코인펙션
Coinfection코인펙션 | |
---|---|
발음 | |
전문 | 전염병 |
공염은 숙주가 여러 병원체에 의해 동시에 감염되는 것이다.바이러스학에서 공감염은 2개 이상의 바이러스 입자에 의한 단일 세포의 동시 감염을 포함한다.간세포가 B형 간염 바이러스와 D형 간염 바이러스와 함께 감염되는 것이 한 예이며, 초기 감염과 중복 [citation needed]감염에 의해 점진적으로 발생할 수 있다.
인간들 사이의 공염의 세계적 유행이나 발생률은 알려지지 않았지만,[1] 그것은 흔한 것으로 생각되며, 때로는 [2]단일 감염보다 더 흔하다.구충제에 의한 공동 감염은 전 세계적으로 [3]약 8억 명의 사람들에게 영향을 미친다.
병원균종은 숙주 내에서 상호작용할 수 있기 때문에 공동 감염은 특히 인간의 건강에 중요하다.공염이 인간의 건강에 미치는 순효과는 [4]부정적인 것으로 생각된다.상호작용은 다른 기생충들에게 긍정적인 영향이나 부정적인 영향을 미칠 수 있다.긍정적인 기생충 상호작용 하에서, 질병 전염과 진행이 강화되고 이것은 또한 신데미즘으로 알려져 있다.음의 기생충 상호작용에는 병원성 황색포도상구균 [5]군집 형성을 억제하는 의사모나스 아루기노사 등 한 세균종이 다른 세균의 독성 또는 군집을 억제할 때 미생물 간섭이 포함된다.기생충 종 간의 생태적 상호작용의 일반적인 패턴은 알려져 있지 않으며, 심지어 성병 [6]간 감염과 같은 흔한 공염병들 사이에서도 알려져 있지 않다.하지만, 인간의 공동 감염의 먹이망에 대한 네트워크 분석은 면역 [7]체계를 통한 것보다 공유된 음식 소스를 통한 상호작용의 가능성이 더 크다는 것을 시사한다.
세계적으로 흔한 공동 감염은 결핵과 HIV를 포함한다.일부 국가에서는 결핵 환자의 80%가 HIV [8]양성입니다.이 두 전염병의 역학관계는 수십 [9]년 전부터 알려져 왔다.공동 감염의 다른 흔한 예로는 에이즈가 있는데, 이것은 기회주의적 기생충과[10] 다균성 감염과 다른 [11]질병과의 공동 감염을 포함한다.코인감염은 때때로 신체 자원의 제로섬 게임을 전형적으로 나타낼 수 있으며, 정확한 바이러스 수치는 라이노 바이러스와 호흡기 합성 바이러스, 메타뉴모 바이러스 또는 파라인플루엔자 바이러스에 공동 감염된 어린이들이 라이노 바이러스만 [12]있는 어린이들보다 비강 바이러스 부하가 낮다는 것을 보여준다.
폴리오바이러스
폴리오바이러스는 피코나바이러스과에 속하는 양성 외가닥 RNA 바이러스이다.코인감염은 일반적인 것으로 보이며 단일 숙주 [13]세포에 여러 개의 비리온을 전달하기 위한 몇 가지 경로가 확인되었다.여기에는 비리온 응집체에 의한 전염, 막낭 내 바이러스 게놈의 전염, 그리고 여러 바이러스 [citation needed]입자에 의해 결합된 박테리아에 의한 전염이 포함됩니다.
드레이크는 폴리오바이러스가 다중성 [14]재활성화를 겪을 수 있다는 것을 증명했다.즉, 폴리오바이러스에 자외선을 조사하여 숙주세포에 여러 번 감염되었을 때, 단일 감염에서 바이러스를 비활성화하는 UV 용량에서도 생존 가능한 자손들이 형성될 수 있었다.폴리오바이러스는 적어도 두 개의 바이러스 게놈이 같은 숙주 세포에 존재할 때 유전자 재조합을 겪을 수 있다.Kirkegaard와[15] Baltimore는 RNA의존성 RNA중합효소(RdRP)가 음성 가닥 합성 중 RdRP 템플릿 사이에서 전환되는 복사 선택 메커니즘에 의해 재조합을 촉매한다는 증거를 제시했다.RNA 바이러스의 재조합은 손상되지 않은 게놈을 바이러스 [16][17]자손에게 전달하기 위한 적응 메커니즘으로 보인다.
예
- 아나플라스마증
- 박테리오파지 코인펙션
- GB 바이러스 C
- HIV-HCV공감염
- HIV-TB 공동 감염(TB 전염 및 사망률 향상)
- D형 간염
- 후크웜말라리아공염
- 만소넬라 퍼스탠스
- 트리추리아증
- 치쿤구냐 뎅기코인플루엔자
- 뎅기열과 HIV 공동감염(HIV 억제)
- 샤가스와 HIV 공동감염
- 가장 많은 성병 및 HIV(HIV 강화 전염)
- 일부 COVID-19 환자 또는 다른 코로나 바이러스에 감염된 사람들은 계절성 인플루엔자 바이러스 변종, 일반 감기를 일으키는 특정 바이러스 변종에 공동 감염되거나 다른 세균 또는 바이러스 미생물에 의한 기관지염이나 폐렴에 공동 감염될 수 있다.더 위험한 것은, 그들 중 일부는 이미 결핵이나 에이즈 같은 환자들을 매우 취약하게 만들 수 있다는 것이다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ Cox, FE (2001). "Concomitant infections, parasites and immune responses" (PDF). Parasitology. 122. Suppl: S23–38. doi:10.1017/s003118200001698x. PMID 11442193. S2CID 150432.
