| インフルエンザAウイルス | |
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| MDCK 細胞(緑色) で増殖した鳥インフルエンザ A H5N1 ウイルス(金色)のカラー透過型電子顕微鏡写真 | |
| ウイルスの分類 | |
| (ランク外): | ウイルス |
| 領域: | リボウイルス |
| 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: | インフルエンザAウイルス
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| 注目すべき株 | |
インフルエンザAウイルス亜型H5N1(A/H5N1 )は、インフルエンザAウイルスの亜型であり、主に鳥類にインフルエンザを引き起こします。多くの鳥類の個体群で流行性(個体群内で維持される)であり、また広範囲に渡って多くの種の動物に影響を及ぼす流行性(動物全般に感染する)でもあります。 [1] A/H5N1ウイルスは、感染した鳥類に曝露した哺乳類(人間を含む)にも感染する可能性があります。この場合、症状は重篤または致命的となることがよくあります。[2]
A/H5N1ウイルスは、感染した鳥の唾液、粘液、排泄物から排出されます。また、他の感染動物は呼吸器分泌物やその他の体液(ミルクなど)から鳥インフルエンザウイルスを排出することもあります。[3]このウイルスは、家禽の群れや野鳥の間で急速に広がる可能性があります。[3]ウイルス封じ込めのために、推定5億羽の養鶏場の鳥が殺処分されました。[2]
A/H5N1インフルエンザの症状は、感染の原因となるウイルスの株と、感染した鳥や哺乳類の種によって異なります。[4] [5]低病原性鳥インフルエンザ(LPAI)または高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)のいずれかに分類されるかどうかは、家禽類の症状の重症度に基づいて決定され、他の種の症状の重症度を予測するものではありません。[6] LPAI A/H5N1ウイルスに感染した鶏は、軽度の症状または無症状ですが、HPAI A/H5N1は、重度の呼吸困難、産卵数の大幅な減少、突然死を引き起こします。[7]
ヒトを含む哺乳類では、A/H5N1インフルエンザ(LPAIまたはHPAI)はまれです。感染症状は、発熱、下痢、咳など、軽度から重度までさまざまです。[5] A/H5N1ウイルスによるヒト感染は1997年以来23か国で報告されており、約50%の症例で重度の肺炎と死亡を引き起こしています。[8] 2003年から2024年11月の間に、世界保健機関は、確認されたH5N1インフルエンザの症例を948件記録し、464人が死亡しました。 [9]軽度の症状の症例の中にはH5N1と特定されていないものもあるため、実際の致死率はこれより低い可能性があります。[10 ]
A/H5N1インフルエンザウイルスは、1996年に中国南部の養鶏場で初めて確認されました。[11] 1996年から2018年の間、A/H5N1は他の亜型のウイルスと鳥の集団で共存していましたが、それ以降、高病原性の亜型HPAI A(H5N1)が世界中の鳥の集団で優勢な株となっています。[12]鶏に対して高病原性のA/H5N1の一部の株は、アヒルやガチョウに軽度の症状を引き起こすように適応しており、[13] [6]渡り鳥を通じて急速に広がる可能性があります。[14]ヒトに加えてH5N1感染が記録されている哺乳類種には、牛、アザラシ、ヤギ、スカンクなどがあります。[15]
HPAI A(H5N1)は致死率と毒性が高く、世界中に存在し、宿主 リザーバーがますます多様化し、変異が著しく進行していることから、H5N1ウイルスは世界最大のパンデミックの脅威とみなされている。[16]家禽はワクチン接種によってウイルスの特定の株から保護される可能性がある。[17]ヒトの間でH5N1インフルエンザが深刻に流行した場合に備えて、保健機関は感染を予防し流行を制御するために使用できる「候補」ワクチンを準備しているが、大量生産を開始するには数か月かかる可能性がある。[3] [18] [19]
兆候と症状
人間
鳥インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザと低病原性鳥インフルエンザの両方)は、感染した家禽と密接かつ無防備な接触をした人間に感染する可能性があります。異種感染の発生はまれで、症状の重症度は、無症状または軽度の病気から、死亡に至る重篤な病気までさまざまです。[22] [23] 2024年2月現在、ヒトからヒトへの感染例は非常に少なく、発生はいずれも数人に限定されています。[24]鳥インフルエンザAのすべての亜型は種の壁を越える可能性がありますが、H5N1とH7N9が最大の脅威と考えられています。[25] [26]
感染を避けるために、一般の人々は病気の鳥や、死骸や排泄物などの汚染されている可能性のある物質との接触を避けることが推奨されています。自然保護活動家や養鶏従事者など、鳥類を扱う人々は適切な個人用保護具を着用することが推奨されています。[27]
鳥インフルエンザのヘマグルチニンはα-2,3シアリン酸受容体に結合するのを好むのに対し、ヒトインフルエンザのヘマグルチニンはα-2,6シアリン酸受容体に結合するのを好む。[28] [29]これは、H5N1株がヒトに感染すると、下気道(ヒトではα-2,3シアリン酸受容体がより豊富)で増殖し、結果としてウイルス性肺炎を引き起こすことを意味する。[30] [31]
2003年から2024年11月までに、世界保健機関はH5N1インフルエンザの確認症例を948件記録し、464人が死亡したと報告している。[32]症状が軽い症例はH5N1と特定されていない可能性があるため、実際の致死率はこれより低い可能性がある。[10]
ウイルス学
インフルエンザウイルスの命名法

特定のウイルス分離株を明確に記述するために、研究者は国際的に認められたインフルエンザウイルス命名法[33]を使用します。この命名法では、ウイルスが分離された動物の種、採取された場所と年などが記述されています。たとえば、A/chicken/Nakorn-Patom/Thailand/CU-K2/04(H5N1):
- Aはインフルエンザの属(A、B、またはC)を表します。
- 鶏は分離株が見つかった動物種です(注:ヒト分離株にはこの構成要素がないため、デフォルトでヒト分離株として識別されます)
- この特定のウイルスが分離された場所はタイのナコンパトムである。
- CU-K2は、同じ場所と年に分離された他のインフルエンザウイルスと区別するための実験室参照番号です。
- 04は孤立の年2004を表す
- H5は、タンパク質ヘマグルチニンのいくつかの既知のタイプのうちの5番目を表します。
- N1 は、タンパク質ノイラミニダーゼのいくつかの既知のタイプのうち最初のタイプを表します。
その他の例としては、A/duck/Hong Kong/308/78(H5N3)、A/shoveler/Egypt/03(H5N2)などがある。[34]
遺伝的構造

H5N1はインフルエンザAウイルスのサブタイプです。すべてのサブタイプと同様に、分節ゲノムを持つエンベロープを持つ マイナスセンス RNAウイルスです。[35] IAVのサブタイプは、ウイルスエンベロープ内の抗原性ヘマグルチニンとノイラミニダーゼタンパク質の組み合わせによって定義されます。「H5N1」は、タイプ5ヘマグルチニン(H)タンパク質とタイプ1ノイラミニダーゼ(N)タンパク質を持つIAVサブタイプを指します。[36]サブタイプ内にはさらなる変異があり、ウイルスの感染力や病気を引き起こす能力、および症状の重症度に大きな違いが生じる可能性があります。[37] [38]
インフルエンザウイルスは、 RNAウイルスの特徴である比較的高い突然変異率を有する。[39]インフルエンザウイルスのゲノムの分節化により、2つの異なる株のインフルエンザウイルスに同時に感染した宿主では、分節再集合による遺伝子組み換えが起こりやすくなる。[ 40 ] [ 41 ]突然変異と遺伝子再集合の組み合わせにより、ウイルスは進化して新しい特性を獲得し、宿主の免疫を回避したり、時にはある種の宿主から別の種の宿主へと移ったりすることができる。[42] [43]
