全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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关注新冠病毒季节性流行:第二波新冠疫情什么时候爆发?

已有 18858 次阅读 2020-4-22 06:24 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流| 新冠疫情, 季节性爆发, 太阳黑子极小值

关注新冠病毒季节性流行:第二波新冠疫情什么时候爆发?


      关键提示:


      目前,新冠疫情的第一波还没有表现出结束之势,但科学家们已经对第二波疫情的爆发开始担忧。它可能会比第一波更严重,导致更多人死亡;也可能只是单纯的膨胀,因为很多人在感染后没有任何症状,免疫水平大大提高。

      但在没有疫苗或有效药物前,很多关键信息仍然缺失。

      感染过新冠肺炎的人会不会免疫?免疫能持续多久?病毒会像流感或普通感冒一样在寒冷的季节达到峰值?或在温暖的月份销声匿迹吗?

      据今日美国报道,负责监管疫苗的美国食品药品管理局(FDA)生物制品评估与研究中心主任Peter Marks说:不幸的是,在疫苗上市前,我们很有可能会看到第二波疫情,甚至第三波。我一想到这个就不寒而栗,但我认为我们必须要实事求是。

http://beifang.hebtv.com/beifanghao/bftt2365690.html?hmsr=sfeed

       根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点,4-5月(春季紫外线增强)出现峰值,5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)出现第一波谷值。第二波峰值是否出现,取决于调控力度。

       6-8月夏季紫外线峰值时期是结束疫情的最佳时期。

https://www.sohu.com/a/377531772_115239

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        目前北半球处于冬季,疫情在中纬度地区快速发展(如,日本、韩国、意大利、伊朗),在低纬度地区受到抑制(如,印度尼西亚,印度)。在南半球也受到抑制(如,澳大利亚)。

        必须防范南半球冬季(6-8月)疫情爆发的可能。

       从2251314到 2260737分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到23例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220438.html

       从2251314到 351306分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到53例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。

       南半球发生疫情的国家由1个增加到7个,  关注疫情可能向南半球转移。 

       目前南半球巴西的疫情已经进入全球排名前十一位。

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第二波新冠疫情什么时候爆发?会是什么情况? | 抗击新冠肺炎疫情

中国生物技术网1天前

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       根据世卫组织最新实时统计数据,目前全球确诊新冠肺炎2245872例,死亡152707例。美国确诊超75万例,死亡超4万例。


      目前,新冠疫情的第一波还没有表现出结束之势,但科学家们已经对第二波疫情的爆发开始担忧。它可能会比第一波更严重,导致更多人死亡;也可能只是单纯的膨胀,因为很多人在感染后没有任何症状,免疫水平大大提高。

      但在没有疫苗或有效药物前,很多关键信息仍然缺失。

      感染过新冠肺炎的人会不会免疫?免疫能持续多久?病毒会像流感或普通感冒一样在寒冷的季节达到峰值?或在温暖的月份销声匿迹吗?

      据今日美国报道,负责监管疫苗的美国食品药品管理局(FDA)生物制品评估与研究中心主任Peter Marks说:不幸的是,在疫苗上市前,我们很有可能会看到第二波疫情,甚至第三波。我一想到这个就不寒而栗,但我认为我们必须要实事求是。


      免疫:你能不止一次感染新冠病毒吗?


       现在几乎每个人学者或医生脑子里都有这个问题:患有新冠肺炎的人是否已经免疫?如果免疫能持续多久?像患过腮腺炎的人就能终生免疫,但是由不同类型冠状病毒引起的普通感冒在一年内就会出现免疫力下降。它们的差异很大。

       新冠肺炎是一种新的疾病,目前还没有确凿的康复者免疫数据。但鉴于其与SARS和MERS等冠状病毒相似,普遍观点认为它至少能传递一些免疫力。这是一个好消息,因为很多人已经感染了新冠病毒,而且更多的人可能是无症状的。这两个群体可能都具有一些免疫力。