- ^ Petney, TN; Andrews, RH (1998). "Multiparasite communities in animals and humans: frequency, structure and pathogenic significance". International Journal for Parasitology. 28 (3): 377–93. doi:10.1016/S0020-7519(97)00189-6. PMID 9559357.
- ^ Crompton, DW (1999). "How much human helminthiasis is there in the world?". The Journal of Parasitology. 85 (3): 397–403. doi:10.2307/3285768. JSTOR 3285768. PMID 10386428.
- ^ Griffiths, EC; Pedersen, ABP; Fenton, A; Petchey, OP (2011). "The nature and consequences of coinfection in humans". Journal of Infection. 63 (3): 200–206. doi:10.1016/j.jinf.2011.06.005. PMC 3430964. PMID 21704071.
- ^ Hoffman, L. R.; Deziel, E.; D'argenio, D. A.; Lepine, F.; Emerson, J.; McNamara, S.; Gibson, R. L.; Ramsey, B. W.; Miller, S. I. (2006). "Selection for Staphylococcus aureus small-colony variants due to growth in the presence of Pseudomonas aeruginosa". Proceedings of the National Academy of Sciences. 103 (52): 19890–5. Bibcode:2006PNAS..10319890H. doi:10.1073/pnas.0606756104. PMC 1750898. PMID 17172450.
- ^ Shrestha, S. (2011). "Influence of host genetic and ecological factors in complex concomitant infections – relevance to sexually transmitted infections". Journal of Reproductive Immunology. 92 (1–2): 27–32. doi:10.1016/j.jri.2011.09.001. PMID 22019002.
- ^ Griffiths, E.; Pedersen, A.; Fenton, A.; Petchey, O. (2014). "Analysis of a summary network of co-infection in humans reveals that parasites interact most via shared resources". Proceedings of the Royal Society B. 281 (1782): 20132286. doi:10.1098/rspb.2013.2286. PMC 3973251. PMID 24619434.
- ^ "Tuberculosis and HIV". World Health Organization. Archived from the original on July 21, 2006.
- ^ Di Perri, G; Cruciani, M; Danzi, MC; Luzzati, R; De Checchi, G; Malena, M; Pizzighella, S; Mazzi, R; et al. (1989). "Nosocomial epidemic of active tuberculosis among HIV-infected patients". Lancet. 2 (8678–8679): 1502–4. doi:10.1016/s0140-6736(89)92942-5. PMID 2574778. S2CID 5608415.
- ^ Lawn, SD (2004). "AIDS in Africa: the impact of coinfections on the pathogenesis of HIV-1 infection". Journal of Infection. 48 (1): 1–12. doi:10.1016/j.jinf.2003.09.001. PMID 14667787.
- ^ Mitchell, PD; Reed, KD; Hofkes, JM (1996). "Immunoserologic evidence of coinfection with Borrelia burgdorferi, Babesia microti, and human granulocytic Ehrlichia species in residents of Wisconsin and Minnesota". Journal of Clinical Microbiology. 34 (3): 724–7. doi:10.1128/JCM.34.3.724-727.1996. PMC 228878. PMID 8904446.
- ^ Waghmare, A; Strelitz, B; Lacombe, K; Perchetti, GA; Nalla, A; Rha, B; Midgley, C; Lively, JY; Klein, EJ; Kuypers, J; Englund, JA (2019). "Rhinovirus in Children Presenting to the Emergency Department: Role of Viral Load in Disease Severity and Co-Infections". Open Forum Infectious Diseases. 6 (10): S915–S916. doi:10.1093/ofid/ofz360.2304. PMC 6810026.
- ^ 아길레라 ER, 파이퍼 JK강점 수:바이러스 공동 감염의 메커니즘입니다.바이러스 대책 2019;265:43-46.doi:10.1016/j.virusres.2019.03.003
- ^ Drake JW (August 1958). "Interference and multiplicity reactivation in polioviruses". Virology. 6 (1): 244–64. doi:10.1016/0042-6822(58)90073-4. PMID 13581529.
- ^ Kirkegaard K, Baltimore D (November 1986). "The mechanism of RNA recombination in poliovirus". Cell. 47 (3): 433–43. doi:10.1016/0092-8674(86)90600-8. PMC 7133339. PMID 3021340.
- ^ Barr JN, Fearns R (June 2010). "How RNA viruses maintain their genome integrity". The Journal of General Virology. 91 (Pt 6): 1373–87. doi:10.1099/vir.0.020818-0. PMID 20335491.
- ^ Bernstein H, Bernstein C, Michod RE (January 2018). "Sex in microbial pathogens". Infection, Genetics and Evolution. 57: 8–25. doi:10.1016/j.meegid.2017.10.024. PMID 29111273.