予防と治療
ワクチン
人間– 鳥類ウイルスが人間に感染し、伝染する能力を獲得した場合に備えて、いくつかの「候補」(未証明)ワクチンが利用可能であり、2024年7月現在、これらにはアフルノフ、セルデミック、セキラス/オーデンツが含まれます。[44] [45]一部の政府は、亜型の中で最もリスクが高いと考えられているH5N1亜型に対するワクチンの戦略的備蓄を準備しています。[46] [47] [45]しかし、インフルエンザウイルスは非常に変異性が高いため、ワクチンは懸念を引き起こしている特定のウイルス株に特にターゲットを絞る必要があります。既存のインフルエンザワクチン技術は、パンデミックを引き起こしているH5N1株に適応できます。アウトブレイクが発生した場合、候補ワクチンは人獣共通株に対する安全性と有効性について迅速にテストされ、承認されてワクチン製造業者に配布されます。[48] [44]
家禽類– 家禽類にHPAIインフルエンザの特定の株に対するワクチンを接種することは可能です。ワクチン接種は、感染モニタリング、早期発見、バイオセキュリティなどの他の管理対策と組み合わせる必要があります。[49] [50]多くの国では、家禽類にH5N1に対するワクチン接種が日常的に行われています。[ 51]世界最大の家禽生産国である中国では、2017年から義務的なワクチン接種要件があり、ワクチンはインフルエンザAウイルスのH5およびH7サブタイプを標的とする2価または3価です。これは、組み換えインフルエンザウイルスを使用して製造されています。[52]
処理
ヒトH5N1の発生時には、推奨される主な抗ウイルス薬は、ザナミビル(リレンザ)やオセルタミビル(タミフル)などのノイラミニダーゼ阻害剤です。これらの薬は、感染後すぐに服用すれば症状の重症度を軽減することができ、感染リスクを減らす予防薬としても服用できます。 [53] [54] [55] [56]
疫学
歴史
インフルエンザA/H5N1は、1959年にスコットランドで高病原性鳥インフルエンザが発生し、2つの鶏の群れが感染した後に初めて検出された。[57] [58]次に検出されたのは、 1997年に香港の家禽類で発生したH5N1インフルエンザの流行(ヒト以外の動物における流行)であり、H5N1によるヒトへの感染としては最古のものである。この流行は、香港の国内家禽類全頭の殺処分によって阻止された。家禽類と濃厚接触した18人のヒト感染が確認され、そのうち6人が死亡した。[59] [60]
それ以来、鳥インフルエンザA/H5N1は世界中の野鳥に蔓延し、家禽類と野鳥の両方で多数の発生がみられるようになった。ウイルス封じ込めのために、推定5億羽の養鶏場の鳥が殺処分された。[61] [62]
パンデミックの可能性
インフルエンザウイルスは、 RNAウイルスの特徴である比較的高い突然変異率を持っています。[63]インフルエンザAウイルスのゲノムの分節化により、 2つの異なるインフルエンザウイルス株に同時に感染した宿主では、分節再集合による遺伝子組み換えが促進されます。 [64] [65]株間の再集合により、人間には影響を与えない鳥類株が、異なる株から特徴を獲得し、人間に感染して人間間で伝染する可能性があります。これは人獣共通感染症です。[66]
2024年6月現在、世界中の野鳥の間で流行している鳥インフルエンザの2つの亜型、A/H5N1とA/H7N9が懸念されています。どちらも家禽類に壊滅的な打撃を与える可能性があり、どちらも比較的高い致死率で人間に感染しています。[67]特にA/H5N1は広範囲の哺乳類に感染しており、哺乳類宿主に適応している可能性があります。[68]
監視
世界インフルエンザ監視対応システム(GISRS)は、インフルエンザの蔓延を監視する世界的な研究所ネットワークであり、世界保健機関にインフルエンザ制御情報を提供し、ワクチン開発に役立てることを目的としています。 [69] GISRSネットワークでは、127か国の研究所ネットワークを通じて、毎年数百万の検体が検査されています。GISRSは、鳥、豚、その他の人獣共通感染症の可能性のあるインフルエンザウイルスとヒトウイルスを監視しています。 [ 70]
感染と予防

鳥類– インフルエンザAウイルスの様々なサブタイプは野生の水鳥に大きな保有宿主を持っており、宿主の健康に影響を与えることなく呼吸器や胃腸管に感染する可能性があります。その後、特に毎年の渡りの時期に、鳥によって長距離を運ばれる可能性があります。感染した鳥は、唾液、鼻汁、排泄物に鳥インフルエンザAウイルスを排出します。感受性のある鳥は、感染した鳥が排出したウイルスに接触すると感染します。[72]ウイルスは水中や低温で長期間生存することができ、農機具に付着して農場から農場へと広がる可能性があります。[73]家畜の鳥(ニワトリ、七面鳥、アヒルなど)は、感染した水鳥や他の感染した家禽との直接接触、または汚染された排泄物や表面との接触によって、鳥インフルエンザAウイルスに感染する可能性があります。
家禽における鳥インフルエンザの発生は、いくつかの理由から懸念されている。低病原性鳥インフルエンザウイルス(LPAI)が家禽に対して高病原性(HPAI)の株に進化する可能性があり、その結果、発生時に家禽に重大な病気や死亡を引き起こす可能性がある。このため、国際規則では、H5またはH7サブタイプ(病原性に関係なく)が検出された場合は、適切な当局に報告しなければならないと規定されている。[74] [75]また、鳥インフルエンザウイルスが感染した鳥に曝露した人間や他の動物に伝染し、予測できないが時には致命的な結果をもたらす感染を引き起こす可能性もある。
家禽類にHPAI感染が検出された場合、病気を迅速に封じ込め、制御し、根絶するために、感染した動物とその近くの動物を殺処分するのが一般的です。これは、移動制限、衛生とバイオセキュリティの改善、監視の強化と併せて行われます。[73]
人間– 鳥インフルエンザウイルス(高病原性鳥インフルエンザと低病原性鳥インフルエンザの両方)は、感染した家禽と密接かつ無防備な接触をした人間に感染する可能性があります。異種感染の発生はまれで、症状の重症度は、無症状または軽度の病気から、死亡に至る重篤な病気までさまざまです。[76] [75] 2024年2月現在、人から人への感染例は非常に少なく、発生はいずれも数人に限定されています。[77]鳥インフルエンザAのすべての亜型は種の壁を越える可能性がありますが、H5N1とH7N9が最大の脅威と考えられています。[78] [79]
感染を避けるために、一般の人々は病気の鳥や、死骸や排泄物などの汚染されている可能性のある物質との接触を避けることが推奨されています。自然保護活動家や養鶏従事者など、鳥類を扱う人々は適切な個人用保護具を着用することが推奨されています。[80]
牛– H5N1型鳥インフルエンザの変異株は、2024年3月25日頃に牛で初めて確認されました。それ以来、この変異株は、2024年12月初旬の時点で16州で845件の個別症例で確認されています。[81]最近の検査では、牛で見つかったH5N1変異株の最も一般的な系統は、ユーラシア系統のガチョウ/広東系統2.3.4.4bであり、これは商業用家禽や野鳥でもよく見られるものであることが示されています。アメリカ獣医師会によると、乳牛のH5N1感染の一般的な臨床症状には、食欲減退、乳量の低下、乳の異常な外観(例:濃厚または変色)などの症状が含まれます。泌乳牛が最も影響を受けますが、病気は依然として群れの10%未満でのみ報告されることが多く、死亡率または淘汰率は2%以下と低いです。米国農務省(USDA)は、州間移動や旅行の前に乳牛の検査を義務付け始めており、現在では陽性検査結果を動植物検疫局(APHIS)に報告することを義務付けている。[82]国際的には、カナダが対応策として米国乳牛の輸入規則を厳格化した。[83] USDAはその後、バイオセキュリティを強化し、感染拡大による生産中断による損失を補うために、生産者に対するさまざまな形の財政支援を導入した。今後については、米国牛飼育者協会(AABP)とAVMAが連邦および州当局と連携し、さらなるバイオセキュリティのガイダンスを提供している。[84]
