“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗?

2023年12月12日22:32:03 科学 1948



“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

最强新冠变异株来袭?

媒体报道,近期,一种名为JN.1的新冠变异株在全球快速蔓延,至少已在12个国家被发现。

英国美国的监测,该变异株最近迅速成为了增长最快的新冠变异体,预计它有可能成为全球流行的优势毒株。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

美国CDC于2023年12月8日更新了有关JN.1的信息。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

据估计,截至2023年12月8日,JN.1在美国约占到所有流行毒株的15%-29%,仅次于HV1。

JN.1最早于2023年8月与其祖先BA.2.86几乎同步被发现。

JN.1这个名字看上去与BA.2.86相去甚远,但是,JN.1却是BA.2.86的直系近亲后代。

我们知道,新冠病毒BA.2.86谱系于2023年8月首次被鉴定,是奥密克戎BA.2两个变异体重组而来的一个新变异体,因而与XBB和BA.2相比携带了大量的突变,仅在刺突蛋白的突变就超过30个,因而获得了超级免疫逃避能力,成为一种优势毒株。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

WHO最新一期新冠疫情报告,BA.2.86谱系(包括JN.1)目前仍是全球范围内仅次于EG.5

,排在第二位的流行毒株。

JN.1是BA.2.86进化出来的直系近亲后裔BA.2.86.1.1,为了简便起见才命名为了JN.1。

在美国,JN.1最早发现的时间是9月,到10月底,它在所有流行的毒株中占比还不到0.1%,因而与其祖先BA.2.86一起被合并报告。

但是,最近几周来,JN.1成为了在美国传播最快的毒株,迅速抢占了流行毒株的“第二把交椅”,称为增长最快的毒株。

CDC认为,JN.1能够快速持续增长,表明它要么更容易传播,要么更善于逃避我们的免疫系统

但是,CDC同时强调,目前没有证据表明JN.1比其他流行毒株具有更强的致病力,预计不会对公众健康造成了更大的风险。

而且,目前使用的新冠病毒检测和治疗方法都对JN.1同样有效;而且,预计更新的新冠疫苗对该毒株也可以提供保护。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

JN.1不仅在英美快速增长,在法国西班牙更是反超了此前的优势毒株EG.5.1和HK.3。

目前,有限的证据表明,JN.1的传播超越了此前的上述王者,因而它应该是截至目前传播力最强的新冠毒株。

这就是媒体将之称为“最强新冠变异株”原因。

研究证据怎么说?

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

日本东京大学于2023年12月9日“预发表”了一篇关于JN.1病毒学特征的研究简报。

研究显示,尽管与其祖先BA.2.86相比,JN.1仅有4个突变,刺突蛋白上更是仅有1个突变,但它却获得了更强的传播力。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

使用来自英国、法国和西班牙的数据,研究人员得出结论认为,反映JN.1传播力的有效再生系数(Re)明显高于此前各代“传播王者”XBB.1.5、EG.5.1、HK.3,以及其父辈BA.2.86.1,是有纪录的Re数值最高的新冠变异株。

因此,媒体将之称为最强新冠毒株似乎并没有毛病。

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

使用XBB.1.5、EG.5.1和HK.3的突破性感染者血清体外实验表明,JN.1获得了高达3、4倍的免疫逃逸能力,不是迄今为止最能逃避免疫的毒株。

值得担心吗?

