XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的?

2023年01月01日23:55:14 科学 1090

XBB1.5几乎成了几天来最热的一个词,这几个字母和数字代表了一个非常厉害的新冠毒株,有着新冠变异株家族中最强大的免疫逃逸和感染能力,从问世之初就异军突起,在美国迅速取代了BQ.1.1和BQ.1,成为最近一周的头号流行毒株。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

XBB1.5成最新一周的美国新“毒王”

值得注意的是网传“XBB1.5主攻心脑血管和肚子,建议准备蒙脱石散”,结果引发了蒙脱石散的抢购,导致很多药店蒙脱石散脱销。但笔者至今也没看到能够证实这种说法的有力证据,各大媒体也邀请了不少专家进行解释,均表示这种说法不可信,专家称XBB1.5确实会导致感染人数增加,但其致病力与此前的奥密克戎毒株并没有明显区别。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

蒙脱石散突然脱销

但不得不说,XBB1.5的传播和感染能力确实是相当暴力,在此前一周已经占到了美国新冠病例的40.5%,成为头号流行株,可见其必有厉害的绝招。为什么新冠病毒会变异得这么快,还会整出XBB1.5这样的毒王呢?它会不会在国内流行呢?

带着这些问题,咱们先来了解一下XBB1.5的产生过程。它又称XBB.1.5,是由奥密克戎的亚分支XBB演化而来的,所以不论是XBB还是XBB1.5,都属于奥密克戎的大范畴,并不是新的不属于奥密克戎的分支。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

XBB仍属于奥密克戎家族

新冠病毒自出现以来,就一刻不停地发生着变异,这是由于它是一个单链RNA病毒,遗传信息全都储存在一根RNA链上。新冠病毒的结构非常简单,由蛋白质外壳包裹着RNA遗传物质构成。比起双链的DNA,单链RNA在复制过程中不稳定,经常发生错误而导致突变。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

新冠病毒结构,内部是单链RNA分子,外部是蛋白质外壳

这些突变的方向是随机的,有很多突变株因为无法复制或不适应环境而直接消失了,在经过大量的筛选之后,只有一部分突变株能够存活下来,其中又有更少的一些品种会取代之前的毒株而成为优势株。从目前来看,致病力较弱而传染性更强的毒株成为优势株的可能性更大。

这可以用一个残酷的自然选择的原理来解释。那些高致病力的突变株,造成的症状严重,死亡率高,反而降低了患者四处活动传播病毒的能力。而低致病力的突变株造成的症状较轻,对病例的活动能力影响小,因此传播能力反而更强。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

病毒遗传物质储存在RNA分子上

而在传染力方面就更简单了,当然是高传染力的毒株会更容易成为优势株。结合这两条,就不难发现新冠病毒在经过3年多的变异后,总的趋势就是致病力越来越弱,而传染力越来越强。

目前新冠病毒已经有130多种变异株,从变异路线上来看,主要分为原始株、阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等等几个大分支,其中当属奥密克戎分支的传染力最强,而致病力又相对较弱,从而迅速击败了其它分支,成为流行全球的主要毒株。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

奥密克戎的变异路线

奥密克戎最早是在南非和博茨瓦纳发现的,它相比原始株有60多个突变位点,其中有37个位于病毒的刺突蛋白上。刺突蛋白是病毒外壳上伸出来像尖刺一样的蛋白,又被称为S蛋白,这种蛋白可以和人体细胞中的ACE2受体结合,是病毒入侵人体的关键。

奥密克戎在刺突蛋白上的大量突变导致其更容易与ACE2受体结合,因此传染力非常强。除此之外,奥密克戎还能逃脱疫苗或之前感染其他变异株所建立的体液免疫屏障,也就是免疫逃避能力更强。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

病毒刺突蛋白与细胞ACE2受体结合

凭借这些优势,奥密克戎成为当之无愧的新冠毒王。虽然它的致病力较弱,但由于传播能力极强,导致感染人数成倍增加,总的死亡人数反而比其它几个分支更多。而在奥密克戎出现之后,病毒并没有停止变异,沿着奥密克戎的成功路线,新的具有更强传染力和免疫逃避能力的变异株不断出现,形成了一个庞大的奥密克戎家族。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

病毒刺突蛋白与细胞ACE2受体结合

目前在我国流行的,主要就是这个家族中的BA.5.2和BF.7分支,但这些变异株在国外早已不是优势株了。目前在美国最流行的就是被称为“海妖”的XBB1.5和“地狱犬”BQ.1.1,而XBB1.5显然已经压倒了BQ.1.1,逐渐成为主要流行毒株,那么XBB这个名字为什么这么奇怪呢?