商業用牛乳の供給は影響を受けていない。H5N1に感染した動物の牛乳は、ほとんどの場合、食品供給に入る前に転用または破棄され、その後、牛乳が低温殺菌される際にウイルスは効果的に不活性化されるからである。牛乳、バター、チーズ、アイスクリームなどの小売乳製品の検査では、生きた感染性のH5N1ウイルスは見つからず、低温殺菌牛乳は消費しても安全であるというFDAの立場をさらに裏付けている。米国農務省の食品安全検査局(FSIS)も、殺処分された乳牛の挽肉と筋肉のサンプルを検査しており、その結果も肉製品にH5N1が含まれていないことを確認したものである。廃棄された牛の肉は、人間の食糧供給には一切使用できない。2024年9月から、FSISは食肉供給をさらに保護するために、屠殺予定の乳牛の検査を拡大している。生乳の販売を許可している州に対して、牛乳に生存可能なH5N1ウイルスが含まれている可能性がある場合は、そのような販売を中止するようFDAは勧告している。 12月、カリフォルニア州の乳製品会社は、複数のサンプルからウイルスが検出されたため、生乳とクリームをリコールした。これは、低温殺菌されていない乳製品を摂取することのリスクを浮き彫りにした。[85] FDAは、有害な病原体を除去するために、子牛の餌となる牛乳を熱処理することを推奨した。FDAはまた、消費者に対し、生乳を避け、生肉を適切に取り扱い、ペットフードに使用される肉を含め、肉を少なくとも165°Fの内部温度まで加熱するようアドバイスした。[86] [84]
その他の動物–鳥インフルエンザは、感染した鳥を食べることで、さまざまな動物に感染しています。 [87]アザラシや牛などの哺乳類の間で病気が伝染した例もあります。[88] [89]
死亡
アウトブレイク
1959–1997
- 1959年、スコットランドではH5N1の高病原性株が鶏の間でインフルエンザの発生を引き起こした。[90]
- 1997年、香港ではH5N1が人間に感染した最初の事例として18人が感染し、6人が死亡した。[91]その後、香港領土で130万羽の鶏が殺処分された。政府は中国本土からの鶏の輸入も停止した。[92]
2003
- 2003年に1997年以来初めてヒトでの症例が診断された。ある家族の3人が中国本土の福建省を訪れた後に感染し、2人が死亡した。 [93] [94]
- 2003年半ばまでにアジアでH5N1による家禽疾病の発生が起こったが、そのように認識されていなかった。12月にはタイの動物園の動物が感染した鶏の死骸を食べた後に死亡した。同月後半には韓国の3つの群れでH5N1感染が検出された。[95]
2004
- 2004 年 1 月、ベトナムとタイの養鶏業界でH5N1 型の新たな大規模な流行が発生し、数週間のうちにインドネシア、韓国、日本、中国を含むアジアの 10 か国と地域に広がりました。 [出典が必要]
- タイでは多くの飼い猫、ヒョウ、トラで変異株が見つかっており、致死率が高い。[96]「タイ動物園のトラの流行により140頭以上のトラが死亡し、保健当局は動物園がH5N1型インフルエンザの温床となるのを防ぐため、病気のトラを全て殺処分することを決定した。[97]
2005
- 2005 年 1 月、ベトナムの 64 の都市と省のうち 33 で鳥インフルエンザが発生し、約 120 万羽の家禽が強制的に殺処分されました。[出典が必要]
- 2005 年 4 月、中国中央部の青海湖で 3 か月の間に 6,000 羽を超える渡り鳥が前例のないほど大量に死滅し始めた。その年の後半には、カザフスタン、モンゴル、ロシア、トルコ、ルーマニア、クロアチア、クウェートで H5N1 型ウイルスが検出された。[要出典]
- H5N1はインドネシアで豚に感染していることが判明したが、症状は現れなかった。[98]
2006
- 2006 年の最初の 2 か月間に、H5N1 は野鳥の集団を通じてインド、北アフリカ、ヨーロッパに広がりました。 [引用が必要]
- 2006年2月/3月 -ドイツでH5N1型鳥インフルエンザウイルスに感染した死んだ猫が発見された。[99]
2007
- 日本、ハンガリー、ロシア、イギリス、パキスタン、トルコ、アフガニスタン、ミャンマー、バングラデシュ、サウジアラビア、ガーナ、マレーシア、ドイツ、チェコ共和国、トーゴ、フランス、インドで重大な発生が記録されています。[要出典]
2008年から2019年
世界中のほぼすべての国で、野鳥と家禽の両方に影響を与え、時折人間に感染する流出事故が発生するなど、さらに多くの発生が記録されています。[13] [58] [59]
2020–2024
哺乳類感染症
2022年10月、スペインのミンク農場でH5N1型ウイルスの発生が報告され、哺乳類から哺乳類への感染が初めて記録された事例であることが示唆された。農場のミンクの4%がH5N1型ウイルスに関連した出血性肺炎で死亡した。これは、この地域のカモメや他の海鳥からH5N1型ウイルスが検出された時期と一致しており、これらが今回の発生源であると推定されている。[111] [112]
2022年12月にカスピ海アザラシが大量死し、ロシアのダゲスタン共和国のカスピ海沿岸で700頭の感染したアザラシが死んでいるのが発見された。研究者らは野生哺乳類から哺乳類への感染が始まった可能性を懸念した。 [113] 2023年にはミナミゾウアザラシの子どもの95%が同様に大量死し、授乳中の子どもは鳥に接触する機会が少なかったため、哺乳類から哺乳類への感染が懸念された。[114] 2023年1月から10月の間に、少なくとも24,000頭の南米アシカがH5N1型インフルエンザで死亡した。発生はペルーの太平洋岸で始まり、チリの海岸沿いを南下し、その後アルゼンチンの大西洋岸を北上した。[115]
2024年4月、米国の9つの州で乳牛群にH5N1が広がったことから、搾乳中に牛から牛への感染が起こっている可能性が強く示唆された。[116] [117] H5N1に感染した牛の死亡率は低いが、生きたウイルスが牛乳中に排出される可能性がある。[116]感染した酪農場に住み、症状のある牛の非低温殺菌牛乳を与えられた猫の約50%が、重度の全身性インフルエンザ感染で数日以内に死亡し、種を超えた哺乳類から哺乳類への感染の重大な懸念を引き起こした。[118]
研究
フェレットにおけるH5N1感染研究(2011年)
H5N1の新しい伝染性株は、オランダのロッテルダムにあるエラスムス医療センターのロン・フーシェによって作成され、2011年9月にマルタで行われたインフルエンザ会議で初めて発表されました。H5N1ウイルスのゲノムに3つの変異が導入され、ウイルスは感染したフェレットの鼻から感染していないフェレットの鼻に伝染し、これが10回繰り返されました。[119]この10回の継代後、H5N1ウイルスはエアロゾルまたは呼吸器飛沫を介してフェレット間で伝染する能力を獲得しました。
フーシェがこの研究を記した論文を一流の学術誌『サイエンス』に提出した後、米国立バイオセキュリティ科学諮問委員会(NSABB)は、この研究の全容と、ウィスコンシン大学の河岡義裕氏が関連研究を記して『ネイチャー』に提出した論文の出版に反対を勧告した。しかし、世界保健機関とNSABBによる追加の協議の後、NSABBは立場を翻し、2つの論文の改訂版の出版を勧告した。[120]しかしその後、オランダ政府は、この種の原稿は、EUの軍民両用物品に関する指令428/2009に照らして、フーシェが輸出許可を申請する必要があると宣言した。[注 1]研究の出版をめぐって多くの論争があった後、フーシェは(正式な抗議の下)オランダ政府の要求に従い、原稿を提出するための特別許可[121]を取得し、彼の研究はサイエンス誌のH5N1特集号に掲載された。 [122] [123] [124]フーシェとカワオカの論文は、一連の自然な突然変異によってH5N1ウイルスが哺乳類間で空気感染する能力を獲得する可能性は十分あり、H5N1インフルエンザのパンデミックは不可能ではないと結論付けている。[125]
2013年5月、中国ハルビン市のハルビン獣医研究所の科学者がモルモット間で感染するH5N1株を作成したと報告された。[126]
フーシェと川岡の研究に応えて、多くの科学者が新たなパンデミック病原体を生み出すリスクに対する懸念を表明し、ケンブリッジワーキンググループが結成され、そのような研究のリスクと利点の評価を求めるコンセンサス声明が出された。[127] [128]
参照
- 抗原シフト
- 鳥インフルエンザウイルス
- ファビピラビル
- 福建インフルエンザ
- H5N1臨床試験
- H7N9
- インフルエンザウイルスA
- 新興感染症に関する国際会議
- 国立インフルエンザセンター
