| オミクロン | |
| 一般的な詳細 | |
|---|---|
| WHO指定 | オミクロン |
| 系統 | B.1.1.529 |
| 最初に検出された | ボツワナ |
| 報告日 | 2021年11月24日 |
| 状態 | 懸念される変異体 |
| 症状 | |
| 無症候性感染、[1] 体の痛み、[1] 咳、[1] 失神、[2] 疲労、[3] 発熱、頭痛、[4] 嗅覚または味覚の喪失、[5] [6] — まれに 鼻づまりまたは鼻水[4]寝汗、[7] — オミクロン特有の症状、上気道感染症[8]皮膚の発疹、[9]くしゃみ、[4]喉の痛み[2] | |
| 主な変種 | |
オミクロン(B.1.1.529)は、2021年11月24日に南アフリカのゲノム監視ネットワークによって世界保健機関(WHO)に初めて報告されたSARS-CoV-2の変異体です。 [10] [11]ボツワナで最初に検出され、世界中に広がって優勢な変異体になりました。[12]オリジナルのB.1.1.529変異体に続いて、 BA.1、BA.2、BA.3、BA.4、BA.5など、オミクロンのいくつかの亜変異体が出現しました。[13] 2022年10月以降、 BQ.1とBQ.1.1と呼ばれるBA.5の2つの亜変異体が出現しています。
2024年9月28日現在、XECと呼ばれるオミクロンの新しい亜種が出現しました。この新しい亜種はヨーロッパとアメリカ合衆国の25州で発見されており、カリフォルニア州でも3件の症例があります。[14]
COVID-19ワクチンを3回接種すると、オミクロンとその亜種によって引き起こされる重症化や入院を防ぐことができます。[15] [16] [17] [18] 3回接種した人の場合、BA.4とBA.5の変異株は以前の亜種よりも感染力が強いですが、病気や重症度が増すという証拠はありません。[13] [19] [20]
分類

2021年11月26日、WHOのSARS-CoV-2ウイルスの進化に関する技術諮問グループは、PANGO系統B.1.1.529を懸念される変異株と宣言し、ギリシャ文字の オミクロンで指定した。[10] WHOは、英語の単語「new」と中国の姓「Xi」の類似性による混乱を避けるため、ギリシャ語アルファベットの先頭の文字nuとxiを省略した。[22]
英語圏の人々の中には、ギリシャ語のアルファベットに馴染みがないことや、他の一般的な会話でラテン語の接頭辞「omni」が比較的頻繁に使われることから、この変種の名称を「オムニクロン」と間違える人が時々いる。[23] [24]
GISAIDプロジェクトでは、この系統群にGR/484Aという系統群識別子を割り当てており[25]、Nextstrainプロジェクトでは、この系統群に21Kと21Lという系統群識別子を割り当てており、どちらもより大きなオミクロングループ21Mに属しています[26] 。
歴史
オミクロンは、2021年11月22日、ボツワナと南アフリカの研究所で11月11~16日に採取されたサンプルに基づいて初めて検出され、[27]最初の既知のサンプルは2021年11月8日に南アフリカのヨハネスブルグで採取された。 [28]南アフリカ国外で最初に判明した症例は、11月11日に旅行した2人であった。1人は南アフリカからカタール経由で香港に飛び、もう1人はエジプトからトルコ経由でベルギーに旅行した。[29] [30] 2021年11月26日、WHOはB.1.1.529を懸念される変異株に指定し、ギリシャ語アルファベットの15番目の文字にちなんで「オミクロン」と名付けた。[10] 2022年1月6日までに、この変異株は149か国で確認された。[31]
遡ってみると、オミクロンの症例は2021年10月にすでに発生していたことが確認されている。[32]
起源仮説
オミクロンは他の変種から進化したのではなく、おそらく2020年に独自の軌道で分岐した。[31] [33]競合する仮説が検討されている。
起源に関する仮説の1つは、9ヌクレオチド配列からなるオミクロン変異体のさまざまな変異が、風邪の原因となる別のコロナウイルス( HCoV-229Eとして知られる)から獲得された可能性があるというものです。 [34]これはまったく予想外の ことではありません。体内のウイルスは、遺伝物質の一部を互いに獲得して交換することがあります。これが突然変異の一般的な手段の1つです。[34]
オミクロン変異体の配列に多数の変異が見られるのは、 HIV感染との関連が説明できるかもしれない。 [35]実際、これほど多数の変異の影響を受けるには、ウイルスは宿主を殺さずに長い時間をかけて進化することができたに違いない。宿主を殺してしまうことは、免疫力が弱っている人が生き延びるのに十分な医療を受ければ起こり得る。[35] [36]これは南アフリカのHIV患者のケースで、人口の約14%を占めている(2017年現在)。[37] HIV予防は、制御不能なHIVがSARS-CoV-2変異体の出現を引き起こすリスクを減らす鍵となる可能性がある。[35]
この新たな変異を説明する仮説の一つは、SARS-CoV-2がヒトからマウスに伝染し、2020年から2021年の間にマウスの集団内で変異し、その後ヒトに再感染したというものである。[33]
2022年12月1日、シャリテ(ベルリン)の研究チームが、現在は撤回されている研究をサイエンス誌に発表し、「データにより、遺伝的に多様なオミクロンの祖先が2021年8月までにアフリカ全土に存在していたことが明らかになった」と主張した。[38]疑念から再分析した後、[39]チームはサンプルの汚染を理由に2022年12月20日に論文を撤回した。[40] [41]
広める
2021年11月24日、11月14日から16日にかけて採取されたサンプルに基づき、この変異株が南アフリカからWHOに初めて報告された。[27]南アフリカの科学者たちは、11月初旬のサンプルでPCR検査でS遺伝子標的の失敗が見られたこと(いくつかの変異株では発生するが、10月に国内で優勢だったデルタ州では発生しない)と、ハウテン州でのCOVID-19症例の急増によって初めて警戒を強めた。配列解析により、11月14日から23日の間に同州で採取されたサンプルの70%以上が新しい変異株であることが明らかになった。[42]
オミクロンの最初の確認標本は、2021年11月8日に南アフリカで、11月9日にボツワナで採取されました。[43]オミクロン(SGTF)の可能性のあるサンプルは、2021年11月4日に南アフリカのプレトリアで発生しました。[要出典]
11月24日にWHOが警告を受けた時点で、アフリカ以外でオミクロンの症例が確認されていたのは香港のみであった。1人は11月11日に南アフリカから旅行し、もう1人は同じ隔離ホテルに滞在していた間にこの症例から交差感染した旅行者であった。[29]
11月25日、イスラエルではマラウイから帰国した旅行者1名が確認されたほか、 [44]南アフリカから帰国した2名とマダガスカルから帰国した1名が確認された。[45]ボツワナから報告された当初の4症例はすべて、ワクチン接種を完了した個人に発生した。[46]
11月26日、ベルギーは最初の症例を確認した。これは11月11日にトルコ経由でエジプトから旅行した未接種者であった。[30]イスラエルから報告された最初の確認症例と疑い症例の3件はすべて、完全にワクチン接種を受けた人々であり、[44]ドイツでも1件の疑い症例があった。[47]
11月27日には英国で2件、ドイツのミュンヘンで2件、イタリアのミラノで1件の症例が確認された。[48]
11月28日、11月26日に南アフリカから到着した航空便の乗客624人のうち、13人の感染がオランダで確認された。[49]その後、これらの乗客の中からさらに5人の感染が確認された。[50]オランダへの入国には通常、ワクチン接種またはPCR検査を受けているか、回復していることが求められている。この2便の乗客は、新たに課せられた制限(飛行中に実施された)のため、到着時に検査を受けており、その結果、61人がSARS-CoV-2の陽性反応を示した。[51]オーストラリアでさらに2人の感染が確認された。2人は前日にシドニーに到着し、南アフリカからドーハ空港経由でシドニー空港に到着した。ワクチン接種を完了していた2人は隔離に入った。南アフリカからの他の12人の旅行者も14日間の検疫に入り、同便の他の約260人の乗客と乗員は隔離するよう指示された。[52] 11月28日には両者ともオミクロン変異体を保有していることが確認された。[53] [54]同日、オーストリアでも初のオミクロン症例が確認された。[55]チェコ共和国では、ナミビアに滞在していた旅行者からオミクロン症例が検出されたと報告された。[56]カナダでも初のオミクロン症例が報告され、ナイジェリアからの旅行者2名からであったため、北米で初めてオミクロン症例が報告された国となった。[57]
11月29日、オーストラリアのダーウィンで陽性例が記録された。この人物は11月25日に南アフリカのヨハネスブルグからの送還便でダーウィンに到着し、検疫施設に移送され、陽性反応が記録された。[58]南アフリカからシンガポール経由でシドニーに渡航したさらに2人も陽性反応を示した。[59]ポルトガルは13人のオミクロン症例を報告したが、全員がサッカークラブのメンバーであった。[60]スウェーデンも11月29日に最初の症例を確認した。[61]スペインでも南アフリカからの旅行者が来た際に同様の症例が確認された。[62]
11月30日、オランダは、11月19日という早い時期に2つのサンプルからオミクロンの症例が検出されたと報告した。[63]シドニーでは、旅行制限が課される前に南アフリカを訪れ、その後コミュニティで活動していた旅行者から陽性症例が記録された。[64]日本でも最初の症例が確認された。[65]イスラエルの医師2人が陽性反応を示し、隔離された。2人とも、陽性反応が出る前にファイザーのワクチンを3回接種していた。[66]ブラジルでは、サンパウロでオミクロン変異体の症例3件が確認された。[67]さらに5件が疑われている。[68] [69]ドイツのライプツィヒでは、旅行歴も旅行者との接触もない人物がオミクロン陽性反応を示した。[70]
12月1日、オミクロン変異株は、過去1週間以内に南アフリカからの旅行者から採取されたナイジェリアの3つのサンプルから検出された。[71] [72]同日、米国の公衆衛生当局は、同国で初めてオミクロンの症例が確認されたと発表した。ワクチン接種を受けたサンフランシスコ在住者が11月22日に南アフリカから帰国し、11月25日に軽度の症状が出始め[73]、11月29日に軽度のCOVID-19感染が確認された。[74]アイルランドと韓国でも初の症例が報告された。[75]韓国は、ナイジェリアから韓国に到着した5人の旅行者から症例を報告した。[76]
12月2日、オランダ保健当局は、11月26日にオミクロン感染が確認された乗客14人全員が以前にワクチン接種を受けていたことを確認した。[77]同日、ノルウェー公衆衛生研究所は、ノルウェーの首都オスロのレストランで開催された企業のクリスマスパーティーの出席者50人がオミクロン変異株に感染していたことを確認した。[78]フランスでは、新しいオミクロン変異株の症例は25件のみ確認されているが、当局は今後数週間でその数は大幅に増加する可能性があると述べている。[79]
12月6日までに、マレーシアでこの変異株の最初の症例が確認された。症例は私立大学に留学していた南アフリカ人学生だった。[80]ナミビアでは、11月11日から26日の間に採取された19件のCOVID-19陽性サンプルのうち18件がオミクロンであることが判明し、国内で高いレベルの蔓延が見られた。[81]フィジーでもこの変異株の陽性症例が2件確認された。彼らはナイジェリアから11月25日にフィジーに到着した。[82]
12月9日、世界保健機関のアフリカ予防接種・ワクチン開発プログラムのコーディネーターであるリチャード・ミヒゴ氏は、世界で報告されたオミクロン変異株の症例の46%がアフリカで発生していると発表した。[83]
12月13日、英国でオミクロンによる最初の死亡者が報告された。[84]
12月16日、ニュージーランドはドイツからドバイ経由で渡航した人物がオミクロン変異株に感染した最初の症例であることを確認した。[85]
オミクロンによる最初の死亡例は12月23日にドイツで報告され[86] 、12月27日にオーストラリアで報告された[87]。
2021年のクリスマスまでに、オミクロン株は米国で優勢になりました。[88]
2022年1月3日、韓国は死後オミクロン検査で陽性となった2人の死亡を初めて報告した。[89]
2022年2月時点で、オミクロンは世界中で公開されている遺伝子配列の98%を占めていた。[90]
2022年3月29日、オミクロン亜種BA.2がBA.1を追い越し、米国で優勢な株となった。[91] [92] [93]
2022年5月現在、BA.2.12.1は米国で蔓延しており、2022年1月に初めて検出されたBA.4とBA.5というオミクロンの2つの新しい亜種が南アフリカで蔓延している。3つの亜種はすべてL452のスパイクタンパク質変異を持ち、以前のBA1感染による免疫を回避している。[94]
2023年3月16日、WHOは公衆衛生への脅威が軽減されていないことから、オミクロンを懸念変異株として分類することをやめ、この分類を新たな脅威に対してのみ維持することにした。代わりに、WHOはその亜種を関心のある変異株として分類し、監視下に置いた。[90]
反応
ワクチン製造業者
2021年11月26日、ビオンテックは、現在のワクチンが変異株に対して有効かどうか2週間以内にわかり、必要に応じて更新されたワクチンを100日以内に出荷できると述べた。アストラゼネカ、モデルナ、ジョンソン・エンド・ジョンソンも、変異株が自社のワクチンの有効性に与える影響を研究している。[95]同日、ノババックスは、オミクロン変異株に対して2回の投与を必要とする更新されたワクチンを開発中であり、数週間以内に試験と製造の準備が整うと予想していると述べた。 [96] [97] 2021年11月29日、ガマレヤ研究所は、スプートニクライトは変異株に対して有効であるはずであり、スプートニクVの適応を開始し、修正版は45日以内に量産できる可能性があると述べた。[98] シノバックは、変異株に対する不活化ワクチンを迅速に量産でき、新しいワクチンが必要かどうかを判断するために研究を監視し、変異株のサンプルを収集していると述べた。[99]
2021年12月7日、シノバックはパートナーのブタンタン研究所とブラジルで行ったシンポジウムで、自社のワクチンを新しい変異株に合わせて更新し、3か月以内に提供できるようにすると発表した。[100] 12月2日、フィンレイ研究所はすでにこの変異株に対するソベラナプラスのバージョンを開発していた。 [101]ファイザーは、オミクロンに対する免疫を目的としたワクチンを2022年3月までに準備したいと望んでいる。[102]
世界保健機関
2021年11月26日、WHOは各国に対し、監視と配列解析の取り組みを強化し、完全なゲノム配列と関連メタデータをGISAIDなどの公開データベースに提出し、能力がある場合は国際保健規則(IHR)メカニズムを通じて、懸念されるウイルス感染に関連する初期の症例/クラスターをWHOに報告し、国際社会と連携して、懸念されるウイルスがCOVID-19の疫学、重症度、公衆衛生および社会的対策、診断方法、免疫反応、抗体中和、またはその他の関連する特性の有効性に及ぼす潜在的な影響についての理解を深めるための現地調査と実験室評価を実施するよう求めた。[103] 2021年11月26日、WHOは各国に対し、新たな渡航制限を課さないよう助言し、代わりに「リスクに基づいた科学的な」渡航対策アプローチを推奨した。[104]同日、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は、厳格な渡航制限により、変異株が欧州諸国に与える影響が2週間遅れ、各国が対応できるようになる可能性があるというモデル化を報告した。[105] 他の変異株と同様に、WHOは人々に、引き続き密閉された空間で換気を十分に行い、混雑や密接な接触を避け、ぴったりフィットするマスクを着用し、頻繁に手を洗い、ワクチン接種を受けることを推奨した。[106] [107] 2021年11月29日、WHOは、ワクチン接種を受けた人の間で症例や感染が発生することは予想されるが、その割合は小さく予測可能であると述べた。[108]
国際的な反応
WHOの発表後、同日、変異株の特定を受けて、いくつかの国が南アフリカからの渡航禁止を発表した。その中には、アフリカ8カ国からの渡航を禁止した米国も含まれる[109]。ただし、2021年11月30日時点では、渡航禁止を発表した時点で感染者も確認されていたヨーロッパ諸国、イスラエル、カナダ、オーストラリアからの渡航は禁止していない。渡航禁止を実施した他の国には、日本、カナダ、欧州連合、イスラエル、オーストラリア、イギリス、シンガポール、マレーシア、インドネシア、モロッコ、ニュージーランドなどがある[110] [111] 。
2021年11月26日、ブラジル保健規制庁は、この新しい変異種に関する飛行制限を勧告した。[112]ニューヨーク州は、オミクロンの感染者急増の可能性に備えて非常事態を宣言したが、同州や米国の他の地域ではまだ感染者は確認されていない。[113] 2021年11月27日、スイスでは、当初ベルギーとイスラエルも含まれていた変異種が検出された国から到着するすべての訪問者に対して、義務的な検査と検疫を導入した。[114]
2021年11月26日、南アフリカのジョー・ファアラ保健大臣は 、自国のパンデミックへの対応を擁護し、渡航禁止は世界保健機関の「規範と基準」に反すると述べた。[115]
渡航禁止は観光を制限することで南アフリカの経済に大きな影響を与える可能性があり、観光に依存した経済を持つ他の国々が懸念される新しい変異株の発見を隠すことにつながる可能性があると推測する人もいた。発展途上国でのワクチン接種率が低いと、新しい変異株の出現の機会が生まれる可能性があり、これらの国々はまた、国内でワクチンを開発・製造するための知的財産の獲得に苦労していた。[116]同時に、南アフリカではワクチンへの躊躇と無関心のためにワクチン接種が遅れており、2021年11月24日時点で全国のワクチン接種率はわずか35%でした。[117]
2021年11月29日、WHOは、この変異株は深刻な結果を伴う非常に高い世界的リスクをもたらし、各国は優先度の高いグループへのワクチン接種を加速し、保健システムを強化することで備える必要があると各国に警告した。WHOのテドロス・アダノム事務局長は、世界情勢は危険で不安定であると述べ、現在のシステムでは、必然的に自国に上陸する脅威について各国が他国に警告する意欲をそぐため、パンデミックへの対応に関する新たな合意を求めた。CEPI
のCEOリチャード・ハッチェットは、この変異株は、ワクチン接種率の低い地域でのウイルスの伝染がその進化を加速させるという予測を裏付けていると述べた。[108]
オミクロン変異株が米国に到着することに備えて、ジョー・バイデン大統領は、この変異株は「パニックではなく懸念すべきものだ」と述べ、政府はこの変異株に備えており、これを制御できると改めて強調し、パンデミックが始まった2020年に行われたような大規模なロックダウンは「今のところ検討されていない」と述べた。[118]
2021年12月、カナダの複数の州がスポーツ大会などの集会やイベントに対する制限を復活させ、ワクチン接種証明の指示の執行を強化した。ブリティッシュコロンビア州は着席しない「組織的な大晦日のイベント」を明示的に禁止した[119] [120] [121]一方、ケベック州は2021年12月20日に部分的なロックダウンを発表し、すべてのバー、カジノ、ジム、学校、劇場の閉鎖を命じたほか、レストランの収容人数と営業時間に制限を課し、プロスポーツイベントへの観客の入場を禁止した[122] 。
2021年12月18日、オランダ政府は休暇期間中の変異株の拡散を防ぐことを目的としたロックダウンを発表した。[123]
2021年12月、一部の国では、オミクロンの波に備えて、2回の接種では感染を止めるのに十分ではないため、ワクチンの追加接種の通常の6か月間隔を短縮しました。英国、韓国、タイは3か月に短縮、ベルギーは4か月、フランス、シンガポール、台湾、イタリア、オーストラリアは5か月に短縮しました。フィンランドはリスクグループに対して3か月に短縮しました。他の国は6か月の追加接種スケジュールを継続しました。抗体レベルは4か月で低下し始めますが、間隔を長くすると、免疫システムの反応が成熟する時間を確保できます。[124]
生物学
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突然変異
2022年6月の時点で、オミクロンは武漢Hu-1またはB変異体と比較して約50の変異を有しており[125] [126]、これはこれまでのSARS-CoV-2変異体よりも多い。このうち32はスパイクタンパク質に関係しており、ほとんどのワクチンはウイルスを中和するためにこれを標的としている。[127] 2021年12月現在、多くの変異は新規であり、以前の変異体には見られなかった。[43] 2022年4月現在、この変異体は、元のウイルスと比較して、スパイクタンパク質に30のアミノ酸変化、3つの小さな欠失、および1つの小さな挿入が特徴であり、そのうち15は受容体結合ドメイン(残基319〜541)に位置している。[128] 2022年12月現在、このウイルスは他のゲノム領域にも多数の変化と欠失を有してい た。[129] [130]

サブバリアント
オミクロンにはいくつかの亜変異体が発見されており、新しいものが出現し続けています。[12]現在、オミクロン変異体に関連付けられているパンゴ系統は310あります[説明が必要] 。 [133]「標準」亜系統は現在BA.1(またはB.1.1.529.1)と呼ばれ、他の2つの亜系統はBA.2(またはB.1.1.529.2)とBA.3(またはB.1.1.529.3)として知られています。[134] 2022年には、BA.4(またはB.1.1.529.4)とBA.5(またはB.1.1.529.5)がいくつかの国で検出されました。[135]これらは多くの変異を共有していますが、大幅に異なります。一般的に、BA.1とBA.2は32の変異を共有していますが、28の点で異なります。[136] BA.1自体は、元のBA.1とBA.1.1(またはB.1.1.529.1.1)の2つに分けられており、主な違いは後者にはR346K変異があることです。[137]
標準的なPCR検査と迅速検査では、引き続きオミクロン亜変異株のすべてをCOVID-19として検出していますが、亜変異株同士、および他のCOVID-19変異株と区別するためには、さらなる検査が必要です。[138]
BA.2
BA.2は、2021年11月15日のサンプルで初めて検出された。[140] 2022年2月に発表されたプレプリント(5月に発表)では、BA.2はBA.1よりも伝染性が高く、より重篤な疾患を引き起こす可能性があることが示唆された。 [141]これは後に、2022年10月下旬の研究によって反証され、BA.2は実際にはBA.1に比べて重篤な疾患を引き起こさないことが判明した(BA.1はデルタ変異体に比べて重篤な疾患を引き起こさない)。[142] COVID-19に感染した人々の治療に使用される治療用モノクローナル抗体は、カシリビマブとイムデビマブに対して「ほぼ完全に耐性」であり、ソトロビマブに対してBA.1亜種よりも35倍耐性が高いBA.2にはほとんど効果がなかった。[要出典]
