バイオセーフティ レベル4(BSL-4)実験室の必須機能[ 1 ] バイオセーフティレベル (BSL )、または病原体/保護レベル とは、閉鎖された実験施設で危険な生物剤を隔離するために必要な バイオ封じ込め 対策のセットです。封じ込めレベルは、最低のバイオセーフティレベル1(BSL-1)から最高レベル4(BSL-4)まであります。[ 2 ] 米国では、疾病管理予防センター(CDC)が 、微生物学および生物医学研究所におけるバイオセーフティ (BMBL)と呼ばれる出版物でこれらのレベルを規定しています。[ 3 ] 欧州連合 (EU)では、同じバイオセーフティレベルが指令 で定義されています。[ 4 ] カナダでは、4つのレベルは封じ込めレベルとして知られています。[ 5 ] これらの指定を受けた施設は、 P3実験室という用語のように、 P1 からP4 (病原体または保護レベル)と表記されることもあります。[ 6 ]
バイオセーフティの最低レベルでは、予防措置は定期的な手洗い と最小限の保護具で構成される場合があります。バイオセーフティのレベルが高い場合、予防措置には、気流システム、複数の封じ込め室、密閉容器、陽圧個人用スーツ 、すべての手順に対する確立されたプロトコル、広範な職員訓練、および施設へのアクセスを制御するための高レベルのセキュリティが含まれる場合があります。カナダ保健省の 報告によると、1999年までに世界中で5,000件を超える偶発的な実験室感染と190人の死亡が記録されています。[ 7 ]
レベル
バイオセーフティレベル1 バイオセーフティレベル1(BSL-1)は、健康な人間に病気を引き起こさない、特性がよく分かっている病原体を扱うのに適しています。一般的に、これらの病原体は、実験室の職員や環境に対して最小限の潜在的な危険しか引き起こさないはずです。[ 22 ] このレベルでは、他のレベルに比べて予防措置は限定的です。実験室の職員は、実験室に出入りする際に手を洗わなければなりません。これらの病原体を用いた研究は、特別な封じ込め装置を使用せずに、標準的な開放型実験台で行うことができます。ただし、実験室エリアでの飲食は一般的に禁止されています。[ 22 ] 感染の可能性がある物質は、廃棄する前に、漂白剤 やイソプロパノール などの化学物質を加えるか、別の場所で除染するために包装することによって除染しなければなりません。[ 22 ] 個人用保護具は、職員が有害物質に曝露される可能性がある場合にのみ必要です。[ 22 ] BSL-1実験室には、実験室へのアクセスを制限するために閉めることができるドアが必要です。ただし、BSL-1実験室を一般の建物から隔離する必要はありません。[ 23 ]
このレベルのバイオセーフティは、大腸菌 やブドウ球菌 の非病原性株、枯草菌 、サッカロミセス・セレビシエ 、およびヒトの病気に関与すると疑われないその他の微生物を含む、数種類の微生物を扱う作業に適しています。[ 24 ] BSL-1 実験室の維持は比較的容易で安全であるため、これらのタイプの実験室は一般的に高校や大学 の教育スペースとして使用されています。[ 23 ]
バイオセーフティレベル2 このレベルでは、バイオセーフティレベル1で使用されるすべての予防措置が遵守され、さらにいくつかの追加の予防措置が講じられます。BSL-2はBSL-1と以下の点で異なります。
「研究室の職員は病原体の取り扱いに関する特別な訓練を受けており、有能な科学者の指導を受けている。」[ 25 ] [ 26 ] 作業中は、研究室への立ち入りが制限されます。 感染性エアロゾル や飛沫が発生する可能性のある特定の手順は、生物学的安全キャビネット またはその他の物理的封じ込め装置内で実施されます。[ 22 ] 汚染された鋭利な器具については、極めて厳重な予防措置が講じられます。 バイオセーフティレベル2は、人員および環境に対する潜在的危険性が中程度の病原体を扱う作業に適しています。[ 23 ] これには、ヒトに軽度の疾患を引き起こす、または実験室環境でエアロゾルを介して感染しにくいさまざまな微生物が含まれます。[ 27 ] 米国で「リスクグループ2」に分類される病原体の例としては、季節性インフルエンザ、[ 28 ] SARS-CoV-2 、[ 29 ] A 型、B型 、C型 肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス (HIV)、大腸菌 およびブドウ球菌 の病原性株、サルモネラ菌 、熱帯熱マラリア原虫 、トキソプラズマ原虫 などがあります。[ 27 ] [ 30 ] 注目すべきことに、欧州連合は米国とは異なり、HIVおよびB型~ G型肝炎をBSL-3で取り扱うのが最適なリスクグループ3の病原体に分類しています。[ 31 ]
プリオンは、 vCJD などのプリオン病を伝染させる感染性因子であり、通常はバイオセーフティレベル2以上で取り扱われます。[ 25 ] これは、エアロゾル感染の証拠がないことと、プリオン病の感染量が比較的高いことに起因しますが、一部の状況(脆弱な動物を飼育する施設で動物感染性プリオンを取り扱う場合など)ではBSL-3の条件が必要となります。[ 25 ]
