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          大幸藥品與北里大學共同研究的濃度長期穩定型ClO2氣體溶液對SARS-CoV-2(新冠肺炎病毒)的滅活率超過99.99%

          -該溶液對SARS-CoV-2的兩種變異株(Alpha/Gamma)也很有效-
          2021-06-14 11:16 7820
          大幸藥品株式會社特此宣布,其與日本東京北里研究所/北里大學合作進行的試驗證實,濃度長期穩定型二氧化氯(ClO2)氣體溶液可滅活超過99.99%的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2),包括兩種變異株(Alpha/Gamma)。

          日本大阪2021年6月11日 /美通社/ -- 總部位于日本大阪的大幸藥品株式會社(Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.)特此宣布,其與日本東京北里研究所/北里大學(Kitasato Institute/Kitasato University)合作進行的試驗證實,濃度長期穩定型二氧化氯(ClO2)氣體溶液(*1)可滅活超過99.99%的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2),包括兩種變異株(Alpha/Gamma) (*2)。

          將SARS-CoV-2 菌株加入大幸藥品的長期保持濃度穩定ClO2氣體的溶液(*1),比例為1:19(生產三年后,ClO2濃度保持在154 ppm (*3))。使用TMPRSS2表達的Vero E6細胞(*4),在10秒和60秒時通過噬斑法(*5)確定病毒感染滴度。結果表明,溶解有ClO2氣體的溶液對SARS-CoV-2測試菌株(包括兩種變異菌株)的滅活率達到了99.99%以上。

          SARS-CoV-2的Alpha和Gamma變體病毒菌株分別含有N501Y (*6)和E484K (*6)突變,而N501Y (*6)和E484K (*6)突變分別可能會影響感染/傳播能力和可能會改變抗原性。目前,N501Y突變型(*7, 8)引發的新冠肺炎疫情正在全球傳播。

          另一項研究已經證實,ClO2能夠作用于SARS-CoV-2表面的刺突蛋白,進而抑制病毒與人ACE2受體結合(*9)。本研究為濃度長期穩定型ClO2氣體溶液滅活冠狀病毒的有效性提供了另一重要證據。

          新冠肺炎疫情的傳播對人類社會造成了非常嚴重的不利影響,危及數百萬人的生命。開發疫苗建立群體免疫力,開發有效藥物以及開發消毒劑消滅病毒可能是對抗新冠肺炎疫情的有效策略。

          表1:通過培養第3天的噬斑數測定的病毒含量
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106008/202106096093/_prw_PI1fl_VFNT8930.gif

          圖1:噬斑法
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106008/202106096093/_prw_PI2fl_F34bkS8d.gif

          注:

          (*1)使用了大幸藥品獲得專利的長期保持濃度穩定ClO2氣體的溶液(專利號5757975,生產后3年)。本試驗使用的是日本市場上普遍銷售的“Cleverin噴劑”。

          (*2)受試微生物:SARS-CoV-2(上述3個毒株)由日本國立傳染病研究所提供。hCoV-19/Japan/TY-WK-521(常規菌株)、hCoV-19/Japan/QHN001/2021(Alpha 變異株)、hCoV-19/Japan/TY7-501/2021(Gamma變異株)。

          (*3)單位ppm:ppm(百萬分之一)表示百萬分之一的比例。液體采用重量比(mg/L = ppm,1升水大約等于1公斤),氣體則采用體積比。本試驗的ppm適用于水溶液中的重量比。

          (*4)受試細胞:表達TMPRSS2的VeroE6細胞:由日本國立傳染病研究所建立的、能夠增殖并分離 SARS-CoV-2 的細胞系。本研究使用的細胞系購自國立研究開發法人醫藥基盤健康營養研究所(National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition)的JCRB細胞庫。

          (*5)噬斑法:用于測定受試樣品感染滴度的標準方法之一,這是通過出現形狀變化(噬斑或白色斑點)的病毒感染細胞數量確定的。

          (*6) N501Y變異株: S蛋白質第501號氨基酸從N(天冬氨酸)轉變成Y(酪氨酸)。比起從前菌株,傳染能力可能會更強。E484K變異株:S 蛋白質第484號氨基酸E(谷氨酸)轉變成K(賴氨酸)。比起從前菌株,可能會降低免疫和疫苗的效果。

          (*7)國立感染病研究所 關于傳染/傳播性更強以及抗原性發生變化的新冠病毒(SARS-CoV-2)的新變異株(第8報)。https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/10280-covid19-41.html

          (*8)日本厚生勞動省(Ministry of Health, Labour and Welfare)(對抗(SARS-CoV-2變異株引發的)新冠肺炎感染的措施)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000776469.pdf

          (*9)二氧化氯對SARS-CoV-2冠狀病毒刺突蛋白與人血管緊張素轉化酶2結合的抑制作用,藥理學和藥學年鑒,第5卷,第5期,第1195條目(2020年)

          消息來源:Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.
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