Вирус гриппа С
Вирус гриппа С | |
---|---|
![]() | |
Классификация вирусов ![]() | |
(без рейтинга): | Вирус |
Область : | Рибовирия |
Королевство: | Орторнавиры |
Тип: | Негарнавирикота |
Сорт: | Инстовирицеты |
Заказ: | Артикулавирусы |
Семья: | Ортомиксовирусиды |
Род: | Гаммагрипповирус |
Разновидность: | Вирус гриппа С |
Вирус гриппа С — единственный вид рода Gammainfluenzavirus семейства Orthomyxoviridae вызывает который, как и , другие вирусы гриппа, грипп .
Известно, что вирусы гриппа С поражают людей и свиней . [1]
Грипп, вызванный видами типа C, встречается редко по сравнению с типами B или A, но может быть тяжелым и вызывать местные эпидемии . Тип C имеет 7 сегментов РНК и кодирует 9 белков , а типы A и B имеют 8 сегментов РНК и кодируют не менее 10 белков. [ нужна ссылка ]
Вирус гриппа С
[ редактировать ]Вирусы гриппа относятся к семейству Orthomyxoviridae . [2] Вирусы гриппа A, B, C и D представляют четыре антигенных типа вирусов гриппа. [3] Из четырех антигенных типов вирус гриппа А является наиболее тяжелым, вирус гриппа В менее опасен, но все же может вызывать вспышки, а вирус гриппа С обычно сопровождается лишь незначительными симптомами. [4] [5] [6] [7]
Вирус гриппа D на 50% сходен по аминокислотному составу с вирусом гриппа С, что соответствует уровню расхождения между типами А и В, тогда как типы С и D имеют гораздо больший уровень расхождения с типами А и В. [8] [9] По оценкам, вирусы гриппа C и D произошли от общего предка более 1500 лет назад, около 482 года нашей эры. [8] По оценкам, вирусы гриппа A и B произошли от одного предка около 4000 лет назад, тогда как предок вирусов гриппа A и B и предок вируса гриппа C, по оценкам, отделились от общего предка около 8000 лет назад. [10]
Вирус гриппа А может инфицировать различных животных, а также людей, а его естественным резервуаром (природным хозяином) являются птицы, тогда как вирусы гриппа B, C и D не имеют резервуаров среди животных . [4] [11] [8] Вирус гриппа С не так легко выделить, поэтому об этом типе известно меньше информации, но исследования показывают, что он встречается во всем мире. [12] Вирус гриппа С в настоящее время имеет шесть линий, которые, по оценкам, возникли примерно в 1896 году нашей эры. [8] Метатранскриптомические исследования также выявили близкородственные вирусы, подобные вирусам гриппа C и D, у нескольких видов амфибий и рыб, что позволяет предположить возможность существования дивергентных C/D-подобных вирусов гриппа, циркулирующих в водных системах. [13] [14]
Этот вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через фомиты (неживой материал) из-за его способности выживать на поверхностях в течение короткого времени. [4] Как и все респираторные патогены, которые, как предполагалось, когда-то передавались воздушно-капельным путем, весьма вероятно, что они передаются аэрозолями, образующимися при обычном дыхании, разговоре и даже пении. [15] Вирусы гриппа имеют относительно короткий инкубационный период (промежуток времени от контакта с возбудителем до появления симптомов) — 18–72 часа и поражают эпителиальные клетки дыхательных путей . [4] Вирус гриппа С имеет тенденцию вызывать легкие инфекции верхних дыхательных путей . [16] С вирусом связаны простудоподобные симптомы, включая лихорадку (38–40 °C), сухой кашель, ринорею (выделения из носа), головную боль, мышечную боль и болезненность. [4] [17] Вирус может привести к более тяжелым инфекциям, таким как бронхит и пневмония . [16]
После заражения человека иммунная система вырабатывает антитела против этого инфекционного агента. Это основной источник защиты организма. [4] У большинства детей в возрасте от пяти до десяти лет уже вырабатываются антитела к вирусу гриппа С. [17] Как и все вирусы гриппа, тип C поражает людей всех возрастов, но наиболее тяжело протекает у маленьких детей, пожилых людей и людей с сопутствующими проблемами со здоровьем. [4] [18] У маленьких детей меньше предшествующего воздействия, и у них не вырабатываются антитела, а у пожилых людей менее эффективная иммунная система. [4] Инфекции, вызванные вирусом гриппа, имеют один из самых высоких показателей предотвратимой смертности во многих странах мира. [18]
