毒王新冠突变株拉姆达已出现?蔓延 41 个国家!



近期,在国内,Delta 毒株来势汹汹,从 7 月 20 号到目前为止,已造成新冠感染 800 多人。

在南京确诊病例中,大部分患者都打过疫苗,也就是突破性感染。而近期美国疾控中心(CDC)泄露的一份文件显示,在美国麻州的一个新冠疫情爆发事件中,突破性感染比例更高。在 469 名确诊病例中,74% 是打过疫苗的。而且 CDC 内部官员写道,Delta 毒株的高传染力会让突破性感染病例会越来越多,所以即使打过疫苗的人也要戴口罩。

毒王新冠突变株拉姆达已出现?蔓延 41 个国家!

CDC 内部文件

当大家都在害怕 Delta 毒株的高传染力和突破性感染率时,一种新的新冠变异毒株 " 拉姆达 "(Lambda )悄悄的潜入了美国。有医学专家警告,这种变异毒株可能具有更高的传染性。

从 7 月 22 号在休斯顿卫理公会医院发现 1 例 Lambda 毒株开始,到 8 月 4 号,目前美国已有 1053 例 Lambda 感染者,数量仅次于智利。

Lambda 变体于 2020 年 8 月在秘鲁首次被发现。今年 6 月,世卫组织(WHO)已将 lambda 变体添加到兴趣变体( variants of interests VOI)名单中。兴趣变体定义是具有影响传播性、疾病严重性和免疫逃逸性的遗传变化的变体。

目前,该新变异毒株 Lambda 已蔓延至全球 41 个国家和地区。英格兰公共卫生局公布的数据显示,除南美地区外,美国、加拿大、德国、西班牙、以色列、英国和津巴布韦等欧美多国家均报告了拉姆达毒株的感染病例。

根据秘鲁官方统计显示,该国自今年 4 月以来,报告的新增确诊病例中,有 81% 是感染了拉姆达毒株,而秘鲁的人均新冠死亡率位于世界第一,每 10 万名居民中,有 596 人死于新冠病毒。

秘鲁的邻国智利也遭到了该变异株的入侵,感染该变种的患者已达到新增病例的 1/3 左右。智利的疫苗接种率很高,大约 60% 的民众至少接种了一剂 COVID-19 疫苗。然而,今年春季以来,智利 COVID-19 病例迅速增加,主要就是来自 Lambda 突变株的感染。因此,研究人员认为该突变株能够逃避疫苗诱导的免疫反应。

毒王新冠突变株拉姆达已出现?蔓延 41 个国家!

Delta 和 lambda 谁毒性更强?

近期,东京大学的日本研究人员发布了一项 Lambda 变体研究,表明它具有高度的传染性,并对 COVID-19 疫苗更有抵抗力。

研究发现,在 Lambda S 蛋白的 NTD 中插入 RSYLTPGD246-253N 突变与毒力增加有关,使 Lambda 变体能够逃避 COVID-19 疫苗引发的免疫反应。这种突变是 Lambda 变体在南美洲国家迅速传播的原因。该研究于 7 月 28 日发布在 bioRxiv 上(这是一个未发表的预印研究的数据库,没有经过同行评审或发表)。

毒王新冠突变株拉姆达已出现?蔓延 41 个国家!

doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.454085

在该研究中,研究员发现:

Lambda 变体的穗状蛋白有三个突变 --RSYLTPGD246-253N、260 L452Q 和 F490S-- 使得该变体能抵抗疫苗诱导的中和抗体,导致其免疫逃逸能力增强;

另两个突变 --T76I 和 L452Q-- 使 Lambda 具有高度感染性!

这两个特征使 Lambda 突变株将有可能超越德尔塔,成为新的毒王!

毒王新冠突变株拉姆达已出现?蔓延 41 个国家!

虽然自从在秘鲁首次检测到 lambda 变体以来,它没有像 delta 变体那样以同样的速度在全球范围内传播。然而,它已经在南美洲广泛传播 ( 81% 的秘鲁新冠患者是由 lambda 导致的)。这可能是由于 " 创始人效应 "(founder effect )导致的。创始人效应指的是该变体首先在一个人口稠密和地理上受限制的地区流行起来,随着时间的推移使其成为主要变体。

现在国内的疫情越来越来严重,虽然 lambda 毒株还没有传入中国,但是我们还是要做好个人防护,谁也不能预料 lambda 毒株将何时传入中国。就像在 3 个多月之前,Delta 毒株在印度盛行时(日增 34 万例!印度疫情全面失控,超 70% 患者感染超级变种 B.1.617),我们谁也没有想到如今的国内疫情因为 Delta 毒株越来越严重!

虽然目前还没有关于针对 lambda 变体的疫苗有效性完整数据,但是随着疫苗的不断变异,疫苗接种比以往任何时候都更加重要。即使现在越来越多的数据表明疫苗不能防感染,但是疫苗可以防重症!在面对越来越狡诈的新冠变异毒株,我们还是需要疫苗来保护我们。




上一篇:这家“腰部”创业公司,为什么提前死了?
下一篇:PlantMethods:生物育种技术上取得研究新进展