新型インフルQ&A:治療薬「タミフル」の弱点は?
◇増える耐性ウイルス、多様な薬の開発必要
抗インフルエンザ薬「タミフル」を使うと、薬が効かない耐性ウイルスが出現するという問題がある。世界保健機関の集計によると、今年4月1日から8月20日までに、世界各地から採取されたAソ連型インフルエンザウイルスの31%が耐性ウイルスだったという。
耐性ウイルスが出現する理由は、タミフルから身を守ろうとウ . . . 本文を読む
「インフル」世界流行の不気味
インフルエンザウイルスが今、世界中で不気味な「変異」を続けている。治療に使われる抗ウイルス薬「タミフル」が効かないウイルスが、鳥取県で高頻度で見つかった。ただ、これは氷山の一角。この「タミフル耐性ウイルス」は、世界各地で急増しているのだ。パンデミック(大流行)が懸念される「新型」をめぐっても、不可解な「変異」が確認された。いったい、世界で何が起ころうとしている . . . 本文を読む
タミフル効かないウイルス=9県で発見、鳥取突出-昨冬のインフルエンザ・感染研
治療薬タミフルが効かないインフルエンザウイルスが、昨シーズンは9県の患者から見つかり、中でも鳥取は32%と突出して多かったことが、国立感染症研究所の調査で分かった。26日から岡山市で開かれるウイルス学会で発表する。
感染研ウイルス三部の小田切孝人室長は「継続して監視することが重要。今年も流行するか、特に注意して見てい . . . 本文を読む
「タミフル耐性」インフルウイルス、鳥取で高頻度…拡大警戒
治療薬「タミフル」が効かないインフルエンザウイルスが昨冬、鳥取県で30%以上という高頻度で見つかっていることが20日、国立感染症研究所の緊急調査で判明した。
26日から岡山市で開かれる日本ウイルス学会で発表される。今冬以降、全国的に広がっていく可能性もあり、同研究所では引き続き監視が必要とみている。
同研究所では昨冬、欧州を中心に . . . 本文を読む
阪大微研が米国メドインミュン社の逆遺伝学技術(reverse genetics)ライセス提供を受けで、パンデミックワクチン開発に乗り出すことになったというニュースが欧米で飛び交っている。海外の大手ワクチンメーカー(グラクソ社、サノフィ・パスツール社、CSL社、のバルティス社)は既に提供を受けて開発に入っている。この技術では、合成遺伝子からウイルスを作成するので、H5N1ウイルスを直接いじる必要はな . . . 本文を読む
Stockhouse, Canada (カナダ) メドインミュン社、逆遺伝学技術のライセンスを日本の微研に提供
{逆遺伝学:合成したウイルス核酸を使って完全なウイルス粒子を人工的に作り出すこともreverse geneticsと呼ぶ}
米国のメドインミュン社(MedImmune)は、同社の保有する逆遺伝学技術ライセンスを、日本の阪大微生物学研究所に、人のインフルエンザ・ワクチンの新規開発 . . . 本文を読む
Recombinomics (米国) 南東ロシアでH5N1福建株が拡大
今春、福建株H5N1ウイルスによる鳥インフルが発生したロシア極東沿海州で、再び同株による家きんでの鳥インフルが発生した事が、ロシアのマスコミにより報じられている。
国際的メーリング・リスト FluTrackers.comから
Russia - New pathogenic avian influenza virus in . . . 本文を読む
集団発生のB型インフルは「Victria系」
「インフルエンザの非流行期」とされる今年7月に千葉県内の小学校で集団発生した「B型インフルエンザ」について、国立感染症研究所感染症情報センターは8月18日、「今回の集団発生はVictria(ビクトリア)系統だった」との調査結果を発表した。
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インフルエンザ患者、大幅減
「タミフル」の備蓄倍増を承認
「シニア世代」の84.4%が新型 . . . 本文を読む
インフルエンザウイルスが人の体内で増殖するのに中心的な役割を果たすたんぱく質の立体構造を、朴三用(ぱくさんよう)・横浜市立大准教授(生体超分子科学)らが明らかにし、27日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。増殖は、特定のたんぱく質同士が結びつくことで始まる。増殖たんぱく質とぴったり結合する物質を合成すれば増殖を止めることが可能となるため、新薬開発につながる成果として注目される。
インフル . . . 本文を読む
21日発朝鮮中央通信によると、朝鮮の農業科学院獣医学研究所の科学者らが鳥インフルエンザの研究で成果を収めた。
同研究所の科学者らは、4年前から世界的に現れているさまざまな鳥インフルエンザウイルスの一部生物学的特性を突き止め、その遺伝子に対するデータベースを構築する過程で、標準血清と標準抗原がなくても鳥インフルエンザの型および亜型を正確に診断できる遺伝子分析方法を確立した。
また、鳥インフ . . . 本文を読む