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461 人阅读发布时间:2022-05-31 15:24
新冠未退,猴痘又起。为何称为“又”起?一方面是暗指大自然与人类的较量复杂了,另一方面也暗示猴痘这个不速之客其实在很早之前就存在。事实上,猴痘是一种很少在非洲以外发现、且不会轻易在人与人之间传播的罕见病毒性疾病。然而,根据WHO官网最.新消息,截至2022年5月24日,目前已有19国已报告131例猴痘确诊和106例疑似病例。其中很多猴痘确诊病例和疑似病例并未去过疫区,患者的感染途径尚不明确。这让全球处于严阵以待的状态。那猴痘到底是什么?症状又有哪些?它会像新冠病毒一样产生很多变异株吗?日常生活中我们又要如何防范感染猴痘呢?
1、猴痘是什么?
2、猴痘患者的常见症状有哪些?
3、猴痘病毒会像新冠病毒一样产生很多变异株吗?
4、目前有哪些有效的防护措施?
5、华美生物猴痘系列产品
猴痘是一种由猴痘病毒引起的人畜共患病,1958年时在丹麦哥本哈根的实验室猴子身上首次发现,但是猴子不是病毒的天然宿主,1970年在刚果民主共和国发现了第一例人类病例 [1] [2]。而常见的流行地区是非洲中西部雨林国家,即使是非洲以外的病例,也仅限于少数有非洲旅游史或与进口感染动物相关。2003年,美国报告了一次猴痘疫情,当时一批来自加纳的啮齿动物把病毒传染给伊利诺伊州的宠物草原犬,导致感染了70多人。
猴痘病毒有两个分支,一个是西非分支,这里的猴痘病毒相对较少,致死率也非常低,而另一种在刚果盆地,致死率能达到11%。在1970年之后,刚果就陆陆续续发生过几起猴痘病毒,不过并没有出现大规模扩散,而此次却涉及了15个国家 [3]。猴痘病毒(MPV或MPXV)是一种双链DNA病毒,它属于痘病毒科的正痘病毒属。它是人类正痘病毒之一,包括天花 (VACV)、牛痘(CPX)和牛痘(VACV)病毒。它不是引起天花的天花病毒的直系祖先,也不是天花病毒的直系后代。猴痘病与天花相似,但皮疹较轻,死亡率较低 [4][5][6]。与新冠病毒SARS-CoV-2这种快速演变的RNA病毒不同,DNA病毒结构比较稳定,在发现变异时会进行自我修复,这意味着猴痘病毒发生变异的可能性很小,传播性也不会忽然变强。
图1. 猴痘病毒简图
*图片源于文献3。
猴痘的潜伏期(从感染到出现症状的时间)通常为 7-14 天,但也可能为 5-21 天。在人类中,猴痘的症状与天花的症状相似但较轻。在发病初期,患者表现的症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、发冷等。在出现发烧后1-3天(有时更长)内,患者会出现皮疹,通常从面部开始,然后扩散到身体的其他部位。
出现皮疹时,患者具有传染性。皮疹在脱落前经过这几个阶段,黄斑、丘疹、囊泡、脓疱和结痂。这种疾病通常持续2-4周就会康复,但也有感染者病情严重甚至死亡。在非洲,猴痘已被证明会导致多达十分之一的患者死亡。天花和猴痘症状的主要区别在于猴痘会导致淋巴结肿大(淋巴结肿大),而天花不会。
猴痘病毒主要是通过与体液密切接触而传播的,与通过气溶胶传播的新冠病毒相比,猴痘的传播力度算是“小学生”。同时,既往研究发现,猴痘的基本传染数(R0)在0.6-1.0,而新冠病毒变异株奥密克戎的R0在7左右。一般情况下,R0<1意味着疾病得到控制或传播速度不太快。因此,一开始科学家们比较乐观地认为,猴痘不会像新冠肺炎那样出现大流行的情况。而且,如前所述,猴痘病毒是一种相对较大的DNA病毒,更擅长自我检测和修复突变。也就是说,理论上DNA病毒发生突变的概率较小。但美国的最.新分析显示,本次爆发的猴痘病毒与之前的相比,一共出现了94个核苷酸变化和51个氨基酸变化。这对于稳定的DNA病毒而言,突变率是非常高的。
对于最.新猴痘病毒出现这种单核苷酸变异的原因, 目前多数科学家认为,这是由宿主体内的APOBEC3蛋白质编辑机制引发的病毒进化跳跃。APOBEC3蛋白酶在人和一些哺乳动物体内存在,能起到防御病毒的作用。其主要的抗病毒机制是它能够在病毒单链DNA的复制过程中,使胞嘧啶碱基脱去氨基,变成尿嘧啶碱基,当另一条链合成时,尿嘧啶碱基与腺嘌呤碱基配对,从而产生对病毒致死的G→A高突变现象。
尽管目前感染猴痘的源头尚未被确定,而且存在多条传播链,但是大家不要慌,我们可以采取多种措施来预防感染猴痘病毒。
为助力猴痘致病机理及防治的相关研究,华美生物紧急响应,整理了一系列的猴痘病毒研究相关的科研试剂。
| 靶点类型 | 靶点 | 货号 | 产品名称 | 种属 |
|---|---|---|---|---|
| 病毒-宿主作用靶点 | APOBEC3A | CSB-EP001921HU | Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A(APOBEC3A) In Stock | Human |
| APOBEC3A | CSB-YP001921HU | Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A(APOBEC3A) In Stock | Human | |
