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(Crédit photo : professeur John Nicholls, professeur clinicien du département de pathologie, HKUMed ; et professeur Malik Peiris, professeur Tam Wah-Ching en sciences médicales et professeur titulaire de virologie, École de santé publique, HKUMed ; et unité de microscope électronique, HKU. )

Avant d’analyser « si nous devons ou non nous inquiéter du variant Omicron », faisons d’abord connaissance avec le variant Omicron du SARS-CoV-2, apparu en Afrique du Sud le 9 novembre 2021 seulement, qui a balayé le monde à la fin de l’année suivante. mois et a fait des mots comme infections révolutionnaires, troisièmes doses et rappels dans les recherches populaires.

La protéine Spike hautement mutée rend plus difficile notre défense contre les virus.

L'image au microscope électronique au début de l'article est la première photo « Omicron » au monde publiée par la Faculté de médecine Li Ka Shing, Université de Hong Kong (HKUMed) le 8 décembre 2021 :

La surface de la particule virale a une forme en forme de couronne, qui est la protéine de pointe (protéine S) utilisée par le virus pour envahir la cellule.

Le virus s'appuie sur ces protéines de pointe pour se lier aux récepteurs à la surface des cellules, déclenchant le mécanisme d'endocytose de la cellule pour ouvrir la porte à un ennemi dangereux, puis piéger les cellules pour les aider à répliquer de nouvelles particules virales afin qu'elles puissent infecter davantage de cellules.

Par conséquent, la protéine Spike n’est pas seulement la clé permettant au virus d’envahir les cellules, mais également la cible du vaccin pour entraîner le système immunitaire à identifier et capturer « précisément » le virus.Plus le degré de leur mutation est élevé, plus il est facile pour les anticorps induits par le vaccin de les manquer.

À partir de l’image suivante comparant les modèles tridimensionnels des protéines Spike « Delta » et « Omicron » publiée par le prestigieux hôpital Bambino Gesu de Rome le 27 novembre 2021, vous pouvez comprendre pourquoi Omicron est plus transmissible que Delta.

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(Source/Site officiel de l'OMS)

Les positions marquées par la couleur sont les régions mutées qui sont différentes de la souche virale d'origine.Selon l’analyse, il existe au moins 32 mutations clés dans la protéine Spike de « Omicron », dépassant de loin « Delta », et les régions fortement mutées (rouges) sont également concentrées dans les positions qui interagissent avec les cellules humaines.

De telles mutations permettent à « Omicron » d’envahir plus facilement les cellules humaines pour se reproduire, se propager parmi les humains et échapper à l’immunité induite par le vaccin, conduisant à des infections ou à des réinfections révolutionnaires.

« Omicron » infecte facilement les bronches mais est moins susceptible de pénétrer dans les poumons.

Selon les résultats de la recherche publiés par HKUMed sur son site officiel le 15 décembre, le variant Omicron se réplique environ 70 fois plus vite que Delta et la souche originale du Covid-19 dans les bronches humaines mais moins bien dans le tissu pulmonaire humain.

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(Figure Source/Site officiel de HKUMed)

Cela peut expliquer pourquoi « Omicron » se propage rapidement alors que les premiers symptômes de l’infection (gorge enrouée, nez bouché) peuvent facilement être confondus avec un rhume, mais la gravité de la maladie est relativement faible.

Mais ne le prenez pas à la légère, car « Omicron » est moins susceptible de provoquer des maladies graves.Qui sait quel résultat final nous attend ?

En plus, il y a « Delta » et « Influenza » qui nous regardent toujours en même temps !La meilleure façon de les éviter est d’essayer de maintenir chaque jour notre immunité à un niveau élevé.

Nous n'avons donc pas besoin de trop nous inquiéter à propos d'« Omicron », mais nous devons faire attention et prendre des précautions.

À quoi cela ressemblerait-il si une cellule était infectée par le variant Omicron ?

