分子表現 セルバイオロジー インフルエンザウイルス

The Influenza (Flu) Virus

風邪に次いで、インフルエンザはおそらく世界で最も身近な呼吸器感染症であろう。 米国だけでも、毎年およそ2,500万人から5,000万人の人々がインフルエンザに感染しています。 インフルエンザの症状は風邪の症状と似ていますが、より重篤な傾向があります。 発熱、頭痛、疲労、筋力低下や痛み、喉の痛み、乾いた咳、鼻水や鼻づまりなどが一般的で、急速に進行することもあります。 インフルエンザに伴う胃腸症状は、時に小児が経験することがありますが、ほとんどの成人では、下痢、吐き気、嘔吐を伴う病気は、インフルエンザウイルスが原因ではありません。 気管支炎や肺炎の発症など、多くの合併症もインフルエンザに関連して起こることがあり、特に高齢者や幼児、免疫力が低下している人によく見られます。

インフルエンザは感染力が強く、寒い時期に多く見られます。 しかし、従来の考えとは異なり、気候そのものが直接の原因ではなく、むしろ悪天候時に他の人と密接に関わりながら室内で過ごす時間が長くなることに起因しています。 インフルエンザウイルスは、主に感染者が咳やくしゃみをしたときに出る気道分泌物によって感染します。 潜伏期間は通常、感染してから1〜2日で、ほとんどの人は1週間以内に症状が自然に回復し始めます。 インフルエンザに関連した死亡の大半は、実際のインフルエンザ・ウイルスではなく、インフルエンザの合併症が原因です。

A、B、Cと呼ばれる3つの異なるタイプのインフルエンザ・ウイルスが確認されました。 これらのウイルスは互いに抗原的に異なっており、独自のウイルス科(Orthomyxoviridae)を構成しています。 インフルエンザは、特に流行時や大流行時に、様々な動物種に感染するA型インフルエンザウイルスによって引き起こされるケースがほとんどですが、通常はヒトにしか存在しないB型ウイルスが、多くの局地的な流行の原因となっています。 C型インフルエンザウイルスは、他の2つのウイルスとは形態的にも遺伝子的にも異なり、一般に無症状であるため、医学的な懸念はほとんどありません。

インフルエンザウイルスの構造(図1参照)は多少変化しますが、ビリオン粒子は通常球状または卵形で、直径は80~120ナノメートルです。 時には糸状のウイルスも発生し、ある種のインフルエンザ株では他の株よりも一般的である。 インフルエンザウイルスは、宿主細胞の細胞膜に由来する脂質二重層を持つエンベロープ型ウイルスである。 エンベロープには、2種類の糖タンパク質のスパイクが埋め込まれている。 スパイクの約80%はヘマグルチニンという3量体タンパク質で、宿主細胞へのウイルスの付着に機能する。 残りの約20%はノイラミニダーゼである。ノイラミニダーゼは、新しく作られたウイルス粒子が宿主細胞から放出されるのを促進することに主に関与していると考えられている。 インフルエンザウイルスを包んでいるエンベロープの内側には、抗原性マトリックスタンパク質が並んでいる。 エンベロープの中にはインフルエンザゲノムがあり、8本の一本鎖RNAで構成されている(A型とB型のみ、C型は7本のRNAセグメントを持つ)。

インフルエンザウイルスの抗原構造の変異により、多くの異なるインフルエンザ亜型および系統が生み出されている。 一般に、インフルエンザA(H2N1)やA(H3N2)のように、ヘマグルチニン(主要13種類)とノイラミニダーゼ(主要9種類)の表面タンパク質が持つ特定の抗原決定基によって、ウイルスの特定の種類が命名されています。 新型インフルエンザウイルスの出現は、ウイルスの抗体結合部位の変異が時間の経過とともに蓄積される抗原ドリフトと呼ばれる緩やかな過程によるものである。 このメカニズムにより、ウイルスは体の免疫システムを大きく回避することができ、すでに別のウイルス株に対する免疫力を獲得している人であっても、新型インフルエンザを認識して免疫力を付与することができない場合があるのです。 A型およびB型インフルエンザウイルスは常に抗原変異を繰り返していますが、毎年インフルエンザワクチンを改良することで、科学者はしばしば新型の出現を考慮することができるようになります。 抗原変異とは、インフルエンザゲノムの組み換えによって抗原性が急激に変化することで、細胞が2種類のA型インフルエンザに同時に感染することで起こります。 A型インフルエンザに感受性のある宿主の範囲が異常に広いことが、この事象が起こる可能性を高めているようだ。 特に、鳥、豚、ヒトに感染する株が混在していることが、抗原変異の原因であると考えられている。 特に、世界のいくつかの地域では、ヒトが豚や家禽の近くに住んでいるため、ヒトの株と鳥の株が同時に豚に感染しやすく、結果としてユニークなウイルスになる可能性がある。 新型インフルエンザは突然発生し、予測不可能であるため、それに有効なワクチンを事前に準備することができません。 その結果、新しい亜型のウイルスの出現は、非常に短い時間で世界的な大流行を引き起こす可能性があります。

ワクチンに加えて、インフルエンザに対抗するための武器がいくつか考案されています。 抗ウイルス薬のアマンタジンとリマンタジンは、症状が現れてから2日以内に薬を使い始めたインフルエンザ患者の病気の重症度を下げるのに役立ちます。 これらの薬剤は、インフルエンザウイルスがその内容物を宿主細胞の細胞質内に放出するために必要なpHの変化を阻害することによって作用します。 さらに2種類の抗ウイルス剤、ザナマビルとオセルタミビルは、A型とB型の両方のインフルエンザに有効です。 ザナマビルとオセルタミビルは、pHシフトを阻害する代わりに、糖タンパク質のノイラミニダーゼを阻害するので、新しいウイルス粒子の放出が抑制され、その拡散が阻害されるのです。 しかし、多くのインフルエンザ合併症の原因である日和見微生物の攻撃を食い止めるために、インフルエンザ患者に抗生物質が投与されることがあります。

インフルエンザに広く親しまれているため、一般の人々には比較的穏やかなものに見えますが、このウイルスは壊滅的な被害をもたらすことがあります。 1918年と1919年には、スペイン風邪として一般に知られているウイルス株によって、2000万人以上が死亡し、世界のほとんどすべての居住地域で流行しました。 それ以降も多くの流行があったが、これほど致命的なものはなかった。 それでも、インフルエンザは、ウイルスの合併症とともに、米国における一般的な死因のトップ10に常に入っており、エイズを引き起こすHIVウイルスなど、より広く知られた他の殺人者よりも上位にランクされています。 メールをお送りください。

© 1995-2021 by Michael W. Davidson and The Florida State University. すべての権利予約。 画像、グラフィックス、ソフトウェア、スクリプト、アプレットを著作権者の許可なく複製または使用することを禁じます。 このウェブサイトの使用は、所有者が定めた法的条件のすべてに同意したものとみなされます。
このウェブサイトは、
National High Magnetic Field Laboratoryの光学顕微鏡と共同で、
Graphics & Web Programming Team
が管理しています。
最終更新日: 2015年11月13日(金) 02:18 PM
Access Count Since May 10, 2005: 525891
Microscopes provided by:


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。