世卫警告新变异毒株“Mu”,已入侵40多国,恐对疫苗有抗药性(组图)
德尔塔毒株,我们已经不陌生了。
和原初毒株相比,这个在印度首次发现的变异毒株简直如同开了挂一样,击破人类数层防线,让“用疫苗将新冠彻底清零”的愿望完全撕碎。
但在人们还没有研究出针对德尔塔的对策之前,又一种新的变异毒株出现了。
9月1日,世界卫生组织宣布,由于近期“MU 缪”毒株势头强劲,将缪毒株列入“需留意变种variants of interest”的列表。
缪毒株是第五种被列入这个名单的毒株。
(除了Mu以外,还包括埃塔(Eta)、约塔(Iota)、卡帕(Kappa)和拉姆达(lambda))
在这个名单之上,还有“高关注变种variants of concern”。
德尔塔变种,就是在今年4月初被列为“需留意”变种,又在5月11日升级成为“高关注”变种的。
世卫组织解释说,缪毒株有一系列突变,其中包括有免疫逃逸的潜在特性,可能会让疫苗失效。
因此,虽然现在数据不算严峻,但仍然有必要对其进行进一步研究以更好地了解其特征。
截止到8月29日,全球范围内,缪毒株一共上报了约4500例,目前仍然低于全球病例的0.1%。
但在南美洲部分区域,它甚至占到了将近40%,流行率还在不断增加,并且已经入侵到了美国、日本、韩国、港台等多个国家地区……
这个趋势,仍然值得关注……
2021年1月,缪毒株B.1.621在哥伦比亚被首次确认。
而在半年多的传播后,缪毒株的感染已经占到了哥伦比亚感染的39%、厄瓜多的13%。
当地卫生官员表示:这种变异毒株已经成为了当下最流行的新冠病毒变种。
而且,缪病毒已经传染入侵到了四十多个国家和地区,并且开始蔓延。
诚然,有德尔塔“珠玉在前”,不少专家都觉得缪毒株不足为虑,超过德尔塔的可能性不大。
(一个对比:德尔塔病毒4月份开始在英国蔓延,到6月底,英国99%的新增确诊都是德尔塔病毒所致。)
但在美国,缪病毒已经成为了不可忽视的新来者。
美国已经报告了2065例缪病毒新增感染者,甚至超过了原产地哥伦比亚,占据所有新增感染者中的2%。
(九月前公布出现缪毒株的地区)
这个数据并不瞩目,但令人担忧:如果缪毒株能在德尔塔的压倒性统治中杀出一方天地,足以证明它的传染性也不容小觑。
更何况,缪毒株正在一步一步逼近我们。
在世卫组织宣布缪病毒进入待观察名单后,日本宣布,他们其实在6月就已经检测出了缪病毒感染。
6月26日,一名抵达成田机场的乘客被检查出新冠阳性,她曾经在阿联酋逗留,没有任何症状。
韩国也在9月3日的例行记者会上宣布,韩国首次发现了3例感染缪病毒的新冠肺炎确诊病例。
根据报道,三例病例分别来自墨西哥、美国和哥伦比亚。
中国台湾省在9月2日公布,台湾发现了一例缪病毒感染。
中国香港特别行政区在9月3日宣布,已经发现三例和缪病毒有关的新冠肺炎确诊,其中两人是六月上旬由哥伦比亚抵港,一人是七月下旬从美国抵港。
虽然,日韩港台发现的这些案例,都是境外输入,而非境内传播。
但值得注意的是,在这些确诊者之中,不乏有已经完全接种过疫苗的患者。
比如香港从美国入境的确诊者,就已经完全接种过两剂BioNTech复必泰的新冠疫苗。
这意味着,缪毒株,很可能有较高的疫苗耐受性……
根据世界卫生组织的报告,缪毒株包含名为E484K和N501Y的突变。
其中E484K可以帮助变种逃逸抗体,使病毒得以避开免疫系统的阻击;
而N501Y则是改变了病毒突刺的结合受体,可以帮助变种更容易传播。
当然,病毒学专家分析:“毒株基因序列的位点突变的确会影响功能,但因为还有其他位点的突变,所以具体表现还有待观察。”
不过,根据研究组的初步研究结果显示,缪毒株对疫苗的抵抗性和贝塔毒株类似,康复期患者和疫苗接种者血清中的中和能力下降。
此外,英格兰公共卫生部PHE也指出:
“初步的实验室证据表明,疫苗在预防缪毒株方面效果较差。”
英国目前发现的缪病毒感染者大多是20多岁的年轻人,而其中部分人都已经接种了一剂或者两剂疫苗。
这也成为了人们担忧的点:
虽然目前为止,大多数针对缪毒株的研究都表明,没有证据能够表明缪毒株将在竞争中胜过德尔塔变种。
但,万一在缪毒株和德尔塔毒株都肆虐的地方,出现了“交叉感染”呢?
今年7月,比利时一名女性在感染阿尔法和贝塔两种新冠变异毒株后死亡。
这是一个危险的信号:每一次新冠病毒感染人体,都是病毒不断复制自己的结果,每次复制就要复制自己的基因组,在复制的过程中可能会出现微小的错误,因此新的基因组可能和之前的稍有不同,于是发生变异。
但如果不同的毒株,感染了同一个患者,在复制过程中可能会出现两种不同毒株的重组交换。
到时候, 如果真的出现了集各家之长的新毒株,大概又是一轮血雨腥风……
应该说,缪毒株目前为止,看上去并没有德尔塔那么可怕,不必恐慌。
可人们仍然需要关注。
因为病毒时时刻刻都在变化。
普通群众出行注意防护、国家加快普及疫苗、研究者继续病毒测序,以便即使识别突变和变异体,防患于未然。
但归根结底,人类想要应对持续不断的病毒变异,只有一个办法:遏制疫情扩散。
减少全球新冠病毒感染病例,因为每次新的感染就是病毒发生变异改变行为的机会……