Структура и вариации
[ редактировать ]Вирусы гриппа, как и все вирусы семейства Orthomyxoviridae, представляют собой оболочечные РНК-вирусы с одноцепочечными геномами отрицательной смысловой РНК . [2] Дивергентная эволюция матричного белка (M1) и нуклеопротеина (NP) используется для определения типа вируса A, B, C или D. [4] Белок M1 необходим для сборки вируса и функций NP в транскрипции и репликации . [19] [20] Эти вирусы также содержат белки на поверхности клеточной мембраны, называемые гликопротеинами. Типы А и В содержат два гликопротеина : гемагглютинин (НА) и нейраминидазу (НА). Тип А делится на подтипы на основе явных различий в типах этих гликопротеинов. Типы C и D имеют только один гликопротеин: слияние гемагглютинин-эстеразы (HEF). [4] [21] [8] Эти гликопротеины обеспечивают прикрепление и слияние вирусных и клеточных мембран. Слияние этих мембран позволяет вирусным белкам и геному высвободиться в клетку-хозяина, что затем вызывает инфекцию. [22] Типы C и D — единственные вирусы гриппа, экспрессирующие фермент эстеразу . Этот фермент подобен ферменту нейраминидазе, продуцируемому типами А и В, в том, что они оба действуют на разрушение рецепторов клетки-хозяина. [16] Гликопротеины могут подвергаться мутациям (антигенный дрейф) или реассортации, при которой образуется новый тип HA или NA (антигенный сдвиг). Вирус гриппа С способен только к антигенному дрейфу , тогда как тип А подвергается антигенному сдвигу также . Когда происходит любой из этих процессов, антитела, образуемые иммунной системой, больше не защищают от этих измененных гликопротеинов . Из-за этого вирусы постоянно вызывают инфекции. [4]
Идентификация
[ редактировать ]Вирус гриппа С отличается от типов А и В своими требованиями к росту. По этой причине его не изолируют и не идентифицируют так часто. Диагноз ставится на основании выделения вируса, серологии и других тестов. [17] Ингибирование гемагглютинации (HI) — один из методов серологии, позволяющий обнаружить антитела в диагностических целях. [12] Вестерн-блоттинг (иммуноблот-анализ) и иммуноферментный анализ ( ИФА ) — два других метода, используемых для обнаружения белков (или антигенов) в сыворотке. В каждом из этих методов добавляются антитела к интересующему белку, и на присутствие конкретного белка указывает изменение цвета. [23] Было показано, что ИФА имеет более высокую чувствительность к HEF, чем тест HI. [11] Поскольку только вирусы гриппа C и D производят эстеразу, анализы на эстеразу in situ обеспечивают быстрый и недорогой метод обнаружения только типов C и D. [16] Если на вирус гриппа C, а также на три других типа было проверено больше людей, можно будет распознать инфекции, ранее не связанные с типом C. [16]
Вакцинация
[ редактировать ]Поскольку вирус гриппа А имеет животный резервуар, содержащий все известные подтипы и способный подвергаться антигенному сдвигу , этот тип вируса гриппа способен вызывать пандемии . [11] Вирусы гриппа А и В также вызывают сезонные эпидемии почти ежегодно из-за своей способности к антигенному дрейфу . [3] Вирус гриппа С не обладает такой способностью и не считается серьезной проблемой для здоровья человека. [11] Поэтому прививок против вируса гриппа С не существует. [4]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Го Ю, Цзинь Ф, Ван П, Ван М, Чжу Дж. М. (1983). «Выделение вируса гриппа С от свиней и экспериментальное заражение свиней вирусом гриппа С» . Журнал общей вирусологии . 64 : 177–182. дои : 10.1099/0022-1317-64-1-177 . ПМИД 6296296 .
