| インフルエンザAウイルス亜型H3N8 | |
|---|---|
| ウイルスの分類 | |
| (ランク外): | ウイルス |
| 領域: | リボビリア |
| 王国: | オルタナウイルス科 |
| 門: | ネガルナビリコタ |
| クラス: | インストビリセテス |
| 注文: | アーティキュラウイルス科 |
| 家族: | オルトミクソウイルス科 |
| 属: | アルファインフルエンザウイルス |
| 種: | |
| 血清型: | インフルエンザAウイルス亜型H3N8
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H3N8は、鳥、馬、犬に蔓延するインフルエンザAウイルスの亜型です。馬インフルエンザの主な原因であり、馬インフルエンザウイルスとしても知られています。2011年には、アザラシで発見されたと報告されました。[1]猫は実験的にこのウイルスに感染し、臨床症状、ウイルスの排出、他の猫への感染を引き起こしました。[2] 2022年と2023年には、中国で3人がH3N8に感染し、[3] 1人が死亡し、このインフルエンザ株で人が死亡したのは初めてです。[4]
導入

馬インフルエンザ(EI)は、馬やロバ、ラバ、シマウマなどの関連動物(総称して馬)の伝染性の高い呼吸器疾患です。馬インフルエンザは、オルトミクソウイルス科(インフルエンザウイルス属)のA型インフルエンザウイルスによって引き起こされます。馬インフルエンザウイルス(EIV)が馬で発生した際には、人間への感染は発生していません。H3N8系統が人間に感染することが判明しており、最初の2件は2022年4月と5月に中国で発生し、 [5] 3件目は2023年3月に発生し、これが最初の死亡例となりました。[3]
歴史
1963 年、H3N8 (A/equine/2/Miami/63) 亜種がマイアミで馬インフルエンザの大流行を引き起こし、その後南北アメリカ全土とヨーロッパに広がり、1964 年と 1965 年に大規模な流行を引き起こしました。1963 年以来、H3N8 ウイルスは 1 年あたり 0.8 アミノ酸置換の速度で単一の系統に沿って漂流してきました。1978 年から 1981 年にかけて、ワクチンの開発にもかかわらず、米国とヨーロッパ全土で A/equine/2 株の大規模な流行がありました。1980 年代後半以降、H3N8 ウイルスの進化は 2 つのファミリーに分かれました。「アメリカのような」系統と「ヨーロッパのような」系統です。[6] 1997 年の研究では、野生のアヒルのインフルエンザ感染の 4 分の 1 以上が H3N8 によるものであることがわかりました。[7]
H3N8は、 1889~1890年のヒトのパンデミックの原因として、また1898~1900年の別の流行の原因として示唆されてきた。 [8] [9] 1889年のパンデミックの原因としてH3N8が特定される前は、H2N2亜型が示唆されていた。[10] [11] [12]現時点では、1889年または1900年の発生のウイルスを確実に特定することは不可能である。[13]
感染経路

馬インフルエンザウイルス(H3N8)は、いくつかの異なる経路で広がる可能性があります。このウイルスの最終的な発生源は、呼吸器分泌物です。咳をしている馬はウイルスを空気中に放出し、最大30~50メートルまで広がる可能性があります。また、馬同士の直接接触、人の手や衣服を介して間接的に広がる場合や、無生物(バケツ、馬具、ひもなど)を介して広がる場合もあります。ただし、このウイルスは馬の体外では長く生存しません[14]。このウイルスは環境内では脆弱で、熱、寒さ、乾燥、消毒剤によって簡単に死滅します。[15] 。このウイルスは上気道の上皮細胞で増殖します。馬が咳をしたり息を吐いたりするときにエアロゾルの飛沫によって拡散します。このウイルスは環境中、さまざまな表面で最大48時間生存できます。病気の蔓延は、適切なバイオセキュリティ手順が遵守されていない人々、ペット、馬具、馬具の移動に関連している[16]
ワクチン接種を受けた馬では、特にワクチン株と野生で循環しているウイルス株が一致しない場合に、ウイルス排出を伴う不顕性感染が発生することがあります。このような感染は病気の蔓延に寄与します。[17]
潜伏期間
馬が感染してから病気になるまでの時間。馬インフルエンザの場合、この時間は非常に短く、通常は1~3日、最長7日です。これにより、感染した馬をより早く特定できるため、病気の制御が容易になり、適切な制御措置をより迅速に実施できます。潜伏期間が非常に長い病気は、制御がより困難になる可能性があります。[14]
病態生理学