- 豚インフルエンザ
- 人獣共通感染症
注記
- ^ 世界知的所有権機関(WIPO)は、禁止品目または輸出入に特別許可を必要とする品目として戦略物資をリストアップしており、許可がなければ運送人は罰金または最長5年の懲役刑に処せられる。
参考文献
引用
- ^ 「インフルエンザ(鳥インフルエンザおよびその他の人獣共通感染症)」。who.int。世界保健機関。2023年10月3日。 2024年5月6日閲覧。
- ^ ab Bourk、インド(2024年 4月26日)。「『前例のない』鳥インフルエンザが動物のパンデミックになった経緯」bbc.com。BBC。2024年5月8日閲覧。
- ^ abc 「鳥インフルエンザウイルスの人に対する予防と抗ウイルス治療 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)」cdc.gov。米国:疾病予防管理センター。2024年4月19日。 2024年5月8日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ」。betterhealth.vic.gov.au 。オーストラリア、ビクトリア州:保健福祉省。 2024年5月9日閲覧。
- ^ ab 「鳥インフルエンザ:ガイダンス、データ、分析」gov.uk 2021年11月18日2024年5月9日閲覧。
- ^ ab 「鳥類における鳥インフルエンザ」。cdc.gov。米国:疾病予防管理センター。2022年6月14日。 2024年5月6日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ:家禽類やその他の飼育鳥における発見と報告方法」gov.uk。英国:環境・食糧・農村地域省および動物・植物衛生庁。2022年12月13日。 2024年5月6日閲覧。
- ^ 「インフルエンザA型ウイルス」。cdc.gov。米国:疾病予防管理センター。2024年2月1日。 2024年5月3日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルス」www.who.int . 2024年5月28日閲覧。
- ^ ab Li FC、Choi BC、Sly T 、 Pak AW(2008年6月)。「H5N1鳥インフルエンザの実際 の症例致死率の調査」。J Epidemiol Community Health。62(6):555–9。doi : 10.1136 /jech.2007.064030。PMID 18477756。S2CID 34200426 。
- ^ 「H5N1鳥インフルエンザの出現と進化 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)」cdc.gov。米国:疾病管理予防センター。2023年6月6日。 2024年5月3日閲覧。
- ^ Huang, Pan; Sun, Lujia; Li, Jinhao; et al. (2023-06-16). 「高病原性鳥インフルエンザH5亜型(HPAI H5)ウイルスのヒトへの種間感染の可能性から、H5特異的かつ万能なインフルエンザワクチンの開発が求められる」。Cell Discovery。9(1):58。doi :10.1038 / s41421-023-00571 -x。ISSN 2056-5968。PMC 10275984。PMID 37328456。
- ^ ab 「鳥インフルエンザ(Bird Flu)の歴史のハイライトタイムライン – 2020-2024 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)」。cdc.gov。米国:疾病管理予防センター。2024年4月22日。 2024年5月8日閲覧。
- ^ Caliendo, V.; Lewis, NS; Pohlmann, A.; et al. (2022-07-11). 「2021年にヨーロッパから北米への野鳥による高病原性鳥インフルエンザH5N1の大西洋横断拡散」。Scientific Reports。12 ( 1 ) : 11729。Bibcode :2022NatSR..1211729C。doi : 10.1038 / s41598-022-13447-z。ISSN 2045-2322。PMC 9276711。PMID 35821511 。
- ^ 「鳥インフルエンザは家禽や牛に悪影響を及ぼします。なぜほとんどの人にとってまだ深刻な脅威ではないのか」NBCニュース。2024年5月2日。 2024年5月9日閲覧。
- ^ McKie, Robin (2024-04-20). 「次のパンデミックはインフルエンザウイルスによって引き起こされる可能性が高い、と科学者が警告」。 オブザーバー。ISSN 0029-7712 。 2024年5月9日閲覧。
- ^ 「高病原性鳥インフルエンザに対する家禽のワクチン接種 - 利用可能なワクチンとワクチン接種戦略」efsa.europa.eu 2023-10-10 2024-05-09閲覧。
- ^ 「必要なら、数週間以内に2種類の鳥インフルエンザワクチンが利用可能になる可能性」NBCニュース。2024年5月1日。 2024年5月9日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ) | 欧州医薬品庁」ema.europa.eu . 2024年5月9日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ:家禽類やその他の飼育鳥における発見と報告方法」環境・食糧・農村地域省および動物・植物衛生庁。2022年12月13日。 2024年5月6日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ」。英国王立鳥類保護協会(RSPB) 。 2024年6月25日閲覧。
- ^ CDC (2024-05-30). 「ヒトにおける鳥インフルエンザAウイルス感染」。米国疾病管理予防センター。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザに関する質問と回答」。欧州委員会の公式ウェブサイト。2024年6月11日。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザAウイルスによるヒト感染の報告 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)」。米国疾病管理予防センター。2024年2月1日。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「人獣共通インフルエンザ」。世界保健機構。2024年6月16日閲覧。
- ^ 「次のパンデミック:H5N1とH7N9インフルエンザ?」Gaviワクチンアライアンス。 2024年6月16日閲覧。
- ^ 「動物における高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルス:予防、監視、公衆衛生調査に関する暫定勧告」。米国疾病予防管理センター。2024年6月5日。 2024年6月13日閲覧。
- ^ Bertram S、Glowacka I、Steffen I、他 (2010 年 9 月)。「インフルエンザウイルスのヘマグルチニンのタンパク質分解による切断に関する新たな知見」。Reviews in Medical Virology。20 ( 5): 298–310。doi :10.1002/rmv.657。PMC 7169116。PMID 20629046。インフルエンザウイルスの HA は、宿主細胞表面のタンパク質または脂質によって提示さ れるアルファ 2–3 結合 (鳥類ウイルス)または
アルファ 2–6 結合 (ヒトウイルス) のシアリン酸に結合します
。 - ^ Shinya K, Ebina M, Yamada S, et al. (2006年3月). 「鳥インフルエンザ:ヒトの気道におけるインフルエンザウイルス受容体」. Nature . 440 (7083): 435–436. Bibcode :2006Natur.440..435S. doi :10.1038/440435a. PMID 16554799. S2CID 9472264.
