2014年7月4日
露西·梅护士去世后的第二天
1976年埃博拉首次现身之后的这些年来,我们对病毒和传染性疾病的理解已经突飞猛进。如今,我们比以前更加了解病毒,我们知道病毒粒子的构造,知道病毒如何进入细胞,进入细胞后又会做些什么,知道病毒如何在宿主物种之间跳跃,知道它们如何随时间演变。对病毒的分类变得更加细致和精确。我们发现了六个埃博拉物种并为之命名。有可能还会发现其他种类的埃博拉病毒;没人能说得清楚。
基因组学,这门研究遗传密码的科学,已经变得异乎寻常地发达,帮助我们更深刻地洞察包括人体组织在内的生物体的运转原理。基因组学也揭示了这颗星球上的生命历史的新信息,正在揭开人类演化和人类群体历史的秘密。事实证明,深度测序(deep sequencing)这种高度精确的技术拥有巨大的能量。深度测序可以用于搜集和分析一个给定样本中的全部生物体的遗传密码,深度测序能描绘出存在于自然世界一处的所有生命形式的全景图。举例来说,我们可以深度测序少量海水,这么做能找出水中的所有遗传密码:包括DNA和RNA,来自水中的全部生物和病毒。深度测序揭示出一个事实:病毒无所不在。
布洛德研究所,帕尔迪斯·萨贝提和作战室的同事们正在对埃博拉患者的血样做深度测序,从而复原在每个患者的细胞中复制繁衍的所有种类的埃博拉病毒的确切遗传密码。他们想得到一幅全景视图,看清埃博拉病毒集群在感染马科纳三角洲居民时出现的全部变种。他们的目标是尽可能深入和迅速地理解西部非洲的这种埃博拉病毒,据此向卫生主管部门推荐控制手段,还能知道病毒有没有发生显著的变异。
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