本篇文章给大家谈谈病毒变异,以及病毒变异是越来越强还是越来越弱对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
新冠病毒变异株早已超1000多个。新冠病毒的毒株数量根据它的变异种群而定,这个数量是不定的。新冠病毒是不断变异的,只是变异程度有大有小,从数据看,有些小的变异株存在一段时间后,没有检测到,可能又消失了。
不过,上千种变异病毒中,据世卫组织最新消息,将阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔这四种列为值得关切的变异株。
变异株的感染防控要点:
1、接触追踪是控制传染病暴发的基本公共卫生工具,接触追踪原理在预防和控制普通病毒和变异株方面的作用是一样的。虽然一些变异株的传播性更强,但彻底和及时的接触者追踪和接触者隔离对于控制病毒传播更为重要。
2、核酸检测在早期发现传染源方面有着不可替代的作用,各医疗机构应严格按照国家规范要求对发热、咳嗽等有新冠肺炎相关症状的患者、所有住院患者、医务人员等重点人群开展核酸检测。
3、重视高危操作如支气管镜检查、肺功能检查等操作中医护人员的个人防护,避免发生职业暴露。
4、加快疫苗接种,尽快建立免疫屏障。
5、现阶段,所有人仍然应持续落实有效的感控措施,包括与他人保持安全社交距离,遵守咳嗽礼仪,勤洗手,戴口罩,保持室内通风、避免去人群拥挤场所等。
病毒容易变异。除了病毒,病毒是生命中最简单的成员。其遗传密码或基因组主要集中在核酸链上。这种核酸链的任何变化都会影响后代的表现。事实上,病毒基因组在其增殖过程中并不是一成不变的,而是一直在自动变异。这些突变大多是致命的,只有少数存活下来。因为一个病毒粒子在一次感染中需要增殖数百万次,所以有可能发生突变。
因此,从种群水平上看,病毒在遗传上并不同源,因此病毒的“种”不是严格意义上的分类种,而是应称为准种。病毒的自然变异是非常缓慢的,但这种变异过程可以在强烈的外部因素刺激下加速。
病毒的复制和传播类似于人类的繁殖,即亲代个体产生后代个体的过程。但是病毒是通过侵入相应的细胞并自我复制来传播的,而人类则是通过有性繁殖来传播的。在产生后代的过程中,也就是在复制过程中,病毒可能会发生基因突变,导致某些性状与亲本之间存在一些差异。突变可以自发发生,也可以在环境和物理化学因素的影响下发生。它们也可能是由于混合感染引起的不同病毒之间的重组而发生的。随着病毒传播代数的增加,变异的概率将逐渐增加。对于像COVID-19这样的RNA病毒,突变概率的增加更为明显。有些突变对病毒的特性几乎没有影响;有些突变会加速病毒的死亡;其他突变会增加病毒的传染性和毒性。
随着传递代数的增加,后代和父母之间的差异将越来越大。病毒传播的机会越大,复制的机会就越大,变异的可能性就越大。结合基因测序和统计学的方法,通过计算亲子间的变异和进化分析,可以实现亲子间的识别。
病毒变异很可怕,那病毒变异是怎么回事呢?
第一个问题我知道一点。病毒复制频率高,所以变异频率也高,变异后的遗传物质编码的产物也会随之改变。而有很多的药物是识别特定靶点的,而病毒靶点改变太快,而且方向不确定,药物跟不上这种变化,所以难治,危害性高。
请问:A毒株在人体内经历了什么?
在人体内复制增殖产生了好多好多新病毒。
为啥会变身成B毒株?
因为病毒复制增殖并不是100%的完美复制,复制出来的新病毒很容易就会带点变化。你可以粗略地理解为儿子虽然像老子,但也不是100%完美复刻的。
人类能充当毒株转换器的概率很低吧?
怎么说呢。变异本身是很普遍的,只要在增殖就肯定有变异。但一般的变异往往算不上“毒株”的变化。你可以粗略地理解为你养了一群奶牛,有的奶牛身上黑斑多一点有的少一点,你显然并不会因此刻意区分这些奶牛。但如果你养着养着养出了一些纯黑的奶牛,那你可能就会考虑说哎妈呀我这是不是捣鼓出新品种的奶牛了,对吧?
病毒也是差不多的道理,科学家不是发现任何一点差异就宣布发现新毒株的,而是要经过系统分析发现有明显差异才会判断说这是一个新毒株。从这个角度讲,毒株变化的概率当然是远远低于寻常变异的概率的。
血缘/基因接近的人类,输入输出的结果趋同,对吗?
