三年疫情中的病毒名称及其演变,从SARS-CoV-2到奥密克戎的全球挑战

自2019年底新冠疫情爆发以来,全球经历了前所未有的公共卫生危机,这场疫情的源头是一种新型冠状病毒,最初被命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV),随后被正式命名为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”(SARS-CoV-2),随着疫情的蔓延,科学家们不断发现病毒的变异株,这些变异株被赋予了不同的名称,如阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔和奥密克戎等,本文将详细探讨三年疫情中出现的病毒名称及其演变过程,以及这些变异株对全球疫情的影响。

SARS-CoV-2:疫情的起点

2019年12月,中国湖北省武汉市报告了一系列不明原因的肺炎病例,科学家们迅速展开研究,发现这些病例与一种新型冠状病毒有关,2020年1月,世界卫生组织(WHO)将这种病毒命名为“2019新型冠状病毒”(2019-nCoV),同年2月,国际病毒分类委员会(ICTV)正式将其命名为“严重急性呼吸综合征冠状病毒2”(SARS-CoV-2),以反映其与2003年爆发的SARS冠状病毒(SARS-CoV)的相似性。

SARS-CoV-2是一种单链RNA病毒,属于冠状病毒科(Coronaviridae)的β冠状病毒属(Betacoronavirus),其基因组长度约为30,000个核苷酸,编码多种结构蛋白和非结构蛋白,其中刺突蛋白(S蛋白)是病毒进入宿主细胞的关键。

病毒变异株的出现

随着疫情的全球蔓延,SARS-CoV-2开始发生变异,病毒变异是自然现象,尤其是在RNA病毒中,由于其复制过程中缺乏校对机制,导致突变率较高,这些突变可能导致病毒的特性发生变化,如传播能力、致病性和免疫逃逸能力等。

2.1 阿尔法变异株(Alpha, B.1.1.7)

2020年9月,英国首次发现了一种新的SARS-CoV-2变异株,被命名为B.1.1.7,2020年12月,WHO将其命名为“阿尔法”变异株,阿尔法变异株具有多个突变,其中最重要的是N501Y突变,该突变位于刺突蛋白的受体结合域(RBD),增强了病毒与人类ACE2受体的结合能力,从而提高了传播效率。

阿尔法变异株迅速成为英国的主要流行株,并传播至全球多个国家,研究表明,阿尔法变异株的传播能力比原始毒株高出50%以上,但其致病性并未显著增加。

2.2 贝塔变异株(Beta, B.1.351)

2020年12月,南非报告了一种新的SARS-CoV-2变异株,被命名为B.1.351,WHO将其命名为“贝塔”变异株,贝塔变异株具有多个关键突变,包括E484K、K417N和N501Y,E484K突变位于刺突蛋白的RBD,可能导致病毒对某些中和抗体的逃逸,从而降低疫苗的有效性。

三年疫情中的病毒名称及其演变,从SARS-CoV-2到奥密克戎的全球挑战

贝塔变异株在南非迅速传播,并成为该国的主要流行株,研究表明,贝塔变异株的传播能力和免疫逃逸能力均有所增强,但其致病性并未显著增加。

2.3 伽马变异株(Gamma, P.1)

2021年1月,巴西报告了一种新的SARS-CoV-2变异株,被命名为P.1,WHO将其命名为“伽马”变异株,伽马变异株具有多个关键突变,包括E484K、K417T和N501Y,这些突变可能导致病毒传播能力和免疫逃逸能力的增强。

伽马变异株在巴西迅速传播,并成为该国的主要流行株,研究表明,伽马变异株的传播能力和免疫逃逸能力均有所增强,但其致病性并未显著增加。

2.4 德尔塔变异株(Delta, B.1.617.2)

2021年4月,印度报告了一种新的SARS-CoV-2变异株,被命名为B.1.617.2,WHO将其命名为“德尔塔”变异株,德尔塔变异株具有多个关键突变,包括L452R、T478K和P681R,这些突变可能导致病毒传播能力和免疫逃逸能力的增强。

德尔塔变异株迅速成为全球主要流行株,并在多个国家引发新一轮疫情,研究表明,德尔塔变异株的传播能力比阿尔法变异株高出50%以上,且其致病性也有所增加,导致住院率和死亡率上升。

三年疫情中的病毒名称及其演变,从SARS-CoV-2到奥密克戎的全球挑战

2.5 奥密克戎变异株(Omicron, B.1.1.529)

2021年11月,南非报告了一种新的SARS-CoV-2变异株,被命名为B.1.1.529,WHO将其命名为“奥密克戎”变异株,奥密克戎变异株具有大量突变,其中超过30个突变位于刺突蛋白,包括多个关键突变,如E484A、K417N和N501Y,这些突变可能导致病毒传播能力和免疫逃逸能力的显著增强。

奥密克戎变异株迅速成为全球主要流行株,并在多个国家引发新一轮疫情,研究表明,奥密克戎变异株的传播能力比德尔塔变异株高出数倍,但其致病性相对较低,导致住院率和死亡率有所下降。

病毒变异对全球疫情的影响

病毒变异对全球疫情产生了深远影响,变异株的传播能力增强,导致疫情在全球范围内迅速蔓延,变异株的免疫逃逸能力增强,降低了现有疫苗的有效性,迫使各国加强疫苗接种和研发新型疫苗,变异株的致病性变化,影响了疫情的严重程度和医疗资源的分配。

三年疫情中,SARS-CoV-2不断发生变异,产生了多个重要的变异株,如阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔和奥密克戎等,这些变异株的传播能力、免疫逃逸能力和致病性各不相同,对全球疫情产生了深远影响,科学家们需要继续监测病毒的变异情况,及时调整防控策略,以应对可能出现的新的挑战。

参考文献:

1、World Health Organization. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Retrieved from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

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2、Centers for Disease Control and Prevention. (2021). SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html

3、World Health Organization. (2021). Tracking SARS-CoV-2 variants. Retrieved from https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

4、National Institutes of Health. (2021). COVID-19 Variants. Retrieved from https://www.nih.gov/health-information/covid-19-variants

5、European Centre for Disease Prevention and Control. (2021). SARS-CoV-2 variants of concern as of 15 December 2021. Retrieved from https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern

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