      上周,美国的研究人员在马萨诸塞州一个4万人小镇的街头随机检测后发现,200名无症状、未接受核酸检测的居民中有64人体内存在抗体,占总数将近三分之一。

       由于美国还没有进行广泛的检测,所以专家认为不可能知道免疫人群的比例。这个答案可能要几个月后才能知道。即使免疫不是终身的,新冠病毒可能已经感染了足够多的人,使它很难找到新的受害者。

       哈佛大学流行病学家Marc Lipsitch教授近日在《Science》上发表文章认为,在疫苗研发成功之前,我们将通过自然免疫获得群体免疫。哈佛流行病学家Science发文:新冠病毒不会消失,美国或需社交隔离至2022

       梅奥诊所医学教授、《疫苗》杂志主编Gregory Poland说:“当疫情再次出现时,很可能会席卷那些第一波没有受到最严重感染的地区。在美国,这次疫情主要发生在两个沿海地区。第二波将出现在内地,那里有很多易感人群。”


       冠状病毒会在夏天消失吗?


       另一个因素是新冠病毒是否能在较冷、较干燥的气候中存活更长时间。就像流感在冬季更为常见,因为流感病毒存活时间更长,人们更可能在室内密切接触。

       哈佛大学T.C. Chen公共卫生学院传染病动力学中心流行病学教授Michael Mina说:“我们真的不知道,当人们开始恢复到原来的生活时,疫情是否会反弹,或者更温暖的天气是否真能帮助我们摆脱困境。”

      他补充说:“如果疫情没有在夏天发生,到秋天也没有再次出现,我们都会非常惊讶。

      模型显示,新冠肺炎的“爆点”可能与流感相同,大约在10月到5月之间,在10月到11月之间达到峰值。如果它的行为真的像流感一样,那么它将在冬季移至南半球,然后在寒冷的月份返回北半球。

       Poland说:“病毒可能会回到这里寻找新的受害者。”

       现在全球正经历的第一波疫情之所以如此严重,是因为没有人对它免疫,所以打击如此之大。它最终可能会像流感一样每年光临一次。

       如果再加上每年一波的冬季流感,那么美国的医院将被进一步征税。

       加州大学旧金山分校传染病学教授Mike Reid表示,随着学生重返校园,秋季感染高峰似乎也会出现。

       为避免这种情况发生,需要进行大规模的检测,并且必须对接触者进行追踪,找到所有接触过的人,并让他们自我隔离至少14天。

       Reid说:“考虑到可能会出现的反复感染潮,采取更多措施迅速应对每一个新的感染高峰,以及每一个感染者都能得到全面的医疗服务,这将是至关重要的。”


       我们所做的事情很重要


       专家表示,我们的行为将在随后的感染规模和严重程度中发挥着重要作用。人们可以通过保持勤洗手、社交距离以及在公共场合戴口罩来保护自己。

       再加上更多的监控措施和广泛可用的检测,可以改善可能出现的第二波疫情。

       随着各州开始放宽限制,美国将有效地成为一系列大规模的实验。Lipsitch说,流行病学家将会密切关注。

       一些地区将重新开放学校,而另一些地区将错开上课时间,所以不是所有的学生都在同一时间上课。同样的情况也会发生在工作场所,甚至更多的工作是在家里完成的。要特别照顾老年人以确保他们不暴露在风险中。如果有数据显示感染可以产生免疫力,其他人可能会为有免疫力的人制造“护照”。

       Lipsitch说:“我们可以做很多事情,但还不知道哪一件会起作用。”

       在学校和企业进行日常体温测试,就像现在亚洲所做的那样,可能会有所帮助。

       哈佛大学公共卫生教授Barry Bloom说:“这不是世界上最敏感的检测,但它是一个屏幕,让人们意识到自己有义务不感染其他人,”


       健康的代价是永远保持警惕


       专家说,保持警惕是关键。

       哈佛大学流行病学教授William Hanage说:“没有人能说得清楚什么时候才算没有危险。”

