| インフルエンザDウイルス | |
|---|---|
| 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: | デルタインフルエンザウイルス |
| 種: | インフルエンザDウイルス
|
インフルエンザDウイルスは、オルトミクソウイルス科のデルタインフルエンザウイルス 属の一種で、インフルエンザを引き起こします。
インフルエンザDウイルスは豚や牛に感染することが知られていますが、このウイルスによるヒトへの感染は観察されていません。[1]このウイルスは2011年に豚から初めて分離され、2016年にオルトミクソウイルス科の新しい属として分類され、以前から知られているインフルエンザウイルスC属とは異なります。[1] [2]それ以前は、インフルエンザDウイルスはインフルエンザウイルスCのサブタイプであると考えられていました。[1]
D型ウイルスによる感染例は、A型、B型、C型に比べてまれです。C型と同様に、D型は7つのRNAセグメントを持ち、9つのタンパク質をコードしますが、A型とB型は8つのRNAセグメントを持ち、少なくとも10のタンパク質をコードします。[3]
インフルエンザDウイルス
インフルエンザウイルスはオルトミクソウイルス科に属します。[1]インフルエンザウイルスA、B、C、Dは、インフルエンザウイルスの4つの抗原型を表します。[4] 4つの抗原型のうち、インフルエンザAウイルスが最も重篤で、インフルエンザBウイルスはそれほど重篤ではありませんが、それでも流行を引き起こす可能性があり、インフルエンザCウイルスは通常、軽度の症状のみを伴います。[5]インフルエンザウイルスDは他の抗原型よりも一般的ではなく、ヒトへの感染を引き起こすことは知られていません。 インフルエンザDウイルスのサンプルはヒトの血清サンプルでは検出されませんでしたが、インフルエンザDウイルスに対する赤血球凝集抑制抗体がヒトで検出され、一般人口の1.3%と推定されているため、このウイルスがヒトにも感染する可能性があります。 ただし、これらの抗体はインフルエンザCウイルスの感染後に生成された可能性があり、その抗体はD型ウイルスと交差反応します。 D型ウイルスが人間に感染するかどうかを結論付けるにはさらなる研究が必要である。[1]
インフルエンザDウイルスは、アミノ酸組成においてインフルエンザCウイルスと50%類似しており、A型とB型の分岐レベルと同程度である一方、C型とD型はA型とB型から大きく分岐している。 [1] [6]インフルエンザウイルスC型とD型は、1,500年以上前、西暦482年頃に単一の祖先から分岐したと推定されている。インフルエンザウイルスD自体は現在2つの系統があり、45年以上前、西暦1972年頃に出現したと推定されている。[1]インフルエンザウイルスA型とB型は約4,000年前に単一の祖先から分岐したと推定されているが、インフルエンザウイルスA型とB型の祖先とインフルエンザウイルスC型とD型の祖先は約8,000年前に共通の祖先から分岐したと推定されている。[7]メタトランスクリプトミクス研究では、いくつかの両生類や魚類の種で密接に関連した「インフルエンザCおよびD様」ウイルスも特定されています。[8] [9]
インフルエンザAウイルスは人間だけでなく様々な動物に感染し、その自然宿主または保有者は鳥類であるのに対し、インフルエンザB、C、Dウイルスには動物保有者がありません。[5] [10] [1]インフルエンザCとDウイルスは分離が容易ではないため、これらのタイプに関する情報はあまり知られていませんが、研究によると世界中で発生しています。[1] [6]
このウイルスは、表面上で短期間生存できるため、呼吸器からの飛沫や媒介物(非生物物質)を介して広がる可能性があります。[5]インフルエンザウイルスの潜伏期間(病原体への曝露から症状の出現までの時間)は18~72時間と比較的短く、呼吸器系の上皮細胞に感染します。[5]
細胞培養において、インフルエンザDウイルスは、通常の肺の温度である37°Cでよく複製する能力を示しており、C型ウイルスよりも多くの種類の細胞でよりよく複製することができます。この研究は、インフルエンザDウイルスがヒトの間で活発に拡散しておらず、他のインフルエンザウイルスよりも変異率がはるかに遅いにもかかわらず、インフルエンザDウイルスが下肺に侵入できるようになるまで、ほんの数回の遺伝子変化で済む可能性があることを示唆しています。[1]
構造と変化