- ^ van Riel D、Munster VJ、de Wit E、Rimmelzwaan GF、Fouchier RA、Osterhaus AD、Kuiken T (2006)。 「下気道への H5N1 ウイルス付着」。科学。312 (5772): 399.土井:10.1126/science.1125548。PMID 16556800。S2CID 33294327 。
- ^ Bennett, Nicholas John (2021年10月13日). 「鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ):背景、病態生理学、疫学」. Medscape Reference . 2024年4月28日閲覧。
鳥インフルエンザは依然として主に呼吸器感染症ですが、人間のインフルエンザが通常行うよりも下気道のより多くの部分を侵します。これは、ヘマグルチニンタンパク質と、そのタンパク質が結合するシアリン酸残基の種類の違いによるものと考えられます。鳥ウイルスは、シアリン酸α(2-3)ガラクトースを好む傾向があり、これは人間の末端気管支と肺胞に見られます。逆に、人間のウイルスは、上気道の上皮細胞に見られるシアリン酸α(2-6)ガラクトースを好みます。
- ^ 「鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルス」www.who.int . 2024年5月28日閲覧。
- ^ 「インフルエンザウイルスの命名法の改訂: WHO 覚書」。Bull World Health Organ . 58 (4): 585–591. 1980. PMC 2395936 . PMID 6969132。
この覚書は、1980 年 2 月にジュネーブで開催された会議の際に、590 ページに記載されている署名者によって起草されました。
- ^ Payungporn S、Chutinimitkul S、Chaisingh A、Damrongwantanapokin S、Nuansrichay B、Pinyochon W、Amonsin A、Donis RO、Theamboonlers A、Poovorawan T (2006)。「高病原性と低病原性のH5鳥インフルエンザAウイルスの区別」。新興 感染症。12 ( 4): 700–701。doi : 10.3201 /eid1204.051427。PMC 3294708。PMID 16715581。
- ^ 「インフルエンザAのサブタイプと影響を受ける種 | 季節性インフルエンザ(インフルエンザ) | CDC」。米国疾病管理予防センター。2024年5月13日。 2024年6月17日閲覧。
- ^ CDC (2024-02-01). 「インフルエンザA型ウイルス」。米国疾病管理予防センター。 2024年5月3日閲覧。
- ^ CDC (2023-03-30). 「インフルエンザウイルスの種類」。米国疾病予防管理センター。 2024年6月17日閲覧。
- ^ CDC (2024-06-11). 「鳥インフルエンザA型ウイルス」.鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ) . 2024-06-17閲覧。
- ^ マルケス・ドミンゲス L、マルケス・マトラ K、レイエス・レイバ J、バジェホ・ルイス V、サントス・ロペス G (2023 年 12 月)。 「インフルエンザウイルスの抗ウイルス耐性」。細胞分子生物学 (フランス、ノワジー・ル・グラン)。69 (13): 16-23。土井:10.14715/cmb/2023.69.13.3。PMID 38158694。
- ^ Kou Z、Lei FM、Yu J、Fan ZJ、ying ZH、Jia CX、Xiong KJ、Sun YH、Zhang XW、Wu XM、Gao XB、Li TX (2005)。 「中国のスズメから分離された鳥インフルエンザ H5N1 ウイルスの新しい遺伝子型」。J.ヴィロル79 (24): 15460–15466。土井:10.1128/JVI.79.24.15460-15466.2005。PMC 1316012。PMID 16306617。
- ^ 世界保健機関グローバルインフルエンザプログラム監視ネットワーク。(2005) 「アジアにおけるH5N1型鳥インフルエンザウイルスの進化」。新興感染 症。11 ( 10):1515–1521。doi : 10.3201 /eid1110.050644。PMC 3366754。PMID 16318689。
図1は、アジアH5N1ウイルスの様々な分離株のヘマグルチニン遺伝子の遺伝的関連性を図式化したものである。 - ^ Shao, Wenhan; Li, Xinxin; Goraya, Mohsan Ullah; Wang, Song; Chen, Ji-Long (2017-08-07). 「変異と再集合によるインフルエンザAウイルスの進化」. International Journal of Molecular Sciences . 18 (8): 1650. doi : 10.3390/ijms18081650 . ISSN 1422-0067. PMC 5578040. PMID 28783091 .