広める
2022年1月17日の時点で、BA.2は少なくとも40か国、南極を除くすべての大陸で検出されている。[143] 1月31日までに少なくとも57か国で検出された。[144] 2月4日から3月5日までに収集され、GISAIDにアップロードされた世界のサンプルのうち、BA.2は約34%を占め、BA.1.1は41%、BA.1は25%、BA.3は1%未満であった。[145] 2週間後の2月16日から3月17日を対象としたレビューでは、BA.2が最も頻繁に発生していた。[146] [147] GISAIDのアップロードに基づくと、BA.1は2022年1月にピークを迎え、その後、BA.1.1とBA.2に追い抜かれた。[148]北米、ヨーロッパの一部、アジアの一部では、BA.1は最初にBA.1.1に打ち負かされました。例えば、米国、フランス、日本では、2022年1月にBA.1.1が優勢な亜種になりました。[149] [150] [151]
2021年12月から2022年1月までに、BA.2はインドの一部(2021年12月にはすでにコルカタで約80%を占めていた[152])とフィリピンで優勢となり、スカンジナビア、南アフリカ、シンガポールで頻繁に見られるようになり、ドイツとイギリスでも増加の兆候を見せていた。[153] [154] [155] [156]全ての海外旅行者に対して検疫と詳細なスクリーニングを実施している日本では、1月24日の時点で、BA.2の大部分は少なくとも2021年12月1日以前に遡る症例を有するインドまたはフィリピンから到着した人々から検出されていた(その期間に両国からの到着者から検出されたBA.1またはその他の変異株ははるかに少なかった)が、他の国から到着した人々からも少数検出された。[157] [158] [159]
デンマークでは、2021年12月5日に採取されたサンプルで初めてBA.2が検出されました。 [160]第50週(12月13~19日)までに増加し始め、配列決定された症例のうちBA.2は約2%であったのに対し、BA.1(残りのデルタ)は46%でした。両方のオミクロン亜種の頻度は12月後半を通して増加し続け、年末までにBA.2は20%に達し、BA.1は72%でピークに達しました。2022年1月には、BA.1は減少し始めましたが、BA.2は増加を続けました。2022年の第2週までに、両者の頻度はほぼ同等になり、両方とも50%近くになりました。[160]翌週には、デンマークではBA.2が明らかに優勢となり、新規症例の65%を占めました。[161]他のスカンジナビア諸国、インド、南アフリカ、イギリスの傾向でも、BA.2がBA.1に比例して増加していることが示されました。[162] [163] 2022年2月には南アフリカで優勢な亜種となり、2月にはドイツで優勢となり、3月にはイギリスで優勢となりました。[164] [165] [166] 3月には、BA.1.1が依然として米国で圧倒的に優勢でしたが(1月にBA.1を追い抜いて)、BA.2の頻度が増加し、その後3月29日までに米国で優勢になりました。[149] [167]
XE
2022年1月、英国で新たなBA.1-BA.2組み換え体が分離され、「XE」組み換え体と名付けられた。WHOは、この組み換え体はBA.2よりも10%伝染性が高く、BA.1よりも約43%から76%伝染性が高く、XE組み換え体は当時確認された変異体の中で最も伝染性が高かったことを明らかにした。[168]
BA.2.12
米国ニューヨーク州では、BA.2の新たな亜種が2つ検出された。BA.2.12(またはB.1.1.529.2.12)とBA.2.12.1(またはB.1.1.529.2.12.1)である。どちらもBA.2に比べて23~27%の大幅な増殖優位性があり、シラキュースとオンタリオ湖を中心としたニューヨーク州中部での感染増加に寄与しており、その後2022年5月24日までに米国で優勢となった。[169]
BA.2.75 および BA.2.75.2
2022年5月にインドで初めて検出された亜変異体BA.2.75(またはB.1.1.529.2.75、メディアではケンタウルスというニックネームが付けられている[170] )は、WHOによって監視下の変異体に分類されました。[171]この系統の追加のより新しい変異(BA.2.75.2、別名B.1.1.529.2.75.2またはカイロンなど)は、中和抗体を逃れることができる可能性があります。[172]
XBB および XBB.1
XBBは、BA.2.10.1.1とBA.2.75.3.1.1.1亜系統の組み換え体であり[173]、 2022年8月に初めて検出されたオミクロン亜種である。[174]
2022年10月20日、世界保健機関(WHO)の主任科学者であるソウミヤ・スワミナサン氏は、オミクロンのXBB亜変異体が一部の国で感染を引き起こす可能性があるが、新しい変異体の重症度はまだわかっていないと警告した。[175]
2023年1月9日、欧州CDCは、XBB.1.5変異株が増殖上の優位性を持っていることを示唆する証拠があり、米国で優勢になった後、数ヶ月以内に欧州でも優勢になる可能性があると述べた。[176]予備的な証拠から、彼らはXBB変異株が病気の重症度と伝染性に影響を与えないと評価した。[177]
2023年3月、XBB.1.16はインドで初めて出現し、入院患者の急増を引き起こした。[178] T・ライアン・グレゴリーによってアークトゥルスと名付けられました。[178] [179] [180]
EG.5 および EG.5.1
EG.5(またはXBB.1.9.2.5)は、一部のメディアで「エリス」というニックネームで呼ばれており[181] 、 XBB.1.9.2の子孫です。この系統は2023年2月にはすでに検出されていました。[182] 8月6日、英国保健安全保障庁は、7月の第3週に英国で発生した新規症例の7分の1がEG.5株によるものであると報告しました。[183] 2023年8月9日、WHOによって「注目の変異体」として特定されました。他の株との主な違いは、「F456Lアミノ酸変異」です。[184]
HV.1
HV.1 (または XBB.1.9.2.5.1.6.1) は、2023 年 7 月に初めて検出されたオミクロン ファミリーの XBB.1.9.2 のサブ系統です。
HV.1は2023年10月にEG.5を追い抜いて米国で優勢な亜変異株となった。[185] 10月に専門家は、HV.1が他のオミクロン亜変異株よりも重篤または伝染性が高いという証拠はないと述べた。[186]
BA.2.86
BA.4 と BA.5
2022年4月、WHOはBA.4とBA.5の亜変異株を追跡しており、BA.4は南アフリカ、ボツワナ、デンマーク、スコットランド、イングランドで検出されたと発表した。[197]南アフリカで収集されたデータからの初期兆候は、BA.4とBA.5がBA.2よりも大幅に増加していることを示唆しており、BA.2は5月12日までに欧州疾病予防管理センターから懸念される変異株のステータスを取得し、5月20日までに英国保健安全保障庁からステータスを取得しました。[198] [199] [200] [201] BA.5は5月25日までにポルトガルで優勢となり、同国の新規症例の3分の2を占めました。[202] 6月24日までに、BA.4とBA.5は英国とドイツで優勢な変異株となった。[203] [204] [205] [206]これら2つの亜変異体は6月28日までに米国で優勢となった。[207] [208] 6月までに、フランスではBA.5が優勢な亜変異体となり、新規症例の59%がこれに関連していた。[209] [210]
2022年5月、カリフォルニア州で新たな亜変異株BA.5.2.1の症例が報告された。[211] 7月10日、上海市はウガンダから飛行機で到着した男性でBA.5.2.1の初の症例を報告し、新たな検査の波を引き起こした。[212] 7月22日、カナダのオンタリオ州は、7月2日頃に亜変異株BA.5.2.1がオンタリオ州で流通している主要な変異株としてBA.2.12.1を追い抜いたと発表した。[213]リジェネロン社は、BA.5.2.1がオーストラリア、ベルギー、ブルネイ、ギリシャ、アイスランドで主要な変異株であると報告している。[214]カナダ政府はまた、6月と7月に、飛行機で到着しCOVID-19の検査で陽性となった旅行者のうち、かなりの割合がBA.5.2.1であったと報告した。[215] BF.7は、亜種のフルネームであるBA.5.2.1.7の短縮版です。この亜種は、オミクロン社のBA.5亜種の一部であり、世界中で最も多くの症例が報告され、全症例の76.2%を占めています。[216]
BQ.1 および BQ.1.1
2022年10月、BA.5の2つの亜変異体が発見された。BQ.1(またはB.1.1.529.5.3.1.1.1.1.1)とBQ.1.1(またはB.1.1.529.5.3.1.1.1.1.1.1)である。[217] [218] [219]これらの変異体はもともとフランスで最も蔓延していた。[220] 11月17日現在、フランスの配列の93%はオミクロン亜系統BA.5であり、BA.5亜系統のうち、BQ.1.1は増加し続けている(前週の25%に対して32%)。[221] 2022年11月、米国ではこれらの変異体が新規感染の44%を占めていると報告された。初期の実験室検査では、これらの亜変異体は以前の変異体よりも初回ワクチンとブースターワクチンを逃れやすいことが判明した。[222]
後の亜種
2024
2024年4月下旬、CDCのデータによると、KP.2は米国で最も一般的な変異体であり、全症例の4分の1を占め、JN.1をわずかに上回った。KP1.1は米国の症例の7%を占めた。[223]これら2つは、ウイルスのスパイクタンパク質のフェニルアラニン(F)からロイシン(L)への変異とアルギニン(R)からスレオニン(T)への変異 を特徴とするため、 「FLiRT」変異体と呼ばれることもある。 [224] 2024年7月までに、スパイクタンパク質Q493Eの余分なアミノ酸変化を伴うKP.2の子孫は、KP.3、非公式には「FLuQE」と名付けられ、オーストラリアの冬の間ニューサウスウェールズで主要な変異体となった。初期の研究では、Q493Eの変化により、KP.3はKP.2よりもヒト細胞への結合がより効果的になる可能性があることが示唆された。[225]
2024年9月現在、ドイツで最初に発見されたXECが次の主要な変異株になると予想されています。XECは、KS.1.1とKP.3.3という2つの亜変異株の組み換えです。米国では数例しか検出されていませんが[226]、伝染性の点で他の変異株よりもわずかに優れていると報告されています。[227]伝染 ; 感染
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人間の場合
2022年1月、ヴァンダービルト大学医療センターの感染症教授ウィリアム・シャフナーは、オミクロン変異株の伝染性を麻疹の伝染性と比較した。 [ 228]
2021年12月15日、英国保健安全保障庁長官ジェニー・ハリーズ氏は議会委員会に対し、英国のワクチン接種率が高いにもかかわらず、英国のほとんどの地域でCOVID-19の感染者数が倍増するまでの時間が2日未満になったと述べた。同氏は、COVID-19のオミクロン変異株は「パンデミックが始まって以来、おそらく最も重大な脅威」であり、今後数日間の感染者数は「以前の変異株の感染者数の増加率と比較して、かなり驚異的なものになるだろう」と述べた。[229]
2021年の研究では、「オミクロンのような」ブレイクスルー感染や抗体耐性を促進する変異が、SARS-CoV-2のウイルス進化の成功の新たなメカニズムである可能性があり、それが進化の支配的なメカニズムになる可能性があることが示唆された。[230]プレプリントは、オミクロンの拡散のそのような説明を支持し、「基本的な伝染性の固有の増加ではなく、主に免疫回避に起因する可能性がある」ことを示唆している。[231] [232]研究では、この変異体が、ワクチン接種を受けた人や回復した人の血清中の抗体を含む、既存のSARS-CoV-2中和抗体の大部分を回避することが示されている。[233] [234] [235] [236]それにもかかわらず、既存のワクチンはオミクロンによる重症化、入院、死亡を防ぐことが期待されており[237]、個人レベルでは、オミクロン変異体は、オミクロンが出現したときよりも抗体/ワクチンの割合が低かったときに進化した以前の変異体よりも軽度です。[238]
調査された他の変異株とは対照的に、オミクロンは、以前の感染からの免疫を集団レベルで大幅に回避し、ワクチンによって誘導された免疫を回避する能力も高かった。[239]他の研究では、オミクロンの拡散が再感染に対する大きな自然免疫に寄与する可能性があることが判明した。[240] [疑わしい–議論する]
人間以外の動物では
2022年2月、ペンシルベニア州立大学の研究者らは、ニューヨーク州スタテン島のオジロジカで野生動物への感染が確認された最初の症例を確認した[241]
表面
媒介物による感染はまれであるが、予備データによれば、この変異株はプラスチック表面では194時間、皮膚では21時間持続するのに対し、元の株ではそれぞれ56時間と7時間しか持続しないことが示されている。[242] [243]
ワクチンの有効性
ファイザー-ビオンテック(BNT162b2)とモデルナ(mRNA-1273)のmRNAワクチンは、無症状の病気に対する防御力は低下しますが、重症化のリスクは低下します。[244] [245] [246] 2021年12月22日、インペリアルカレッジCOVID-19対応チームは、約41% (95% CI、37 –研究チームは、デルタ変異株と比較して、少なくとも1泊の入院を必要とするリスクが45%低く、ファイザー・ビオンテック、モデルナ、オックスフォード・アストラゼネカのワクチンを2回接種した受信者は入院から大幅に保護されたことをデータから示唆したと報告した。[247] 2022年1月、イスラエルの結果は、オミクロンに対して4回目の接種は部分的にしか効果的ではないことを示唆した。試験参加者は4回目の接種後に抗体レベルが高かったにもかかわらず、「対照群よりも少し少ない」とはいえ、多くの感染例が突破した。[248] 2021年12月23日、ネイチャーは、オミクロンはワクチンの防御力を弱める可能性が高いが、現在利用可能なワクチン接種とブースティングのアプローチでオミクロンに対する妥当な有効性が維持される可能性があると示唆している。[249] [250]
12月には、イスラエルとデンマークの大規模な全国規模のデータセットを使用した研究により、複数の一般的な2回接種COVID-19ワクチンのワクチン効果は、デルタ変異体を含む他の一般的な変異体よりもオミクロン変異体に対して大幅に低く、ブースター接種ではなく2回接種を受けたコホートと比較して、病気による死亡者数を大幅に減らすため、新しい(多くの場合3回目の)接種、つまりブースター接種が必要かつ効果的であることが判明しました。[251] [252] [253] [254] [255] [256]
オミクロンとその亜種に対しては、引き続きワクチン接種が推奨されている。カーディフ大学の免疫学者ポール・モーガン教授は、「免疫が完全に失われるというよりは、免疫が弱まるという結果になる可能性が高いと思います。ウイルスが表面のエピトープをすべて失うことはあり得ません。そうなると、スパイクタンパク質が機能しなくなるからです。したがって、以前のウイルスやワクチンに対して作られた抗体やT細胞クローンの一部は効果がないかもしれませんが、効果のあるものもあります。(中略)免疫反応の半分、または3分の2、あるいはそれ以上が効果がなく、残りの半分が残った場合、その免疫反応を増強すればするほど良いのです。」と述べた。 [257]ロンドン大学遺伝学研究所のフランソワ・バルー教授は、「これまでにわかったことから、他の変異株と比較して、オミクロンは以前に感染し、COVID-19に対してある程度の防御を受けた人々を再感染させる能力が高い傾向があるとかなり確信できます。これはかなり明白であり、そのタンパク質構造で特定した突然変異の変化から予測されていました。これにより、抗体がウイルスを中和することがより困難になります。」と述べています。 [258]
JAMA Network Openに掲載された2024年の研究では、 COVID-19のオミクロンまたはデルタ変異株に感染したワクチン接種を受けた人は、感染していない人と比較して、新しい自己免疫疾患を発症する全体的なリスクが高くないことがわかりました。 [259]研究者らは、これらの結果は、以前のCOVID-19変異株に感染した後にさまざまな自己免疫疾患の長期リスクが増加すると報告した多くの以前の研究とは大きく異なると指摘しました。[260]しかし、これらの研究では、ブースター投与を含むCOVID-19ワクチン接種の潜在的な保護効果は考慮されていませんでした。
BA.1 と BA.2
2022年1月に英国保健安全保障庁が実施した調査では、ワクチンはBA.1とBA.2による症状のある疾患に対して同程度の予防効果があり、どちらの場合も2回接種してブースター接種をした場合の方が、ブースター接種なしの2回接種よりもかなり高いことが分かりました。 [ 261] [262]ただし、ワクチンの効果は徐々に弱まるため、後でさらにブースター接種が必要になる場合があります。[166]
BA.4 と BA.5
2022年5月、プレプリントでは、オミクロンの亜種BA.4とBA.5が、オミクロンBA.1に感染した人でも、特にワクチン未接種者における免疫回避の増加により、オミクロン系統による再感染の増加を超えて、COVID-19の 再感染の大部分を引き起こす可能性があることが示唆された。しかし、観察されたBA.4とBA.5のBA.1感染による免疫からの逃避は、研究された以前の免疫事例(特定のワクチンによる免疫など)に対するBA.1のそれよりも穏やかである。[263] [264]
ワクチン接種を受けておらず、以前に感染したことのない人に対するオミクロン感染からの免疫は、「非オミクロン変異体に対して」弱いことが判明したが、 [265]当時、オミクロンは、配列決定された人間の症例において、圧倒的に優勢な変異体であった。[266]
BQ.1 および BQ.1.1
2022年に発見された亜種BQ.1とBQ.1.1は、以前の変異株よりも初回ワクチンと追加ワクチンを逃れやすく、モノクローナル抗体治療の有効性をさらに低下させた。[267]
ワクチンの調整
2022年6月、ファイザーとモデルナは、SARS-CoV-2野生型とオミクロン変異体に対する二価ワクチンを開発した。二価ワクチンは忍容性が高く、従来のmRNAワクチンよりも優れたオミクロンに対する免疫を提供する。[268] 2022年9月、米国食品医薬品局(FDA)は二価ワクチンを承認した。[269] [270] [271]
2023年6月、FDAは製造業者に対し、米国で使用するCOVID-19ワクチンの2023~2024年製剤を、オミクロン変異体のXBB.1.5系統を使用した一価COVID-19ワクチンに更新するよう勧告した。[272] [273] 2024年6月、FDAは製造業者に対し、米国で使用するCOVID-19ワクチンの2024~2025年製剤を、JN.1系統を使用した一価COVID-19ワクチンに更新するよう勧告した。[274]
2024年10月、欧州医薬品庁(EMA )のヒト用医薬品委員会(CHMP)は、オミクロンXBB.1.16亜種を標的としたワクチンであるビメルバックスの成分を更新することに肯定的な意見を示しました。[275]
兆候と症状
味覚や嗅覚の喪失は他の株に比べて珍しいようです。[5] [6]オミクロン変異株の報告された独特の症状は寝汗で、[7] [276]特にBA.5亜株で顕著です。[277] [278] 2021年12月1日から7日の間に疾病予防管理センターが実施した調査では、「最も一般的に報告された症状は咳、倦怠感、鼻づまりまたは鼻水」であり、被害の少ない変異株や他のウイルスとの区別が困難であることがわかりました。 [279] 2021年12月25日にロンドンで発表された研究によると、Zoe Covidアプリのユーザーが述べた最も頻繁な症状は「鼻水、頭痛、倦怠感、くしゃみ、喉の痛み」でした。[4]
2022年3月までの英国のオミクロン変異株の症例対照観察研究では、年齢とワクチン接種後の経過時間に応じて、オミクロン変異株とデルタ変異株を比較した場合の長期COVIDのオッズが0.24~0.5減少することが示されました。[280]
毒性
2022年1月6日現在、オミクロンは気管支(肺気道)内でデルタ変異株よりも約70倍速く増殖しているが、以前の変異株、特にデルタ変異株と比較すると、より軽度であることが示唆されている。 [281] [238]これは、オミクロンが肺の深部組織に浸透する能力が低いためである可能性がある。[282] 2022年1月現在、南カリフォルニアでは、デルタ変異株に比べて致死率が91%低く、入院リスクは51%低い。[283]ただし、再感染を除外すると、イングランドでの入院の内在的リスクの推定差は0~30%に大幅に減少した。[284]
2022年1月21日現在、デンマーク、インド、南アフリカ、イギリスからのレビューに基づくと、BA.1とBA.2の入院リスクは同じでした。[285] [145] [161] [286]ノルウェーの研究では、上気道内のウイルス量はBA.1とBA.2に感染した人で同様であることが示されました。[163]
診断
2021年11月現在、オミクロンの症例を検出する可能性は特に国のシークエンシング率に依存しており、南アフリカはアフリカの他のどの国よりもはるかに多くのサンプルをシークエンシングしているが、ほとんどの西側諸国と比べるとかなり低い率となっている。[287] [288]サンプルからウイルスをシークエンシングするには数週間かかることがあり、早期のデータの入手可能性が制限される。[289]
2022年1月、オーストラリア政府の医薬品・治療規制機関である医薬品管理局(TGA)は、承認済みのCOVID-19迅速抗原検査(RAT)23種のうち1種のみを検査し、オミクロンを検出したことを確認した。[290] TGAはその後、承認リストを更新し、他の変異体を検出したすべてのRATがオミクロン感染を検出できることを示した。[291] 2022年6月、ドイツ連邦パウル・エールリッヒ研究所は、ほとんどのRATがオミクロン変異体を検出したという調査結果を発表した。[292]
PCR検査
2021年12月、米国FDAはPCR検査がオミクロンによってどのような影響を受けるかについてのガイドラインを発表しました。[293]複数の遺伝子ターゲットを検出する検査では、引き続き被験者がCOVID-19陽性であると特定されることになりました。S遺伝子のドロップアウトまたはターゲットの失敗は、オミクロンとデルタを区別するための簡単な方法として提案されました。シーケンシングとジェノタイピングの他に。[294]
2021年12月現在、デンマークとノルウェーは、比較的迅速で複数の遺伝子を検査する変異qPCR検査で発見された症例を、完全な配列決定の前にオミクロンとしてカウントするのに十分であるとみなしている[295]。[296] [297]
BA.1 と BA.2 の違い
