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世界的大流行が続く中
変異種が最近関心を集めています
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検出された注目すべき例で
南アフリカや
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ブラジルや英国で
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しかし バリアントは複雑です
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それぞれが突然変異の複雑に
混ざり合ったもので構成されています
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これらはすべてSARS-CoV-2ウイルスを
変える可能性があります
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思いがけない方法で
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では科学者が変異種について話すとき
何を意味しているのですか
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そしてこれは世界大流行の将来にとって
何を意味するのでしょうか
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ウイルスはゲノムを何度もコピーすることで
増殖します
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しかし古いコピー機のように
これらのコピーは必ずしも完璧ではありません
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これらの不完全なコピーがそれぞれ変異種です
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通常 欠陥や突然変異はウイルスの
振る舞いを変えませんが
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そしてそれらはしばしば元の株よりも増殖を
成功させない可能性があります
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しかしごくまれに突然変異がウイルスを
変える可能性があります
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いくつかの重要な性質について
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それはより感染力が強くなることです
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または免疫システムを回避することが
出来るようになることです
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ウイルスが免疫システムを回避した状態で
複製できるほど
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これらのまれな恐ろしい突然変異を持ち続ける
可能性が高くなります
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この現象が起こる可能性があります
ウイルスが
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人口全体に迅速に広がった場合にです
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またはウイルスと戦う力が弱い
宿主に感染した場合にです
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例えば
治療によって免疫力が低下した人など
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またはHIV +である人です
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特定の突然変異の組み合わせが
変異種をより強くする場合
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他のウイルスよりも目立つようになり
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そしてそれが支配的になってきます
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疫学者は、それを ”懸念される変異種"と
命名すること決定するでしょう
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ブラジルや南アフリカや英国で特定された
例のように
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何ヶ月もの間
科学者たちは解決に努めてきました
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これらの変異種で何が変更され
それらの変異は何を意味するのかを
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変異種が広がってしまうのは
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変異種それ自体がその能力を
持っているからではありませんので
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たとえば少数の人が偶然にも
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変異種をある地域から別の地域に
移動させるとします
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人気の休暇スポットから戻ってくる
観光客のように
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これによりその変異種が新しい場所に
広がり始める可能性があります
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ウイルスの生物学に大きな変化は
ないかもしれませんが
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これは ”創始者効果” と呼ばれます
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変異種が出現した理由を理解するには
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共同研究が必要です
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疫学は役立ちます
新しい変異種の検出と追跡また
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感染の新しく心配となる形態の情報提供に
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一方 実験室での研究は特定を
開始することができます
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突然変異がウイルスの特性を
どのように変化させているかについて
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そしてこのような研究は突然変異を
特定し始めています
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ウイルスに脅威となる性質を与えているかどうか
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いくつかの変異種はより速く広がり
特定の突然変異は
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自然免疫やワクチン由来の免疫を弱めたり
回避したりする可能性があります
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たとえば ウイルス学者にDougとして
知られているD614G突然変異は
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世界的大流行の初期に広く蔓延しました
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ほぼすべての変異種で見ることができます
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スパイクタンパク質に影響します
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これはコロナウイルスが細胞に侵入するために
使用するものです
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ゲノムの突然変異は
あるアミノ酸を別のアミノ酸に変えます
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これで 新しい変異種を元のウイルスよりも
感染性の高いものになります
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Nellyとしても知られるN501Yは
もう1つのスパイクタンパク質突然変異です
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これは伝達率の増加に関連しているようです
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この突然変異は検出されています
B.1.1.7やB.1.351で
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またP.1株など 懸念されるすべての変異種でです
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いわゆる ”免疫回避” の心配も
ほのめかされています
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別のスパイクタンパク質突然変異によって
E484KまたはEekなどです
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EekはB.1.351とP.1で
発見されました
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南アフリカとブラジルで検出された変異種です
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2021年初頭の実験室での研究では
変異種が回避できることが示されました
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いくつかの ”ウイルス阻害抗体” を
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南アフリカでの試験が以下を示唆している中で
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変異種がいくつかのワクチンの有効性を低下させたことです
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これらの心配にもかかわらず コロナウイルスは
実際には非常にゆっくり変異しています
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インフルエンザのようなものと比較して
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そのため
これまでに開発されたワクチンは
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少なくとも部分的には効果的と考えられます
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しかし科学者たちは依然として変異種によって
もたらされる脅威を真剣に受け止めています
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そしてそれに取り組むのを助けるために
できることがいくつかあります
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まず何かをするために
研究者はデータを必要とします
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変異種の出現を監視および追跡することは
非常に重要です
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それは必ずしも簡単なことではありません
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COVID-19 Genomics UKコンソーシアムや
COG-UKなどの組織は
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高速シーケンシング(DNAの塩基配列読取)を
組み合わせる取り組みを強化しました
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効率的なデータ共有をしながら
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COG-UKはすでに400,000を超える
SARS-CoV-2ゲノム配列を解読済です
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次に研究者は待つ必要があります
どのようにこれらの変異ウイルスが
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世界的な予防接種の取り組みに
影響を与える可能性があるかを
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既存のワクチンは再設計することができます
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ワクチンの組み合わせもテストされています
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しかし信頼できる臨床試験を実施することは
難しいかもしれません
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進行中の予防接種プログラムの中で
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しかし今のところ
作業は国レベルで継続する必要があります
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公衆衛生政策推進
追跡などや
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社会的距離確保やワクチンの展開などは
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強力なツールでとなります
感染拡大を止めることや
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新たな変異種の監視にです
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結局のところ
ウイルスが広がるのを防ぐことは
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それは突然変異することも防いでいます
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新しい変異種が生まれる前に
新しい変異種の芽を摘み取りましょう
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(音楽)