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      多國發(fā)現(xiàn)新冠病毒變異毒株意味著什么?

      發(fā)布日期:2020-08-18   來源:醫(yī)藥網(wǎng)   瀏覽次數(shù):0
      核心提示:8月18日訊 在全球科學(xué)界與新冠病毒賽跑的過程中,新的挑戰(zhàn)正不斷出現(xiàn)。近日,印度、馬來西亞、菲律賓等國陸續(xù)發(fā)現(xiàn)新冠病毒變異

      8月18日訊 在全球科學(xué)界與新冠病毒賽跑的過程中,新的挑戰(zhàn)正不斷出現(xiàn)。近日,印度、馬來西亞、菲律賓等國陸續(xù)發(fā)現(xiàn)新冠病毒變異毒株,其中一部分變異毒株的傳播速度比一般毒株快了10倍。
       
        新冠病毒為什么容易變異?變異對病毒傳播和疫苗研制有哪些影響?隨著上述消息的出現(xiàn),民眾的困惑也隨之產(chǎn)生。
       
        需要了解的是,病毒是一種非常簡單的生物,一般只有兩種物質(zhì)構(gòu)成:蛋白質(zhì)外殼(衣殼)和里面包著的核酸(DNA或RNA,新冠病毒是后者)。它并沒有獨立的生命系統(tǒng),只能寄生在活細胞內(nèi)才能存活。當(dāng)新冠病毒進入細胞內(nèi)快速復(fù)制時,就意味著病毒RNA快速復(fù)制,這一過程中難免出現(xiàn)錯誤,因而容易發(fā)生變異。而不斷的變異,可以幫助病毒逃避抗體的識別。
       
        作為病毒進化過程中的一部分,新冠病毒變異在科學(xué)界并非一個全新的話題。以此次馬來西亞發(fā)現(xiàn)的4例D614G變異毒株為例,早在7月上旬,《細胞》雜志的一篇研究就對D614G變異毒株這一由氨基酸改變造成的新冠病毒變異進行了論述。
       
        研究指出,一種位于新冠病毒刺突蛋白中的第614位氨基酸天冬氨酸(D)變成了甘氨酸(G),這項氨基酸改變對于病原體的傳染性十分關(guān)鍵。研究人員對新冠肺炎患者體內(nèi)的病毒數(shù)量進行了檢測。結(jié)果顯示,G毒株在人體內(nèi)產(chǎn)生的病毒超過了D毒株。G毒株沒有帶來更高的住院率,說明其并沒有導(dǎo)致更嚴重的疾病。但攜帶G氨基酸的病毒更具傳染性。
       
        對此,世界衛(wèi)生組織衛(wèi)生緊急項目技術(shù)主管瑪麗亞·范·科霍夫曾在記者會上說,其實在2月份,歐洲等地發(fā)現(xiàn)的早期病毒基因序列中就已出現(xiàn)D614G變異,有研究顯示29%的新冠病毒樣本都出現(xiàn)了該變異,但目前并無證據(jù)顯示其會導(dǎo)致更嚴重的病情。
       
        就變異對病毒毒性產(chǎn)生哪些影響,耶魯大學(xué)及悉尼大學(xué)的研究人員曾在《自然—微生物學(xué)》上撰文指出,突變可使病毒毒性增強,也可使其減弱,病毒的毒性和傳播方式等是由多個基因控制的,需要多個突變才能進化,而突變究竟帶來哪些后果,則需要實驗和流行病學(xué)證據(jù),不應(yīng)太過恐慌。
       
        據(jù)印度報業(yè)托拉斯報道,印度發(fā)現(xiàn)了兩個新的病毒譜系,73個新冠病毒毒株的新變種。如此數(shù)量的新變種,讓人不免擔(dān)心其會對新冠病毒流行性產(chǎn)生影響。對此,上海交大醫(yī)學(xué)院上海市免疫學(xué)研究所教授、上海市免疫學(xué)會副理事長王穎對媒體表示,新冠病毒的變異可能具有一定地域性,各個地區(qū)的流行株可能存在不同的突變。這與人種的遺傳背景有關(guān),一個地區(qū)發(fā)現(xiàn)的新型變種在另一個地區(qū)流行的可能性不大。
       
        除病毒本身外,民眾最為關(guān)注的便是此番變異是否會讓正在爭分奪秒研發(fā)的疫苗失效。
       
        王穎說,這些變異造成目前疫苗研發(fā)失敗的可能性比較小。一方面,因為在研新冠疫苗有足夠多的位點可以產(chǎn)生免疫保護作用,很多基因位點的突變不一定會讓疫苗失效;另一方面,疫苗研發(fā)人員應(yīng)關(guān)注新冠病毒變異的進展,探究這些基因突變的生物學(xué)意義,從而在疫苗研發(fā)中更加全面地把握候選疫苗的設(shè)計,確??梢哉T導(dǎo)足夠的免疫保護作用。
       
        中國工程院院士、軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院研究員陳薇也在早前接受采訪時指出,新型冠狀病毒變異再快,也在冠狀病毒這個大類里,目前大數(shù)據(jù)研究發(fā)展迅速,一旦有新變異出現(xiàn),可以馬上通過生物信息學(xué)或大數(shù)據(jù)挖掘找到共用的靶抗原、發(fā)病機制或受體,可以快速指導(dǎo)疫苗的改良。(完)
       
       
       
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