2021年12月7日の時点で、BA.2はBA.1とは異なり、特徴的なS遺伝子標的不全(SGTF)を引き起こす欠失(Δ69-70)を欠いていることがわかっており、これにより多くのqPCR検査は、以前は優勢だったデルタ変異体からオミクロン(またはアルファ)変異体として症例を迅速に検出することができました。[298] [299]そのため、検出に主にSGTFに依存している国はBA.2を見逃す可能性があり、[298]英国当局はSGTFだけではオミクロンの拡散を監視するには不十分であると考えています。[285]このため、BA.2は「ステルスオミクロン」というニックネームが付けられましたが、[285]通常の完全なシークエンシングや他の特定の突然変異のチェックによってBA.2を他の変異体から分離できるため、このニックネームは正確ではありません。[136] [300] 2022年1月現在、デンマークや日本など一部の国では、L452Rを含むいくつかの変異を検査する変異型qPCRが使用されています。[295] [157]また、L452Rを持つDelta [301]と、L452Rを持たないすべてのOmicron亜種を区別することもできます。[302] [143] 2022年にOmicronが優勢になり、Delta変異体がまれになったため、qPCR検査でDeltaとBA.2を類似させていたSGTF変異が、BA.1とBA.2を区別するのに有用であることがわかりました。[303]
処理
2021年11月28日現在、デキサメタゾンなどのコルチコステロイドやトシリズマブ(アクテムラ)などのIL6受容体遮断薬は、重症COVID-19の初期株の患者の管理に有効であることがわかっていましたが、他の治療法の有効性への影響は評価中でした。[304] [305]
モノクローナル抗体(mAb)治療に関しても、同様の試験と研究が進行中です。in vitro擬似型ウイルスデータに関する前臨床データは、高度に保存されたエピトープを使用するように設計された一部のmAbが、オミクロン置換の主要な変異に対する中和活性を保持していることを示しています。[306] 同様の結果はクライオ電子顕微鏡法とX線データによって確認されており、オミクロン抗原シフトによって示される体液性免疫の回避に対する構造的アプローチと分子的根拠、およびワクチンと治療薬の設計において保存されたエピトープを標的とすることの重要性も提供しています。 7つの臨床mAbまたはmAbカクテルは、プロトタイプウイルスと比較して1〜2桁以上の中和活性の低下を経験しましたが、ソトロビマブの親mAbであるS309 mAbは、効力を2〜3倍低下させただけでオミクロンを中和しました。[307]
2021年12月現在、ほとんどのモノクローナル抗体はオミクロンに対する試験管内中和活性を失っており、別の研究で検査された29のmAbsのうち、効力が変化しなかったのは3つだけだった。さらに、ソトロビマブ(VIR-7831)、S2X259、S2H97など、広範囲に中和するサルベコウイルスmAbsの一部は、RBM外の抗原部位を認識することでオミクロンを中和した。[308]しかし、ソトロビマブはBA.2オミクロン亜系統に対して完全に活性ではなく、2022年3月、米国準備対応次官補室(ASPR)は、BA.2が優勢な州への抗体治療の配布を停止した。[309] 2022年2月のデータは、オミクロンが著しい体液性免疫回避を引き起こしたが、サルベコウイルス保存領域 を標的とする中和抗体が最も効果的であったことを示唆した。[310]
疫学
2021年11月26日、南アフリカ国立感染症研究所は、30,904件のCOVID-19検査(1日)で2,828人の新たなCOVID-19感染者が検出された(陽性率9.2%)と発表した。[311] 1週間後の2021年12月3日、NICDは65,990件のCOVID-19検査で16,055人の新たな感染者が見つかり(7日前の5.7倍、陽性率24.3%)、そのうち72%がハウテン州で見つかったと発表した。[312] [313]南アフリカの この州は、 1km2あたり約850人の住民と人口密度が高い。ハウテン州の州都ヨハネスブルグは巨大都市である(市内に約550万人、都市部に950万人の住民がいる)。[要出典]
2021年11月時点では、オミクロン変異株の伝染性は、デルタ変異株やCOVID-19ウイルスの他の変異株と比較してまだ不明であった。[304]オミクロンは、以前にCOVID-19陽性であった人々に頻繁に感染する可能性がある。[314] [315]
オミクロンのゲノム比較に基づくと、オミクロン変異体は2021年9月か10月に分岐したと推定されている。[316] 配列データによると、オミクロンは2021年11月までに南アフリカで優勢な変異体になっていたことが示唆されており、同月は同国で初めて確認された月であった。[317] [318]
系統発生学は、最近出現したことを示唆している。南アフリカのデータによると、オミクロンはそこで顕著な成長上の優位性を持っていることが示唆されている。しかし、これは伝染性または免疫逃避に関連する、あるいはその両方によるものである可能性がある。」[319]また、シリアル間隔も成長に影響を与えている。
南アフリカのハウテン州から採取した廃水サンプル中のCOVID-19濃度の変化は、10月17~23日(第42週)には早くも確認されていた。[320]国立感染症研究所は、南アフリカのツワネにあるオミクロン発見地点では、2歳未満の子供が入院患者の10%を占めていると報告している。 [321]南アフリカで採取された症例のS遺伝子標的不全(SGTF)に関するデータは、デルタ株と比較して1日あたり21%の増加を示しており、再生産数は2.4倍に増加している。[a]オミクロン株は11月10日頃に南アフリカで主流株となった。[322] [323]別の分析では、南アフリカのハウテン州で1日あたり32%の増加が示され、11月6日頃には優勢となった。[324]
英国では、オミクロン関連S遺伝子標的不全(SGTF)症例のS遺伝子標的陽性(SGTP)症例に対する対数増加率は1日あたり0.37と推定されており[b] 、これは例外的に高い。[325]さらに、12月14日までにオミクロンは最も優勢な株となったようである。[c] [326]変異株に対する行動変化を想定せずに、12月24日までに1日あたり100万人の感染が、2.5日の倍加時間で予測されている。[d] [294]デンマークでは、増加率はほぼ同様で、倍加時間は約2〜3日で、12月17日に最も蔓延している株となった。[327] [328] [329]スイスもそれほど遅れてはいない。[330]ドイツでは、オミクロンは1月1日に最も蔓延している変異株となった。 [331 [332] [333]カナダのオンタリオ州では12月13日に最も蔓延している株となった。[334]米国では、この変異株は12月18日に最も蔓延している株となったようで、1日あたり0.24の増加率を示した。[335]ポルトガルでは、オミクロン株は12月22日に症例の61.5%に達した。[336]ベルギーでは、12月25日にこの株が最も蔓延し、[337]オランダでは12月28日に最も蔓延した。[338]イタリアでは、12月20日に症例の28%に達し、2日ごとに倍増しており、[339]ノルウェーでは12月25日に優勢な変異株となった。[340]フランスでは、12月のCOVID-19症例の約15%を占めていたが、12月27日頃には60%以上に増加した。[341] [342]研究者らは、オミクロンやその他の新たな変異株を検出するために、COVID-19患者の検体の少なくとも5%を採取することを推奨している。[343]
2022年1月、デンマークではBA.2変異株がBA.1(従来のオミクロン変異株)に対する比率で1日あたり約0.10(1日あたり+11%)増加し、2022年第2週に優勢な株となった。[160]英国では、BA.2変異株がBA.1に対する比率で1日あたり約0.11(1日あたり+12%)増加していた。[344]
2022年1月13日、BBCは米国とカナダの入院率が欧州や南アフリカよりも高いと報じた。これは南アフリカよりも高齢者が多いこと、欧州よりも高血圧や肥満などの併存疾患の有病率が高いこと、冬季のため屋内での感染が多いこと、米国のワクチン接種率が欧州やカナダよりも低いこと、入院につながることが多いデルタ変異株の有病率が依然として高い可能性があることなどが原因とされている。[345]
報告された症例
参照
- SARS-CoV-2オミクロン変異株のタイムライン
- SARS-CoV-2の変異体
- SARS-CoV-2オミクロンを発見した科学者、シクリル・モヨ
注記
- ^ 同一の人から人への連続間隔がlog e (2.4)/0.21 ~ 4.2日であると推定されるか、または同様の効果をもたらす分布。
- ^ 対数増加率が 0.37/日ということは、対数オッズ log e (SGTF/SGTP) が 1 日で 0.37 増加していることを意味します。したがって、SGTF/SGTP は exp(0.37) ~ 1.45 の乗数で増加していました。これは、単純な 100%+37% の増加よりも大幅に高い値です。この差は数学的には 1 日の複合増加によるもので、流行的に人々が 1 日以内にすでに感染性があることを意味するものではありません。むしろ、モデル化の便宜上、簡略化された (遅延のない) 微分方程式が使用されています。これは、オミクロン対デルタの有病率比の倍増時間が log e (2)/(0.37/日) ~ 1 日であることも示しています。
- ^ 参考文献の参照12を参照すると、x軸は12月14日に交差しています。
- ^ 倍加時間2.5日は指数関数的成長率ln(2)/(2.5日) ~ 0.28/日に相当します。ロジスティック成長率と直接比較するには、デルタの成長/減少を考慮する必要があります。
参考文献
- ^ abc Yadav PD, Gupta N, Potdar V, Mohandas S, Sahay RR, Sarkale P, et al. (2022年1月). ヒト臨床検体からのオミクロン変異体の分離のためのin vitroおよびin vivoアプローチ。pp. 2022–01.02.474750. doi :10.1101/2022.01.02.474750. 2022年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月16日閲覧。
- ^ ab Padin M (2022年1月17日). 「頭がくらくらするのは、オミクロンコロナウイルス変異株の早期兆候かもしれない」デイリーミラー。2022年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ Poudel S, Ishak A, Perez-Fernandez J, Garcia E, León-Figueroa DA, Romaní L, et al. (2021年12月). 「高度に変異したSARS-CoV-2オミクロン変異体が世界中の専門家の間で大きな懸念を引き起こす – これまでにわかっていることは何か?」.旅行医学と感染症. 45 :102234. doi :10.1016/j.tmaid.2021.102234. PMC 8666662. PMID 34896326 .
- ^ abcd Adams R (2021年12月24日). 「オミクロンの風邪のような症状は、英国のガイダンスに『緊急の更新が必要』を意味する」.ガーディアン. 2021年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab 「オミクロン症候群の症状:他の変異体との違い」NBCシカゴ。2022年1月7日。2022年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月30日閲覧。
- ^ ab Slater J (2022年1月23日). 「味覚や嗅覚の変化はオミクロンの兆候か?」メトロ。2022年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ ab Scribner H (2021年12月21日). 「医師が夜間のオミクロン変異体の新たな症状を明らかにする」. Deseret News . 2022年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月1日閲覧。
- ^ 「オミクロンは肺へのダメージが少ないのか?」medicalnewstoday.com 2022年1月14日。2022年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月22日閲覧。
- ^ Murrison P (2022年1月18日). 「オミクロンの症状:注意すべき3つの特徴的な発疹」Express.co.uk。2022年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月30日閲覧。
- ^ abc Quarleri J、 Galvan V、Delpino MV(2022年2月)。「SARS-CoV-2のオミクロン変異体:その高い変異負荷の影響を定義するための探求」 GeroScience。44 (1):53–56。doi : 10.1007 / s11357-021-00500-4。PMC 8683309。PMID 34921354。
- ^ Gowrisankar A、Priyanka TM、Banerjee S (2022年1月 10日)。「オミクロン:懸念される 謎の変異体」。European Physical Journal Plus。137 ( 1): 100。Bibcode : 2022EPJP..137..100G。doi :10.1140/ epjp /s13360-021-02321- y。PMC 8743750。PMID 35036269。
- ^ ab Vitiello A、Ferrara F、Auti AM、Di Domenico M 、Boccellino M(2022年7 月)。「オミクロン変異体開発の進歩」。Journal of Internal Medicine。292( 1 ):81–90。doi :10.1111/joim.13478。PMC 9115048。PMID 35289434。
- ^ ab Yao L, Zhu KL, Jiang XL, Wang XJ, Zhan BD, Gao HX, et al. (2022年6月). 「オミクロン亜種はワクチン接種とBA.2.2感染によって誘発される抗体を回避する」. The Lancet. 感染症. 22 (8): 1116–1117. doi :10.1016/s1473-3099(22)00410-8. PMC 9212811. PMID 35738299 .
- ^ 「新型コロナXEC変異株:症状は何か、英国で広がっているのか?」www.bbc.com 。 2024年9月26日閲覧。
- ^ Ahmed SF、Quadeer AA、McKay MR(2022年1月)。「COVID-19ワクチンまたは感染によって引き起こされるSARS-CoV-2 T細胞応答は、オミクロンに対しても強力であると予想される」。ウイルス。14 (1 ): 79。doi :10.3390/ v14010079。PMC 8781795。PMID 35062283。
- ^ Al Jurdi A、Gassen RB、Borges TJ、Lape IT、Morena L、Efe O、他 (2022年6月)。「腎臓移植患者におけるmRNAワクチン3回目の接種後のSARS-CoV-2オミクロン変異体に対する抗体反応が最適以下」pp.1282–1286。medRxiv 10.1101 /2022.01.03.22268649v1。
- ^ Altarawneh HN、Chemaitelly H、Ayoub HH 、 Tang P、Hasan MR、Yassine HM、et al. (2022年7月)。「以前の感染とワクチン接種が症候性オミクロン感染症に及ぼす影響」。 ニューイングランド医学ジャーナル。387 (1): 21–34。doi : 10.1056 /NEJMoa2203965。PMC 9258753。PMID 35704396。S2CID 249677809 。
- ^ Nemet I、Kliker L、Lustig Y 、 Zuckerman N、Erster O、Cohen C、et al. (2022年2月)。「3回目のBNT162b2ワクチン接種によるSARS-CoV-2オミクロン感染の中和」。 ニューイングランド医学ジャーナル。386 (5):492–494。doi : 10.1056 /NEJMc2119358。PMC 8823651。PMID 34965337。
- ^ Cao Y, Yisimayi A, Jian F, Song W, Xiao T, Wang L, et al. (2022年6月). 「BA.2.12.1、BA.4、BA.5はOmicron感染によって誘発される抗体を回避する」. Nature . 608 (7923): 593–602. Bibcode :2022Natur.608..593C. doi :10.1038/s41586-022-04980-y. PMC 9385493. PMID 35714668 .
- ^ Hachmann NP、Miller J、Collier AY、Ventura JD、Yu J、Rowe M、et al. (2022年7月)。「SARS-CoV-2オミクロン亜種BA.2.12.1、BA.4、およびBA.5による中和回避」。ニューイングランド医学ジャーナル。387 ( 1 ) :86–88。doi : 10.1056 /NEJMc2206576。PMC 9258748。PMID 35731894。S2CID 249956777 。
- ^ 「WHOコロナウイルスネットワーク(CoViNet)」 。 2024年9月1日閲覧。
- ^ Patel V (2021年11月27日). 「新型コロナウィルスの変異株オミクロンの名称の由来」ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331. 2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ Tcholakian D (2021年12月15日). 「『オムニはどこにでもある』:なぜ多くの人がオミクロンと言うのに苦労するのか?」。ガーディアン。2021年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月23日閲覧。
- ^ Zimmer B (2021年12月2日). 「『オミクロン』:ギリシャ語の『小さなO』が今や大きく浮上する」ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。2021年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月23日閲覧。
ジョー・バイデン大統領は月曜日の記者会見で発音につまづき、この変種を「n」の音が余計についた「omnicron」と呼んだ。これはオンラインでも頻繁にそのように綴られてきた。私たちが「omnipresent」や「omnivore」のように「すべて」を意味するラテン語の接頭辞「omni-」を持つ単語に慣れ親しんでいるため、混乱するのも無理はない。
- ^ 「In focus」. gisaid.org . GISAID. 2021年11月28日. 2021年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。Omicron
GR/484A (B.1.1.529) のスパイクアミノ酸変化のユニークな組み合わせは、受容体結合と抗体回避に影響を及ぼすことが以前から知られているいくつかの変化を含んでいるため興味深い。
- ^ ab “Variant: 21K (Omicron)”。covariants.org。CoVariants。2021年11月28日。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。Variant
21K (Omicron)は、おそらく南アフリカで2021年11月に発生したようです。
- ^ ab Viana R, Moyo S, Amoako DG, Tegally H, Scheepers C, Althaus CL, et al. (2022年3月). 「南アフリカにおけるSARS-CoV-2オミクロン変異体の急速な流行拡大」. Nature . 603 (7902): 679–686. Bibcode :2022Natur.603..679V. doi :10.1038/s41586-022-04411-y. PMC 8942855. PMID 35042229 .
- ^ Dyer O (2021年12月). 「Covid-19: 南アフリカの症例急増によりオミクロン変異体に対する警戒が深まる」. BMJ . 375 : n3013. doi : 10.1136/bmj.n3013 . PMID 34862184. S2CID 244842008.
- ^ ab Gu H, Krishnan P, Ng DY, Chang LD, Liu GY, Cheng SS, et al. (2022年2月). 「2021年11月、中国香港の隔離ホテルにおけるSARS-CoV-2オミクロン変異体の感染可能性」。新興感染症。28 ( 2 ): 460–462。doi : 10.3201 /eid2802.212422。PMC 8798678。PMID 34860154。
- ^ ab Planas D, Saunders N, Maes P, Guivel-Benhassine F, Planchais C, Buchrieser J, et al. (2022年2月). 「SARS-CoV-2 Omicronは抗体中和から大きく逃れている」. Nature . 602 (7898): 671–675. Bibcode :2022Natur.602..671P. doi : 10.1038/s41586-021-04389-z . PMID 35016199. S2CID 256823009.
- ^ ab Saxena SK、Kumar S、Ansari S、Paweska JT、Maurya VK、Tripathi AK、他 (2022年5月)。「新型重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2オミクロン変異体の感染動態と変異有病率」。Journal of Medical Virology。94 ( 5 ): 2160–2166。doi :10.1002 / jmv.27611。PMC 9015611。PMID 35050521。
- ^ https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6214f9a4e90e0710acb254b8/Technical-Briefing-36-22.02.22.pdf
- ^ ab Wei C, Shan KJ, Wang W, Zhang S, Huan Q, Qian W (2021年12月). 「SARS-CoV-2オミクロン変異体のマウス起源の証拠」. Journal of Genetics and Genomics = Yi Chuan Xue Bao . 48 (12): 1111–1121. doi :10.1016/j.jgg.2021.12.003. PMC 8702434 . PMID 34954396.