- ^ Eisfeld AJ、 Neumann G、Kawaoka Y (2015年1月)。「中心となるのは:インフルエンザAウイルスのリボ核タンパク質」。Nature Reviews 。微生物学。13 (1): 28–41。doi :10.1038/nrmicro3367。PMC 5619696。PMID 25417656。
- ^ ab 「パンデミックインフルエンザのワクチン」。欧州医薬品庁。 2024年7月30日閲覧。
- ^ ab “Audenz”. 米国食品医薬品局(FDA). 2020年1月31日. STN: 125692. 2020年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月5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。
- ^ 「パンデミックインフルエンザのワクチン」。欧州医薬品庁。2024年6月15日閲覧。
- ^ Keown A (2020年2月4日). 「FDAがSeqirusのAudenzを潜在的なインフルエンザパンデミックに対するワクチンとして承認」BioSpace . 2020年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年2月5日閲覧。
- ^ 「HPAI(鳥インフルエンザ)ウイルスの候補ワクチンウイルス(CVV)の作成」。米国疾病予防管理センター(CDC)。2024年6月3日。 2024年6月22日閲覧。
- ^ 「高病原性鳥インフルエンザに対する家禽のワクチン接種 - 利用可能なワクチンとワクチン接種戦略」efsa.europa.eu 2023-10-10 2024-05-09閲覧。
- ^ 「HPAI(鳥インフルエンザ)ウイルスの候補ワクチンウイルス(CVV)の作成」。米国疾病予防管理センター(CDC)。2024年6月3日。 2024年6月15日閲覧。
- ^ 「各国の鳥インフルエンザワクチン接種方針」ロイター2023年2月17日2024年7月30日閲覧。
- ^ Wu, Jie; Ke, Changwen; Lau, Eric HY; Song, Yingchao; Cheng, Kit Ling; Zou, Lirong; Kang, Min; Song, Tie; Peiris, Malik; Yen, Hui-Ling (2019年1月). 「家禽におけるインフルエンザH5/H7ウイルスワクチン接種と人獣共通感染症の減少、中国広東省、2017~18年」。新興 感染症。25 (1): 116~118。doi : 10.3201 / eid2501.181259。ISSN 1080-6040。PMC 6302570。PMID 30355435。
- ^ Peteranderl C、Herold S、Schmoldt C (2016年8月) 。「ヒトインフルエンザウイルス感染症」。呼吸器および集中治療医学セミナー。37 (4):487–500。doi : 10.1055 /s-0036-1584801。PMC 7174870。PMID 27486731。
- ^ 「鳥インフルエンザ」。英国国民保健サービス(NHS) 2017年10月19日。 2024年7月30日閲覧。
- ^ CDC (2024-07-29). 「鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)–オセルタミビルの緊急使用指示(EUI)」。米国疾病予防管理センター。2024年7月30日閲覧。
- ^ Stiver, Grant (2003). 「抗ウイルス薬 によるインフルエンザの治療」. Canadian Medical Association Journal . 168 (1): 49–57. PMC 139319. PMID 12515786 – Pub Med 経由.
- ^ Charostad, Javad; Rezaei Zadeh Rukerd, Mohammad; Mahmoudvand, Shahab; Bashash, Davood; Hashemi, Seyed Mohammad Ali; Nakhaie, Mohsen; Zandi, Keivan (2023年9月). 「高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)H5N1の包括的レビュー:身近な脅威」.旅行医学と感染症. 55 : 102638. doi : 10.1016/j.tmaid.2023.102638 . ISSN 1477-8939. PMID 37652253.
- ^ ab CDC (2024-06-10). 「1880-1959年の鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)タイムラインの歴史におけるハイライト」。鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)。2024年7月8日閲覧。
- ^ ab CDC (2024-06-10). 「1960-1999年の鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)タイムラインの歴史におけるハイライト」鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)。2024年7月8日閲覧。
- ^ Chan, Paul KS (2002-05-01). 「1997 年香港における鳥インフルエンザ A(H5N1) ウイルス感染の発生」。臨床感染症。34 (Supplement_2): S58–S64。doi : 10.1086 /338820。ISSN 1537-6591。PMID 11938498 。
- ^ Bourk、インド(2024年4月26日)。「『前例のない』鳥インフルエンザが動物のパンデミックになった経緯」www.bbc.com 。 2024年5月8日閲覧。
- ^ CDC (2024-07-05). 「H5N1 鳥インフルエンザ: 現在の状況」.鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ) . 2024-07-08閲覧。
- ^ サンフアン R、ネボット MR、キリコ N、マンスキー LM、ベルショー R (2010 年 10 月)。 「ウイルスの変異率」。ウイルス学ジャーナル。84 (19): 9733–48。土井:10.1128/JVI.00694-10。PMC 2937809。PMID 20660197。
- ^ Kou Z、Lei FM、Yu J、Fan ZJ、ying ZH、Jia CX、Xiong KJ、Sun YH、Zhang XW、Wu XM、Gao XB、Li TX (2005)。 「中国のスズメから分離された鳥インフルエンザ H5N1 ウイルスの新しい遺伝子型」。J.ヴィロル79 (24): 15460–15466。土井:10.1128/JVI.79.24.15460-15466.2005。PMC 1316012。PMID 16306617。
- ^ 世界保健機関グローバルインフルエンザプログラム監視ネットワーク。(2005) 「アジアにおけるH5N1型鳥インフルエンザウイルスの進化」。新興感染 症。11 ( 10):1515–1521。doi : 10.3201 /eid1110.050644。PMC 3366754。PMID 16318689。 図1は、アジアH5N1ウイルスの様々な分離株のヘマグルチニン遺伝子の遺伝的関連性を図式化したものである。
- ^ CDC (2024-05-15). 「動物と人の間での鳥インフルエンザウイルスの伝染」。米国疾病予防管理センター。 2024年6月10日閲覧。
- ^ 「人獣共通感染症の可能性がある世界的なAIV」。国連食糧農業機関(FAO)。2020年7月29日。 2024年6月24日閲覧。
- ^ Plaza, Pablo I.; Gamarra-Toledo, Víctor; Euguí, Juan Rodríguez; Lambertucci, Sergio A. (2024). 「世界における高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスによる哺乳類感染パターンの最近の変化」。 新興感染症。30 (3): 444–452。doi : 10.3201 /eid3003.231098。PMC 10902543。PMID 38407173。
- ^ リー、ケリー、ファン、ジェニファー(2013)。世界保健機関の歴史辞典。ローマン&リトルフィールド。ISBN 9780810878587。
- ^ 「GISRS – 世界インフルエンザ監視・対応システム70年」世界保健機関2022年9月19日2024年6月13日閲覧。
- ^ トンプソン、デス; Byrkjedal、イングヴァル (2001)。シギチドリ。コリン・バクスター・フォトグラフィー株式会社ISBN 978-1841070759。
- ^ 「動物と人の間での鳥インフルエンザウイルスの伝染」米国疾病予防管理センター(CDC) 2024年5月15日。 2024年6月10日閲覧。
- ^ ab 「鳥インフルエンザ」。WOAH – 世界獣疫事務局。2024年6月10日閲覧。
- ^ 「生きた鳥の販売システムにおけるH5型およびH7型鳥インフルエンザの予防と管理」。米国農務省。2020年8月。 2024年6月15日閲覧。
- ^ ab 「鳥インフルエンザに関する質問と回答」。欧州委員会の公式ウェブサイト。2024年6月11日。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「ヒトにおける鳥インフルエンザAウイルス感染」。米国疾病予防管理センター(CDC)。2024年5月30日。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザAウイルスによるヒト感染の報告」。米国疾病管理予防センター。2024年2月1日。 2024年6月11日閲覧。
- ^ 「人獣共通インフルエンザ」。世界保健機構。2024年6月16日閲覧。
- ^ 「次のパンデミック:H5N1とH7N9インフルエンザ?」Gaviワクチンアライアンス。 2024年6月16日閲覧。
- ^ 「動物における高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルス:予防、監視、公衆衛生調査に関する暫定勧告」。米国疾病予防管理センター。2024年6月5日。 2024年6月13日閲覧。
- ^ 「家畜におけるHPAI確認症例 | 動植物検疫サービス」www.aphis.usda.gov 。 2024年12月13日閲覧。
- ^ 「家畜のHPAI | 動植物検疫サービス」www.aphis.usda.gov 。 2024年12月13日閲覧。
- ^ ロイター (2024年5月3日). 「カナダ、鳥インフルエンザ懸念で米国産繁殖牛の輸入要件を強化」ロイター. 2024年12月13日閲覧。
{{cite web}}:|last=一般的な名前があります (ヘルプ)CS1 maint: url-status (link) - ^ ab 「米国の乳牛における鳥インフルエンザウイルスA型(H5N1) | アメリカ獣医師会」www.avma.org 。 2024年12月13日閲覧。
- ^ グティエレス、カサンドラ(2024年12月4日)。「鳥インフルエンザのため生乳が回収された後、フレズノ郡の酪農場での販売が一時停止」ABC 30アクションニュース。 2024年12月13日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ プログラム、ヒューマンフード(2024-12-12)。「乳牛における鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスの調査」FDA。
- ^ 「英国で鳥インフルエンザがカワウソやキツネに感染」BBCニュース2023年2月2日2024年6月11日閲覧。
- ^ 「H5N1型鳥インフルエンザによるアザラシの死亡調査で複数の系統が判明」感染症研究政策センター。2023年3月15日。 2024年6月13日閲覧。
- ^ Kozlov M (2024年6月). 「感染した牛の生乳に大量の鳥インフルエンザウイルスが見つかる」Nature . doi :10.1038/d41586-024-01624-1. PMID 38840011.
