拉姆达变异毒株怎样命名的 拉姆达病毒威胁更大吗?
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发布时间:2024-09-27 01:12
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时间:2024-10-19 10:49
拉姆达是新冠肺炎的变种。与原始版本相比,它具有一定高度传染性,并有抗原变异,而且我们可能出现逃避中和抗体,降低工程疫苗的免疫治疗效果。根据目前的传播趋势,拉姆达可能取代 delta 成为下一阶段全球流行病的主要毒株。
德尔塔、拉姆达……这些名字是如何命名的?这次疫情的病原体是新冠肺炎变异病毒“德尔塔”。它以世卫组织2020年10月在印度首次发现的新冠肺炎变种毒株命名。在疫情初期,最先在某个国家或地区流行的变异毒株往往以当地地名命名。今年,为了解决地名命名问题,世界卫生组织(WHO)采用希腊文字母命名一些重要的变异毒株,用于全球抗疫信息共享。2020年9月发现于英国的新冠变种病毒(编号B.1.1.7)命名为Alpha;2020年10月发现于印度的两种新冠变种病毒其中的一种(编号B.1.617.2)命名为Delta。
如何判断所感染的病毒是什么毒株?靠全基因组测序。生命体的遗传物质分两种:核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)。新冠病毒的遗传物质是RNA,它是由4种大分子(也就是一个碱基)串联成的一条链,这四种知识分子按一定的顺序进行交替排列,被称为序列,不同地理位置关系开始的、具有中国特殊教育功能的特定长度的序列分析就是通过基因。
新冠病毒就像一条手链,可以由不同的珠子串起来,手链上的每颗珠子都是具有特殊功能的基因。当你放大一颗珠子时,你会看到每颗珠子都是由四个垒组成的。因此,基因测序就是先找到珠子,然后放大看碱基是如何排列的;当看清楚碱基排列时,就可以完全确定新型冠状病毒的核酸序列。
新冠病毒这条“手链”的长度为29903(约3万)个碱基。测定出新冠病毒的序列后,就可以分型了。或者拿手镯来比喻,通过比较不同的“手镯”差异,我们可以将相似的“链”与相同的“系列”进行比较,这个过程叫做打字。
新冠肺炎病毒分型程序也随着时代的变化而变化。用字母和数字形式的这种方法以及科学家研究已经把新冠病毒分成了几千个型,并且可以随着病毒进行变异,型别会越来越多。
病毒为什么会变异?在生物界,变异是普遍发展存在的,病毒具有同样也是如此,且病毒的变异随机性影响更大。病毒的结构十分简单——蛋白质外壳包裹着遗传物质,遗传物质仅有DNA或RNA。一旦进入细胞,病毒的DNA或RNA便开始“疯狂”复制,在数万到数亿次的复制过程中,病毒会随机出现复制错误,即发生突变。
另一方面,病毒在躲避免疫系统攻击的同时,还要与其他病毒争夺空间。突变率高,突变速度快,意味着它有更好的机会形成适应环境的性状。在同一时期,可能出现了许多变种病毒,但“适者生存”,某些变种病毒能够更有效地躲避免疫系统的检测,保留甚至增强其感染和传播能力,将能够更好地存活,并在人群中更快、更广泛地传播。
从结构上来看,DNA是双链结构,像一条“拉链”,即使复制过程中某一条链出现错误,还有可能通过另一条链发现异常并进行修正,突变率相对低。但是流感病毒、丙肝病毒、冠状病毒等的遗传物质都是单链RNA,所以复制更容易出错,没有纠错的机会,所以突变率相对较高。
病毒会更“凶狠”吗?从德尔塔来看,变异株传播速度快。其传染性强,广东广州曾出现无接触社会情况下14秒病毒进行传播研究案例。德尔塔病毒在身体中的潜伏期比较短,发病后,有人认为症状出现不典型:德尔塔毒株感染导致患者进行早期发展可能仅表现方式乏力、嗅觉功能障碍、轻度肌肉酸痛等症状。目前国内尚无拉姆达感染的报道,因此病毒的致病性等特征还需进一步观察。
面对病毒变异,打疫苗还有用吗?在拉姆达变种传播之前,大约60% 的智利人口至少接种了一剂新疫苗。拉姆达变异株可成为南美和其他地区的优势毒株,表明其比其他新型冠状病毒变异株具有更多的传播优势。该变异毒株是否会在世界多个地方传播,目前很难进行判断。虽然全球疫情形势依然严峻,但公众对Delta突变株的认知并不像刚开始那样不可抗拒和不可控。对于德尔塔变异株的防控,其实我们并未超出原来一个基本的防疫工作措施,比如中国坚持戴口罩、保持社交网络距离等。
全球各地的情况都表明,尽管突破疫苗防护的病例在增加,但德尔塔变异毒株最容易袭击和制造死亡威胁的还是未接种疫苗的群体。变异毒株可能会降低某些新冠肺炎药物的疗效或降低新冠肺炎疫苗的保护作用。但是,只要接种了疫苗,不管是哪种疫苗,对人类都有保护作用。至少在自己接种疫苗后也被感染的人中,重症和死亡都普遍可以降低。