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深析甲型H1N1流感病毒来源 病毒题材大片非虚构(2)

时间:2009/5/18 12:32:25 来源:龙虎网

    黑猩猩们津津有味地吃着猴肉及内脏。眼前的场景让沃尔夫想到,这为微生物的跨物种传播提供了所有便利条件,简直就像给太空旅行者配备了空间翘曲发动机(《星际迷航》中虚构的一种超空间发动机),让他们直接从一个星系“跳”到了另一个星系。猴子体内几乎所有的病原体都能在最理想的情况下,进入一类新的宿主体内:黑猩猩掏出并吃掉新鲜的猴内脏,它们的双手沾满鲜血、唾液和粪便;幼猴的血液及其他体液溅到它们的眼睛和鼻子里,这些物质都可能携带着病原体,黑猩猩身上的伤口成为机体首道防线的漏洞,病原体可能直接进入血液系统。事实上,沃尔夫他们和其他研究小组已经发现,人和黑猩猩等动物的猎食行为,的确架设了一座桥梁,让病毒从被捕食者传播至捕食者。

    沃尔夫认为,如果30年前我们就对此开始监控,也许能在艾滋病流行之前及时锁定HIV这个致病原--但关键时间段已经过去了。现在的问题是,如何才能阻止下一个致命病毒的肆虐?

    甲型H1N1病毒为何不会是从实验室流出的

    前不久,澳大利亚一位专家认为,甲型H1N1流感病毒可能是科学家在实验室偶然制造出来的,并称自己是通过分析病毒的基因图谱而追踪到其源头的。这和《恐怖地带》中所描述的病毒传播过程有着相似的经历。

    但世界卫生组织的专家随后表示,经过过去几天的分析研究,科学家们已断定目前流行的甲型H1N1流感病毒是自然生成的,而并非像澳大利亚那位专家所说的那样可能来源于实验室。
   
    “病毒不像来自实验室。”抗非英雄、中国工程院院士钟南山接受本报记者采访时解释道,这次的甲型H1N1流感病毒与1918年流感病毒相比较,不具有很强的传染性基因片段。西班牙流感的病毒具有能够编码PB1-F2蛋白的基因,这种蛋白具有强传染性与强致命性。而这次的H1N1病毒的基因里能找到有5个属于猪流感的基因片段、1个属于人流感的基因片段与1个属于禽流感的基因片段,但看起来,此病毒的毒性、传染性都不是特别强。

    病毒能够引起瘟疫而导致人类社会的恐慌,这种能力使得一些人企图利用病毒作为生化武器,来达到常规武器所不能获得的效果。而随着臭名昭著的西班牙流感病毒在实验室中获得成功复原,人们对于病毒成为武器的担心不断增加。

    另一个可能成为武器的病毒是天花病毒。天花病毒在绝迹之前曾经引起无数次的社会恐慌。目前天花病毒仅存在于世界上的数个安全实验室中,但对于其可能成为生化武器的恐惧并非是毫无理由的。天花病毒疫苗是不安全的,在天花绝迹前,由于注射天花疫苗而患病的人数比一般患病的人数还要多,而且天花疫苗目前也不再广泛生产。因此,在存在如此多对于天花没有免疫力的现代人的情况下,一旦天花病毒被释放出来,在病毒得到控制之前,将会有无数人患病死去。

    因此,存放和研究各种病毒的实验室必然引起人们的高度关注,实验室是否安全?会不会真的如澳大利亚专家猜测的那样会流出病毒?

    那些病毒从超级实验室里逃出来的可能性有多大

    世界上最先进的高危病毒实验室--法国的让·梅里厄P4实验室,在1999年3月开始运作,它除了研究最毒、最新的病毒,也对历史上旧的、变种的病毒作深入的研究、建档,并找出治疗方法。

    整个实验室全部由玻璃和钢材建成,其主楼分为三层:上层是空气处理区,保证实验室人员和动物的呼吸用气及实验室空气的消毒;下层是废物处理区,对实验室器材和实验垃圾进行消毒;中层为真正的P4区。P4区主要有两个面积为60至70平方米、相互独立的实验室和一个动物试验室,设计原则是将它们置于“盒子中的盒子”。

    研究人员进出实验工作台,必须经过这样的程序:用通行卡和个人密码打开实验区的第一道门,进入房间脱衣、进行清洁淋浴、穿上类似于潜水员的密封服;进入另一室检查服装的密封性;再开一道门,即可进入动物实验室;此后,还有两道门将存放病菌的恒温箱和实验厅分开。需要说明的是,在进入动物实验室之前的每一个房间都是逐步减压的,房间的门上都安装充气密封垫,以防止病菌往外扩散。

    但是,P4实验室不可避免地成了一柄“双刃剑”,它的应用可能造福人类,但弄不好也可能为人类带来种种“祸害”。P4实验室管理上的疏漏和意外事故,不仅可以导致实验室工作人员的感染,也可造成环境污染和大面积人群感染。国外实验室意外感染的事故并不少见,严重者不得不宰杀成千上万只实验动物,甚至导致实验室工作人员死亡。

    为什么没有出现人与植物共患传染病

    植物病毒会不会感染人呢?植物病毒的种类繁多,能够影响受感染植物的生长和繁殖。植物病毒的传播常常是由被称为“载体”的生物来完成。这些载体一般为昆虫,也有部分情况下为真菌、线虫动物以及一些单细胞生物。

    植物具备精巧而有效的防御机制来抵抗病毒感染。其中,最为有效的机制是“抵抗基因”(R基因)。每个R基因能够抵抗一种特定病毒,主要是通过触发受感染细胞的附近细胞的死亡而产生肉眼可见的空点,从而阻止感染的扩散。植物中的RNA干扰也是一种有效的防御机制,当受到感染,植物常常就能够产生天然消毒剂(如水杨酸、一氧化氮和活性氧分子)来杀灭病毒。此外,在长期的进化过程中,植物病毒与其宿主之间形成了既相互抵抗又相互依存的共生关系。

    对于人类及其他动物来说,植物病毒是无害的,因为它们只能够在活的植物细胞内进行复制。不过,有的专家担心,虽然植物病毒目前对人类无害,但很难说以后不会产生突变,导致疾病通过植物传染给人类。


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