但是,对于一种病原体来说,无论它具有怎么强悍的传染性和免疫逃逸能力,对人类健康可能产生真正影响的主要还是其致病能力,发生感染后导致患者发生重症和死亡的风险才是最值得关注的。

在这方面,JN.1与此前所有奥密克戎变异体一样,完全没有显示出任何更强的致病能力。

而且,病原体的“强弱”并不是其单方面可以决定的,与宿主的易感性和免疫力有直接关系。

随着人们反复不断地自然感染和广泛的疫苗接种,尽管获得的免于再感染的免疫力不能持久;

“最强新冠变异株”JN.1来袭,值得担心吗? - 天天要闻

但降低病毒传染性和致病力的免疫性却可以维持更长时间,而且可以反复叠加。

这也就意味着,已经经过新冠病毒感染反复考验的人类,在这种已经熟悉的病原体面前已经足够强大,即使感染,造成严重疾病的风险已经很小,致死的风险则更低。

因此,不管新冠病毒变异,只要仍在奥密克戎谱系内,人们和变异体都不再值得过度担心。



科学分类资讯推荐

《自然》杂志发表中山大学团队肿瘤耐药机制研究突破性成果 - 天天要闻

《自然》杂志发表中山大学团队肿瘤耐药机制研究突破性成果

北京时间7月3日23时,《自然》杂志(Nature)刊登中山大学附属第七医院何裕隆、张常华教授团队主导的科研成果《NBS1蛋白乳酸化修饰是高效的DNA修复和化疗耐药所必需》,至此,困扰医学界的“谜题”被中国科学家揭开谜底。该项研究首次确认了一种DNA修复蛋白(NBS1)蛋白乳酸化修饰在肿瘤化疗耐药中的关键调控作用,并创新性...
将“丝滑”进行到底 神十八乘组第二次出舱活动全记录 - 天天要闻

将“丝滑”进行到底 神十八乘组第二次出舱活动全记录

7月3日22时51分,经过约6个半小时,神舟十八号乘组航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同,圆满完成第二次出舱活动。这是中国航天员在空间站阶段进行的第16次出舱活动。16时19分,航天员李聪打开问天实验舱出舱舱门,开始个人首次太空行走。李聪登上机械臂,拆分固定装置后,搭乘机械臂转移至接设备点,随后航天员叶光富将作...
为什么温度能够达到1.4亿亿亿亿度,最低仅-273.15度呢? - 天天要闻

为什么温度能够达到1.4亿亿亿亿度,最低仅-273.15度呢?

在宇宙中,有很多我们无法想象的事情,而温度也算是其中一个。在我们生活的地方,温度一般都是在零下30到40摄氏度左右,而在夏天,温度也就只有40到50摄氏度。但在宇宙的某些地方,温度却可以达到1.4亿亿亿亿度。这个温度有多高呢?为什么温度能够
受伤小鸟在草地上扑腾,竟是国家二级保护动物 - 天天要闻

受伤小鸟在草地上扑腾,竟是国家二级保护动物

现代快报讯(通讯员 王永富 记者 姜振军)“草地上有只鸟好像受伤了,跟普通的鸟不一样。”7月1日,盐城市大丰区的海边,在海上风力发电厂工作的3名工人发现一只鸟在草地上扑腾,他们合力抓住了小鸟,上网一搜是国家二级保护动物红隼,于是拨打了110报警求助电话。△救助红隼 大丰警方供图现代快报记者了解到,大丰区公安大...
月球突然消失,地球会发生什么? - 天天要闻

月球突然消失,地球会发生什么?

引言月球,作为地球的忠实伴侣,已经陪伴我们度过了四十五亿年的时光。它以每年大约3.8厘米的速度逐渐远离我们,但如果有一天,月球突然消失,我们的世界将会经历怎样的变化?月球消失后的第一个夜晚,地球上的生物钟将开始受到影响。
EGFR基因20外显子插入突变怎么办?这里有个好的用药方案 - 天天要闻

EGFR基因20外显子插入突变怎么办?这里有个好的用药方案

晚期肺癌里,EGFR基因是非常常见的一种基因突变,但是对于EGFR基因的20外显子插入突变就比较麻烦了,我们需要知道EGFR基因的20外显子插入突变是一大类突变,而不是一种突变。根据EGFR基因20外显子插入突变的位点不同,药物的疗效也差别很大。目前国内没有任何一款靶向药一线治疗EGFR基因20外显子插入突变获批,病人即便是超...