- ^ Jump up to: а б Паттисон; Макмаллин; Брэдбери; Александр (2008). Болезни птиц (6-е изд.). Эльзевир. стр. 317 . ISBN 978-0-7020-28625 .
- ^ Jump up to: а б «Виды вирусов гриппа» . Грипп (Грипп) . Центры по контролю и профилактике заболеваний. 2 ноября 2021 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2021 г. Проверено 22 февраля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Маргарет Хант (2009). «Микробиология и иммунология онлайн» . Медицинский факультет Университета Южной Каролины.
- ^ «Грипп (сезонный)» . www.who.int . Проверено 2 ноября 2020 г.
- ^ Коллин, Эмили А.; Шэн, Цзычжан; Ланг, Юекун; Ма, Вэньцзюнь; Хаус, Бен М.; Ли, Фэн (15 января 2015 г.). Гарсиа-Састре, А. (ред.). «Коциркуляция двух различных генетических и антигенных линий предполагаемого вируса гриппа D у крупного рогатого скота» . Журнал вирусологии . 89 (2): 1036–1042. дои : 10.1128/JVI.02718-14 . ISSN 0022-538X . ПМК 4300623 . ПМИД 25355894 .
- ^ Су, Шуо; Фу, Синьлян; Ли, Гайру; Керлин, Фиона; Вейт, Майкл (17 ноября 2017 г.). «Новый вирус гриппа D: эпидемиология, патология, эволюция и биологические характеристики» . Вирулентность . 8 (8): 1580–1591. дои : 10.1080/21505594.2017.1365216 . ISSN 2150-5594 . ПМК 5810478 . ПМИД 28812422 .
- ^ Jump up to: а б с д и Шуо Су; Синьлян Фу; Гайру Ли; Фиона Керлин; Майкл Вейт (25 августа 2017 г.). «Новый вирус гриппа D: эпидемиология, патология, эволюция и биологические характеристики» . Вирулентность . 8 (8): 1580–1591. дои : 10.1080/21505594.2017.1365216 . ПМК 5810478 . ПМИД 28812422 .
- ^ «Вирусы гриппа C и гриппа D» (PDF) . 2016 . Проверено 28 сентября 2018 г.
- ^ Ёсиюки Судзуки; Масатоши Ней (апрель 2001 г.). «Происхождение и эволюция генов гемагглютинина вируса гриппа» . Молекулярная биология и эволюция . 19 (4). Окфорд Академик: 501–509. doi : 10.1093/oxfordjournals.molbev.a004105 . ПМИД 11919291 .
- ^ Jump up to: а б с д Всемирная организация здравоохранения (2006). «Обзор последних имеющихся данных о потенциальной передаче птичьего гриппа (H5H1) через воду и сточные воды и способы снижения рисков для здоровья человека» (PDF) .
- ^ Jump up to: а б Манугерра Х.К., Ханнун К., Саенс Мдел К., Вильяр Э., Кабесас Х.А. (1994). «Серо-эпидемиологическое обследование инфекции вируса гриппа С в Испании». Евро. Дж. Эпидемиол . 10 (1): 91–94. дои : 10.1007/BF01717459 . ПМИД 7957798 . S2CID 13204506 .
- ^ Парри Р., Уилл М., Тернбулл О.М., Геогеган Дж.Л., Холмс ЕС (2020). «Дивергентные гриппоподобные вирусы земноводных и рыб поддерживают древнюю эволюционную ассоциацию» . Вирусы . 12 (9): 1042. дои : 10.3390/v12091042 . ПМЦ 7551885 . ПМИД 32962015 .