| APOBEC3C | CSB-EP889097HU | Recombinant Human Probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3C(APOBEC3C) In Stock | Human | |
| APOBEC3G | CSB-CF888025HU | Recombinant Human DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3G(APOBEC3G) In Stock | Human | |
| 病毒蛋白靶点 | A30L | CSB-EP848659MHV | Recombinant Viral replication protein A28-like(A30L),partial | Monkeypox virus |
| A42R | CSB-EP837687MHV | Recombinant Profilin(A42R) | Monkeypox virus | |
| A46R | CSB-EP844975MHV | Recombinant Cu-Zn superoxide dismutase-like protein(A46R) | Monkeypox virus | |
| D10L | CSB-EP837688MHV | Recombinant Probable host range protein 2(D10L) | Monkeypox virus | |
| E8L | CSB-EP844976MHV1 | Recombinant Cell surface-binding protein(E8L) ,partial | Monkeypox virus | |
| I1L | CSB-EP855308MHV | Recombinant Telomere-binding protein I1(I1L) | Monkeypox virus | |
| p28 | CSB-EP840818MHV | Recombinant E3 ubiquitin-protein ligase p28-like(p28) | Monkeypox virus | |
| RPO132 | CSB-EP851803MHV | Recombinant DNA-directed RNA polymerase 132 kDa polypeptide(RPO132), partial | Monkeypox virus | |
| TK | CSB-EP023577MHV | Recombinant Thymidine kinase(TK) | Monkeypox virus | |
| VITF3L | CSB-EP823719MHV | Recombinant Intermediate transcription factor 3 large subunit(VITF3L) | Monkeypox virus |
参考文献:
[1] "Monkeypox". CDC. 11 May 2015. Archived from the original on 15 October 2017. Retrieved 15 October 2017.
[2] "Monkeypox". https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
[3] Max Kozlov. Monkeypox goes global: why scientists are on alert [J]. 20 May 2022. Nature. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01421-8
[4] Breman JG, Kalisa R, Steniowski MV, et al. Human monkeypox, 1970-79 [J]. Bull World Health Organ. 1980, 58 (2): 165–182.
[5] Alkhalil Abdulnaser, Hammamieh Rasha, Hardick Justin, et al. Gene expression profiling of monkeypox virus-infected cells reveals novel interfaces for host-virus interactions [J]. Virology Journal. 2010, 7: 173.
[6] Shchelkunov SN, Totmenin AV, Safronov PF, et al. Analysis of the monkeypox virus genome [J]. Virology. 2002, 297 (2): 172–194.