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人禽流感相关研究现状浅述

更新时间:2009-03-28

0 引言

自1997年香港出现人感染禽流感病例以来,禽流感引起人感染、致病、死亡的事件屡有发生,2017年初,我国南方大部分省份相继报道出现人感染禽流感事件,引起社会的广泛关注。禽流感不仅对家禽养殖业造成毁灭性打击,同时对人类的生命安全也构成了潜在的巨大威胁,禽流感的研究已经作为国内外学者关注的焦点,对这类烈性传染病的研究(OIE规定的A类传染病)具有重要的公共卫生学意义。笔者根据相关研究报道,对禽流感的一些研究现状进行梳理,简要陈述。

1 人禽流感的定义

1.1 禽流感

禽流行性感冒(禽流感)是流感病毒引起的一类禽传染性疾病。禽(鸟)感染后,可出现无症状带毒、轻度呼吸系统疾病或急性致死性疾病等多种形式病例[1]。鸡、鸭等家禽及野生鸟类均可感染。

1.2 人禽流感

禽流感毒株中能引起人急性呼吸道传染病的被称为人禽流感。目前已证实多种亚型禽流感毒株(H5N1、H7N2、H7N7、H7N3、H9N2等)均可引起人呼吸道疾病[2],其中H5N1型病毒引起人感染发病病情严重,病死率高,被称为高致病性禽流感[3]

2 病原学特征

2.1 病原学特征

病毒的分类学研究上,禽流感为负链RNA病毒,正粘病毒科,A型流感病毒属。该病毒包括16种不同的血凝素亚型(H1~H16)和9种神经氨酸酶亚型(N1~N9)[4],理论上来讲可自由组合成151种亚型。

2.2 病毒形态结构

病毒的直径约为80~120nm,呈典型球状结构。初次分离株可表现出丝状,直径约为20nm,长达300~3000nm不等[5]

病毒颗粒由外到内依次为包膜、基质蛋白和病毒核心,表面两个球杆状糖蛋白(血凝素、神经氨酸酶)与离子通道蛋白嵌入病毒包膜脂质双分子层中。基质蛋白与病毒包膜的内表面结合,同时与病毒核心核糖核蛋白复合物相联系,形成了一层保护病毒核心的特殊膜样结构。核糖核蛋白复合物由核衣壳蛋白、3种聚合酶蛋白以及8个病毒RNA节段组成[6]

2.3 病毒的理化性质

病毒对热较敏感,60℃放置10min或70℃下4min条件下,即可灭活,阳光直射40~48h立即失去活性,普通的消毒剂就可将其杀灭。较低温度可存活7d,低温冻干或甘油保存条件下可保存约1年以上[7]

2.4 病毒的分子生物学特征

2.4.1 病毒基因组

2.4.3 抗原性变化

假定:1.零均值假定,在给定解释变量Xi的条件下,随机扰动项的条件期望或条件均值为零;2.同方差假定,即对于给定的每一个Xi,随机扰动项的条件方差都等于某一个常数;3.无自相关,随机扰动项的逐次值互不相关;4.随机扰动项与解释变量不相关,这一假定表明模型中Xi和μi是各自独立影响Yi的;5.正态性假定,即假定随机扰动项μi服从期望为零、方差为σ2的正态分布。

目前普遍认为抗原漂移和抗原转变是全世界历次人类及家禽流感大流行的主要机制,其中变异最大的基因是血凝素基因,其抗原性和致病性很大程度上取决于该基因的变异情况。

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HA(血凝素)是病毒囊膜纤突的主要成分之一,呈三聚体的形式,突出于囊膜外表面。HA可被宿主细胞的转运蛋白水解酶水解成HA1和HA2两个亚单位,水解是感染的先决条件。

NA是AIV的另一个主要表面抗原,也是囊膜纤突构成成分(数量没有HA多),成熟的NA是具有催化活性的同源四聚体,蘑菇状,呈现出一个盒子状头部和一个细的茎部。NA的作用是在感染到达靶细胞之前,为准备出芽的病毒颗粒除去裸露的糖蛋白体末端的唾液酸,从而加速病毒从宿主细胞的释放[9]

(1)政府激励无效,购房者选择购买普通房,政府获得的效用S1;政府激励有效,购房者选择购买被动房,政府获得包括能源节约,保护环境等的收益S2。

NP蛋白也是构成病毒核衣壳的主要蛋白之一,它是一种单体磷酸化的多肽链,分子量在60KDa左右,具被型特异性特征,与构成选择特异性宿主有关。

基质蛋白由基因片段7编码,片段7有2个ORF(开放阅读框),可转录形成2个mRNA,分别翻译出一种蛋白(M1、M2)。M1一方面作为结构蛋白外,另一方面还参与调控病毒的转录和被感染细胞的胞核与胞浆间的物质转运。M2与在内核体里的病毒子脱核衣壳过程有关,发挥离子通道作用,解除蛋白质之间(主要是M1与NP)的相互作用;另外通过胞吐途径的运输,在合成HA蛋白的过程中作为质子交换通道平衡胞浆及高尔基体外侧网络腔的pH值[9]

