SARS-CoV-2: Насколько серьезен вариант B.1.1.529, теперь названный Omicron

О варианте B.1.1.529 впервые было сообщено в ВОЗ из Южной Африки 24 августа.th Ноябрь 2021 г. Первая подтвержденная подтвержденная инфекция B.1.1.529 была обнаружена в образце, взятом 9th Ноябрь 20211. Другой источник2 указывает на то, что этот вариант был впервые обнаружен в образцах, собранных 11 ноября.th Ноябрь 2021 года в Ботсване и 14 ноября.th Ноябрь 2021 года в ЮАР. С тех пор количество случаев COVID-19 резко возросло почти во всех провинциях Южной Африки. Как на 27th В ноябре 2021 г. новые случаи этого варианта также зарегистрированы в Бельгии, Гонконге, Израиле, Великобритании.3, Германия, Италия и Чехия, которые по происхождению связаны с путешествиями.  

Благодарим власти Южной Африки за то, что они не нашли времени на общение и обмен соответствующей информацией с мировым научным сообществом, так что группа экспертов ВОЗ смогла встретиться 26 марта.th В ноябре 2021 г. и быстро обозначить этот вариант как вариант, вызывающий озабоченность (VOC). О серьезности вопроса можно судить по тому факту, что B.1.1.529 был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM) всего два дня назад, 24.th Ноябрь 2021 года, а 26 марта - ЛОС.th Ноябрь 2021 г., не будучи обозначенным первым как вариант, находящийся в стадии расследования (VOI).  

Таблица: SARS-CoV-2, вызывающие озабоченность варианты (ЛОС) по состоянию на 26 ноября 2021 г. 

Этикетка ВОЗ  Родословные   Страна впервые обнаружена (сообщество)  Год и месяц первого обнаружения  
Альфа  В.1.1.7  Великобритания  Сентябрь 2020  
бета  В.1.351  ЮАР  Сентябрь 2020  
Гамма  P.1  Бразилия  Декабрь 2020  
Delta  В.1.617.2  Индия  Декабрь 2020 
Омикрон  В.1.1.529 Несколько стран, ноябрь 2021 г. Контролируемый вариант (ВУМ): 24 ноября 2021 г.  Вызывающий озабоченность вариант (VOC): 26 ноября 2021 г. 
(Источник: ВОЗ4, Отслеживание вариантов SARS-CoV-2)  

Срочность обозначения B.1.1.529 в качестве варианта, вызывающего озабоченность (VOC), была оправдана, поскольку было обнаружено, что этот вариант на сегодняшний день является наиболее расходящимся вариантом SARS-CoV-2. По сравнению с вирусом SARS-CoV-2, первоначально обнаруженным в Ухане, Китай, он имеет до 30 аминокислотных замен, 3 небольших делеции и 1 небольшую вставку в спайк-белке. Из этих изменений 15 расположены в рецепторсвязывающем домене (RBD), части вируса, которая позволяет ему проникать в клетки человека, что приводит к инфекции. Этот вариант также имеет ряд изменений и делеций в других областях генома.2. Мутации настолько обширны, что его можно было бы назвать новым штаммом, а не вариантом. Невероятно большое количество спайковых мутаций означает повышенную вероятность ухода от известных антител, что делает этот вариант предметом серьезной озабоченности.5.  

Переход на новые варианты - обычное дело для коронавирусов. Коронавирусы всегда подвергались мутации в своих геномах с чрезвычайно высокой скоростью из-за отсутствия проверки нуклеазной активности их полимераз; чем больше передача, тем больше ошибок репликации и, следовательно, в геноме накапливается больше мутаций, что приводит к новым вариантам. В новейшей истории человеческие коронавирусы накапливают мутации, чтобы создать новые варианты. Было несколько вариантов, ответственных за эпидемии с 1966 года, когда был зафиксирован первый эпизод.6. Но почему такая обширная мутация за один всплеск? Может быть, потому что вариант B.1.1.529 развился во время хронической инфекции человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ / СПИДом.7.  

Что бы ни было причиной обширных мутаций, если быстрая скорость его распространения в Южной Африке является каким-либо признаком, эволюция этого варианта может иметь огромное влияние на иммунитет, трансмиссивность, вирулентность и эффективность существующих вакцин, используемых в настоящее время.  

Останутся ли существующие вакцины эффективными против этого нового варианта или будет больше случаев вакцинационных прорывных инфекций, в настоящее время имеется мало данных, чтобы сделать какой-либо вывод. Однако в недавнем исследовании синтетический вариант с 20 мутациями в спайковом белке показал почти полное ускользание от антител.7. Это указывает на то, что новый вариант B.1.1.529 с гораздо большим количеством мутаций может показывать значительно сниженную нейтрализацию антителами. Новый вариант, однако, кажется более распространенным, учитывая высокую скорость, с которой он заменил вариант Дельта в Южной Африке, хотя текущих данных недостаточно, чтобы сделать какую-либо надежную оценку. Точно так же на данном этапе невозможно прокомментировать серьезность симптомов.  