- ^ Петроне М.Э., Парри Р., Мифсуд Дж.КО., Ван Брюссел К., Ворхес И.Е.Х., Ричардс З.Т.; и др. (2023). «Доказательства древнего водного происхождения РНК-вирусов порядка Articulavirales» . Proc Natl Acad Sci США . 120 (45): e2310529120. дои : 10.1073/pnas.2310529120 . ПМЦ 10636315 . ПМИД 37906647 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Ван, Чиа К.; Пратер, Кимберли А; Шнитман, Хосуэ; Хименес, Хосе Л; Лакдавала, Сима С.; Туфекчи, Зейнеп; Марр, Линси К. (27 августа 2021 г.). «Воздушно-капельная передача респираторных вирусов» . Наука . 373 . дои : 10.1126/science.abd9149 . Проверено 18 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Вагаман ПК, Спенс Х.А., О'Каллаган Р.Дж. (май 1989 г.). «Обнаружение вируса гриппа С с помощью анализа эстеразы in situ» . Дж. Клин. Микробиол . 27 (5): 832–36. doi : 10.1128/JCM.27.5.832-836.1989 . ПМЦ 267439 . ПМИД 2745694 .
- ^ Jump up to: а б с Мацудзаки Ю, Кацусима Н, Нагай Ю, Сёдзи М, Итагаки Т, Сакамото М, Китаока С, Мизута К, Нисимура Х (2006). «Клинические особенности инфекции вируса гриппа С у детей» . Дж. Заразить. Дис . 193 (9): 1229–35. дои : 10.1086/502973 . ПМИД 16586359 .
- ^ Jump up to: а б Баллада Д., Биасио Л.Р., Касио Г., Д'Алессандро Д., Донателли И., Фара Г.М., Поцци Т., Профета М.Л., Скуарчионе С., Рикко Д. (1994). «Отношение и поведение медицинского персонала в отношении вакцинации против гриппа». Евр. Дж. Эпидемиол . 10 (1): 63–68. дои : 10.1007/BF01717454 . ПМИД 7957793 . S2CID 9018928 .
- ^ Али А., Авалос Р.Т., Понимаскин Е., Наяк Д.П. (2000). «Сборка вируса гриппа: влияние гликопротеинов вируса гриппа на мембранную ассоциацию белка М1» . Дж. Вирол . 74 (18): 8709–19. doi : 10.1128/JVI.74.18.8709-8719.2000 . ПМК 116382 . ПМИД 10954572 .
- ^ Портела А., Дигард П. (2002). «Нуклеопротеин вируса гриппа: многофункциональный РНК-связывающий белок, имеющий решающее значение для репликации вируса» . Дж. Генерал Вирол . 83 (Часть 4): 723–34. дои : 10.1099/0022-1317-83-4-723 . ПМИД 11907320 .
- ^ Гао К., Брайдон Э.В., Палезе П. (2008). «Семисегментный вирус гриппа А, экспрессирующий гликопротеин HEF вируса гриппа С» . Дж. Вирол . 82 (13): 6419–26. дои : 10.1128/JVI.00514-08 . ПМК 2447078 . ПМИД 18448539 .
- ^ Вайсенхорн В., Дессен А., Колдер Л.Дж., Харрисон С.С., Скехель Дж.Дж., Уайли Д.С. (1999). «Структурная основа слияния мембран оболочечными вирусами» . Мол. Член Биол . 16 (1): 3–9. дои : 10.1080/096876899294706 . ПМИД 10332732 .
- ^ Нельсон, Д.Л.; Кокс, ММ (2013). Принципы биохимии (6-е изд.). п. 179. ИСБН 978-1-4292-3414-6 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]Внешние ссылки
[ редактировать ]
- База данных исследований гриппа База данных геномных последовательностей гриппа и сопутствующая информация.
- Виралзона : вирус гриппа С.