- ^ ab Alkhatib M、Salpini R、Carioti L、Ambrosio FA、D'Anna S、Duca L、et al. (2022年4月)。Perez DR (編)。「懸念されるSARS-CoV-2オミクロン変異体とその特異な変異プロファイルの最新情報」。Microbiology Spectrum。10 ( 2 ) : e0273221。doi : 10.1128/spectrum.02732-21。PMC 9045195。PMID 35352942。
- ^ abc Tarcsai KR、Corolciuc O、Tordai A、Ongrádi J(2022年6月)。「HIV感染患者におけるSARS-CoV-2感染:南アフリカで出現しているオミクロン変異株の高変異負荷における潜在的な役割」GeroScience。44 ( 5 ): 2337–2345。doi : 10.1007 /s11357-022-00603-6。PMC 9225796。PMID 35739343。
- ^ 「オミクロンの起源の謎、そしてそれが重要な理由」NPR。2021年12月1日。2021年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月8日閲覧。
- ^ Zungu N、Mabaso M、Ramlagan S、Simbayi L、Moyo S、Shisana O、他 (2022年5月)。「南アフリカで抗レトロウイルス治療を受けているHIV感染の若者と15歳以上の成人の間でリスク補償はあるか?2017年全国HIV有病率、発生率、行動、コミュニケーション調査の結果」。国際 環境研究・公衆衛生ジャーナル。19 (10): 6156。doi : 10.3390 / ijerph19106156。PMC 9141949。PMID 35627693。
- ^ Fischer C、Maponga TG、Yadouleton A、Abílio N、Aboce E、Adewumi P、他。 (2022 年 12 月)。 「撤回:アフリカにおけるSARS-CoV-2オミクロン変異種の段階的な出現とその後の指数関数的な蔓延」。科学。378 (6623): eadd8737。土井:10.1126/science.add8737。PMID 36454863。S2CID 254150265 。(撤回済み、doi :10.1126/science.adg2821、PMID 36537892、Retraction Watchを参照)
- ^ Mallapaty, Smriti (2022年12月6日). 「驚くべきオミクロンの起源研究が精査される」. Nature . 612 (7940): 387–388. Bibcode :2022Natur.612..387M. doi : 10.1038/d41586-022-04357-1 . PMID 36474049. S2CID 254402519.
- ^ 「オミクロンの起源に関する研究が撤回」www.charite.de 2022年12月20日。2022年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月24日閲覧。
その後の残留サンプルの分析で、汚染されていることが判明しました。汚染源を特定することはもはや不可能です。
- ^ 「『私たちは間違いを犯しました。』オミクロンの起源に関する研究は、広範囲にわたる批判を受けて撤回されました」。science.org。2022年12月20日。2022年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月24日閲覧。
しかし、
クリスチャン・アンダーセンは
[...]、論文が発表される前から漸進的進化理論はすでに「議論の的から外れていた」と述べている。
- ^ Cowan K (2021年11月29日). 「オミクロン変異体発見のSA内部:単一の検査結果、失われた遺伝子、そして電子メール」。News24。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ ab Callaway E (2021年12月). 「重度の変異を起こしたオミクロン変異体が科学者を警戒させる」. Nature . 600 (7887): 21. Bibcode :2021Natur.600...21C. doi :10.1038/d41586-021-03552-w. PMID 34824381. S2CID 244660616. 2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月26日閲覧。
- ^ ab @BNODesk (2021年11月26日). 「イスラエル保健省の声明、新型コロナウイルス変異株B.1.1.529の感染確認1件を報告」(ツイート) 。2021年11月26日閲覧 – Twitter経由。
- ^ ינקו、אדיר; שומפלבי、אטילה(2021年11月26日)。 「מחוסנת ב-3 מנות ואישה שנסעה לאילת באוטובוס: המאומתים לזן החדשt」。Ynet (ヘブライ語)。 2021年11月27日のオリジナルからアーカイブ。2021 年11 月 28 日に取得。
「4 מאומתים לווריאנט החדש התגלו בארץ, רה」מ יקיים מסיבת עיתונאים ב-14:30」の翻訳:「国内で新たな変異種と確認された4人が発見され、首相は14時30分に記者会見を開く予定」
- ^ Tlhankane S (2021年11月25日). 「ボツワナでCOVID-19の新たな変異株の症例が4件記録される」Mmegi Online . 2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年9月4日閲覧。
- ^ Kesselgruber K (2021年11月27日). 「Flughafen Frankfurt: person mit Omikron-Verdacht war vollständig geimpft」[フランクフルト空港: Omicron Variant に感染した疑いのある人物は完全にワクチン接種を受けました]。フランクフルター・ランシャウ(ドイツ語)。 2021年11月27日のオリジナルからアーカイブ。2021 年11 月 27 日に取得。
- ^ “英国、ドイツ、イタリアでオミクロンコロナウイルス変異株の症例検出”.ロイター. 2021年11月27日. 2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
- ^ “コロナウイルス変異株オミクロン、これまでに13件の陽性検査で発見 | RIVM”. www.rivm.nl. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月6日閲覧。
- ^ “Actuele informatie over COVID-19 | RIVM” [COVID-19に関する最新情報 | RIVM] www.rivm.nl (オランダ語). 2021年12月4日. 2020年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月6日閲覧。
- ^ “オランダで南アフリカからの旅行者61人がCOVID-19陽性 当局”.ロイター. アムステルダム. 2021年11月27日. 2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
- ^ 「NSW州保健省によると、南アフリカからシドニーに到着した旅行者がオミクロンCOVID-19株に陽性反応」ABCニュース。2021年11月28日。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ “To personer er indrejst i Danmark med coronavarianten Omikron” [2人がコロナ変異株オミクロンを持ってデンマークに入国した] www.bt.dk (デンマーク語) 2021年11月28日。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ リッツアウA (2021年11月28日). 「Nu er det bekræftet: To personer smittet med Omikron rejst ind i Danmark」[現在確認されている:オミクロンに感染した2名がデンマークに旅行した]。ekstrabladet.dk (デンマーク語)。 2021年11月28日のオリジナルからアーカイブ。2021 年11 月 28 日に取得。
- ^ “オーストリア、オミクロン容疑者を発見、欧州でウイルス感染急増と闘う”. WION . 2021年11月28日. 2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ “オミクロン変異株、英国、ドイツ、チェコ共和国で発見”.ニューヨークポスト. 2021年11月28日. 2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ “カナダ、オランダ、オーストラリア、オミクロンCOVID-19変異体の症例を報告した最新の国々”. ABC13 . 2021年11月28日. 2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ Perera A (2021年11月29日). 「COVID陽性の帰国便でノーザンテリトリーに到着、オミクロン変異株が陽性」ABCニュース。2021年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ Nguyen K (2021年11月29日). 「NSW Health confirms two more Omicron COVID-19 cases in travellers from southern Africa」. ABC News . 2021年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ “Live updates: Omicron 変異体”. Cable News Network . 2021年11月29日. 2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ “Första fallet av omikron upptäckt i Sverige” [スウェーデンにおけるオーミクロン検出の最初のケース]. www.aftonbladet.se (スウェーデン語)。 2021年11月29日。2021年11月30日のオリジナルからアーカイブ。2021 年11 月 29 日に取得。
- ^ “スペインでオミクロン初の感染例、COVID-19感染者増加”.ロイター. 2021年11月29日. 2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ “Omicron 変異体が 2 つの以前のテストサンプルで発見 | RIVM”. www.rivm.nl . 2021 年 12 月 4 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021 年12 月 6 日閲覧。
- ^ 「NSW州、オミクロンCOVID-19変異株の5例目を記録、さらに2件の感染の可能性調査」ABCニュース。2021年11月30日。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「日本初のオミクロン事件は岸田首相の決断力を示す一助となるかもしれない」ロイター2021年11月30日。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「イスラエル人医師2人がオミクロンCOVID変異株の検査で陽性」エルサレム・ポスト。2021年11月30日。2021年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ "SPconfirma terceiro casa davariante ômicron" [SPは、ômicron変異体の3番目のケースを確認]。g1 (ブラジル系ポルトガル語)。 2021年12月1日。2021年12月1日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 1 日に取得。
- ^ “O que se sabe sobre os primeiros casosconfirmados davariante Ômicron no Brasil” [ブラジルで最初に確認されたÔmicron変異株の症例について分かっていること]。CNN ブラジル(ブラジル系ポルトガル語)。 2021年11月30日。2021年12月1日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 1 日に取得。
- ^ “Passa para 6 o número de casos suspeitos davariante Ômicron investigados no Brasil” [ブラジルで調査されたÔmicron変異体の疑いのある症例の数は6人になる]。CNN ブラジル(ブラジル系ポルトガル語)。 2021年11月30日。2021年12月1日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 1 日に取得。
- ^ 「ドイツ:ライプツィヒ、渡航歴のないオミクロン変異株の初感染例を報告」。フリープレスジャーナル。2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月1日閲覧。
- ^ Dahir A、Ezeamalu B、Pérez-Peña R(2021年12月1日)。「ガーナとナイジェリアはオミクロン変異株を検出した最新のアフリカ諸国」ニューヨークタイムズ。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ 「ナイジェリア、南アフリカからの旅行者にオミクロン感染初確認」ロイター。2021年12月1日。2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月1日閲覧。
- ^ Graff A (2021年12月1日). 「米国で初めてオミクロンの症例がサンフランシスコで確認」サンフランシスコ・クロニクル。2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月1日閲覧。
- ^ Stark K、Rodriguez JF、Dillon RM(2021年12月1日)。「サンフランシスコ在住者でオミクロン変異体の米国初症例が発見」サンフランシスコ:KQED。2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月1日閲覧。
- ^ O'Donnell D (2021年12月1日). 「アイルランドでオミクロン変異株の症例が確認される」. RTÉ News and Current Affairs . 2021年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月12日閲覧。
- ^ “韓国、ナイジェリア発の便でオミクロン感染者5人を報告”.ロイター. 2021年12月1日. 2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月1日閲覧。
- ^ “オランダ、オミクロン社製ワクチンで南アフリカからの航空便の乗客14人がワクチン接種を受けたと発表”.ロイター. 2021年12月2日. 2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ “12月3日現在のオミクロン感染者数” Folkehelseinstituttet 2021年12月4日。2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月4日閲覧。
- ^ “フランス、オミクロン変異株の新型コロナ感染者25人確認 大臣”.ロイター. 2021年12月6日. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月7日閲覧。
- ^ “オミクロン・スーダ・サンパイ・ケ・マレーシア”.マレーシアキニ。 2021年12月3日。2021年12月3日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 8 日に取得。
- ^ “ナミビア、19検体中18検体でオミクロンコロナウイルス変異体を検出”.ロイター. 2021年12月6日. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月7日閲覧。
- ^ “フィジー人、オミクロン変異株の検査で陽性反応 政府”. RNZ . 2021年12月7日. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月8日閲覧。
- ^ 「オミクロンの報告症例の46%はアフリカが占めているとWHO当局者が語る」ロイター2021年12月9日。2021年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月9日閲覧。
- ^ “Covid: 英国でオミクロン変異株による初の死亡が記録される”. BBCニュース. 2021年12月13日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月13日閲覧。
- ^ “ニュージーランドでオミクロンの最初の症例が検出される”.保健省. 2021年12月16日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月16日閲覧。
- ^ “COVID: ドイツ、オミクロン変異株による初の死亡例を記録”. DW . 2021年12月23日. 2021年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月23日閲覧。
- ^ “オーストラリア:オミクロンで死亡、COVID検査で偽陰性”.アルジャジーラ. 2021年12月27日. 2021年12月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月27日閲覧。
- ^ 「米国CDC、オミクロン変異株が症例の58.6%と推定、予測を修正」ロイター2021年12月28日。2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月15日閲覧。
- ^ “韓国、オミクロンコロナウイルス変異株に関連する初の死亡例を報告 - 聯合ニュース”.ロイター. 2022年1月3日. 2022年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月3日閲覧。
- ^ ab 「SARS-CoV-2の懸念される変異体と関心のある変異体に関するWHOの作業定義と追跡システムの更新に関する声明」(声明)。世界保健機関。2023年3月16日。2023年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年5月20日閲覧。
- ^ Goodman B (2022年3月29日). 「オミクロン亜種BA.2が現在、米国でCovid-19の主要株であるとCDCが発表」CNN。2022年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月29日閲覧。
- ^ McDade A (2022年3月29日). 「CDCによると、オミクロンBA.2亜種は現在米国で優勢」。ニューズウィーク。 2022年3月29日閲覧。
- ^ CDC (2020年3月28日). 「COVIDデータトラッカー」.米国疾病予防管理センター. 2021年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月29日閲覧。
- ^ Gretchen Vogel (2022年5月22日). 「オミクロンの新バージョンは免疫回避の達人」. Science . 2023年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月20日閲覧。
- ^ 「ビオンテック、必要であれば100日以内にコロナワクチンを微調整できると発表」ガーディアン。2021年11月26日。2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
- ^ 「Novavax、新型コロナの新たな変異株を標的とするワクチンを開発中」CBSボルチモアスタッフ。2021年11月30日。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月4日閲覧。
- ^ Maddipatla M、Roy M(2021年11月26日)。「メリーランド州のワクチンメーカーがオミクロン変異株を標的とするCOVID-19ワクチンを開発中」ロイター。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「スプートニクV製造者:ワクチンはオミクロンとの戦いに適応できる可能性がある」。ABCニュース。モスクワ。AP通信。2021年11月29日。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ 「シノバックと世界の新型コロナワクチンメーカー、オミクロンワクチンの製造準備完了」サウスチャイナ・モーニング・ポスト。2021年11月29日。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ “Sinovac prevê atualização da Colonvac paravariante Ômicron em até três meses” [シノバックは 3 か月以内にコロナバックを Omicron 亜種に更新する予定]。CNN ブラジル(ポルトガル語)。 2021年12月7日。2021年12月9日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 9 日に取得。
- ^ “キューバ、オミクロンに対抗するため国産ワクチンを改良へ”.アルジャジーラ. 2021年12月2日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月20日閲覧。
- ^ Spencer K (2022年1月10日). 「ファイザーCEO、オミクロンワクチンは3月に準備完了と語る」CNBC . 2022年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月27日閲覧。
- ^ 「オミクロン(B.1.1.529)の分類:懸念されるSARS-CoV-2変異株」世界保健機関(WHO) 2021年11月26日。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「WHO、新たな変異種による渡航制限の導入に警告」ロイタージュネーブ 2021年11月26日 オリジナルより2021年11月26日時点のアーカイブ。 2021年11月26日閲覧。
- ^ 「懸念されるSARS-CoV-2 B.1.1.529変異株(オミクロン)の出現と拡散がEU/EEAに与える影響」(PDF)。ecdc.europa.eu 。 2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年11月26日閲覧。
- ^ ab 「オミクロン(B.1.1.529)の分類:懸念されるSARS-CoV-2変異株」世界保健機関。2021年11月26日。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月26日閲覧。
- ^ Nebehay S, Winning A (2021年11月26日). 「WHO、新型コロナの新たな変異株をオミクロンと命名、渡航対策に警告」ロイター。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月26日閲覧。
- ^ ab 「オミクロンは極めて高い世界的リスクをもたらす、世界は備えなければならない-WHO」ロイター。ジュネーブ。2021年11月29日。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「Covid live updates today: Omicron 変異株、症状、ワクチンの有効性、制限事項...」en.as . 2021年11月28日。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ “オミクロンのせいで世界がアフリカ諸国への扉を閉ざす”. aa.com . 2021年11月30日. 2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ Yong C (2021年11月26日). 「シンガポール、アフリカ7カ国からの渡航者を禁止。新型コロナの新たな変異株は確認されず」。ストレーツ・タイムズ。シンガポール。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月26日閲覧。
- ^ “Anvisa recomendarestrições de voo diante de novavariante de covid-19” [Anvisa は、新型 covid-19 の変異種を考慮して飛行制限を推奨]。agenciabrasil.ebc.com.br。 2021年11月26日。2021年11月26日のオリジナルからアーカイブ。2021 年11 月 27 日に取得。
- ^ Kennedy M, Price RD (2021年11月26日). 「『近づいている』:オミクロンの急上昇の可能性に先立ち、ニューヨーク市が非常事態宣言」NBCニューヨーク。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧。
- ^ 「スイス、オミクロン発見後イスラエル人に対する新たな制限を発表」Globally 24。2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月27日閲覧。
- ^ Winning A, Cocks T (2021年11月26日). 「南アフリカ、新型ウイルスによる渡航禁止は不当と主張」ロイター. 2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月26日閲覧。
- ^ Zwi A (2021年11月28日). 「渡航禁止令は、新型コロナの新たな変異株オミクロンの流行を阻止する答えにはならない」The Conversation。2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ “独占記事 南アフリカ、接種ペース鈍化でCOVIDワクチンの配送を遅らせる”.ロイター. 2021年11月24日. 2021年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月28日閲覧。
- ^ ケイトラン・コリンズとケイト・サリバン(2021年11月29日)。「バイデン氏、新たなオミクロン変異株は『不安の原因だが、パニックの原因ではない』と語る」CNN。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月1日閲覧。
- ^ “カナダの一部地域で新たなCOVID-19制限が発効、一部の制作が中止”. CTVNews . 2021年12月20日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月20日閲覧。
- ^ 「オミクロン変異株の拡大を受け、BC州が社交集会やイベントの収容人数制限を制定」グローバルニュース。2021年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月18日閲覧。
- ^ “BC州、オミクロンの感染拡大を受け屋内集会を制限、大晦日のイベントを中止”. CBCニュース. 2021年12月17日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月17日閲覧。
- ^ “ケベック州、COVID-19感染者急増を受け今夜学校、バー、ジムを閉鎖”. CTVニュースモントリオール. 2021年12月20日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月20日閲覧。
- ^ Meijer BH、van den Berg S (2021年12月18日). 「オランダ、クリスマスに厳格なロックダウンを実施へ」ロイター. 2022年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「オミクロンが世界的な感染急増の脅威にさらされる中、一部の国はCOVID-19のブースター接種期間を短縮」ロイター2022年12月20日。2022年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月15日閲覧。
- ^ 「選択分析により、抗体中和とスパイク機能の両方に影響を与える可能性のあるオミクロンの重要な突然変異が特定されました(パート1/2)」。2021年12月5日。2023年11月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月1日閲覧。
- ^ Cella E, Benedetti F, Fabris S, Borsetti A, Pezzuto A, Ciotti M, et al. (2021). 「世界中で流行しているSARS-CoV-2系統と亜系統:動的な概要」.化学療法. 66 (1–2): 3–7. doi :10.1159/000515340. PMC 8089399. PMID 33735881. 2023年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年12月1日閲覧。
- ^ Khandia R、Singhal S、Alqahtani T、Kamal MA、El-Shall NA、Nainu F、他 (2022年6月)。「SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 変異株の出現、顕著な特徴、進行中のCOVID-19パンデミックにおける世界的な健康上の高い懸念と対抗戦略」。環境研究。209 : 112816。Bibcode : 2022ER ....20912816K。doi : 10.1016/ j.envres.2022.112816。PMC 8798788。PMID 35093310。
- ^ Hong Q, Han W, Li J, Xu S, Wang Y, Xu C, et al. (2022年4月). 「Omicronの受容体結合と抗体中和の分子基盤」. Nature . 604 (7906): 546–552. Bibcode :2022Natur.604..546H. doi : 10.1038/s41586-022-04581-9 . PMID 35228716. S2CID 247167987.
- ^ Mileto D、Micheli V、Fenizia C、Cutrera M、Gagliardi G、Mancon A、et al. (2022年12月). 「BNT162b2ワクチン接種者の血清によるSARS-CoV-2オミクロン変異体の中和効果の低下:予備的評価」。Emerging Microbes & Infections . 11 (1): 790–792. doi :10.1080/22221751.2022.2045878. PMC 8920392. PMID 35196967.
- ^ Zhang L, Mann M, Syed ZA, Reynolds HM, Tian E, Samara NL, et al. (2021年11月). 「SARS-CoV-2スパイクのFurin切断はO-グリコシル化によって調節される」。米国科学アカデミー紀要。118 (47 ) : e2109905118。Bibcode : 2021PNAS..11809905Z。doi : 10.1073 / pnas.2109905118。PMC 8617502。PMID 34732583。S2CID 242937417 。
- ^ Walls AC、Park YJ、Tortorici MA、Wall A、McGuire AT、Veesler D(2020年4月)。「SARS-CoV-2スパイク糖タンパク質の構造、機能、抗原性」。Cell . 181 ( 2): 281–292.e6. doi :10.1016/j.cell.2020.02.058. PMC 7102599 . PMID 32155444.