从历史实践看,制裁首当其冲对伊朗经济带来沉重打击,这一方面体现在外国公司撤出潮,制裁导致100多家金融和能源领域的外国企业撤出伊朗市场,包括道达尔、马士基、通用电气、波音、卢克石油等。另一方面体现在伊朗货币不断贬值,美元日益稀缺,以美元结算变得越来越难,对外石油贸易难以开展。中国在伊朗的石油企业将直面以上困难和问题。

禽流感病毒可通过抗原漂移和抗原转变的方式发生抗原性变化,产生出致病性改变的变异株。

抗原漂移与编码HA和NA的基因发生突变引起的变异有关,发生的机制还不清楚,。抗原漂移的实质是单一位点的突变就可改变表位蛋白的结构,因此改变其抗原性,形成变异株。抗原转变则是在宿主细胞感染了两种不同病毒时,病毒基因的特定片段发生重组,而产生了遗传学上不同的子代病毒。

2.4.2 病毒的主要蛋白及功能

AIV基因组为RNA,包含有8个基因片段,可编码10种蛋白,依次为PB1、PB2、PA、HA(血凝素)、NP(核衣壳蛋白)、NA(神经氨酸酶)、M1、M2(基质蛋白)、NS1、NS2(非结构蛋白)[8]

中国公布的资料显示,2005~2006年间,有11个省(直辖市、自治区)报告人感染H5N1型禽流感,且病死率高达66.7%[14]。其后,H5N1型死亡病例在我国陆续报道,为此,H5N1曾被认为可能会造成人类大流行的禽流感。2013年3月,上海、安徽等地发现人感染H7N9病例,为全球首次发现的新亚型人禽流感病毒,2013~2017年全国各地陆续报道出现H7N9感染人死亡病例。

3 流行病学概况

3.1 禽流感流行病学概况

1975~1978年,香港学者对香港本地区及大陆出口到香港的活禽进行了持续性监测,分离到62株毒株,包括 H3N2、H3N6、H3N9、H6N4、H1N1等多种亚型[11]。2003~2004年初,亚洲地区中、日、韩等10余个国家相继暴发H5N1型禽流感,在几个月的时间里,共计1亿多禽类死于感染或被捕杀,这比过去全球数次大规模暴发中死亡的禽类总和还要多,每次禽流感的暴发对流行地区的养禽业都是毁灭性的打击,造成巨大的经济损失[12]

自1878年,意大利首次报道鸡群暴发禽流感以来,全球范围内报道了多起严重的高致病性禽流感的暴发与流行,报道的主要亚型为H5和H7型,高致病性禽流感以突然死亡和高死亡率为主要特征,导致感染禽类的大批量死亡[10]

目前在我国家禽中主要流行H5N1亚型高致病性禽流感及H9N2、H7N9亚型低致病性禽流感[13]

3.2 人禽流感流行病学

自1997年香港首次报告人感染H5N1禽流感病例以来,该型禽流感的流行就一直令人们的担忧。2003~2006年间,H5N1型疫情在世界范围内呈散在多点爆发,波及亚欧等32个国家和地区。

(6)流程中烟气与锅炉气有各自的通道,因锅炉气的量比较小,风机选择也较小,从而风速也小,而且又从进矿端抽出,进矿端物料比较湿,几乎不会有扬尘,而锅炉气从排矿端带入进矿端的已烘干的矿粉尘因与进入端的湿矿相遇又会掉入烘干筒内,因而抽出的锅炉气几乎不带矿,所以直接用水洗涤也不会造成矿粉流失;

4 禽流感对养殖行业的影响

4.1 禽流感对家禽养殖业的冲击

对养殖行业冲击最大的主要为高致病性禽流感,主要以高死亡率为典型特征,在家禽中对鸡和火鸡的危害性最大,可导致鸡场的禽类全军覆没,造成巨大经济损失。1983年美国北部地区的禽流感直接造成6000万美元的经济损失[7],1994年墨西哥的禽流感疫情更为严重,波及了12个州,造成直接经济损失10亿美元。

几千年的历史证明,“中华文化既坚守本根又不断与时俱进,使中华民族保持了坚定的民族自信和强大的修复能力,培育了共同的情感和价值、共同的理想和精神。”[1]这是中华文化的发展特征,也是中国画教育应遵循的基本路径。建构适合时代需求的中国画教学体系,应认识这几个关键问题。