インフルエンザウイルスは、オルトミクソウイルス科のすべてのウイルスと同様に、一本鎖ゲノムを持つエンベロープを持つRNAウイルスです。[1] [11]抗原であるマトリックスタンパク質(M1)と核タンパク質(NP)は、インフルエンザウイルスがA型、B型、C型、またはD型のいずれであるかを判断するために使用されます。[5] M1タンパク質はウイルスの組み立てに必要であり、NPは転写と複製に機能します。[12] [13]これらのウイルスは、細胞膜の表面に糖タンパク質と呼ばれるタンパク質も含んでいます。 A型とB型には、ヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という2つの糖タンパク質があります。 C型とD型には、ヘマグルチニンエステラーゼ融合(HEF)という1つの糖タンパク質のみがあります。[5] [14] [1]これらの糖タンパク質により、ウイルス膜と細胞膜の付着と融合が可能になります。これらの膜の融合により、ウイルスタンパク質とゲノムが宿主細胞に放出され、感染を引き起こします。[15] C型とD型は、エステラーゼ酵素を発現する唯一のインフルエンザウイルスです。この酵素は、A型とB型が産生するノイラミニダーゼ酵素と似ており、どちらも宿主細胞の受容体を破壊する働きをします。[16] [1]糖タンパク質は、突然変異(抗原ドリフト)または新しいHAまたはNAが産生される再集合(抗原シフト)を起こすことがあります。インフルエンザウイルスCとDは抗原ドリフトのみが可能ですが、A型は抗原シフトも起こします。これらのプロセスのいずれかが発生すると、免疫系によって形成された抗体は、これらの変化した糖タンパク質から保護できなくなります。このため、ウイルスは継続的に感染を引き起こします。[5]
識別
インフルエンザウイルスCとDは、A型やB型とは成長条件が異なります。このため、インフルエンザウイルスDは分離・同定されることはそれほど多くありません。診断は、ウイルス分離、血清学、その他の検査によって行われます。[17]血球凝集抑制法(HI)は、診断目的で抗体を検出する血清学的方法の1つです。[18] ウェスタンブロット(免疫ブロット法)と酵素結合免疫吸着法(ELISA)は、血清中のタンパク質(または抗原)を検出するために使用される他の2つの方法です。これらの各技術では、対象のタンパク質に対する抗体が追加され、特定のタンパク質の存在が色の変化によって示されます。[19] ELISAは、HIテストよりもHEFに対する感度が高いことが示されました。[10]インフルエンザウイルスCとDのみがエステラーゼを生成するため、インサイチューエステラーゼアッセイは、C型とD型のみを検出する迅速かつ安価な方法を提供します。[16]
予防接種
インフルエンザウイルスAは、既知の亜型をすべて含む動物リザーバーを持ち、抗原シフトを起こすことができるため、このタイプのインフルエンザウイルスはパンデミックを引き起こす可能性があります。[10]インフルエンザウイルスAとBも、抗原シフト能力があるため、毎年季節性の流行を引き起こします。 [4]インフルエンザウイルスCとDにはこの能力がなく、パンデミックに関与したことはないため、現在、インフルエンザウイルスCまたはDに対するヒト用ワクチンはありません。[6]不活化インフルエンザウイルスDワクチンは牛用に開発されましたが、このワクチンはチャレンジ実験で部分的な保護しか提供しませんでした。[1]
参考文献
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- ^ 「新ウイルスにインフルエンザDという正式名称が付与」 ScienceDaily. 2016年9月1日. 2018年9月28日閲覧。
- ^ Skelton, Raegan M.; Huber, Victor C. (2022年5月). 「インフルエンザDウイルスを理解するためのインフルエンザウイルス生物学の比較」.ウイルス. 14 (5): 1036. doi : 10.3390/v14051036 . ISSN 1999-4915. PMC 9147167. PMID 35632777 .
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さらに読む
- Lucas Ferguson、Alicia K. Olivier、Suzanne Genova、William B. Epperson、David R. Smith、Liesel Schneider、Kathleen Barton、Katlin McCuan、Richard J. Webby、Xiu-Feng Wan (2016 年 6 月)。「牛におけるインフルエンザ D ウイルスの病原性」。Journal of Virology。90 ( 12 ) : 5636–5642。doi : 10.1128 /jvi.03122-15。PMC 4886773。PMID 27030270。
- インフルエンザウイルスのICTVdBデータベース
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。
- ウイルスゾーン: インフルエンザウイルス D
