Nature长文揭秘:新冠Delta毒株为何如此凶险?( 三 )


还记得前面提到的病毒进入细胞的帮凶TMPRSS2吗?有了Furin的切割 , TMPRSS2对S蛋白的二次切割才会更高效 。 这样一来 , S蛋白与ACE2的结合能力更强 , 进攻人体细胞也更容易了 。
科学家们发现 , 相比于其他冠状病毒 , SARS-CoV-2经过Furin加工过的S蛋白比例有明显上升 。 SARS病毒中这一比例只有不到10% , 新冠病毒的Alpha变种中上升为50%左右 。 而在高传染性的Delta变种中 , 这一比例高达75% 。
比起传播能力的增强 , 更让人忧心的是病毒变种是否会受影响疫苗的有效率 。 7月21日 , 由英国公共卫生部完成 , 刊登在顶级医学期刊NEJM的一项研究显示 , 研究调查的两种疫苗预防Delta变种感染的有效率稍有下降 , 但在两剂接种完成后 , 仍能提供较好的保护效果 。
Nature长文揭秘:新冠Delta毒株为何如此凶险?
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来源:NewEnglandJournalofMedicine
具体来说 , 研究结果显示 , 接种完两剂mRNA疫苗BNT162b2(开发商:辉瑞/BioNTech/复星医药)后 , 预防有症状Alpha变种病毒感染的有效率可达93.7% , 针对Delta变种的有效率仍有88.0% 。 接种完两剂腺病毒载体疫苗ChAdOx1nCoV-19(开发商:阿斯利康/牛津大学等)后 , 预防有症状Alpha变种病毒感染的有效率达到74.5% , 针对Delta变种的有效率为67.0% 。
小结
面对SARS-CoV-2 , 我们仍有很多未知 。 期待在全球科学家的共同努力下 , 我们能够早日揭开SARS-CoV-2及其多种变体的真正“软肋” , 找到打败COVID-19的制胜之道 。
参考资料:
[1]Howthecoronavirusinfectscells—andwhyDeltaissodangerous(来源:Nature)
[2]HowtheDeltavariantachievesitsultrafastspread(来源:Nature)
[3]EffectivenessofCovid-19VaccinesagainsttheB.1.617.2(Delta)Variant(来源:NewEnglandJournalofMedicine)
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