- ^ Karthik Gangavarapu; Alaa Abdel Latif; Julia Mullen; Manar Alkuzweny; Emory Hufbauer; Ginger Tsueng; et al. (2022年8月18日). 「Lineage Comparison」. Outbreak.info . 2021年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月24日閲覧。
- ^ Karthik Gangavarapu; Alaa Abdel Latif; Julia Mullen; Manar Alkuzweny; Emory Hufbauer; Ginger Tsueng; et al. (2022年8月19日). 「Omicron Variant Report」. Outbreak.info . 2022年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月24日閲覧。
- ^ Arora P、Zhang L、Rocha C、Sidarovich A、Kempf A、Schulz S、et al. (2022年6月)。「SARS-CoV-2オミクロン亜種BA.1、BA.2、およびBA.3の同等の中和回避」。The Lancet。感染症。22 (6):766–767。doi : 10.1016 / S1473-3099 (22)00224-9。PMC 9005119。PMID 35427493。
- ^ Mohapatra RK、Kandi V、Sarangi AK、Verma S、Tuli HS、Chakraborty S、他 (2022年7月)。「COVID-19パンデミックの波が続く中、最近出現したOmicronのBA.4およびBA.5系統とそれらの世界的な健康上の懸念 - 通信」。International Journal of Surgery。103 : 106698。doi : 10.1016 /j.ijsu.2022.106698。PMC 9176102。PMID 35690362。
- ^ ab McGregor G (2022年1月21日). 「『ステルスオミクロン』とは何か?亜変種の台頭に一部の科学者が警戒、ギリシャ文字が必要だと主張」フォーチュン。2022年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月23日閲覧。
- ^ Vauhkonen H、Nguyen PT、Kant R、Plyusnin I、Erdin M、Kurkela S、et al. (2022年6月)。「SARS-CoV-2オミクロン変異体の導入と急速な拡散、およびBA.1とBA.1.1亜系統のダイナミクス、フィンランド、2021年12月」。新興 感染症。28 ( 6):1229–1232。doi : 10.3201 /eid2806.220515。PMC 9155872。PMID 35378057。
- ^ Rahimi F、Talebi Bezmin Abadi A (2022 年3月)。「オミクロン亜種BA.2:COVID-19パンデミック中の新たな課題の誕生」。International Journal of Surgery。99 :106261。doi :10.1016 /j.ijsu.2022.106261。PMC 8837492。PMID 35167986。
- ^ 「イングランドで懸念されているSARS-CoV-2変異株と調査中の変異株 - 技術ブリーフィング29」(PDF)gov.uk。英国保健安全保障庁。2021年11月26日。18ページ。 2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年12月10日閲覧。
- ^ “BA.2 Lineage Report, India”. Outbreak.info ( Scripps Research ). 2022年2月4日. 2022年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月5日閲覧。
- ^ 山そばD、木村I、ナセルH、森岡Y、Nao N、伊藤J、他(2022年6月9日)。 「SARS-CoV-2 オミクロン BA.2 スパイクのウイルス学的特徴」。セル。185 (12): 2103 ~ 2115 年。bioRxiv 10.1101/2022.02.14.480335v1。土井:10.1016/j.cell.2022.04.035。PMC 9057982。PMID 35568035。S2CID 246905491 。
- ^ Kunkalikar B (2022年10月31日). 「SARS-CoV-2 Omicron BA.2はDeltaやオリジナルのOmicronよりも重症度が低い」News-Medical.net。2022年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月6日閲覧。
- ^ ab "BA.2 Lineage Report". Outbreak.info ( Scripps Research ). 2022年1月21日. 2021年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月21日閲覧。
- ^ 「COVID-19 Weekly Epidemiological Update, Edition 77」(PDF)。世界保健機関。2022年2月1日。2022年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年2月2日閲覧。
- ^ ab 「COVID-19 Weekly Epidemiological Update, Edition 82」。世界保健機関。2022年3月8日。2022年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月12日閲覧。
- ^ 「COVID-19 Weekly Epidemiological Update, Edition 84」世界保健機関。2022年3月22日。2022年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月25日閲覧。
- ^ Keating D、Dong M、Shin Y (2022年3月22日). 「オミクロンのBA.2変異株が世界中にどれだけ速く広がっているか」ワシントンポスト。2022年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月24日閲覧。
- ^ 「COVID-19 Weekly Epidemiological Update, Edition 80」世界保健機関。2022年2月22日。2022年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月12日閲覧。
- ^ ab “Variant Proportions”. 米国疾病予防管理センター. 2020年3月28日. 2020年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月12日閲覧。
- ^ カラシオ J (2022 年 2 月 7 日). 「BA.1.1、フランスにおけるヌーヴォー・スーヴァリアント・デジャ・トレパンドゥ」。ル・プログレ。 2022年3月12日のオリジナルからアーカイブ。2022 年3 月 12 日に取得。
- ^ “BA.1.1 Lineage Report, United States, France and Japan”. Outbreak.info ( Scripps Research ). 2022年3月12日. 2022年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月12日閲覧。
- ^ Yengkhom S (2022年1月11日). 「BA.2 'ステルス' 変異体がコルカタのオミクロン感染の80%を占める」。タイムズ・オブ・インディア。2022年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月17日閲覧。
- ^ 「オミクロンの「亜系統」BA.2がCOVID変異株として指定され、調査中とUKHSAが発表」スカイニュース。2022年1月21日。2022年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月21日閲覧。
- ^ 「SARS-CoV-2 シーケンシングアップデート 2022年1月14日」(PDF)。南アフリカゲノム監視ネットワーク。2022年1月14日。 2022年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月17日閲覧。
- ^ “オミクロン亜種BA.2、英国保健当局が調査中”.インディペンデント. 2022年1月23日. 2022年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月23日閲覧。
- ^ エステルマン H (2022 年 1 月 11 日)。 「Undergrupp av omikron ökar: 「Kan vara ännu mer smittsam」(スウェーデン語)。アフトンブラデット。 2022年1月11日のオリジナルからアーカイブ。2022 年1 月 17 日に取得。
- ^ ab 「SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)について(第6報)」。国立感染症研究所(日本)。 2022年1月14日。2022年1月20日のオリジナルからアーカイブ。2022 年1 月 24 日に取得。
- ^ 「新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について(空港検疫)」.国立感染症研究所(日本)。 2022年1月20日。2022年1月20日のオリジナルからアーカイブ。2022 年1 月 24 日に取得。
- ^ 「新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について(空港検疫)」.国立感染症研究所(日本)。 2022年1月24日。2022年1月24日のオリジナルからアーカイブ。2022 年1 月 24 日に取得。
- ^ abc 「デンマークにおけるSARS-CoV-2のゲノム概要」。Danish Covid-19 Genome Consortium。2022年1月29日。2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月29日閲覧。
- ^ ab Bernstein L (2022年1月25日). 「オミクロンの新しいバージョンがあるが、今のところ危険性は高くないようだ」ワシントンポスト。2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月25日閲覧。
- ^ 「オミクロンSARS-CoV-2変異株への対応強化:加盟国向け技術概要と優先行動」(PDF)。世界保健機関。2022年1月21日。 2022年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月24日閲覧。
- ^ ab “COVID-19 Ukerapport – uke 2” (PDF) (ノルウェー語).ノルウェー公衆衛生研究所. 2022年1月19日. 2022年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月25日閲覧。
- ^ Winning A, Shirbon E (2022年2月10日). 「CDCによると、南アフリカではオミクロンBA.2亜種が優勢」ロイター. 2022年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月12日閲覧。
- ^ “Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur コロナウイルス-クランクハイト-2019 (COVID-19)” (PDF) .ロベルト・コッホ研究所。 2022 年 3 月 10 日。2022年 3 月 12 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2022 年3 月 12 日に取得。
- ^ ab “Covid infections rising again across UK - ONS”. BBCニュース. 2022年3月11日. 2022年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月12日閲覧。
- ^ 「オミクロンのBA.2バージョンが現在、米国で主流のコロナウイルス変異株であるとCDCが発表」NBCニュース。ロイター。2022年3月29日。2022年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月30日閲覧。
- ^ Mohapatra RK、Kandi V、Tuli HS、Chakraborty C、Dhama K(2022年8月)。「SARS-CoV-2の組み換え変異体:COVID-19パンデミックの中でも懸念は続く」。Journal of Medical Virology。94 ( 8 ):3506–3508。doi :10.1002 / jmv.27780。PMC 9088633。PMID 35419806。
- ^ Del Rio C、Malani PN ( 2022年6月)。「2022年のCOVID- 19-終わりの始まりか、始まりの終わりか?」JAMA。327 ( 24):2389–2390。doi :10.1001/jama.2022.9655。PMID 35622357。S2CID 249096741 。
- ^ Evon D (2022年7月14日). 「なぜ人々はCOVID-19変異株BA.2.75を「ケンタウルス」と呼ぶのか?」Snopes.com。2022年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月15日閲覧。
- ^ “SARS-CoV-2変異体の追跡”.世界保健機関(WHO) . 2021年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月15日閲覧。
- ^ Sheward DJ、Kim C、Fischbach J、Sato K、Muschiol S、Ehling RA、et al. (2022年11月). 「Omicron亜系統BA.2.75.2は中和抗体からの広範な脱出を示す」. The Lancet Infectious Diseases . 22 (11): 1538–1540. doi :10.1016/S1473-3099(22)00663-6. PMC 9560757 . PMID 36244347.
- ^ “SARS-CoV-2変異体の追跡”.世界保健機関(WHO) . 2023年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月22日閲覧。
- ^ Hamzah F (2022年10月12日). 「CNAが解説:XBB COVID-19変異株について知っておくべきこと」channelnewsasia.com。2022年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月13日閲覧。
- ^ 「オミクロン変異株が新たな新型コロナの波を引き起こす可能性:WHO主席科学者」NDTV.com。2023年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月21日閲覧。
- ^ 「SARS-CoV-2変異株の最新情報:ECDCによるXBB.1.5亜系統の評価」。欧州CDC。2023年1月9日。2023年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月12日閲覧。
- ^ 「2023年1月9日現在、懸念されるSARS-CoV-2変異株」。欧州CDC。2023年1月9日。2021年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年1月12日閲覧。
- ^ ab Boyce L (2023年4月12日). 「LibGuides: SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 Recombination」. Memorial Sloan Kettering Cancer Center . 2023年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月15日閲覧。
- ^ Bisset V (2023年4月14日). 「WHOが追跡しているコロナウイルスの新たな亜種、アークトゥルスについて知っておくべきこと」ワシントンポスト。2023年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月15日閲覧。
- ^ O'Mary L (2023年4月11日). 「WHOの監視下にある新たなCOVID変異株が子供の目のかゆみを引き起こす」WebMD。2023年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年4月16日閲覧。
- ^ Johnson A. 「『エリス』Covid変異株EG.5についてわかっていること:感染者数の増加を引き起こしている主要な株」Forbes。2023年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年8月11日閲覧。
- ^ “cov-lineages.org”. 2022年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月11日閲覧。
- ^ Mundasad S (2023年8月10日). 「『エリス』と呼ばれるCovid変異株EG.5についてわかっていること」BBCニュース。BBC。2023年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年8月10日閲覧。
- ^ 「EG.5 初期リスク評価、2023年8月9日」(PDF)。世界保健機関。2023年8月9日。 2023年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2023年8月11日閲覧。
- ^ “COVID Data Tracker”. 2020年3月28日. 2020年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月12日閲覧。
- ^ Fiore K (2023年10月18日). 「HV.1変異株について知っておくべきこと」. MedPage Today . 2024年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年9月4日閲覧。
- ^ 「SARS CoV-2亜系統BA.2.86のリスク評価概要 | CDC」www.cdc.gov 2023年8月23日2023年8月30日閲覧。
- ^ 「SARS-CoV-2変異体の追跡」世界保健機関。2023年8月17日。 2023年8月30日閲覧。
- ^ 「この最新のCOVID変異株は、免疫を回避するのにこれまでで最も優れている可能性がある」ワシントンポスト。2023年8月25日。 2023年8月30日閲覧。
- ^ ab 「高度に変異したCOVIDウイルス変異体BA.2.86が複数の国で確認される」CBC。2023年8月22日。 2023年8月30日閲覧。
- ^ 「選択分析により、抗体中和とスパイク機能の両方に影響を与える可能性のあるオミクロンの重要な変異が特定されました(パート1/2)」。Virological . 2021年12月5日。 2023年12月12日閲覧。
- ^ セラ、エレオノーラ;ベネデッティ、フランチェスカ。ファブリス、シルビア。ボルセッティ、アレッサンドラ。ペズート、アルド。シオッティ、マルコ。他。 (2021年3月18日)。 「世界中で循環している SARS-CoV-2 系統と亜系統: 動的な概要」。化学療法。66 (1-2): 3-7。土井:10.1159/000515340。PMC 8089399。PMID 33735881 。2023 年12 月 12 日に取得。
- ^ 「COVID-19 週刊疫学的アップデート(第156版、2023年8月17日発行)」(PDF)世界保健機関。2023年8月17日。 2023年8月30日閲覧。
- ^ 「クラーケンからピローラまで:COVID-19変異株のニックネームは誰が考えたのか? | Gaviワクチンアライアンス」www.gavi.org 2023年10月9日2023年12月12日閲覧。
- ^ 「COVID-19の活動が増加、JN.1変異体の有病率は引き続き上昇」。米国疾病予防管理センター。2024年1月5日。 2024年1月11日閲覧。
- ^ Wannigama, Dhammika Leshan; Amarasiri, Mohan; Phattharapornjaroen, Phatthranit; Hurst, Cameron; Modchang, Charin; Chadsuthi, Sudarat; et al. (2024年3月4日). 「南アジアと東南アジアにおけるSARS-CoV-2の新変異体BA.2.86とその子孫JN.1の廃水ベースの疫学的監視」。Journal of Travel Medicine。doi : 10.1093/jtm/taae040。ISSN 1195-1982 。
- ^ “WHO、BA.4およびBA.5として知られるオミクロン亜種2種をさらに監視”. Canadian Broadcasting Corporation . 2022年4月11日. 2022年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月13日閲覧。
- ^ @Tuliodna (2022年4月11日)。「南アフリカ、ボツワナ、ベルギー、ドイツ、デンマーク、英国で新しいオミクロンBA.4とBA.5が検出されました。南アフリカでゲノム確認された症例の割合として、これらの新しい亜系統が増加しているという初期兆候があります」(ツイート) – Twitter経由。
- ^ 「速報:ECDCはオミクロン亜系統BA.4とBA.5を関心のある変異体から懸念のある変異体に格上げし、公衆衛生当局として初となる」Medriva 2022年5月13日。2022年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月13日閲覧。
- ^ O'Regan E (2022年5月13日). 「2つの新たな懸念される変異体が宣言されたため、アイルランドとヨーロッパは新たなコロナウイルス急増のリスクにさらされている」。インディペンデント。2023年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月13日閲覧。
- ^ Davis N (2022年5月20日). 「英国で懸念されるCovid変異体として分類された2種類のオミクロン」ガーディアン。2022年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月14日閲覧。
- ^ "バリアント BA.5: ポルトガル後、フランス人はヨーロッパに支払う". Sciences et Avenir (フランス語)。 2022 年 5 月 25 日。2022 年 5 月 26 日のオリジナルからアーカイブ。2022 年5 月 25 日に取得。
- ^ Gilchrist K (2022年6月24日). 「女王即位60周年記念祝賀会後、英国で新型コロナ感染者急増、新たな変異株が優勢に」CNBC . 2022年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月24日閲覧。
- ^ “Omikron-Subtyp BA.5 herrscht Jetzt in Deutschland vor”. www.saechsische.de (ドイツ語)。 2022年6月24日。2022年6月24日のオリジナルからアーカイブ。2022 年6 月 24 日に取得。
- ^ 「RKI - コロナウイルス SARS-CoV-2 - 2022年6月23日の週報」(PDF)www.rki.de。2022年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年6月25日閲覧。
- ^ 「ドイツでBA.5がCOVID-19の主要変異株に」The Star。2022年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年6月25日閲覧。
- ^ “オミクロン亜種BA.4、BA.5が米国のCOVID症例の50%以上を占める - CDC”.ロイター. 2022年6月28日. 2022年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月28日閲覧。
- ^ Hassan A (2022年6月28日). 「オミクロン亜種BA.4とBA.5が米国で共に優勢になったとCDCは推定」ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。2022年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月28日閲覧。
- ^ SPF. 「COVID-19: point épidémiologique du 30 juin 2022」. www.santepubliquefrance.fr (フランス語). 2022年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月1日閲覧。
- ^ “Variant Covid BA.5: フランスの多数派、症状を鎮める?”. sante.journaldesfemmes.fr (フランス語)。 2022年7月9日のオリジナルからアーカイブ。2022 年7 月 1 日に取得。
- ^ “BA.5.2.1 Lineage Report”. Outbreak.info . 2022年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月29日閲覧。
- ^ “上海、新型コロナの新たなオミクロン亜種を特定”.ロイター. 2022年7月10日. 2022年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月29日閲覧。
- ^ 「オンタリオ州におけるSARS-CoV-2ゲノム監視、2022年7月22日」(PDF)。オンタリオ州公衆衛生局。 2021年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年7月29日閲覧。
- ^ 「Regeneron COVID-19ダッシュボード」Regeneron . 2022年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月29日閲覧。
- ^ 「COVID-19: 旅行者、検査、コンプライアンスに関する概要データ」カナダ政府2021年5月14日。2022年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月29日閲覧。
- ^ “Covid-19 変異株 BF.7 の症状、予防策、感染経路”. 2022年12月23日. 2022年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月25日閲覧。
- ^ "Verbreitet sich rasant: Eine der "besorgniserregendsten Varianten": So gefährlich ist BQ.1.1". FOCUSオンライン(ドイツ語)。 2022年10月20日。2022年10月31日のオリジナルからアーカイブ。2022 年10 月 31 日に取得。
- ^ Danner C (2022年10月21日). 「COVIDの新たな変異株と増加傾向にある変異株についてわかっていること」. Intelligencer . Vox Media, LLC . nymag.com . 2022年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年11月1日閲覧。
- ^ ブラウンA (2022年10月27日). 「Neue Colon-Subvariante BQ.1.1 - "Höllenhund"-Virusvariante ist in Deutschland angekommen」。SWR ヴィッセン(ドイツ語)。南西ドイツフンク。 2022年10月31日のオリジナルからアーカイブ。2022 年10 月 31 日に取得。
- ^ 「オミクロンの新たな変異株、BQ.1.1がフランス全土に広がっている」Le Monde.fr 2022年10月25日。2023年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月20日閲覧。
- ^ sante publique france. 「COVID-19: 疫学的最新情報。週報。第45週。2022年11月17日」(フランス語)。2022年11月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月20日閲覧。
- ^ O'Mary L (2022年11月14日). 「BQ.1とBQ.1.1がCOVIDの新たな優勢な亜種となる」Medscape . 2022年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月16日閲覧。
- ^ Leventis Lourgos、Angie(2024年5月9日)。「新型コロナ「FLiRT」変異株が全国的に広がっている。シカゴの保健専門家は最新のワクチン接種を勧める」Yahooニュース。 2024年5月14日閲覧– Chicago Tribune経由。
- ^ Kee, Caroline (2024年5月20日). 「米国で広がっている新しいCOVID変異株は「FLiRT」と呼ばれています。しかし、なぜでしょうか?」TODAY.com 。 2024年5月29日閲覧。
- ^ Nathan Bartlett (2024年7月9日). 「FLiRTからFLuQEへ:増加している最新のCOVID変異株について知っておくべきこと」The Conversation . Wikidata Q127329080. 2024年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Lin II、Rong Gong (2024年8月30日)。「カリフォルニアでの感染拡大の波の中で、さらに感染力の強いCOVID株が『始まったばかり』」ロサンゼルス・タイムズ。 2024年9月1日閲覧。
- ^ ミシェル・ロバーツ (2024年9月16日). 「新型コロナXEC変異株が広がり始める」www.bbc.com . 2024年9月16日閲覧。
- ^ Rozsa M, Karlis N (2022年1月28日). 「COVID-19のオミクロン変異体は、これまでで最も感染力の強いウイルスかもしれない」。Salon 。 2022年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ “LIVE – Covid: 'Staggering' Omicron case numbers expected – top health official”. BBCニュース. 2021年12月15日. 2021年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月15日閲覧。10:05のエントリーを参照
- ^ Wang R、Chen J、Wei GW(2021年12月)。「ヨーロッパとアメリカにおけるワクチン耐性変異を明らかにするSARS-CoV-2進化のメカニズム」(PDF)。The Journal of Physical Chemistry Letters。12(49):11850–11857。doi : 10.1021/acs.jpclett.1c03380。PMC 8672435。PMID 34873910。 2021年12月18日時点のオリジナルより アーカイブ(PDF) 。 2022年1月27日閲覧。
- ^ 「研究結果によると、オミクロンの拡散は伝染力の増加ではなく免疫回避に起因する可能性がある」。News-Medical.net 2022年1月5日。2022年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月17日閲覧。
- ^ Lyngse FP、Mortensen LH、Denwood MJ、Christiansen LE、Møller CH、Skov RL、他。 (2021年12月27日)。 「デンマークの家庭におけるSARS-CoV-2オミクロンVOC伝播」。medRxiv 10.1101/2021.12.27.21268278v1。
- ^ Cao Y, Wang J, Jian F, Xiao T, Song W, Yisimayi A, et al. (2022年2月). 「オミクロンは既存のSARS-CoV-2中和抗体の大部分を回避」. Nature . 602 (7898): 657–663. doi :10.1038/d41586-021-03796-6. PMC 8866119. PMID 35016194. S2CID 245455422 .
- ^ Wilhelm A、Widera M、Grikscheit K、Toptan T、Schenk B、Pallas C、他 (2021年12月8日)。「ワクチン血清とモノクローナル抗体によるSARS-CoV-2オミクロン変異体の中和効果の低下」medRxiv 10.1101/2021.12.07.21267432。
- ^ Liu L、Iketani S、Guo Y、Chan JF、Wang M、Liu L、et al. (2022年2月)。「SARS-CoV-2のオミクロン変異体によって発現した顕著な抗体回避」。Nature . 602 (7898): 676–681. doi : 10.1038/d41586-021-03826-3 . PMID 35016198. S2CID 245462866.