低致病性禽流感虽然不引起死亡,但对家禽的产蛋率、受精率及孵化造成影响,引起严重的经济损失。1998年,宾夕法尼亚的H7N2型禽流感,造成的经济损失达350万美元,同时对该地区家禽业造成巨大冲击。目前,我国流行的低致病性禽流感以H9亚型为主,应激状况下可引起肉鸡大量死亡,蛋鸡产蛋率下降至20%。

4.2 禽流感对从业人员健康的影响

家禽的饲养、宰杀、运输、销售为禽流感高危险职业,一旦家禽发生疫情,相关密切接触禽类的人员就可能直接或间接与禽流感病毒接触。病毒感染的禽类,就可能成为传染源。禽鸟感染后就可通过唾液、鼻腔分泌物和粪便排毒。

人禽流感病毒具有高致病性,但传播能力有限,其跨越种属界限发生禽——人传播的能力还较低。目前未具备人群间有效传播的能力,但多项研究表明人群中存在禽流感的隐性感染。Bridges C B等对家禽工人感染甲型流感的危险性的研究表明,职业暴露会增加感染禽流感的危险性[15]。国内大量研究报道表明,发生禽流感感染的病人,大多具有与活禽接触的历史,从患者身上分离的毒株大多与流行株高度同源。活禽暴露是人感染禽流感病毒的关键风险因素,因此与禽类接触的从业人员为高危人群。

另外,调查发现,导致禽类养殖人员高危的主要原因是忧患意识不强,片面的认为本地区或者周边地区禽流感疫情的发生,与自己的关系不大,忽略相关防控措施,因此加强对禽类养殖人员的禽流感自我防护意识宣传亟需提高。

产妇孕期保健是妇幼保健工作中的重点[1]。传统的孕产妇系统保健管理是指从怀孕开始到产后42 d为止对孕产妇进行系统的检查、 监护和保健指导。为提供更好的孕期保健服务,改善妊娠结局情况,烟台市妇幼保健院实施了软件孕期保健系统为孕妇提供有效的孕期系统保健,包括定期产前检查、早期孕期保健、相关健康知识教育等工作。本研究通过比较电子孕期保健前后对孕产妇妊娠结局的影响,为提高本地区孕期保健工作提供了理论基础。现报道如下。

5 防控

预防疫情发生首先是防止病毒的传入,一些综合性的预防措施是防控感染的有效手段。科学的饲养管理可降低疫情发生风险;禽场尽量采用封闭式全进全出的模式饲养,保持卫生,注意保温、通风、消毒;实行严格的隔离措施,在调运种禽、雏禽时,必须经过严格检疫;新进雏禽应先隔离饲养,确定无疫方可入群饲养。同时,还要积极开展免疫接种,当前应用H5亚型禽流感灭活疫苗是防止我国发生疫情的有效手段。2017年,我国政府在广东、广西地区对H7型禽流感开展免疫试点工作。

另外,我国政府高度重视对禽流感疫苗的研究工作。目前,相关的高效防控疫苗(重组活载疫苗、基因工程亚单位疫苗、DNA疫苗、禽流感表位疫苗),都随着禽流感病毒的变异,在进行大量跟进研究工作。

6 结论与展望

人类攻克禽流感一定是一个漫长而艰难的过程,我国农业、卫生等相关部门一直重视禽流感的防治工作,对禽流感疫病的防控研究做了大量的工作。

1) 应该首要地注入“保障遇险人员人身安全,及时救助海上遇险人员”这一理念,同时要以此为轴心采取救助行动,在程序上应尽可能地便利对遇险人员的尽速救助。

相信随着对禽流感防控知识掌握程度的提高,对病毒分子生物学、分子遗传学研究的深入,对禽流感流行病学监测的加强,对疫苗免疫机理研究的加深,对治疗药物研究的加大及免疫防治技术的推广,人类防治禽流感的能力和水平必将更上一层楼。

继续实施中央财政小农水重点县、规模化节水灌溉、重点中型灌区节水改造等重点项目建设。按照正在编制的 《天津市灌溉发展总体规划(2011—2020 年)》,到 2020 年,天津市农业节水灌溉全部实现,节水灌溉面积将达到512万亩,灌溉水利用系数达到0.73以上。2014—2020年,规划投资33.4亿元,新增节水灌溉面积246万亩,改善节水灌溉面积88万亩。2021—2025年,需进一步加大喷微灌等高效节水灌溉技术推广力度,再规划建设喷微灌20万亩,估算投资4亿元,才能使灌溉水利用系数达到0.8以上的目标,达到目前发达国家水平。

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郭林滚,杨珍,熊亚坤,许翔,汪娟,方柳,邹雨妃,石源平,黄幸幸,张付华,沈华斌,于士蒙
《江西饲料》 2018年第02期
《江西饲料》2018年第02期文献

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