(我的意思是:黄种人被输入A毒株后,趋同输出B毒株。白种人被输入A毒株后,趋同输出C毒株)
没这说法。变异本身基本上是随机不可控的,没有理由认为会趋同。绝大多数情况下是某个病人体内偶然发生了从A毒株到B毒株的变异,然后B毒株继续感染其他人逐渐流行开来,而不是有若干病人感染了A毒株同时变异成了B毒株。
病毒变异是指病毒基因类型发生改变,病毒变异对临床、对公共卫生有一定的影响,不同的变异有不同的影响。部分病毒变异以后复制能力减弱,另一部分病毒变异以后复制能力增强,同时传染性也增强。甚至部分病毒变异以后,原来的疫苗可能失去作用。
判断病毒感染后是否变异,可以采取检查方法,如做病毒基因检测即基因测序。病毒变异可能会影响药物治疗效果,如果能根据不同的变异位点制定不同的药物策略,也有可能使治疗效果得到进一步提高。
全球约有4000种新冠病毒变种毒株,数量虽然听起来吓人,但其中只有几种传播率、感染率,致死率需要主要关注。
到底是什么导致新冠病毒的变异呢?
新冠病毒集体变异的节点——2021年5月1日印度单日新增确诊超40万例,印度阿三“达成群体免疫”的目标变成群体感染。
【新冠病毒在印度易变异的原因】
2020年我国疫情状况被控制,总结出对于疫情有效治疗方案后,新冠又再次席卷了美国、英国、德国等西方发达国家,同时亚洲日本、韩国、印度也陆续出现了新冠病毒感染的苗头。当时都说,“西方发达国家有那么好的条件,每天都死这么多人,印度那么脏,肯定更完蛋,印度阿三想当发达大国的梦想又破灭喽~”,可恰恰相反的是,发达国家每日感染死亡人数不断增加,印度的感染数据和死亡人数却只是小幅度上涨。
印度为什么没事呢?没有感染患者吗?
因为印度表演了一出“掩耳盗铃”,不核减、不测温、不纪录,“三不为”贯彻执行。印度政府向全球宣布——他们要做第一个实现群体免疫的国家。
对于如瘟疫一般的印度还是有所作为的,印度几乎80%以上的GDP要依靠他老大哥—美国。2020年西方疫情混乱,停工停产,相应的印度这个美国大型加工厂,也停工停产了,至少还是减少了疫情增长的概率。但是同年7月份印度在本国感染人数紧追美国的时刻,响应美国复工的号召也复工复产了。
可病毒变异的契机也就潜藏在这一时刻,印度对于新冠的“三不”政策,给新冠病毒提供了温床。2021年3月份,印度发现新冠变异毒株——B.1.617.2毒株(德尔塔毒株前身),但并没有引起重视,直到同年5月份单日新增感染人数超40万,且致死率变高,大多数感染者死于无法自主呼吸,有供氧机就活,拔了供氧机就死才得到关注。
此次以超快的增涨速度、更多的致死率,终于得到了印度政府的重视,但印度这个国家就不能对它抱太大希望。
整个疫情防护,像是官方工作人员和民众拍警匪片......
为什么新冠病毒会在印度出现大规模变异?
印度整个国家宗教信仰氛围浓重
严苛种姓制度的背后是被神化的婆罗门信众所拥护,导致印度阶级固化严重,贫富差异巨大,群众愚昧无知。
2.印度牛是圣物,街道粪便随处可见,细菌滋生
印度认为牛是神的化身,在孟买街头上依然可以看到许多牛在车海中穿来穿去,一边走一边生产牛尿和牛粪,整条街不注意就可能踩?了。
动物的粪便随处可见,再加上印度又热,细菌滋生速度都比别人快,这样的居住生活环境按理说应该极容易让人生病。
3.印度常年和细菌为伍,激化了病毒的变异
印度人的体质,是个谜。疫情早期,印度对于疫情不敏感,甚至出现感染后自身痊愈的情况,早期的新冠病毒对于印度人堪比刮痧,实质性伤害并不大。
整个印度从上到下,对于新冠病毒的举措——喝牛尿。
印度国会议员在社交媒体上呼吁大家喝牛尿防毒,说他每天都会喝一杯......