エアロゾル化したインフルエンザウイルスは吸入され、上気道および下気道の呼吸器粘膜に埋め込まれます。ウイルスは、呼吸器粘膜を覆う粘液の糖タンパク質およびムコ多糖類に引き寄せられます。感染ウイルス量が多い場合、豊富なウイルスノイラミニダーゼが粘膜層を分解し、ウイルスがその下の上皮細胞に侵入できるようになります。次に、ウイルスは、ヘマグルチニンスパイクが細胞上の N-アセチルノイラミン酸受容体に結合することで上皮細胞に付着します。次に、ウイルスはエンドサイトーシスによって細胞質に侵入し、そこで複製されて新しいウイルス粒子が生成され、感染細胞から出芽して呼吸器に放出されます。ウイルスは 3 日以内に気管および気管支樹全体に拡散し、充血、浮腫、壊死、落屑、および局所的びらんを引き起こします。ウイルス血症はまれですが、ウイルスが基底膜を通過して循環系に入り、骨格筋や心筋の炎症(筋炎や心筋炎)、脳炎の兆候、四肢の浮腫を引き起こす可能性がある[6]
診断
102.5~105.0 °F(39.2~40.6 °C)の発熱、数週間続く頻繁な乾いた咳、鼻水を伴う鼻づまり、二次的な細菌感染は、馬インフルエンザウイルス感染の臨床症状の一部です。馬では、鼻咽頭からのインフルエンザウイルスの分離、またはウマ1または2血清中の抗体価の大幅な上昇が診断に使用できます。その他の臨床所見には、漿液性または軽い粘液性の鼻汁、流涙、圧痛があるがまれに腫れた顎下リンパ節、鼻粘膜および結膜粘膜の充血、頻呼吸、頻脈、四肢浮腫、筋肉痛および硬直などがあります。 [15]
感染期間
馬が感染後、ウイルスを拡散できる期間。これは非常に重要な概念です。なぜなら、馬は自分の病気を克服した後も他の馬に感染させる可能性があるからです。馬が回復した後も長期間排出されるウイルスは、制御が非常に困難です。馬は発熱後最初の24~48時間で最も感染力が強くなる(つまり、最も多くのウイルスを排出する)傾向がありますが、病気の兆候が消えてから最大7~10日間ウイルスを排出する可能性があります。[14]
参照
参考文献
- ^ McGrath, Matt (2012年7月31日). 「アザラシで見つかった新型インフルエンザウイルスに科学者が懸念」 BBCニュース. 2012年7月31日閲覧。
- ^ Su S, Wang L, Fu X, et al. (2014年12月). 「猫における馬インフルエンザA(H3N8)ウイルス感染」.新興感染症. 20 (12): 2096–2099. doi :10.3201/eid2012.140867. PMC 4257791. PMID 25417790 .
- ^ ab 「中国、H3N8型鳥インフルエンザによる初の死亡例を報告」BNOニュース。2023年4月10日。 2023年4月10日閲覧。
- ^ 「中国で初のH3N8型鳥インフルエンザによる死亡が報告されたとWHOが発表」WION 2023年4月12日2023年4月12日閲覧。
- ^ パットン、ドミニク(2022年4月27日)。「中国、H3N8型鳥インフルエンザの初のヒト感染例を報告」ロイター。 2023年5月9日閲覧。
- ^ ab 馬インフルエンザウイルス、ウィルソンら著doi :10.1053/j.ctep.2006.03.013
- ^ Sharp, GB; Kawaoka, Y; Jones, DJ; et al. (1997年8月). 「野生のアヒルのインフルエンザAウイルスによる共感染:分布パターンと生物学的意義」J. Virol . 71 (8): 6128–35. doi :10.1128/JVI.71.8.6128-6135.1997. PMC 191873. PMID 9223507 .
- ^ Valleron, Alain-Jacques; Cori, Anne; Valtat, Sophie; Meurisse, Sofia; Carrat, Fabrice; Boëlle, Pierre-Yves (2010 年 5 月 11 日)。「1889 年のインフルエンザ大流行の伝染性と地理的拡散」。PNAS。107 ( 19 ) : 8778–8781。Bibcode : 2010PNAS..107.8778V。doi : 10.1073 / pnas.1000886107。PMC 2889325。PMID 20421481。
- ^ サーモン、ローランド、豚インフルエンザ:次は何?(PDF)、ウェールズ国立公衆衛生サービス、感染症監視センター
- ^ Hilleman MR (2002年8月19日). 「ヒトウイルス性インフルエンザの実態と謎:病因、疫学、制御」.ワクチン. 20 (25–26): 3068–3087. doi :10.1016/s0264-410x(02)00254-2. PMID 12163258.
- ^ "pilva.com"より。
- ^ Alexis Madrigal (2010 年 4 月 26 日)。「1889 年のパンデミックでは、4 か月で地球を一周するのに飛行機は必要なかった」。Wired。
- ^ ディディエ・ラウル、ミシェル・ドランクール編(2008年1月24日)、古微生物学:過去のヒト感染症、シュプリンガー、ISBN 9783540758556
- ^ abc "equidblog.com". ww38.equidblog.com . 2023年5月9日閲覧。
- ^ ab 馬インフルエンザウイルス、ウィルソンら著doi :10.1053/j.ctep.2006.03.013
- ^ パースの獣医官カレン・ユリシッチによる馬インフルエンザに関する農場メモISSN 0726-934X。
- ^ Daly, JM; Newton, JR; Mumford, JA (2004). 「馬インフルエンザの制御に関する現在の展望」(PDF) . Vet. Res . 35 (4): 411–23. doi :10.1051/vetres:2004023. PMID 15236674. S2CID 11346318.