- ^ ロスラー A、リープラー L、バンテ D、フォン レール D、キンペル J (2021 年 12 月 11 日)。 「SARS-CoV-2 B.1.1.529 変異体(オミクロン)は、ワクチン接種者および回復期の個人からの血清による中和を回避します。」medRxiv 10.1101/2021.12.08.21267491。
- ^ 「オミクロン変異株:知っておくべきこと」。米国疾病予防管理センター。2021年12月20日。2022年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月27日閲覧。
- ^ ab David Leonhardt (2022年1月5日). 「オミクロンはより軽度」。ニューヨーク・タイムズ。2022年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月7日閲覧。
数週間前、多くの専門家やジャーナリストが、オミクロンが他の変異株よりも軽度であることを示唆する南アフリカからの初期の証拠は幻影である可能性があると警告していた。それは現実であることが判明した。
- ^ Mohsin M、Mahmud S(2022年5月)。「懸念されるオミクロンSARS-CoV-2変異体:その伝染性、免疫回避、再感染、および重症度に関するレビュー」。医学 。101 (19):e29165。doi : 10.1097 / MD.0000000000029165。PMC 9276130。PMID 35583528。S2CID 248858919 。
- ^ Bobrovitz N, Ware H, Ma X, Li Z, Hosseini R, Cao C, et al. (2023年5月). 「オミクロン変異体および重症疾患に対する過去のSARS-CoV-2感染およびハイブリッド免疫の保護効果:系統的レビューおよびメタ回帰」. The Lancet Infectious Diseases . 23 (5): 556–567. doi :10.1016/S1473-3099(22)00801-5. PMC 10014083 . PMID 36681084.
- ^ 「オミクロンに感染したオジロジカが人間にとって特に大きなリスクとなる理由」フォーチュン。2022年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月13日閲覧。
- ^ 「オミクロン、プラスチックや皮膚上で従来型より長く生存、迅速検査には鼻からの綿棒検査が最適」ロイター2022年1月24日。2022年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月28日閲覧。
- ^ Hirose R, Itoh Y, Ikegaya H, Miyagi H, Watanabe N, Yoshida T, et al. (2022年1月19日). 「懸念されるSARS-CoV-2変異体間の環境安定性の違い:オミクロンはより高い安定性を持つ」bioRxiv 10.1101/2022.01.18.476607。
- ^ Zhou H、Møhlenberg M、Thakor JC、Tuli HS、Wang P、Assaraf YG、他 (2022年9月)。「ワクチン、治療用抗体、ウイルス侵入阻害剤に対する感受性とSARS-CoV-2オミクロン変異株に対抗するための進歩」。臨床 微生物学レビュー。35 ( 3): e00014–22。doi :10.1128/cmr.00014-22。PMC 9491202。PMID 35862736。
- ^ 「ファイザーとビオンテックがオミクロン変異株に関する最新情報を提供」(プレスリリース)。ニューヨーク市およびマインツ:ファイザー。2021年12月8日。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月8日閲覧。
- ^ イングランドで懸念されるSARS-CoV-2変異株と調査中の変異株、技術ブリーフィング31 (PDF)(ブリーフィング)。イングランド公衆衛生局。2021年12月10日。pp.3〜5、20〜22。GOV-10645。2021年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年12月10日閲覧。
- ^ Ferguson N、Ghani A、Hinsley W、Volz E (2021年12月22日)。イングランドにおけるオミクロン症例の入院リスク(技術レポート)。WHO感染症モデル協力センター、MRC世界感染症分析センター。インペリアル・カレッジ・ロンドン。doi : 10.25561/93035。レポート50。2021年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「イスラエルの裁判、世界初、オミクロンに対する4回目の接種は「不十分」と判断」www.timesofisrael.com 2022年1月18日。2022年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月11日閲覧。
- ^ Cele S、Jackson L、Khoury DS、Khan K、Moyo-Gwete T、Tegally H、et al. (COMMIT-KZN チーム) (2022 年 2 月)。「Omicron は広範囲に渡って、しかし不完全に Pfizer BNT162b2 の中和から逃れる」。Nature . 602 ( 7898): 654–656. Bibcode :2022Natur.602..654C. doi :10.1038/s41586-021-04387-1. PMC 8866126. PMID 35016196. S2CID 245879254 .
- ^ Callaway E (2021年12月). 「オミクロンはCOVIDワクチンの防御力を弱める可能性が高い」. Nature . 600 (7889): 367–368. Bibcode :2021Natur.600..367C. doi : 10.1038/d41586-021-03672-3 . PMID 34880488. S2CID 245007078.
- ^ Arbel R, Hammerman A, Sergienko R, Friger M, Peretz A, Netzer D, et al. (2021年12月). 「BNT162b2ワクチンブースターとCovid-19による死亡率」. The New England Journal of Medicine . 385 (26): 2413–2420. doi :10.1056/NEJMoa2115624. PMC 8728797. PMID 34879190 .
- ^ Khoury DS、Steain M、Triccas J、Sigal A、Davenport MP(2021年12月17日)。「オミクロンに対するワクチンの有効性を予測するための初期結果のメタ分析」medRxiv 10.1101/2021.12.13.21267748。
- ^ Garcia-Beltran WF、St Denis KJ、Hoelzemer A、Lam EC、Nitido AD、Sheehan ML、他 (2021年12月)。「mRNAベースのCOVID-19ワクチンブースターはSARS-CoV-2オミクロン変異体に対する中和免疫を誘導する」。medRxiv 10.1101/ 2021.12.14.21267755。
- ^ Doria-Rose NA、Shen X、Schmidt SD、O'Dell S、McDanal C、Feng W、et al. (2021年12月)。「mRNA-1273のブースターがSARS-CoV-2オミクロン中和を強化」。medRxiv 10.1101/ 2021.12.15.21267805v2。
- ^ Hansen CH、Schelde AB、Moustsen-Helms IR、Emborg HD、Krause TG、Mølbak K、他(Statens Serum Instituteの感染症対策グループ)(2021年12月23日)。「BNT162b2またはmRNA-1273の2回接種またはブースター接種後のオミクロンまたはデルタ変異株によるSARS-CoV-2感染に対するワクチンの有効性:デンマークのコホート研究」。medRxiv 10.1101 /2021.12.20.21267966。
- ^ Bar-On YM、Goldberg Y、Mandel M、Bodenheimer O、Freedman L、Alroy-Preis S、et al. (2021年12月)。「年齢層を超えたBNT162b2ブースターによるCovid-19に対する保護」。ニューイングランド医学ジャーナル。385 (26):2421–2430。doi : 10.1056 /NEJMoa2115926。PMC 8728796。PMID 34879188。
- ^ Geddes L (2021年11月29日). 「オミクロン変異体の出現は、ワクチンを2回接種した人にとって何を意味するのか?」。ガーディアン。ロンドン。2021年11月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月29日閲覧。
- ^ McKie R (2021年12月5日). 「オミクロン:新型コロナの新たな変異株について何がわかっているのか?」.ガーディアン. 2021年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年9月4日閲覧。
- ^ Wee, Liang En; Lim, Jue Tao; Tay, An Ting; Chiew, Calvin J.; Ong, Benjamin; Lye, David Chien Boon; et al. (2024年8月30日). 「高度にワクチン接種されたコホートにおけるデルタまたはオミクロン変異体SARS-CoV-2感染後の自己免疫後遺症」. JAMA Network Open . 7 (8): e2430983. doi :10.1001/jamanetworkopen.2024.30983. ISSN 2574-3805. PMC 11364997 . PMID 39212988.
- ^ 「オミクロン、デルタCOVID-19のブースト接種患者では自己免疫リスクの増加なし」www.healio.com 。 2024年10月25日閲覧。
- ^ “ブースター接種により、50代以上におけるオミクロンワクチンによる死亡リスクが95%に上昇 – UKHSA”. The Guardian . 2022年1月27日. 2022年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月27日閲覧。
- ^ 「COVID-19ワクチン監視報告書第4週」(PDF)。英国保健安全保障庁。2022年1月27日。 2022年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月27日閲覧。
- ^ “COVID-19に感染してからどのくらいで再び感染する可能性がありますか?” ABCニュース。2022年5月2日。2022年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年6月24日閲覧。
- ^ Khan K、Karim F、Ganga Y、Bernstein M、Jule Z、Reedoy K、et al. (2022年5月1日)。「オミクロン亜系統BA.4/BA.5はBA.1感染によって誘発される中和免疫を回避する」。medRxiv 10.1101/ 2022.04.29.22274477。
- ^ Suryawanshi RK、Chen IP、Ma T、Syed AM、Brazer N、Saldhi P、et al. (2022年5月)。「ワクチン接種なしのSARS-CoV-2 Omicronからの限定的な交差変異免疫」。Nature。607 ( 7918 ) : 351–355。Bibcode : 2022Natur.607..351S。doi : 10.1038 / s41586-022-04865-0。PMC 9279157。PMID 35584773。S2CID 248890159 。
- ^ 「SARS-CoV-2 変異体による配列」。Our World in Data。2022年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年6月30日閲覧。
- ^ Huang P. 「モノクローナル抗体はいかにして新たなCOVID変異体との戦いに敗れたか」NPR。2023年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月15日閲覧。
- ^ Shin DH、Smith DM、Choi JY (2022)。「懸念されるSARS-CoV - 2オミクロン変異株:オミクロンについて知りたいことすべて、しかし聞くのが怖かったこと」。延世 医学ジャーナル。63(11):977–983。doi :10.3349/ymj.2022.0383。PMC 9629902。PMID 36303305。
- ^ 「COVID-19ワクチンブースター」。米国食品医薬品局(FDA)。2022年9月27日。2022年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年10月8日閲覧。
- ^ “Moderna COVID-19 Vaccines”.米国食品医薬品局(FDA) . 2022年10月7日. 2022年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月8日閲覧。
- ^ 「ファイザー-ビオンテック COVID-19 ワクチン」。米国食品医薬品局(FDA)。2022年10月3日。2022年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月8日閲覧。
- ^ 「2023年秋から米国での使用に向けて更新されたCOVID-19ワクチン」米国食品医薬品局(FDA) 2023年6月15日。2023年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月16日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 米国における2023~2024年COVID-19ワクチン処方に関する推奨事項(PDF)(レポート)。米国食品医薬品局(FDA)。2023年6月16日。2023年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月16日閲覧。
- ^ 「2024年秋から米国での使用に向けたCOVID-19ワクチンの最新版」米国食品医薬品局(FDA) 2024年6月5日。2024年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年6月19日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「2024年10月14~17日に開催されたヒト用医薬品委員会(CHMP)の会議ハイライト」。欧州医薬品庁(EMA) 2024年10月18日。 2024年10月21日閲覧。テキストは、欧州医薬品庁が著作権を所有するこのソースからコピーされました。ソースを明記すれば複製が許可されます。
- ^ Geddes L (2021年12月17日). 「オミクロンの症状は、これまでのCOVID-19変異株とどう違うのか?」GAVI . 2022年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月13日閲覧。
- ^ Quann J (2022年7月7日). 「ルーク・オニール:夜の発汗は今やBA.5 COVID変異株の兆候」。Newstalk。2022年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月10日閲覧。
- ^ Bawden T (2022年8月2日). 「新型コロナの新たな症状:オミクロンBA.5の一般的な兆候として寝汗が出現、10人に1人がほてりを経験」i。2022年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月13日閲覧。
- ^ CDC COVID-19対応チーム(2021年12月)。「SARS-CoV-2 B.1.1.529(オミクロン)変異株 - 米国、2021年12月1日~8日」。MMWR 。罹患率および死亡率週報。70 (50)。米国疾病予防管理センター:1731~1734。doi :10.15585/mmwr.mm7050e1。PMC 8675659。PMID 34914670。S2CID 245071514。2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年 12月17日閲覧。
- ^ Antonelli M、Pujol JC、 Spector TD、Ourselin S、Steves CJ(2022年6月)。「SARS-CoV-2のデルタ変異体とオミクロン変異体に関連する長期COVIDのリスク」。The Lancet。399 ( 10343 ):2263–2264。doi : 10.1016 / S0140-6736( 22 )00941-2。ISSN 0140-6736。PMC 9212672。PMID 35717982。
- ^ ハーバード大学医学大学院 (2022年1月6日). 「Coronavirus Resource Center – Harvard Health」.ハーバード・ヘルス・パブリッシング. 2022年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月7日閲覧。
実験室研究、動物実験、疫学データはすべて、オミクロンが以前の変異株よりも重篤な疾患を引き起こさない可能性があることを示している。
- ^ “肺組織の研究でオミクロンの急速な拡散が明らかに”. CIDRAP . 2021年12月15日. 2021年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月25日閲覧。
- ^ Lewnard JA、Hong VX、Patel MM、Kahn R、Lipsitch M、Tartof SY(2022年1月11日)。「南カリフォルニアでオミクロン(B.1.1.529)SARS-CoV-2変異体に感染した患者の臨床転帰」。medRxiv 10.1101/ 2022.01.11.22269045。
- ^ 「イングランドにおけるオミクロン対デルタの入院が若干減少:初期分析」インペリアル・カレッジ・ロンドン。2021年12月22日。2022年1月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月22日閲覧。
- ^ abc Parker C (2022年1月21日). 「政府の科学者がオミクロンの新しいBA.2変異体を監視」Yahooニュース。2022年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月21日閲覧。
- ^ ラーセン JA (2022 年 1 月 21 日)。 「Ny Omikron-variant tager over i Danmark – det ved vi om den」(デンマーク語)。テレビ2. 2022年1月22日のオリジナルからアーカイブ。2022 年1 月 21 日に取得。
- ^ Berger M (2021年11月28日). 「オミクロン変異体を最初に発見した南アフリカが、コロナウイルスの配列解析でアフリカをリード」ワシントンポスト。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ “国別のシークエンシング”. GISAID. 2021年12月2日. 2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ Geddes L (2021年12月15日). 「英国におけるオミクロンのリスクはどの程度で、どのようにわかるのか?」。ガーディアン。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月15日閲覧。
- ^ 「オーストラリアで承認された迅速検査は、オミクロンを検出できると明記しているものが1つだけ」ガーディアン。2022年1月27日。2022年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月30日閲覧。
- ^ 「抗原検査および迅速抗原検査の市販後レビュー」。2023年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月15日閲覧。
- ^ 「多くの迅速検査でオミクロンを検出」(PDF)。PEI 。 2022年8月17日。 2022年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年8月16日閲覧。
- ^ 「SARS-CoV-2ウイルス変異:COVID-19検査への影響」FDA 2021年12月16日。2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月16日閲覧。
- ^ ab 「イングランドで懸念されるSARS-CoV-2変異体と調査中の変異体」(PDF) 。 2021年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年12月10日閲覧。
- ^ ab "Variant-PCR-testen (tidl. Delta-PCR-testen)" (デンマーク語). Statens Serum Institut. 2021年12月21日. 2021年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月17日閲覧。
- ^ ab Oppdart、Publishert (2021 年 8 月 12 日)。 「ティルフェラー AV ウイルスバリアント オミクロンに関する統計情報」。Folkehelseinstituttet (ノルウェー語) 。2021 年12 月 22 日に取得。
- ^ “Status på omikron-varianten (B.1.1.529) pr. 05.12.21” [05.12.21時点のOmicron変異体(B.1.1.529)のステータス](デンマーク語)。Statens Serum Institut。2021年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月18日閲覧。
- ^ ab Sample I、Walker P (2021年12月7日). 「科学者らが追跡が困難かもしれない『ステルス』バージョンのオミクロンを発見」www.theguardian.com。2021年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月7日閲覧。
- ^ 「ステルス・オミクロン:RT-PCR検査を逃れる急速に広がるオミクロンBA.2亜種とは何か?」india.com。2022年1月23日。2022年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月23日閲覧。
- ^ Rajeshuni, N (2022年1月26日). 「科学者が新しいオミクロン亜種BA.2を監視」ABCニュース。2022年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年2月2日閲覧。
- ^ 「Delta Variant Report」。outbreak.info ( Scripps Research )。2021年12月13日。2021年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月13日閲覧。
- ^ “BA.1 Lineage Report”. Outbreak.info ( Scripps Research ). 2021年12月19日. 2021年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月19日閲覧。
- ^ Zimmer C, Lyons, PJ (2022年2月24日). 「BA.2版のOmicronはもっと悪いのか?知っておくべきことはこれだ」ニューヨーク・タイムズ。2022年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月12日閲覧。
- ^ ab 「オミクロンの最新情報」。世界保健機関。2021年11月28日。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Gordon AC、Mouncey PR、Al-Beidh F、Rowan KM、Nichol AD、Arabi YM、他 (2021年4月)。「COVID-19の重症患者におけるインターロイキン-6受容体拮抗薬」。 ニューイングランド医学ジャーナル。384 (16): 1491–1502。doi : 10.1056 /NEJMoa2100433。PMC 7953461。PMID 33631065。
- ^ Cathcart AL、Havenar-Daughton C、Lempp FA、Ma D、Schmid M、Agostini ML、et al. (2021). 「二重機能モノクローナル抗体VIR-7831およびVIR-7832は、SARS-CoV-2に対してin vitroおよびin vivoで強力な活性を示す」bioRxiv 10.1101/2021.03.09.434607。
- ^ マッカラム M、チュドノチョフスキー N、ローゼン LE、ゼペダ SK、ボーエン JE、ディレン JR、他。 (2021年)。 「SARS-CoV-2 オミクロンの免疫回避と受容体関与の構造的基盤」。bioRxiv 10.1101/2021.12.28.474380。
- ^ Cameroni E, Saliba C, Bowen JE, Rosen LE, Culap K, Pinto D, et al. (2021年12月). 「広範囲中和抗体がSARS-CoV-2オミクロン抗原シフトを克服」. bioRxiv . 602 ( 7898). doi :10.1038/d41586-021-03825-4. PMC 8687478. PMID 34931194.
- ^ “2022年3月25日 | 重要な更新 | HHS/ASPR”. aspr.hhs.gov . 2023年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月6日閲覧。
- ^ Cao Y, Wang J, Jian F, Xiao T, Song W, Yisimayi A, et al. (2022年2月). 「オミクロンは既存のSARS-CoV-2中和抗体の大部分を回避」. Nature . 602 (7898): 657–663. doi :10.1038/d41586-021-03796-6. PMC 8866119. PMID 35016194. S2CID 245455422 .