如此严重的疫情,他们尚且这样,那以前那些小病小灾自我处理方式就更让人一言难尽了,通常生病会找当地宗教领头人做法,所以印度人每次生存下来都是靠自身的免疫系统杀毒,慢慢的他们的免疫系统越来越强大。
此时病毒为求生存,就会变异,且免疫系统激发的变异会更强大。
【什么是变异毒株?】
病毒的本质是微小的只能依靠活细胞生存的非细胞生物,这也意味着它非常的不稳定。
它通过一次次地复制保证自己存活,新冠病毒通常花10分钟进入细胞,10个小时后释放出1000个病毒颗粒,如果顺利繁殖的话,一天就可以从1到1百万。在这高速的复制下,有些病毒在复制的过程中就死亡了,而有一部分会在复制过程中出现错误,有些错误对于病毒来说是好的,就会被病毒记忆下来,就是变异病毒。
变异病毒会不会正式被作为样本复制,就要看和原病毒相比哪一个更能逃过人的免疫系统。人体内是与病毒共生的状态,大多数病毒刚繁殖出来,就被免疫系统消灭掉,维持人体免疫和病毒的稳态。人的免疫系统对于身体健康是很重要的,这也是为什么关于免疫系统的病一般不好治,甚至有的至今也没有完全根治的医疗手段。
变异毒株得以复制说明其逃脱了免疫系统的监控,有的种类对于人体伤害极大,甚至会破坏免疫系统。
现今,有两种变异毒株是需要极度警惕和防范的:德尔塔变异毒株和拉姆达毒株。
【德尔塔病毒】
德尔塔(Delta),最早于2020年10月在印度发现。2021年5月,世卫组织将最早在印度发现的新冠病毒变异毒株B.1.617.2命名为“德尔塔”(Delta)变体。印度日增40万的第二波疫情主要就是由德尔塔变体所推动。
我国南京的德尔塔病毒则是印度德尔塔变体再次变异的结果,相比其他毒株更具有感染性,传播速度快,相比早期新冠病毒夏季不易生存的特点,德尔塔更加亲人且更加耐热。在7月份就已经造成了104个国家和地区群众感染,并随着时间推移越来越快,疫苗对于德尔塔有效,但并不完全有效。
此次南京夏季感染人数激增,虽然有当地管控失当问题,但变异毒株也是一重大原因。
唯一较为庆幸的是,德尔塔治疗得当致死率并不高。
【拉姆达病毒】
在德尔塔之后,拉姆达病毒又再次“冒头”。2020年8月,科学家首次在秘鲁发现了一种新冠病毒变异毒株C.37,世卫组织将其命名为“拉姆达”,去年8月发现的毒株,为何今年八月会被大家注意到呢?
人怕出名猪怕壮,病毒出名自然是因为它出现了曾经没有的特性,且这种特性对于人类极度不友好。
去年8月在秘鲁发现的拉姆达毒株,随着一次又一次的复制繁殖也出现了变体。随着变体的不断变化,拉姆达病毒杀伤力不断增强,科学家发现拉姆达病毒有增强传播速度的能力。
虽然拉姆达病毒多发在南美地区,可最初就是由海外旅行传播至南美地区,所以也要对境外输入人员增强管控。最令人担忧的是,经检测发现拉姆达病毒对于疫苗的抵抗力随着不断变种再增强。
时至今日,感觉离以前不需要隔离和口罩的日子越来越远了。
病毒变异意味着变异毒株的致病性发生了变化,流行病学的特点促使疫情恶化,比如“德尔塔”变异毒株它的传播力增强,潜伏期变短。
另外病毒变异也可能会使现有防控措施、治疗手段及疫苗防护作用出现一定程度的减弱。在一段时间的流行过程中,这4个“需要关切”的变异毒株,肯定是牢牢地会占住传播的“C位”。
“德尔塔”毒株的特点
多名专家认为,“德尔塔”毒株具有传播力强、潜伏期短、病毒载量高、病情发展快等特点,对疫情防控带来挑战。
——传播力强。中国疾控中心研究员冯子健说,从广州本轮疫情的病例情况看,“德尔塔”变异株病毒的传染性和传播能力显著增强。此外,潜伏期或者传代间隔缩短,在短短的10天内就传了五六代,病毒的传播速度在加快。感染者的样本PCR检测病毒结果显示,病毒载量有显著增加的特点。
“现有的研究数据显示,这个变异毒株的传播能力比较强,是目前世卫组织已经确定的几个‘需要关注’的变异株里传播能力最强的,比过去老的毒株传播能力提高了1倍,比在英国发现的毒株传播能力提高了40%多。”冯子健说。
——病毒载量高。6月14日发表在《柳叶刀》上的一项大规模研究显示,来自英国爱丁堡大学领导的研究团队通过研究苏格兰的感染病例后发现,与感染于英国最早发现的“阿尔法”(Alpha)变异毒株的人相比,感染“德尔塔”变异株的人群住院风险要高出1倍。
国务院联防联控机制综合组广东工作组医疗救治组专家、中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东表示,此次广州疫情中患者发病以后转为重型、危重型的比例比以往高,而且转为重型、危重型的时间提前。患者的CT值非常低,CT值越低就表示体内病毒载量越高,患者核酸转阴所需要的时间延长。
——可能存在免疫逃逸现象,但现有疫苗仍有保护作用。冯子健表示,国际上研究显示,这个变异病毒可能有一定的免疫逃逸现象。但是,现有的几种疫苗对这个变异病毒都仍然有可观的免疫效果。
以上内容参考 央视新闻-疫苗对“德尔塔”变异毒株是否还有防护效果?面对变异毒株如何升级防范措施?
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