- ^ Charostad, Javad; Rezaei Zadeh Rukerd, Mohammad; Mahmoudvand, Shahab; Bashash, Davood; Hashemi, Seyed Mohammad Ali; Nakhaie, Mohsen; Zandi, Keivan (2023-09-01). 「高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)H5N1の包括的レビュー:差し迫った脅威」.旅行医学と感染症. 55 : 102638. doi : 10.1016/j.tmaid.2023.102638 . ISSN 1477-8939.
- ^ WHO (2005年10月28日). 「H5N1鳥インフルエンザ:タイムライン」(PDF)。2005年11月29日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ “香港禽流感大事记”. 2008 年 10 月 7 日のオリジナルからアーカイブ。2008 年6 月 12 日に取得。
- ^ ペイリス、JS;ゆう、トイレ。レオン、CW;チャン、CY;ン、WF;ニコルズ、JM。ン、TK;チャン、KH;ライ、ST;リム、WL;ケンタッキー州ユエン。グアン、Y. (2004 年 2 月 21 日)。 「致死的なヒトインフルエンザAサブタイプH5N1疾患の再出現」。ランセット。363 (9409): 617–9。土井:10.1016/S0140-6736(04)15595-5。PMC 7112424。PMID 14987888。
- ^ “H5N1型鳥インフルエンザの発生と進化 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)”.米国疾病予防管理センター. 2023年6月6日. 2024年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月10日閲覧。
- ^ WHO. 「鳥インフルエンザA(H5N1)のヒト感染確認例」。2006年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ T. ティエンシン; P.チャイタウィーサブ; T.ソングサーム; A. チャイシン; W.フンスワン。 C. ブラナタイ; T. パラカマウォンサ; S. プレマシュティラ; A. アモンシン; M.ギルバート; M.ニーレン; A. ステーゲマン (2005 年 11 月)。 「高病原性鳥インフルエンザ H5N1、タイ、2004 年」。Emerg Infect Dis . 11 (11): 1664 ~ 1672 年。土井:10.3201/eid1111.050608。PMC 3367332。PMID 16318716。
- ^ Henry L Niman (2004年10月22日). 「タイ:シラチャ動物園のトラ100頭までが鳥インフルエンザに感染」。2009年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月19日閲覧。
- ^ CIDRAP の記事「インドネシアの豚が鳥インフルエンザウイルスに感染、中国では鳥の感染例が倍増」 2005 年 5 月 27 日発行
- ^ 「ドイツの猫が致命的な鳥インフルエンザに感染」BBCニュース、2006年2月28日。 2006年10月8日閲覧。
- ^ ab 「鳥インフルエンザ(Bird Flu)タイムラインの歴史のハイライト – 2020-2023 | Avian Influenza (Flu)」。www.cdc.gov。2023-02-24。2023-02-25時点のオリジナルよりアーカイブ。2023-02-24に閲覧。
- ^ 「世界的な鳥インフルエンザの発生が深刻化、多くの国がワクチン接種を検討中」ABCニュース。2023年2月16日。2023年2月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月24日閲覧。
- ^ Worden-Sapper, Emma; Sawyer, Sara; Wu, Sharon (2023年3月16日). 「米国および世界中で鳥インフルエンザが広がり続けていますが、人間のパンデミックを引き起こすリスクはどれくらいですか?4つの質問に回答」。The Conversation。2023年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月30日閲覧。
- ^ ドクター・ローブ、ハンナ。「ワクチンメーカーは鳥インフルエンザに備えつつある」。サイエンティフィック・アメリカン。2023年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年3月30日閲覧。
- ^ 「鳥インフルエンザ:家禽類やその他の飼育鳥における発見と報告方法」環境・食糧・農村地域省および動物・植物衛生庁。2022年12月13日。 2024年5月6日閲覧。
- ^ ウェストン、フィービー(2023年10月24日)。「『壊滅的』:鳥インフルエンザが初めて南極に到達」ガーディアン。2023年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年10月30日閲覧。
- ^ Kerlin, Katherine E. (2024年2月28日). 「鳥インフルエンザウイルスは海洋哺乳類への拡散に適応している」.カリフォルニア大学デービス校. 2024年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年3月10日閲覧。
- ^ abc 「H5N1鳥インフルエンザの出現と進化 | 鳥インフルエンザ(インフルエンザ)」www.cdc.gov 2023年6月6日。2024年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年3月10日閲覧。
- ^ Schnirring, Lisa (2024年4月27日). 「H5N1型鳥インフルエンザがコロラドの乳牛に感染、世界の専門家がウイルスの変化について検討」ミネソタ大学. CIDRAP. 2024年4月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年4月28日閲覧。
- ^ ティアン、ジンマン;バイ、シャオリ。李明輝。ゼン、シエンイン。徐、佳。リー、ペン。王、苗。宋興東。趙、志国。ティアン、グオビン。リュー、リリン。グアン、ユンタオ。リー、ヤンビン。チェン、華蘭(2023年7月)。 「高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1)クレード2.3.4.4b、野鳥によって導入、中国、2021年」。新興感染症。29 (7): 1367–1375。土井:10.3201/eid2907.221149。ISSN 1080-6040。PMC 10310395。PMID 37347504。
- ^ ティアン、ジンマン;バイ、シャオリ。李明輝。ゼン、シエンイン。徐、佳。リー、ペン。王、苗。宋興東。趙、志国。ティアン、グオビン。リュー、リリン。グアン、ユンタオ。リー、ヤンビン。チェン、華蘭(2023年7月)。 「高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1)クレード2.3.4.4b、野鳥によって導入、中国、2021年」。新興感染症。29 (7): 1367–75。土井: 10.3201/eid2907.221149。PMC 10310395。PMID 37347504。
- ^ Nuki, Paul (2023年2月2日). 「鳥インフルエンザについてどの程度心配すべきか?」 The Telegraph. 2023年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月5日閲覧。
- ^ Pelley, Lauren (2023年2月2日). 「鳥インフルエンザは鳥を超えて広がり続けている。科学者はそれが人間への脅威の高まりの兆候であると懸念している」CBCニュース。2023年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月5日閲覧。
- ^ メリック、ジェーン(2023年2月1日)。「アザラシの大量死で鳥インフルエンザが哺乳類間で感染、新たなパンデミックの恐れも」ザ・アイ新聞。2023年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年2月15日閲覧。
- ^ クワン・ジャックリン(2024年1月22日)。「鳥インフルエンザにより、南部ゾウアザラシの子の95%以上が『壊滅的な』大量死」livescience.com 。 2024年1月23日閲覧。
- ^ Plaza, Pablo I.; Gamarra-Toledo, Víctor; Rodríguez Euguí, Juan; Rosciano, Natalia; Lambertucci, Sergio A. (2024-05-01). 「南米における高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)による太平洋および大西洋アシカの死亡率」旅行医学および感染症. 59 : 102712. doi : 10.1016/j.tmaid.2024.102712 . ISSN 1477-8939.