- ^ 「南アフリカにおける最新のCOVID-19感染者数(2021年11月26日)」国立感染症研究所。2021年11月26日。2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「南アフリカにおける最新のCOVID-19感染者数(2021年12月3日)」国立感染症研究所。2021年12月3日。2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Operations Dashboard for ArcGIS」。NICD GIS ポータル。2021年7月28日。2021年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月4日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ プリアム JR、ファン シャルクウィク C、ガベンダー N、フォン ゴットベルグ A、コーエン C、グルーム MJ、他。 (2021年1月)。 「南アフリカにおける SARS-CoV-2 再感染傾向: 定期的な監視データの分析」。medRxiv 10.1101/2021.11.11.21266068。
- ^ 「オミクロンはコロナ再感染リスクが高いようだ、南アフリカが主張」ガーディアン。2021年12月2日。2021年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月3日閲覧。
- ^ 「『忍耐が重要』:オミクロンがどれだけ危険か数週間も分からない理由」www.science.org。2021年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「2021年南アフリカにおけるエピウィーク別のクレードの割合と数」(PDF)。南アフリカゲノム監視ネットワーク。国立感染症研究所。2021年11月26日。 2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年12月2日閲覧。
- ^ “オミクロンが南アフリカで優勢な変異体となる”.ガーディアン. 2021年12月2日. 2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ 「SARS-CoV-2変異株のリスク評価:オミクロンVOC-21NOV-01(B.1.1.529):2021年12月3日」(PDF)。GOV.UK 。 2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年12月4日閲覧。
- ^ McCarthy K, Rachida S, Yousif M, Ndlovu N, Iwu-Jaja C, Howard W, et al. 「南アフリカにおけるSARS-CoV-2の廃水ベースの疫学」(PDF)。国立感染症研究所。 2021年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年11月30日閲覧。
- ^ 「COVID-19: 南アフリカのオミクロン震源地で幼児が入院患者の10%を占める」gulfnews.com。2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月2日閲覧。
- ^ “Omicron Spread in South Africa”. p. 6. 2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月4日閲覧。
- ^ Mandavilli A (2021年12月4日). 「南アフリカでオミクロン変異株がデルタの2倍の速さで拡散」.ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331. 2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月4日閲覧。
- ^ SARS-CoV-2変異株オミクロン:現状のスナップショット – 2021年12月8日午後5時(中央ヨーロッパ標準時)、2021年12月8日、2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2021年12月10日閲覧。
- ^ “Prof. Albertsen deliberations”. Twitter . 2021年12月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月11日閲覧。
- ^ 「イングランドで懸念されるSARS-CoV-2変異体と調査中の変異体 - 技術ブリーフィング33」(PDF)。gov.uk。英国保健安全保障庁。2021年12月23日。 2022年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月15日閲覧。
- ^ Covid-19 Rapport om omikronvarianten [デンマークにおけるSARS-CoV-2変異株オミクロンの状況] (PDF) (レポート) (デンマーク語). Statens Serum Institut . 2021年12月20日. 2021年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年12月21日閲覧。
- ^ Ekspertrapport den 17. december 2021 – Scenarier for smittetal og nyindlæggelser med omikronvarianten [専門家レポート 2021 年 12 月 17 日 – オミクロン変異体による感染者数と新規入院のシナリオ] (PDF) (レポート) (デンマーク語)。スタテンス血清研究所。 2021 年 12 月 18 日。2021年 12 月 19 日のオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。2021 年12 月 18 日に取得。
- ^ 「Variant-PCR svar fra fram 27. nov. og frem、Testcenter Danmark」 (デンマーク語)。 2021年12月27日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 27 日に取得。
- ^ 「シュヴァイツ・シトレップ」.ツイッター。 2021年12月10日。2021年12月12日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 10 日に取得。
- ^ 「RKI – コロナウイルス SARS-CoV-2 – 2022年1月13日の週報」(PDF)www.rki.de。2022年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2022年1月13日閲覧。
- ^ 「スコットランドのオミクロン – 証拠書類」www.gov.scot。2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月11日閲覧。
- ^ Wenseleers T (2021年12月22日), tomwenseleers/newcovid_belgium、2021年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2021年12月22日閲覧。
- ^ 「オンタリオダッシュボード」。オンタリオ州COVID-19科学諮問テーブル。2021年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月12日閲覧。
- ^ 「COVID Data Tracker」。米国疾病予防管理センター。2020年3月28日。2021年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月21日閲覧。
- ^ “ポルトガル、オミクロンが優勢、感染者数増加中と報道”. NewsNine. 2021年12月25日. 2021年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月28日閲覧。
- ^ Wenseleers T (2021年12月20日), tomwenseleers/newcovid_belgium、2021年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2021年12月21日閲覧。
- ^ 「オランダにおけるコロナウイルスSARS-CoV-2の変異体」国立公衆衛生環境研究所。2022年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月14日閲覧。
- ^ 「COVID: オミクロンはイタリアの症例の28%を占め、まもなく支配的になる」ANSA.en。2021年12月23日。2021年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月28日閲覧。
- ^ Oppdart P (2021 年 12 月 8 日)。 「statistikk over meldte tilfeller avvirusvarianten omikron」(ノルウェー語)。フォルケヘルセインスティテュート。 2021年12月28日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 29 日に取得。
- ^ “Covid-19: オミクロンがフランスで現在最も多く使用されている変異株に”. France24. 2021年12月31日. 2022年1月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月31日閲覧。
- ^ 「オミクロンは現在、フランスで主流の変種である」CNN。2021年12月31日。2021年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月31日閲覧。
- ^ Maxmen A (2021年12月). 「オミクロンの盲点:コロナウイルスの変異体を追跡するのが難しい理由」. Nature . 600 (7890): 579. Bibcode :2021Natur.600..579M. doi : 10.1038/d41586-021-03698-7 . PMID 34916668. S2CID 245262198.
- ^ 「イングランドで懸念されるSARS-CoV-2変異体と調査中の変異体、技術ブリーフィング38」(PDF)。assets.publishing.service.gov.uk 。 2022年1月3日閲覧。
- ^ “The mystery of America's record Covid hospital rate”. BBCニュース. 2022年1月13日. 2022年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月14日閲覧。
- ^ “Cov-Lineages”. cov-lineages.org . 2022年1月15日閲覧。頻繁に更新されます。
- ^ “変異体の追跡”. GISAID . 2021年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月12日閲覧。頻繁に更新されます。
- ^ abcd 「Newsnodes - Omicron tracker」。newsnodes.com 。 2021年12月24日閲覧。
- ^ ab 「英国保健安全保障局オミクロン日次概要:2021年12月31日」(PDF)。
- ^ ab "Wochenberichte zu COVID-19" (ドイツ語)。ロベルト・コッホ研究所。 2021 年 12 月 16 日。2021 年12 月 19 日に取得。
- ^ abcdefgh 「ヨーロッパのオミクロン:新しいCOVID変異株はどこで検出されたか?」。ユーロニュース。2021年12月13日。 2021年12月20日閲覧。
- ^ “エスターライヒの SARS-CoV-2-Varianten”.年齢 - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (ドイツ語) 。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ 「Omikron (B.1.1.529)」[Omicron (B.1.1.529)] (デンマーク語)。Statens Serum Institut 。 2021年12月21日閲覧。
- ^ “コロナウイルス: フランスとルモンドでの新型コロナウイルス感染症の進化”. www.santepubliquefrance.fr (フランス語) 。2021 年12 月 19 日に取得。
- ^ 「カナダにおける新型コロナウイルスの変異株の追跡」CTVニュース。2021年2月4日。 2022年7月29日閲覧。
- ^ “新型コロナウイルスゲノム解析による検疫の系統別検出状況(2022年7月27日時点)”. www.mhlw.go.jp(日本語)。
- ^ “INDIA WE WILL FIGHT IT TOGETHER”. COVID19 India . 2021年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ 「インドにおけるオミクロン事件」NDTV 2022年1月17日2023年8月22日閲覧。
- ^ 「懸念される変異株」CDGN 。 2022年1月7日閲覧。
- ^ “この国にはオミクロン症例が5,397件ある”. สำนักข่าวไทย อสมท (タイ語)。 2022 年 1 月 10 日。2022 年1 月 10 日に取得。
- ^ “インドネシア ラポルカン 3.779 カスス オミクロン”. CNNIndonesia.com (インドネシア語)。 2022 年 2 月 8 日。2022 年2 月 8 日に取得。
- ^ 「シンガポール、木曜日時点でオミクロン感染者24人を報告」www.thesundaily.my 。 2021年12月18日閲覧。
- ^ Auto、Hermes(2021年12月22日)。「シンガポールでオミクロン感染者増加、コミュニティでの感染拡大は時間の問題:保健省 | The Straits Times」www.straitstimes.com 。 2021年12月22日閲覧。
- ^ Acharya, Ashutosh (2021年12月29日). 「オミクロンは最も伝染力の高いCOVID-19変異株だがシンガポールを脅かすものではない:専門家」連邦. 2021年12月29日閲覧。
- ^ 「MOH | ニュースハイライト」www.moh.gov.sg . 2022年1月1日閲覧。
- ^ “Tänahomikuse seisuga on haiglas 274 kuroonaviirusega nakatunud patsienti” [今朝の時点で、この病院にはコロナウイルスに感染した患者が 274 人いる]。terviseamet.ee (エストニア語)。 2021 年 12 月 13 日。2021 年12 月 13 日に取得。 Eestis on tuvastatud kokku 26 kuroonapositiivset
, kelle puhul viitab genutüpiseerimine omikron tüvele, nendest kuus on kinnitatud sekveneerimise käigus...
エストニアでは合計26人のコロナ陽性者が確認されており、その場合のジェノタイピングによりオーミクロン株が示されており、そのうち6人は期間中に確認されました順序付け中...
- ^ “Tänahomikuse seisuga on haiglas 220 kuroonaviirusega nakatunud patsienti | Terviseamet”. www.terviseamet.ee (エストニア語) 。2021 年12 月 22 日に取得。
- ^ “Tänahomikuse seisuga on haiglas 231 kuroonaviirusega nakatunud patsienti | Terviseamet”. www.terviseamet.ee (エストニア語) 。2021 年12 月 31 日に取得。
- ^ ab @IsraelMOH (2021年12月25日)。 「היום, 25/12/2021 זוהו 591 מאומתים חדשים」 [本日、2021年12月25日、591人の新たな検証者が特定された] ( Tweet ) (ヘブライ語) – Twitter経由。
- ^ シュナイダー、タル。「イスラエル初のオミクロンウイルスによる死亡が疑われる中、ワクチン接種を受けた女性がウイルスに屈する」。タイムズ・オブ・イスラエル。 2021年12月29日閲覧。
- ^ 「Lineage B.1.1.529」。cov - lineages.org。Cov -Lineages 。 2021年12月19日閲覧。
- ^ 「オミクロン変異株はワクチンへの耐性が高いが、COVID- 19の重症度は低いと南アフリカの主要研究が結論」ワシントンポスト。ISSN 0190-8286 。 2021年12月16日閲覧。
ディスカバリーヘルスの広報担当者が後に提供した情報によると、感染者総数は78,173人で、そのうち19,070件の検査が11月15日から12月7日までの「オミクロン期間」に陽性だった。
- ^ 고병준 (2022年1月3日). 「(2次)ウイルス感染者数、2日連続で4,000人未満に留まる ウイルス対策強化の中」聯合ニュース. 2022年1月4日閲覧。
- ^ abcdefgh 「疫学的最新情報:懸念されるオミクロン変異株(VOC)– 2021年12月16日(12:00)時点のデータ」。欧州疾病予防管理センター。2021年12月16日。 2021年12月20日閲覧。
- ^ “SARS-CoV-2 ウイルスバリアントに関する統計 — Folkhälsomyndigheten”.スウェーデン公衆衛生庁(スウェーデン語) 。2022 年1 月 5 日に取得。
- ^ 「COVID-19 スイス | コロナウイルス | ダッシュボード」covid19.admin.ch . 2021年12月29日閲覧。
- ^ “Ómicron: 保健省がアルゼンチンで初の症例を確認”. MRT. 2021年12月6日. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月6日閲覧。
- ^ “Córdabaconfirmó 454 casos de lavariante Ómicron de Barcelona” [コルドバではコロナウイルスのオミクロン変異種の感染者454人を確認] (スペイン語)。テラム。 2021 年 12 月 19 日。2021 年12 月 19 日に取得。
- ^ “Hay más de 80 casos posibles de Ómicron en Argentina” [アルゼンチンでは 80 件以上のオーミクロン感染の可能性がある] (スペイン語)。 2021 年 12 月 13 日。2021 年12 月 13 日に取得。
- ^ ab 「表1. 公的情報源により報告されたSARS-CoV-2オミクロンVOCの確認症例(2021年12月10日(12:00)現在)」ecdc.europa.eu。欧州疾病予防管理センター(ECDC)。2021年12月10日。 2021年12月16日閲覧。
- ^ 「Omikronvariant B.1.1.529」。国立公衆衛生環境研究所。 2021年12月15日閲覧。
- ^ 「アイルランドにおけるCOVID-19ウイルス変異株の概要 – HPSC」HSE健康保護監視センター(HPSC) 2022年7月13日、7ページ。 2022年7月15日閲覧。
- ^ 「ロック氏がオミクロン感染者24人を確認、渡航制限強化」2021年12月17日。 2021年12月20日閲覧。
- ^ “Kári spáir omíkron-bylgju í janúar”. ruv.is (アイスランド語)。 2021 年 12 月 18 日。2021 年12 月 19 日に取得。
- ^ “Covid-19: sulla piattaforma ICoGen 84 sequenze dellavariate Omicron” [Covid-19: ICoGenプラットフォーム上のOmicron変異体の84の配列] (イタリア語). 2021年12月18日. 2021年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月20日閲覧。
- ^ "ISP は、新しい国家の 30 件を確認しました。". CNN チリ(スペイン語)。 2021年12月16日。2021年12月16日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 19 日に取得。
- ^ “Autoridad sanitaria infoma 73 casosconfirmados convariante Ómicron en Chile”.ラ・テルセーラ。 2021年12月20日。2021 年12 月 21 日に取得。
- ^ Ministerio de Salud [@ministeriosalud] (2022 年 1 月 3 日)。 「『テネモス 684 件 #ómicron en todo el país. De ellos、661 件の通信者、viajeros との通信 14 件、9 人の息子 los casos comunitarios、estos últimos、todos en la región Metrotana'" ['We have 684 #全国でオミクロンの感染者が発生。このうち、661人が旅行者で、14人が旅行者に関連した陽性症例、9人が市中感染で、後者はすべて首都圏で発生した。] ( Tweet ) (スペイン語) 。2022 年1 月 4 日に取得– Twitter経由。
- ^ “Portugal tem 38 casos davariante ómicron. Cuidados intensivos com "tendência fortemente crescente"" [ポルトガルには 38 件のオミクロン亜種が存在する。集中治療は「大幅に増加傾向」を示している]。パブリック。 2021年12月3日。2021年12月4日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 4 日に取得。
- ^ “Monitorização das linhas vermelhas para a COVID-19” [新型コロナウイルス感染症の赤線のモニタリング] (PDF) . INSA (ポルトガル語)。ポルトガルの国民保健サービス。 2021年12月3日.p. 14. 2021 年 12 月 4 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2021 年12 月 7 日に取得。
- ^ ab バドリ、スアド。 「オミクロン: 76 cas enregistrés au Maroc dont une personne admise en reanimation」。ル・マタン(フランス語)。2021 年12 月 29 日に取得。
- ^ 「ジンバブエ、オミクロン感染例50件を確認」ロイター通信。ヨハネスブルグ。2021年12月3日。2021年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月3日閲覧。
- ^ 「Ômicron: incidência já é de 31,7% em oito estados do Brasil, mostra levantamento inédito」 (ブラジルポルトガル語)。エディターラ グローボ S/A. 2021年12月29日。2021 年12 月 31 日に取得。
- ^ “THL と STM: Etelä-Suomessa lähes kaikki tabaukset omikronia”. Yle Uutiset (フィンランド語)。 2022 年 1 月 5 日。2022 年1 月 6 日に取得。
- ^ “1週間で53,600人のCOVID感染が診断され、2週間で140人が死亡” clickittefaq . 2022年1月13日. 2022年1月13日閲覧。
オミクロン変異株の感染者数は水曜日までで合計523人だった。
- ^ 「キプロスでCOVID-19オミクロン変異体の初感染例が確認」news.trust.org .ロイター. 2021年12月10日閲覧。
- ^ 「コロナウイルス:オミクロンの陽性反応がさらに28人判明」キプロスメール。2021年12月17日。 2021年12月19日閲覧。
- ^ @MOH_Kenya (2021年12月18日). 「27の配列(77%)が、新たに特定された懸念されるオミクロン変異体に属することが確認されました」(ツイート) 。 2021年12月20日閲覧– Twitter経由。
- ^ “В России выявили более 250 случаев заболевания подвидом омикрон-зтамма ВA.2”。タス。 2022 年 2 月 2 日。2022 年2 月 2 日に取得。
- ^ ab 「新型コロナウイルス感染症に関する最新情報 - 12 月 24 日」. gov.ky 。2021 年12 月 26 日に取得。
- ^ ウガンダ保健省 [@@MinofHealthUG] (2021年12月18日). 「プレスリリース: #ウガンダにおけるオミクロン変異株の最新情報」(ツイート). ウガンダ. 2021年12月19日閲覧– Twitter経由。
- ^ 「オミクロン、アフリカ9カ国で確認、当局者発表」ABCニュース。2021年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月7日閲覧。
- ^ ギレン、ベアトリス (2021 年 12 月 3 日)。 「Méxicoconfirma el primer casa de ómicron en el país」[メキシコ、国内初のオミクロン症例を確認]。エル・パイス(スペイン語)。メキシコ。2021 年12 月 3 日に取得。
- ^ 「ミッドセントラル地区、ワクチン接種率90%を達成。市中感染者69人、入院患者62人、ICU入室者7人」ニュージーランド保健省。 2021年12月20日閲覧。
- ^ “ナミビア、19検体中18検体でオミクロンコロナウイルス変異体を検出”.ロイター. 2021年12月6日. 2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月7日閲覧。
- ^ 「香港、ウイルスの輸入症例7件を報告」香港情報サービス局(中国語(香港)) 。 2021年12月24日閲覧。
- ^ 「輸入ウイルス感染例14件発見」香港情報サービス局(中国語(香港))2021年12月30日閲覧。
- ^ “セネガル、デモに参加した観光客に初のオミクロン感染例を記録”.ロイター. 2021年12月5日. 2021年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月5日閲覧。
- ^ 「オミクロン、南部アフリカで「モザンビークは経済、特に観光業を心配している」」バーレーン通信社。2021年12月10日。 2021年12月10日閲覧。
- ^ “Όμικρον: 17 κρούσματα στην Ελλάδα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”. www.kathhimerini.gr。 2021 年 12 月 16 日。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ ベル、ジョナサン(2021年12月21日)。「オミクロンの症例が2週間で1件から100件以上に急増」www.royalgazette.com 。 2021年12月24日閲覧。
- ^ ベル、ジョナサン(2021年12月24日)。「バミューダの新型コロナ感染者数が6,000人を超え、2人が入院」www.royalgazette.com 。 2021年12月26日閲覧。
- ^ 「ラトビア、オミクロン社製ウイルスの初の2例を入手」。ラトビア公共放送。ロイター。2021年12月6日。2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月6日閲覧。
- ^ “新型コロナウイルス感染症に関する情報 | コントロールセンターのスリムプロフィラクシス”. www.spkc.gov.lv (ラトビア語) 。2022 年1 月 4 日に取得。
- ^ “Comunicate de presa” [プレスリリース]. ms.ro (ルーマニア語)。シナタツィ大臣(ルーマニア保健省)。 2021 年 12 月 12 日。2021 年12 月 13 日に取得。
これまでにルーマニアでは、SARS-Cov-2ウイルスのオミクロン変異型感染者が8人確認されている。
- ^ “MS: Încă două cazuri de infectare cuvarianta Omicron au fost verifyate în România” [保健省: ルーマニアでさらに 2 人のオミクロン感染が確認]。digi24.ro (ルーマニア語)。 2021 年 12 月 17 日。2021 年12 月 18 日に取得。
パンナは現在、ローマではウイルス性 SARS-Cov-2 の感染者が 13 人であることを確認しています。
[これまでに、ルーマニアでは SARS-Cov-2 の OMICRON 変異株の 13 例が確認されています。 - ^ “Au fost descoperite încă 9 cazuri de infectare cuvarianta Omicron în România” [ルーマニアでさらに 9 人のオミクロン感染が発見された]。digi24.ro (ルーマニア語)。 2021 年 12 月 23 日。2021 年12 月 24 日に取得。
- ^ 「Covid-19: これまでに245人のオミクロン感染者を検出、ウムラ帰国者157人、とカイリー氏」ザ・スター。 2022年1月6日。 2022年1月6日閲覧。
- ^ “ザンビアは、オミクロン変異型の新型コロナウイルス感染症の症例をさらに報告している”.新華網.com。 2021 年 12 月 11 日。2021 年12 月 13 日に取得。
- ^ Adetifa, Dr Ifedayo (2021年12月7日). 「オミクロン変異株の追加症例3件を確認」ncdc.gov.ng . ナイジェリア疾病管理センター (NCDC) . 2021年12月11日閲覧。
2021年12月1日に発表された3件に加え、これによりナイジェリアで検出されたオミクロン変異株の確認症例数は合計6件となった。
- ^ “コロナウイルス オンライン: ヴァレク smetl povinné očkování 60+. A 5982 případů za sobotu v ČR”. Blesk.cz (チェコ語)。 2021年12月20日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ 「コソボ、オミクロン型COVID-19の初感染例を報告」ロイター通信。プリシュティナ。2021年12月26日。 2021年12月28日閲覧。
コソボ保健省は日曜、バルカン半島諸国でオミクロン型コロナウイルス変異体の初感染例9件を記録したと発表した。
- ^ 「スロベニアでオミクロン変異体のコロナウイルスの最初の症例が確認される」GOV.SI。2021年12月14日。 2021年12月15日閲覧。
- ^ “オミクロン、1地域を除くスロベニア全土で確認”.スロベニアタイムズ. 2021年12月21日. 2021年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月22日閲覧。
- ^ 「オミクロンはスロベニアのコロナウイルス症例全体の40%を占めると推定される」スロベニアタイムズ。2021年12月30日。 2022年1月1日閲覧。
国立保健環境食品研究所は本日、PCR検査で981件のオミクロン症例を確認したと発表した...