Jetez un œil à l’image au microscope électronique suivante fournie par HKUMed.

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(Crédit photo/Unité HKUMed et microscope électronique, HKU)

Il s'agit de la micrographie électronique d'une cellule Vero (rein de singe) 24 heures après l'infection par la variante Omicron du SRAS-CoV-2.Vous pouvez voir que de nombreux virus se répliquent dans les vésicules cellulaires et que les particules virales qui se sont répliquées sont libérées à la surface des cellules, prêtes à faire leur travail.

Il s’agit simplement d’un nouveau virus reproduit par le virus en utilisant « une seule cellule ».C'est vraiment rapide !Heureusement, il ne s’agit que d’une expérience cellulaire in vitro.Si cela se produit in vivo, nous ne savons pas combien de cellules en souffriront, et la personne infectée à ce moment-là est souvent asymptomatique ;quand quelqu'un se sent mal et veut l'empêcher, il est trop tard !

Après l’infection, certains virus se trouveront à l’intérieur de la cellule tandis que d’autres se trouveront à l’extérieur de la cellule.Le système immunitaire réagira aux virus de différentes manières.

Les anticorps induits par la vaccination ne peuvent capturer (neutraliser) le virus qu’à l’extérieur de la cellule.Si le virus peut être intercepté dès son introduction dans la cellule, les choses sont relativement simples ;si le virus infecte la cellule, les cellules immunitaires doivent sécréter de l’interféron pour bloquer la réplication virale dans les cellules et réduire la quantité et la vitesse de la prolifération virale ; elles ont également besoin de « cellules T tueuses » ou de « cellules tueuses naturelles » pour tuer les cellules infectées.

Les virus capturés par les anticorps et les cellules infectées tuées ont besoin de macrophages pour capter les fragments.Avant cela, les macrophages et les cellules dendritiques doivent également aider à envoyer des signaux aux « cellules T auxiliaires », les commandants suprêmes du système immunitaire, qui donnent ensuite les ordres corrects pour produire des cellules T cytotoxiques et des anticorps neutralisants.

La vaccination peut induire des anticorps et les médicaments antiviraux peuvent inhiber la réplication du virus dans les cellules et ralentir la propagation du virus.Cependant, pour réellement éliminer le virus, il faut que tous les éléments du système immunitaire soient pleinement mobilisés et renforcés.

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Alors, après avoir été vacciné, comment augmenter complètement les cellules immunitaires, renforcer la réponse immunitaire, améliorer la fonction immunitaire, favoriser l'équilibre immunitaire et éviter une inflammation excessive ?

Depuis les recherches des années 1990,Ganoderma lucidumIl a été prouvé qu'il accélère la maturation des cellules dendritiques, régule la différenciation des cellules T, stimule la production d'anticorps par les cellules B, favorise la différenciation des monocytes-macrophages et améliore l'activité des cellules tueuses naturelles, aide à la prolifération de divers cellules immunitaires et la sécrétion de diverses cytokines, et ont un effet régulateur complet sur le système immunitaire.Ces effets sont tous résumés dans le diagramme ci-dessous.

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Dans la suite, nous vous expliquerons plus en détail « pourquoiGanoderma lucidumpeut nous aider à renforcer l’immunité dont nous avons besoin pour combattre les virus » à travers plusieurs articles publiés dans des revues internationales.Avant cela, nous espérons que vous avez commencé à mangerGanoderma lucidumcar l’immunité quotidienne est très importante.Ce n’est qu’en maintenant un bon système immunitaire au quotidien que nous pourrons assurer notre sécurité au quotidien.

FIN

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★ Le texte original de cet article a été rédigé en chinois par Wu Tingyao et traduit en anglais par Alfred Liu.En cas de divergence entre la traduction (anglais) et l'original (chinois), l'original chinois prévaudra.Si les lecteurs ont des questions, veuillez contacter l'auteur original, Mme Wu Tingyao.

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Heure de publication : 13 janvier 2022

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