- ^ ab Kozlov, Max (2024-06-05). 「感染牛の生乳に大量の鳥インフルエンザウイルスが見つかる」Nature . doi :10.1038/d41586-024-01624-1. ISSN 0028-0836. PMID 38840011.
- ^ Mallapaty, Smriti (2024-04-27). 「RNAが明らかにした、米国の牛に数か月間にわたって鳥インフルエンザウイルスが蔓延している」Nature . doi :10.1038/d41586-024-01256-5. PMID 38678111.
- ^ Burrough, Eric; Magstadt, Drew; Main, Rodger (2024年4月29日). 「米国国内の乳牛および猫における高病原性鳥インフルエンザA(H5N1)系統2.3.4.4bウイルス感染、2024年」.新興感染症. 30 (7): 1335–1343. doi :10.3201/eid3007.240508. PMC 11210653. PMID 38683888. 2024年4月30日閲覧。
- ^ Harmon, Katherine (2011-09-19). 「次のインフルエンザパンデミックはどうなるのか?」Scientific American。 2012-03-02 にオリジナルからアーカイブ。 2012-01-23に取得。
- ^ Malakoff, David (2012年3月30日). 「速報:NSABBがインフルエンザ論文に関する立場を逆転」. Science Insider . 2012年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月23日閲覧。
- ^ Nell Greenfieldboyce (2012年4月24日). 「鳥インフルエンザの科学者が研究の輸出許可を申請」NPR。2012年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月23日閲覧。
- ^ Greenfieldboyce, Nell (2012年6月21日). 「研究室で作られた伝染性鳥インフルエンザの詳細をジャーナルが公開」 National Public Radio (NPR). 2012年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月23日閲覧。
- ^ 「H5N1」(特別号)。サイエンス。2012年6月21日。2012年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月23日閲覧。
- ^ ハーフスト、S.;シュラウウェン、EJA;リンスター、M.チュティニミクル、S.デ・ウィット、E.ミュンスター、VJ。ソレル、EM;ベステブロアー、TM;バーク、DF。スミス、DJ。リンメルツヴァーン、GF;オスターハウス、ADME;フーシエ、RAM (2012)。 「フェレット間のインフルエンザA/H5N1ウイルスの空気感染」。科学。336 (6088): 1534 ~ 1541 年。Bibcode :2012Sci...336.1534H。土井:10.1126/science.1213362。PMC 4810786。PMID 22723413。
- ^ Brown, Eryn (2012年6月21日). 「科学者が哺乳類の間で容易に広がる鳥インフルエンザを作製」ロサンゼルス・タイムズ。2012年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月23日閲覧。
- ^ Keim, Brandon (2013-05-02). 「中国の科学者が新しい変異鳥インフルエンザウイルスを作成」Wired . ISSN 1059-1028 . 2023年2月7日閲覧。
- ^ 「科学者ら、米国政府の承認を得て致死性のインフルエンザウイルスの開発を再開」フォーブス誌。
- ^ 「炭疽菌から鳥インフルエンザまで - 疾病管理研究所の緩いセキュリティの危険性」TheGuardian.com 2014年7月18日。
出典
- アジュバントベースの不活化パンデミック H5N1 インフルエンザ ウイルス ワクチンの有効性の分析。 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-019-04147-7 Ainur Nurpeisova 電子メールの著者Markhabat KassenovNurkuisa RametovKaissar TabynovGourapura J. RenukaradhyaYevgeniy VolginAltynay SagymbayAmanzhol MakbuzAbylayサンシズベイベリック・ハイルリン
カザフスタン共和国、ジャンビル地域、生物学的安全性問題研究所 (RIBSP)。
外部リンク
- インフルエンザ研究データベース – インフルエンザのゲノム配列と関連情報のデータベース。
- WHO世界保健機関
- WHO の 2006 年鳥インフルエンザ ファクトシート
- WHO の H5N1 ページにおける流行およびパンデミックの警告と対応ガイド
- 鳥インフルエンザリソース(更新) – ヒトの症例と死亡を追跡
- 国家インフルエンザパンデミック計画
- WHO協力センターおよびリファレンスラボセンター、名称、所在地、電話番号
- FAO 鳥インフルエンザポータル 2012-01-26 にWayback Machineでアーカイブ情報リソース、アニメーション、ビデオ、写真
- FAO食糧農業機関 – 隔週鳥インフルエンザマップ – 動物の感染例と死亡例を追跡
- FAO鳥インフルエンザ疾病カード
- FAO AIプロジェクトの社会経済的影響、情報リソース
- OIE国際獣疫事務局– 動物の症例と死亡を追跡
- 国別の公式感染報告 2012-12-13 にWayback Machineでアーカイブ
- 週ごとの公式感染報告
- 国別の感染状況のグラフ 2012-04-19 にWayback Machineでアーカイブ
- Health-EU ポータル 鳥インフルエンザに対する EU の対応。
- 鳥インフルエンザ –欧州疾病予防管理センターによる Q & A ファクトシート
- イギリス
- 外来動物疾病一般緊急時対応計画 –外来動物疾病の発生を抑制し根絶するためのDEFRA の一般緊急時対応計画。BBCがホストするPDF。
- 英国政府機関である国民保健サービスによるインフルエンザパンデミック緊急対応計画。BBCがホストするPDF
- 英国保健省。2009年7月9日、Wayback Machineにアーカイブ
- アメリカ合衆国
- 感染症研究政策センター。Wayback Machineに 2013-06-17 にアーカイブ鳥インフルエンザ (鳥インフルエンザ): ヒト疾患への影響 – 鳥インフルエンザの概要
- PandemicFlu.Gov 米国政府の鳥インフルエンザ情報サイト
- USAID 米国国際開発庁 – 鳥インフルエンザ対策
- CDC、疾病管理予防センター– 米国における鳥インフルエンザの責任機関 – 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ)と鳥インフルエンザA(H5N1)ウイルスに関する事実
- USGS – NWHC国立野生生物保健センター – 米国の動物における鳥インフルエンザの責任機関
- 野生動物疾病情報ノード国立生物情報インフラストラクチャの一部であり、NWHCのパートナーであるこの機関は、鳥インフルエンザなどの野生動物の疾病に関するニュースや情報を収集して配信し、共同情報共有の取り組みを調整しています。
- HHS 米国保健福祉省のパンデミックインフルエンザ計画