- ^ ab 「レバノンでオミクロン変異株の感染者数が8人に増加」news.cn. 2021年12月19日閲覧。
- ^ 「レバノンのオミクロン感染者数は合計433人に増加」ANIニュース。新華社。 2021年12月26日閲覧。
- ^ “Covid-19 à La Réunion: Identification d'un 2ème cas positif auvariant « Omicron »” [レユニオン島の Covid-19: 「Omicron」変異株の 2 番目の陽性症例の特定]。再会.gouv.fr (フランス語)。レユニオンのレサービス。 2021年12月3日。2021 年12 月 9 日に取得。
- ^ abcd "В России впервые с октября выявили менее 200 тыс. случаев ковида за неделю". ТАСС 。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ 「トルコでオミクロン変異株6例検出-大臣」ロイター。2021年12月11日。 2021年12月11日閲覧。
- ^ “Laboratorije Odjeljenja za Moekularnu dijagnostiku Potvrdile 5 slučajeva infekcije Omicron sojem”.クローネ・ゴア研究所。 2021 年 12 月 16 日。2021 年12 月 17 日に取得。
- ^ 「カンボジア、オミクロンCOVID-19変異株の第一例を確認」。新華社通信。2021年12月15日。 2021年12月15日閲覧。
- ^ “Distribución de casos por las VOC delta - ómicron” [VOC デルタによる症例の分布 - Omicron].国立衛生研究所 (ペルー) (スペイン語)。 2022 年 7 月 18 日。2022 年7 月 31 日に取得。
- ^ الأردنية (بترا)、وكالة الأنباء。 「تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة」。ログイン して翻訳を追加する2022 年1 月 5 日に取得。
- ^ 畅、刘 (2021年12月13日)。 「天津从入境人员中检出奥密克戎变异株,是中国内地首次检出」 [オミクロン変異株は天津で移民から検出され、中国本土では初の検出となる]。北京ニュース。2021 年12 月 13 日に取得。
- ^ 「広州市、中国で2例目のオミクロン変異株感染を報告」サウスチャイナ・モーニング・ポスト2021年12月14日2021年12月17日閲覧。
- ^ “湖南长沙从入境人员中检出2例新冠ウイルス奥密克戎变异株感染者” [湖南省長沙市の入国者からコロナウイルスオミクロン変異体の2例が検出された]。 2021年12月18日。
- ^ MINSAP、Redacción (2021 年 12 月 15 日)。 「Nota informativa del Ministio de Salud Pública」[保健省からの情報メモ]。Sitio oficial de gobierno del Ministio de Salud Pública en Cuba (ヨーロッパのスペイン語) 。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ “Ascienden a 44 los casos de Ómicron en Cuba” [キューバ: キューバにおけるオミクロン事件 44 件]. Cubita Now (スペイン語)。 2021年12月27日。2021 年12 月 30 日に取得。
- ^ “Ascienden a 92 los casos de ómicronconfirmados en Cuba” [キューバで確認されたオーミクロン感染者数は92人]。キュビタ・ナウ。 2022 年 1 月 4 日。2022 年1 月 9 日に取得。
- ^ 「マラウイ、オミクロン感染者3人を確認、厳しい渡航制限を発令」news.cn. 2021年12月10日閲覧。
- ^ 「ガザでオミクロンコロナウイルス変異体の初感染例が検出」。イスラエル・タイムズ。2021年12月26日。
- ^ “الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال... - وزارة الصحة الفلسطينية - Facebook".フェイスブック。2021 年12 月 30 日に取得。
- ^ Chang, Ming-hsuan; Liu, Kay (2022年1月1日). 「台湾、新型コロナ新規感染者21人を報告、オミクロン感染者2人を確認」。中華民国中央通信社。フォーカス台湾。 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「リトアニア、オミクロン感染者2人を確認」リトアニア国営ラジオ・テレビ。2021年12月15日。 2021年12月15日閲覧。
- ^ @MinSaludCol (2021年12月20日)。 「¡ATENCIÓN! コロンビアのPresencia de lavariante Ómicronを確認してください」(ツイート)。2021 年12 月 21 日に取得– Twitter経由。
- ^ 「スロバキアで初のオミクロン症例が確認される」。スロバキア・スペクテイター。2021年12月11日。 2021年12月12日閲覧。
スロバキアで初のオミクロン症例3件が確認された。
- ^ Lindo, Paula (2021年12月13日). 「保健省:トリニダード・トバゴ初のオミクロン症例が渡航プロトコル違反」トリニダード・トバゴ・ニュースデイ。 2021年12月16日閲覧。
トリニダード・トバゴで記録されたオミクロン変異体の初症例は輸入症例である。
- ^ “プエルトリコでのミクロンの変化を確認するプライマー”. CNN en Español (スペイン語)。 2021 年 12 月 14 日。2021 年12 月 14 日に取得。
- ^ “オミクロン変異株の2例が隔離中”フィジー放送公社2021年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月6日閲覧。
- ^ 「ネパール、オミクロン変異株の初2例を検出 保健省」ロイター2021年12月6日2021年12月6日閲覧。
- ^ 「ミャンマー、COVID-19のオミクロン変異体の感染者4人を確認」ANIニュース。 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「フィリピン、海外旅行者2人からオミクロン変異株を検出」GMAニュース。2021年12月15日。 2021年12月15日閲覧。
- ^ マグサンボル、ボンズ (2021年12月20日)。 「フィリピンでさらに1人のオミクロン感染者が検出され、合計は3人になった。」ラプラー。2021 年12 月 22 日に取得。
- ^ 「フィリピンでオミクロンの輸入症例4例目が発生」CNNフィリピン。2021年12月27日。
- ^ 「フィリピンでオミクロン感染者10人新たに確認、うち地元3人」GMAニュース。2021年12月31日。 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「フィリピン、COVID-19オミクロン変異体の症例を29件以上検出」ABS-CBNニュース。2022年1月6日。 2022年1月7日閲覧。
- ^ 「フィリピン、オミクロン感染者492人新たに確認、計535人」GMAニュース。2022年1月19日。 2022年1月24日閲覧。
- ^ 「『オミクロン変異体』が北キプロス共和国の2人から検出された!」Kıbrıs Postası . 2021年12月21日. 2021年12月22日閲覧。
- ^ 「バングラデシュ、オミクロン初の感染例を報告」。ビジネススタンダード。2021年12月11日。 2021年12月12日閲覧。
- ^ “疫学最新情報: 懸念されるオミクロン変異種 (VOC) – 2021 年 12 月 8 日時点のデータ (12.00)”。ecdc.europa.eu。ECDC。 2021 年 12 月 8 日。2021 年12 月 9 日に取得。
- ^ “Müller Cecília: megjött Magyarországra az omikron variáns” [セシリア・ミュラー: オミクロンの亜種がハンガリーに到着].インフォスタート。 2021 年 12 月 13 日。2021 年12 月 13 日に取得。
- ^ “További 46 omikronos esetet azonosítottak”. coronavirus.gov.hu (ハンガリー語)。 2021 年 12 月 23 日。2021 年12 月 24 日に取得。
- ^ 「オミクロン変異株の最初の症例を記録 #OmanVSCovid19」。Twitter 。 2021年12月14日閲覧。
- ^ 「コロナウイルス:パキスタン、オミクロン変異株の初感染例を報告」geo.tv 2021年12月9日2021年12月9日閲覧。
- ^ 「重要な公共サービス情報」。Twitter 。 2021年12月29日閲覧。
- ^ 「スリランカ、オミクロン変異株の初感染例を報告」エコノミック・タイムズ。 2021年12月3日閲覧。
- ^ 「ジョージア州でオミクロン感染者数が600人に増加」bm.ge 2022年1月7日2022年1月8日閲覧。
- ^ 「バーレーン王国、現地との接触のない入国者からオミクロン変異株の症例を検出」バーレーン通信社。2021年12月11日。 2021年12月13日閲覧。
- ^ “エクアドル、プライマー・カソ・デ・オミクロンを確認”.サルード公務大臣。 2021 年 12 月 14 日。2021 年12 月 15 日に取得。
- ^ コロナウイルス:クウェートでオミクロン変異株の初感染例が報告 2021年12月8日
- ^ 「モルディブでオミクロンの最初の症例が検出される」ANIニュース。 2021年12月9日閲覧。
- ^ 「モルディブ、オミクロン感染者4人を新たに報告」。タイムズ・オブ・アッドゥ。2021年12月15日。 2021年12月30日閲覧。
- ^ 「シエラレオネ公衆衛生国家緊急対策センター」facebook.com . 2021年12月10日閲覧。
- ^ 「サウジアラビア、王国で初のCOVID-19オミクロン変異株の症例を検出」。アルアラビーヤ英語版。2021年12月。2021年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月1日閲覧。
- ^ 「チュニジア、オミクロン変異株の初症例を記録」アラブニュース。2021年12月3日。2021年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月5日閲覧。
- ^ Mukherjee, Promit; Hunnicutt, Trevor (2021年12月1日). 「オミクロン、南アフリカで急速に優勢に;米国が初の症例を報告」ロイター2021年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年12月2日閲覧。
- ^ “افزایش مبتلایان به اُمیکرون در کشور به ۴۶۷ مورد". ایسنا (ペルシア語)。 2022 年 1 月 7 日。2022 年1 月 10 日に取得。
- ^ “В Україні виявили зтам "Омікрон"" [ウクライナで発見されたオミクロン株].ウクライナ保健省(ウクライナ語)。 2021年12月18日。2021年12月20日のオリジナルからアーカイブ。2021 年12 月 20 日に取得。
- ^ 「パナマ、COVID-19オミクロン変異体の初感染例を確認」ロイター2021年12月20日2021年12月21日閲覧。
- ^ 「コスタリカ、オミクロン変異株の初感染例を発表」。ティコタイムズ。2021年12月20日。 2021年12月21日閲覧。
- ^ 「アルバで初のオミクロン感染例」デイリー・ヘラルド。2021年12月20日。 2021年12月21日閲覧。
- ^ “В Северной Македонии выявили первый случай заражения омикрон-зтаммом”. ТАСС 。2021 年12 月 26 日に取得。
- ^ Макфакс (2022 年 1 月 5 日)。 「Пораст на бројот на заразени од коронаворус, во Македонија активни 5.667 случаи」[マケドニアのコロナウイルス感染者数の増加、感染者数は5,667人]。МАКФАКС (マケドニア語) 。2022 年1 月 9 日に取得。
Во Македонија вчера беа детектирани девет случаи на омикрон, од кои 8 од Скопје и едно лице од Кочани. (昨日、マケドニアで9人のオミクロン感染者が検出され、そのうち8人はスコピエ出身、1人はコチャニ出身でした。)
- ^ 「Ngày 19/1: Có 15.959 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất; Đã ghi nhận 108 ca nhiễm biến chủng Omicron」 (ベトナム語) 。2022 年1 月 19 日に取得。
- ^ 「ブルネイ、新たに7件のオミクロン症例を検出」。ザ・スター(マレーシア)。2021年12月28日。 2021年12月28日閲覧。
12月22日に発見された最初の症例に続き、ブルネイ国内で新たに7件のオミクロン症例が検出された。
- ^ Farrugia, Claire (2022年1月3日). 「当局はオミクロンの症例について沈黙を守る」. Times of Malta . 2022年1月7日閲覧。
最初の2件の症例が検出されたとの発表以降、何も語られていない。
- ^ セケラ、ヴィヴィアン (2021 年 12 月 23 日)。 「ベネズエラのマドゥロ大統領は、7人のオミクロン感染者が検出されたと述べた」ロイター。2022 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Covid-19: lacirculation duvariant Omicron désormais avérée en Guyane, une vingtaine de cas détectés” [Covid-19: Omicron 変異体の循環がガイアナで証明され、約 20 例が検出]。Guyane la 1ère (フランス語)。 2021年12月29日。2022 年1 月 7 日に取得。
- ^ “(COVID-19) La République du Congress enregistre une flambée des nouvelles contaminations (officiel)_French.news.cn” [(COVID-19) コンゴ共和国、新たな汚染の発生を記録 (公式)]。french.news.cn (フランス語)。 2022 年 1 月 5 日。2022 年1 月 7 日に取得。
...confirmant également pour la première fois lacirculation duvariant Omicron en République du Wagon (...コンゴ共和国における Omicron 変種の流通も初めて確認)。
- ^ 「保健省、カタールでオミクロンCOVID-19変異株の4例の検出を確認」news.qna.org.qa . 2021年12月17日. 2022年1月2日閲覧。
- ^ “Seconfirmant tres casos de Ómicron en viajeros provenientes de Cancún” [カンクンからの旅行者でオミクロンの3例が確認された]。mspbs.gov。 2021年12月27日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ “Burkina Faso com dois casos devariante de covid-19 Omicron” [ブルキナファソ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)オミクロン変異体2例発生]。アンゴップ。 2021 年 12 月 18 日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ “Omikron-variant officieel op Curaçao” [キュラソー島で正式にオミクロンの亜種]。パラダイスFM。 2021 年 12 月 24 日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ Byron, Anglina (2022年1月1日). 「Dr Laws confirms two cases of Omicron variant in St Kitts and Nevis」. Associates Times a Caribbean News website . 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「リビア、オミクロン初の感染例を報告」リビア・オブザーバー2021年12月30日2022年1月2日閲覧。
- ^ 「アルバニアで『オミクロン』変異株の最初の症例が確認される」アルバニア日刊ニュース。2021年12月23日。 2022年1月2日閲覧。
- ^ Rollock, Melissa (2021年12月30日). 「最高医療責任者:オミクロンがここに」GIS . 2022年1月2日閲覧。
- ^ 「One Imported Omicron Case」. gov.vc . 2021年12月27日. 2022年1月2日閲覧。
- ^ マーロン、ソルト (2021 年 12 月 25 日)。 「República Dominicanaconfirma primer casa devariante ómicron de covid-19」[ドミニカ共和国が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のオミクロン変異種の最初の症例を確認]。CNNスペイン語。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ 「ジャマイカ、オミクロン変異株に警戒 – ジャマイカ情報サービス」jis.gov.jm 2021年12月22日2022年1月2日閲覧。
- ^ “Omikron soj stigao u Srbiju, Potvrdila dr Tanja Jovanović” [Omicron株がセルビアに到着、Tanja Jovanović博士が確認した。].クリンカ。 2021 年 12 月 23 日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ 「タンザニア大統領、オミクロン変異種の拡散を確認-新華社」english.news.cn 2022年1月1日2022年1月2日閲覧。
- ^ “Le Togo enregistre ses premiers cas duvariant Omicron” [トーゴはオミクロン変異体の最初の症例を記録している]。ル・クーリエ。2022 年1 月 2 日に取得。
Au moins cinq cas du nouveau のバリエーションは、Omicron がトーゴを識別します。 (トーゴでは、新しいオミクロン変異種の少なくとも5例が確認されています)。
- ^ “В Беларусь призел новый вариант коронавируса – омикрон” [コロナウイルスの新型変異種がベラルーシに到着 - オミクロン]。minzdrav.gov.by (ロシア語)。 2021年12月29日。2022 年1 月 2 日に取得。
Новый зтамм выявлен у четырех минчан. (新しい株はミンスクの住民4人で確認されました。)
- ^ “Omikron stigao iu Bosnu i Hercegovinu, novi soj Potvrđen kod 10 osova” [ボスニア・ヘルツェゴビナにもオミクロンが到着、10人に新型株が確認された]。klix.ba (クロアチア語)。 2021年12月29日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ 「Covid-19: アンゴラ、オミクロンの流通を確認」アンゴラ通信社。2021年12月24日。 2022年1月2日閲覧。
- ^ “COVID-19: Muyembe 博士は、Omicron の変異体が 29% soit 11% d'écart avec levariant Delta en RDC であることを明らかにしました。” [COVID-19: ムエンベ博士は、Omicron の変異体が、Omicron の変異体と 29% または 11% の差があることを明らかにDRC のデルタ版]。Politico.cd (フランス語)。 2021 年 12 月 15 日。2022 年1 月 2 日に取得。
- ^ 「ブルガリアのCovid-19:NCIPDが配列を解析した12のサンプルでオミクロン変異体を発見」ソフィア・グローブ。2022年1月2日。 2022年1月3日閲覧。
- ^ “Covid-19: Un premier cas devariant Omicronconfirmé à Mayotte” [Covid-19: マヨット州で確認されたオミクロン変異体の最初の症例].マヨット・ラ・1エール(フランス語)。 2021 年 12 月 22 日。2022 年1 月 7 日に取得。
- ^ “Covid-19: un premier cas devariant Omicron détecté en Martinique” [Covid-19: マルティニークで検出されたオミクロン変異体の最初の症例].マルティニーク・ラ・1エール(フランス語)。 2022 年 12 月 24 日。2022 年1 月 7 日に取得。
- ^ Ceesay、Landing(2022年1月7日)。「Covid-19アップデート:ガンビア、オミクロン変異株の症例を26件登録」Gambia.com 。 2022年1月7日閲覧。
- ^ abcdefghijklmn "outbreak.info". Outbreak.info . 2022年8月23日閲覧。
- ^ “Covid-19: グアドループとサンマルタン島でのオミクロンの変種検出のプレミア”.レフィガロ(フランス語)。 2021 年 12 月 18 日。2022 年1 月 9 日に取得。
サン マルタン島で、カナダの人物と起源を確認し、情報源を確認してください。 (セント・マーチン島でもカナダ出身の感染者が確認されており、感染源が同じであることが示されている。)
- ^ 「ラオスで新型コロナウイルスのオミクロン変異株の初感染例が確認」Laotiantimes.com 2022年1月7日2022年1月7日閲覧。
- ^ ラシード、アハメド(2022年1月6日)。「イラク、オミクロン変異株の初症例を報告」ロイター。 2022年1月9日閲覧。
イラクはオミクロンコロナウイルス変異株の症例を5件以上特定した。
- ^ “AMI - Des membres du gouvernement commentent les résultats du conseil des ministres”. fr.ami.mr. 2021 年 12 月 30 日。2022 年1 月 9 日に取得。
- ^ 「南スーダン、国内でオミクロン変異株を確認」ジュバエコー。2022年1月2日。 2022年1月9日閲覧。
- ^ 「Covid-19 オミクロン: 変異種「さらに伝染性の主毒性」がコートジボワールで登録」。gouv.ci。 2022 年 1 月 4 日。2022 年1 月 9 日に取得。
...EU 78 échantillons positifs pour levariant Omicronについて。
- ^ “Covid 19: INSPconfirma que 87% das amostras enviadas ao Instituto Pasteur revelaram presença da ómicron” [Covid 19: INSPはパスツール研究所に送られたサンプルの87%がオミクロンの存在を明らかにしたことを確認]。infopress.cv。 2022 年 1 月 4 日。2022 年1 月 9 日に取得。
Há menos de uma semana, foram enviadas para esse Laboratório, cerca de trezentas amostras, das quais foram processadas 202 queconfirmaram a presença davariante ómicron em 87% das amostras processadas", avançou a mesma fonte。
- ^ McLeod, Sheri-Kae (2022年1月7日). 「アンティグア、オミクロンの最初の症例を確認」.カリビアンニュース. 2022年1月9日閲覧。
- ^ “ガボン: 新型コロナウイルス感染症 (Covid-19) に対する陽性反応を示す 20 年から 25% の人々に対するオミクロンの見解。”. RFI (フランス語)。 2022 年 1 月 6 日。2022 年1 月 9 日に取得。
- ^ “サルー省はボリビアの異形ミクロンの存在を確認”.ラ・ナシオン(スペイン語)。 2022 年 1 月 7 日。2022 年1 月 9 日に取得。
- ^ “"Omicron" a pus stăpânire pe Iaşi: 29 la 0! La ATI sunt numai nevaccinati" ["Omicron" が Iaşi を引き継いだ: 29 対 0! ICUにはワクチン接種を受けていない人しかいません。ジアルルデイアシ.ロ。2022 年1 月 10 日に取得。
29 din 29confirmaţi...
[29 個中 29 個が確認されました...] - ^ 「カザフスタンで初めてオミクロン感染者8人検出」see.news .2022年1月6日. 2022年1月10日閲覧。
- ^ “Variant Omicron: premiers cas détectés en Guadeloupe et à Saint-Martin” [Omicron の亜種: グアドループとサン マルタンで最初の症例が検出された]. SudOuest(フランス語)。 2021 年 12 月 18 日 。ISSN 1760-6454 。2022 年1 月 10 日に取得。
- ^ 「アゼルバイジャン、COVID-19オミクロン変異株を検出」AzerNews.az 2022年1月10日2022年1月10日閲覧。アゼルバイジャン
で12人がCOVID-19オミクロン変異株の検査で陽性と判明。
- ^ 「ブータン、オミクロンコロナウイルス変異体の初感染例を報告」。エコノミックタイムズ。ロイター。2021年1月14日。 2022年1月19日閲覧。
- ^ 「パプアニューギニア、ワクチン接種率の低さに懸念の声も、オミクロンワクチンの初感染例を報告」ガーディアン。2022年1月19日。 2022年1月19日閲覧。
- ^ 「モンゴルでオミクロン変異株12例確認」MONTSAME通信社2022年1月17日。 2022年1月19日閲覧。
- ^ “Covid-19 en la Antártida: Ómicron se propagó en la Base Esperanza y evacuaron a 9 personas” [南極の Covid-19: オミクロンがエスペランサ基地で蔓延し、9 人が避難]。ページナ12. 2022 年 1 月 22 日。2022 年1 月 28 日に取得。
ウイルス対策における新型コロナウイルス感染症の変種は、エスペランサ基地での 24 件の covid-19 感染を検出する可能性があります...
- ^ 「ウズベキスタン、オミクロン初の感染例を報告、パンデミック対策を強化-新華社」xinhuanet.com . 2022年2月10日閲覧。
外部リンク
- アーカイブされたビデオ:
- Mohale F, Phaahla J, Oliveira T, Lessels R, Gottberg A, Moore P, et al. (2021年11月25日). 保健省がメディアに新たないわゆるスーパー変異株について説明。南アフリカ: eNCA。2021年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年11月27日閲覧– YouTube経由。
- Oliveira T、Kamwendo S (2021年11月26日). Tulio de Oliviera教授が新たなCOVID-19変異株について語る。SABCニュース。2021年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月27日閲覧– YouTube経由。Ghostarchiveにもアーカイブされています。