バイオセーフティレベル4 CDCの技術者が、CDCの初期のBSL-4レベルの実験室に入る前に、旧型の陽圧防護服を着用する。 バイオセーフティレベル4(BSL-4)は、バイオセーフティ対策の最高レベルであり、実験室内でエアロゾル感染しやすく、ワクチンや治療法がない重篤から致命的な疾患を人間に引き起こす可能性のある病原体を扱う場合に適しています。BSL-4 実験室は、一般的にキャビネット実験室または防護服実験室のいずれかとして設置されます。[ 2 ] キャビネット実験室では、すべての作業はクラス III バイオセーフティ キャビネット 内で行う必要があります。キャビネットから持ち出される材料は、オートクレーブまたは 消毒剤 タンクを通すことで除染する必要があります。キャビネット自体は、清掃を容易にするために継ぎ目のないエッジを持つ必要があります。また、手袋の損傷のリスクを減らすために、キャビネットおよび内部のすべての材料は鋭利なエッジがない必要があります。防護服実験室では、すべての作業は陽圧スーツ を着用した人員によってクラス II バイオセーフティ キャビネット 内で行う必要があります。 BSL-4 実験室から出るには、職員は除染のための化学シャワー、陽圧スーツを脱ぐ部屋、そして個人用シャワーを通らなければなりません。BSL-4 実験室への立ち入りは、訓練を受け許可された者のみに制限されており、実験室に出入りするすべての人は記録されなければなりません。[ 22 ]
BSL-3 実験室と同様に、BSL-4 実験室は、人の出入りが制限されない区域から隔離する必要があります。また、空気の流れは厳密に制御され、空気が常に実験室の「クリーン」な区域から感染性物質を扱う区域に流れるようにする必要があります。BSL-4 実験室の入口には、実験室からのエアロゾルが実験室外に持ち出される可能性を最小限に抑えるためにエアロックを 使用する必要があります。ろ過された空気、水、廃棄物を含むすべての実験室廃棄物も、施設から持ち出す前に除染する必要があります。[ 22 ]
バイオセーフティレベル4の実験室は、致命的な病気を引き起こす可能性のある、容易に伝染する病原体の診断作業や研究に使用されます。これには、マールブルグウイルス 、エボラウイルス 、ラッサウイルス 、クリミア・コンゴ出血熱 など、ウイルス性出血熱 を引き起こすことが知られている多くのウイルスが含まれます。BSL-4で取り扱われるその他の病原体には、ヘンドラウイルス 、ニパウイルス 、および一部のフラビウイルス が含まれます。また、危険な病原体と密接に関連していると思われる、特性が十分に解明されていない病原体は、このレベルでの作業の継続を確認するか、より低いレベルでの作業を許可するのに十分なデータが得られるまで、このレベルで取り扱われることがよくあります。[ 30 ] このレベルは天然痘 ウイルスの作業にも使用されますが、この作業は米国アトランタの疾病管理予防センターとロシアのコルツォボにある 国立ウイルス学・バイオテクノロジー研究センター でのみ行われています。[ 34 ]
安全上の懸念 ノースカロライナ州蚊媒介生物対策協会(NCMVCA)の調査では、安全性の懸念が強調された。米国では、研究所は連邦政府、州政府、民間、非営利団体、または学術機関から資金提供を受けることができる。資金の72%は最後の機関から提供されている。[ 40 ]
米国疾病予防管理センター(CDC)および米国農務省(USDA)の特定病原体プログラムに登録されている高封じ込め研究所は、国防総省の基準を遵守しなければならない。[ 41 ] 米国のBSL3およびBSL4研究所は、CDC、USDA、またはその他の連邦機関(取り扱う病原体に応じて)によって規制されているため、これらの研究所の数を規制または追跡する責任を負う単一の連邦機関はない。[ 42 ] 「特定病原体 」として宣言された病原体を扱う米国の高封じ込め研究所は、CDCまたはUSDAによる定期的な検査を受け、特定の基準を遵守し、法律で義務付けられているバイオセキュリティおよびバイオセーフティポリシーに関する継続的な教育を受けなければならない。[ 43 ]
BSL-4施設一覧 2007年10月4日に発表された米国政府会計検査院 (GAO)の報告書によると、米国全土で合計1,356のCDC/USDA登録BSL-3施設が確認された。[ 44 ] これらの研究所の約36%は大学にある。2007年には米国で15のBSL-4施設が確認され、そのうち9つは連邦政府の研究所にある。[ 44 ] 2021年5月現在、世界中で42のBSL-4施設が稼働しており、さらに17が計画中または建設中である。[ 45 ]
以下は、世界に存在するBSL-4施設の一覧です。
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外部リンク 微生物学および生物医学研究所におけるバイオセーフティ、CDC発行物 アメリカ科学者連盟:バイオセーフティレベル3および4の実験室( 2021年1月26日、 Wayback Machine に アーカイブ済み)