Антегенный сдвиг: механизм формирования новых подтипов вирусов
Antigenic shift
Антегенный сдвиг: процесс рекомбинации вирусов, приводящий к новым подтипам. Особенно важен для гриппа A, где вызывает значительные изменения и снижение иммунитета.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Процесс, при котором два или более различных штамма вируса объединяются, образуя новый подтип.
Process by which two or more different strains of a virus combine to form a new subtype
Антигенный сдвиг – это процесс, посредством которого два или более различных штамма вируса, или штаммы двух или более различных вирусов, объединяются, формируя новый подтип, обладающий смесью поверхностных антигенов исходных штаммов. Этот термин чаще всего применяется к вирусу гриппа, как к наиболее известному примеру, однако данный процесс также наблюдается и у других вирусов, например, у вируса висны овец. Антигенный сдвиг является частным случаем реассортимента или вирусного сдвига, приводящего к фенотипическим изменениям. Антигенный сдвиг противопоставляется антигенному дрейфу, который представляет собой естественную мутацию со временем известных штаммов гриппа (или других организмов, в более широком смысле), способную привести к потере иммунитета или несоответствию вакцины. Антигенный дрейф происходит при всех типах гриппа, включая грипп A, грипп B и грипп C. Однако антигенный сдвиг наблюдается только при гриппе A, поскольку он инфицирует не только людей, но и других млекопитающих и птиц, что предоставляет гриппу A возможность для значительной реорганизации поверхностных антигенов. Грипп типов B и C преимущественно инфицирует людей, что снижает вероятность радикального изменения его фенотипа в результате реассортимента. В 1940-х годах Морис Хиллеман открыл антигенный сдвиг, который играет важную роль в возникновении новых вирусных патогенов, поскольку представляет собой один из путей, по которому вирусы могут проникать в новые экологические ниши.
Antigenic shift is the process by which two or more different strains of a virus, or strains of two or more different viruses, combine to form a new subtype having a mixture of the surface antigens of the two or more original strains. The term is often applied specifically to influenza, as that is the best known example, but the process is also known to occur with other viruses, such as visna virus in sheep. Antigenic shift is a specific case of reassortment or viral shift that confers a phenotypic change. Antigenic shift is contrasted with antigenic drift, which is the natural mutation over time of known strains of influenza (or other things, in a more general sense) which may lead to a loss of immunity, or in vaccine mismatch. Antigenic drift occurs in all types of influenza including influenza A, influenza B and influenza C. Antigenic shift, however, occurs only in influenza A because it infects more than just humans. Affected species include other mammals and birds, giving influenza A the opportunity for a major reorganization of surface antigens. Influenza B and C principally infect humans, minimizing the chance that a reassortment will change its phenotype drastically. In 1940s, Maurice Hilleman discovered antigenic shift, which is important for the emergence of new viral pathogens as it is a pathway that viruses may follow to enter a new niche.
Роль в передаче вирусов гриппа от животных к людям
Вирусы гриппа А обнаруживаются у многих различных животных, включая уток, кур, свиней, людей, китов, лошадей и тюленей. Штаммы гриппа получают названия по типам поверхностных белков гемагглютинина и нейраминидазы (существует 18 и 9 типов соответственно), поэтому они обозначаются, например, как H3N2 для гемагглютинина 3-го типа и нейраминидазы 2-го типа. Некоторые штаммы птичьего гриппа (от которых, как считается, произошли все остальные штаммы гриппа А) стали причиной недавней вспышки H1N1 в 2009 году, возникшей в результате антигенного сдвига и пересортировки вирусов человека, птиц и свиней.
Influenza A viruses are found in many different animals, including ducks, chickens, pigs, humans, whales, horses, and seals. Flu strains are named after their types of hemagglutinin and neuraminidase surface proteins (of which there are 18 and 9 respectively), so they will be called, for example, H3N2 for type 3 hemagglutinin and type 2 neuraminidase. Some strains of avian influenza (from which all other strains of influenza A are believed to stem The most recent 2009 H1N1 outbreak was a result of antigenic shift and reassortment between human, avian, and swine viruses.
Роль свиней в антигенном сдвиге гриппа
Свиньи играют особенно важную роль в антигенном сдвиге вирусов гриппа. Поскольку свиньи восприимчивы к заражению штаммами гриппа, инфицирующими различные виды животных, они служат своеобразными "смесительными сосудами" для вируса. Когда в одной и той же свинье одновременно заражаются несколько штаммов вируса, например, вирус птичьего и человеческого гриппа, антигенный сдвиг становится весьма вероятным. Хотя большинство возникающих в результате этого штаммов оказываются нежизнеспособными, некоторые из них потенциально могут стать пандемическими.
Pigs are especially important in antigenic shift of influenza viruses. Because pigs can be infected with strains of influenza that infect various other species of animals, they act as 'mixing pots' for the virus. When multiple virus strains, such as a duck and human influenza strain, infect the same pig, antigenic shift is likely to occur. While most of the virus strains resulting from this will be dead end strains, a few have the potential to become pandemic viruses.