte de electrones, en una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en las mitocondrias. La disminución del citocromo c puede afectar la eficacia de la respiración celular, la generación de energía y la producción de ATP.
La cadena de transporte de electrones es parte integral del proceso de respiración celular, donde se genera la mayor parte de la energía (ATP) que las células necesitan para funcionar.
El citocromo c desempeña un papel central al aceptar y transferir electrones en este proceso, facilitando la creación de un gradiente eléctrico utilizado para sintetizar ATP. Cuando las células experimentan daño irreparable, el citocromo c se libera al citoplasma, activando cascadas de señales que llevan a la apoptosis, que es el proceso de muerte celular programada.
La apoptosis se utiliza para desechar células dañadas irreversiblemente, y su disfunción puede contribuir al desarrollo del cáncer. Si, por alguna razón, se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada y, por consiguiente, al crecimiento de un tumor.
Por otra parte, tras la vacuna hay alteraciones en la concentración de la Amida I en el potencial de la membrana mitocondrial. La Amida I está presente en la estructura primaria de las proteínas, es decir, en la secuencia de aminoácidos que conforman una cadena proteica. La alteración en la concentración de la Amida I en el potencial de la membrana mitocondrial sugiere un deterioro funcional en el transportador de nucleótidos de adenina.
La Amida I es una firma bioquímica que revela información valiosa sobre la estructura y composición de las proteínas presentes en una célula. Los cambios en la Amida I podrían indicar posibles disfunciones en el transporte de electrones y, por lo tanto, en la respiración celular.
La alteración en la concentración de la Amida I en el potencial de la membrana mitocondrial sugiere un deterioro funcional en el transportador de nucleótidos de adenina, una molécula clave en el intercambio de compuestos energéticos en las mitocondrias. Este transportador desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis energética celular, y su deterioro funcional podría tener consecuencias en la producción de adenosín trifosfato (ATP) molécula portadora de la energía primaria. Por lo tanto, del que depende la energía de la célula, por ser fundamental para las reacciones bioquímicas que mantienen las funciones celulares, como la síntesis de ADN, ARN, proteínas y el transporte de moléculas a través de la membrana celular, además de ser esencial para procesos vitales como el transporte de macromoléculas, la comunicación sináptica y la obtención de energía en las células.
Tras la vacunación, se observan cambios notables en la síntesis de lípidos, moléculas fundamentales para una variedad de funciones celulares, importantísimos porque actúan como componentes estructurales de las membranas celulares, participan en el almacenamiento y liberación de energía, y sirven como mensajeros en vías de señalización celular. Su función principal radica en mantener el equilibrio lipídico celular y proporcionar los recursos necesarios para diversas funciones biológicas. Alteraciones en la síntesis de lípidos en estos cuerpos pueden tener repercusiones significativas en la homeostasis celular.
Tras la vacunación, se están produciendo nuevas síntesis de lípidos en cantidades anómalas. Este fenómeno puede indicar una alteración en la regulación de este proceso biológico, y su impacto en los cuerpos lipídicos fundamentales para varias funciones celulares, podría influir en la función de señalización celular. La señalización celular de los cuerpos lipídicos es un mecanismo intrincado que permite la comunicación entre células y coordina diversas funciones biológicas. Los lípidos actúan como mediadores clave en estas vías de señalización. Alteraciones en la síntesis de lípidos podrían afectar la composición de las membranas celulares y la disponibilidad de moléculas señalizadoras, influyendo así en la respuesta celular a estímulos externos.
Por lo tanto, las vacunas mRNA, pueden tener efectos a nivel molecular. Los hallazgos suscitan comparaciones con perfiles bioquímicos observados en células gliales en casos de cáncer cerebral.
"Decoding COVID-19 mRNA Vaccine Immunometabolism in Central Nervous System: human brain normal glial and glioma cells by Raman imaging" by H. Abramczyk
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.02.482639v1
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