XBB中的X代表的是“重组”,表示这种毒株是由两个变异株重组而来的,两个字母B分别代表了被重组的两个毒株,分别是BA.2.75和BJ.1(即BA.2.10.1)。重组毒株的变异过程非常特别,是由于同一个人感染了2种不同的新冠变异株,在体内发生遗传物质交换而产生。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

XBB由BA.2.75和BJ.1重组而来

XBB最早于2022年8月在印度出现,随后也在澳大利亚、孟加拉、丹麦、日本、美国等17个国家被发现。XBB的厉害之处就是免疫逃逸能力比其它奥密克戎更强,因此也就更容易感染人体,而打过疫苗或已经感染过其它毒株的人体内的中和抗体,往往对XBB不起作用,这也导致了XBB更容易造成二次感染

但是这还没完,在XBB和XBB.1的基础上,又产生了更加强悍的XBB.1.5(即XBB1.5),这种毒株与XBB.1的免疫逃逸能力相同,但相比XBB其它毒株又增加了一个额外的突变F486P,与人体细胞的ACE2受体亲和力更强,因此更容易感染人体。正是由于这个突变,使XBB1.5在美国占尽优势,成为最近一周的新毒王。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

其实我国境内已经发现了XBB1.5,例如在上海就监测到了XBB1.5病例,但绝大多数为境外输入病例,处于闭环单独管理中,因此并未造成本土的大规模传播。不过我国将于1月8日放宽入境隔离政策,取消入境后全员核酸检测和集中隔离。因此不少人担心1月8日之后XBB1.5传入国内的速度将加快,从而开始在国内流行,削弱疫苗的效力,造成突破感染和二次感染。

XBB1.5成美国新毒王,更易感染人体细胞,它是如何变异出来的? - 天天要闻

XBB1.5的免疫逃逸能力使得疫苗防感染作用更加减弱

不过也有好消息,那就是XBB1.5的致病力与之前的奥密克戎毒株没有什么区别,也没有发现XBB1.5更容易侵犯心脑血管系统和消化系统,所以国外感染病例的重症率和死亡率也未见上升。不过考虑到XBB1.5的免疫逃逸能力更强,有可能引发新的感染波峰,所以还是要认真对待。

科学分类资讯推荐

鲨鱼挥动鞭子,先杀鱼,再杀鸟 - 天天要闻

鲨鱼挥动鞭子,先杀鱼,再杀鸟

海洋里,最出其不意的武器,是一根鞭子。更让人想不到的是,挥舞这根鞭子的杀手,是一条鲨鱼。长尾鲨是鲨鱼族群里的异类,长着一条与众不同的长尾巴。异类鲨鱼捕猎时,放弃了其他鲨鱼用牙齿撕咬的传统方式。而是别出心裁,改成用尾巴当鞭子,击杀猎物。来看长
提取十余种营养物质,这家企业让鸡蛋身价提升千倍 - 天天要闻

提取十余种营养物质,这家企业让鸡蛋身价提升千倍

长江日报大武汉客户端6月22日讯 6月18日,江岸区湖北农发集团旗下武汉市米来生物科技有限公司(以下简称“米来生物科技”)实验室里,由鸡蛋中提取的“小分子壳膜多肽”即将完成技术攻关,产品将出口西班牙。研发人员正在观察实验情况。
来宇宙中心义乌开开眼 - 天天要闻

来宇宙中心义乌开开眼

曹县是虚假的宇宙中心,义乌才是。 没想到这个义乌县级市竟然有地铁 义乌还有机场,苏州你瞅瞅 有自己的义乌支付 义乌商品城官网是chinagoods.com ....
“永不消逝的电波”发出新信号 - 天天要闻

“永不消逝的电波”发出新信号

铭记历史才能砥砺前行。习近平总书记指出,中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为弘扬抗战精神,赓续红色血...
如何用理论描述大脑神经系统的“预测能力”? - 天天要闻

如何用理论描述大脑神经系统的“预测能力”?

预测编码理论认为:大脑不是被动地接收感官输入,而是主动地预测即将到来的感官信息,并利用这些预测来指导知觉和行为。那么应该如何为其进行建模呢? 撰文 | 黄振业(中国科学院理论物理研究所20....
被忽视的细胞,可能在记忆存储中发挥重要作用 - 天天要闻

被忽视的细胞,可能在记忆存储中发挥重要作用

人脑大约包含860亿个神经元。这些细胞会发出电信号,在脑中承担着至关重要的功能,不仅帮助存储记忆,也负责在脑及整个神经系统中传递信息与指令。然而,并不是所有的脑细胞都是神经元。据估计,人脑中大约一半的细胞是神经胶质细胞,其中最主要的一类便是
牙齿最初不是用来咬东西的? - 天天要闻

牙齿最初不是用来咬东西的?

脊椎动物的牙齿从何而来?这是古生物学界长期未解的谜题。科学家们已经知道,牙齿起源于一种名叫齿突(odontodes)的结构——它们最初是古鱼类的盔甲或外骨骼上隆起的小突起。但科学家仍不清楚牙齿的起源和功能为何。