Принимая во внимание тот факт, что в Европе за последние несколько недель уже наблюдается необычно большое количество случаев COVID 19 (из-за высоконаследственного дельта-варианта), а также высокая скорость, с которой Омикрон (B.1.1.529) вариант распространился в Южной Африке, недавно заменив вариант дельты, несколько стран Европы, включая Великобританию, Германию и Италию, ввели ограничения на поездки для прибывающих из Южной Африки и из соседних стран, таких как Ботсвана, Малави, Мозамбик, Замбия и Ангола. Опасаясь худшего, Израиль запретит въезд посетителям из всех стран.  

Мир вложил так много средств в разработку и внедрение вакцин против COVID-19 для защиты людей от пандемии. Вопрос, который волнует как ученых, так и представителей власти, заключается в том, останутся ли основные вакцины против COVID-19, такие как Pfizer – BioNTech, Oxford – AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, эффективными и против варианта Omicron (B.1.1.529). . Это вызвано тем фактом, что в Южной Африке зарегистрированы прорывные инфекции. Два случая в Гонконге также получили дозы вакцины.9

Разработка «панкоронавирусных» вакцин10 (платформы для мультивалентных вакцин11) кажется потребностью часа. Но, возможно, быстрее можно будет быстро произвести бустерные дозы мРНК и ДНК-вакцин, покрывающих мутации. Кроме того, недавно утвержденный противовирусные (Молнупиравир от Merck и Паксловид от Pfizer) должны пригодиться для защиты людей от госпитализации и смерти.   

   

Ссылки:  

  1. ВОЗ 2021. Новости - Классификация омикрона (B.1.1.529): тревожный вариант SARS-CoV-2. Опубликовано 26 ноября 2021 г. Доступно в Интернете по адресу https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern  
  1. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Последствия появления и распространения SARSCoV-2 B.1.1. 529 вариант концерна (Omicron), для ЕС / ЕЭЗ. 26 ноября 2021 г. ECDC: Стокгольм; 2021. Доступно на сайте https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-emergence-sars-cov-2-variant-b.1.1.529  
  1. Правительство Великобритании, 2021 г. Пресс-релиз – Выявлены первые случаи заболевания вариантом Омикрона в Великобритании. Опубликовано 27 ноября 2021 г. Доступно по адресу: https://www.gov.uk/government/news/first-uk-cases-of-omicron-variant-identified   
  1. ВОЗ, 2021. Отслеживание вариантов SARS-CoV-2. Доступно в Интернете по адресу https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ 
  1. GitHub, 2021. Томас Пикок: потомок B.1.1, связанный с Южной Африкой с большим количеством мутаций Spike # 343. Доступно в Интернете по адресу https://github.com/cov-lineages/pango-designation/issues/343 
  1. Прасад U.2021. Варианты коронавируса: что мы знаем до сих пор. Научный европеец. Размещено 12 июля 2021 г. Доступно в Интернете по адресу http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/variants-of-coronavirus-what-we-know-so-far/ 
  1. ГАВИ 2021. Работа с вакцинами. Что мы знаем о новом варианте коронавируса B.1.1.529 и стоит ли нам беспокоиться? Можно купить в https://www.gavi.org/vaccineswork/what-we-know-about-new-b11529-coronavirus-variant-so-far 
  1. Schmidt, F., Weisblum, Y., Rutkowska, M. et al. Высокий генетический барьер для выхода поликлональных нейтрализующих антител SARS-CoV-2. Природа (2021 г.). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04005-0 
  1. Сильно мутировавший вариант коронавируса настораживает ученых. Природа Nовцы. Обновлено 27 ноября 2021 г. DOIhttps://doi.org/10.1038/d41586-021-03552-w  
  1. Сони Р. 2021. Вакцины «Пан-коронавирус»: РНК-полимераза становится мишенью для вакцины. Научный европеец. Опубликовано 16 ноября 2021 г. Доступно на http://scientificeuropean.co.uk/covid-19/pan-coronavirus-vaccines-rna-polymerase-emerges-as-a-vaccine-target/  
  1. NIH 2021. Пресс-релиз - NIAID присуждает новые награды для финансирования вакцины против «пан-коронавируса». Размещено 28 сентября 2021 г. Доступно по адресу https://www.nih.gov/news-events/news-releases/niaid-issues-new-awards-fund-pan-coronavirus-vaccines  

Актуальные

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

Темная материя в центре нашей родной галактики 

Телескоп Ферми провел четкие наблюдения избыточного γ-излучения...

НОВОСТИ

Не пропустите

Ресвератрол может защитить мышцы тела при частичной гравитации Марса

Влияние частичной гравитации (пример на Марсе) на...

Новое понимание шизофрении

Недавнее прорывное исследование раскрывает новый механизм шизофрении....

Как общество муравьев активно реорганизуется, чтобы контролировать распространение болезней

Первое исследование показало, как общество животных...

Обнаружено 275 миллионов новых генетических вариантов 

Исследователи обнаружили 275 миллионов новых генетических вариантов...

Омоложение старых клеток: облегчение старения

Новаторское исследование открыло новый способ...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (переменных электрических полей) к солидным опухолям избирательно воздействует на них и...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...

Будущий кольцевой коллайдер (FCC): Совет ЦЕРН рассматривает технико-экономическое обоснование

Поиск ответов на открытые вопросы (например, какие фундаментальные частицы составляют темную материю, почему материя доминирует во Вселенной и почему существует асимметрия материи-антиматерии, что такое сила...