       新冠肺炎极容易传播,而且有足够长的潜伏期,有可能从一周的100个已确诊病例增加到几周后的65000个病例。他说:“滑一下鼠标,我们就能看到这些信息。”

       从2003年多伦多爆发的SARS事件中,有一个警示性的经历要引以为戒:当时,SARS感染了那里的375人,45%为医护人员,死亡44例,病死率高达12%。从3月份开始,该市采取了更广泛的预防措施,但在5月份疫情似乎结束后,这些措施被取消。

       Hanage说:“多伦多5月取消了限制措施。但在5月下旬,SARS疫情再次爆发(见下图),他们花了几个星期才把疫情控制住。”

http://beifang.hebtv.com/beifanghao/bftt2365690.html?hmsr=sfeed


严重低温和病毒爆发将成为大势所趋


    在十五世纪至十七世纪的二百余年内,全球强震发生频繁,其它自然灾害也很集中,如瘟疫流行,低温冻害严重,被称为小冰期时期。这个时期也正是蒙德太阳黑子超长极小值时期,太阳活动处于低值状态,有人把它看作是小冰期气候产生的原因(见表1)。

      我们的研究表明,1996-2008年已进入21世纪太阳黑子超长极小期,严重低温和病毒爆发将成为大势所趋。2009年甲型流感爆发仅仅是一个最初信号。

     回顾15-17世纪小冰期时代的瘟疫横行,我们必须做好迎接未来低温期带来的瘟疫和多种病毒爆发的准备。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6186470f0102v186.html

 

 

      新冠病毒爆发是太阳黑子极小值的产物

       据韩联社电视台报道,人们寄希望于随着天气变暖,新冠病毒会自然消失,多国专家观点不一,多数表示,仍需观望。专家表示,不可过度期待。美国哈佛大学流行病学教授 马克•利普西奇表示,冠状病毒有季节性,但新型冠状病毒是否具有相同性质,仍然存在疑问。

https://www.sohu.com/a/377531772_115239


        流感病毒为什么爆发于冬季?


    

图1 一年中紫外线量的变化(把7月的量作为1000来计算的相对值)


       我国的冬季为前一年12月到次年2月,是一年中紫外线最低值时期;在美国较冷的秋季,冬季和春季出现流感高峰,从10 月到次年 5 月,避开了紫外线夏季高峰。这说明,流感高峰与低温和紫外线低值有关。


         SARS事件开始于冬季高峰在春季


       SARS事件从2002年12月5日或6日开始至2003年7月13日,共历时约8个月。即爆发于紫外线冬季低值,消失于紫外线夏季高值。

 

    

图2  SARS2003年死亡率统计:5月进入峰值


        中东呼吸综合症爆发于冬季高潮在春季


  

  图3 MERS病例发病数时间分布图

https://www.zhihu.com/question/23613952


        根据图3,中东呼吸综合症发现于2012年冬季,疫情高峰在2014年3-5月春季,在6-8月夏季紫外线峰值迅速消失。


        新型冠状病毒爆发在2019-2020年冬季无黑子期

 2019年比利时布鲁塞尔的日地研究卓越中心的通讯专家Jan Janssens在整合了有关太阳的研究之后说:“太阳在11月14日开始进入无黑子期,一直持续到了12月23日”,他在邮件中同时告诉《科学在线》(天文在线):“这个40多天的无黑子期是20多年里持续最长的一次。”

       Jenssens说,这样持续这么久的无黑子期通常发生在“太阳活动极小期”--- 指在两个太阳活动周期之间黑子活动最不活跃的时期。

      即使科学家们仍没有超过六个月以上的足够数据,来宣告新一轮的太阳活动周期的开始,但Jenssens表示:“这似乎证明了,太阳第25个周期正在形成之中,我们可能正处于、或者已经过了太阳能量最低点的时期。”

https://xw.qq.com/cmsid/20200116A0760O00?pgv_ref=sogousm&ADTAG=sogousm

 

      2019年5月20日至2020年1月12日,国家天文台没有在日面上观测到活动区,没有发生过C级及以上耀斑。

2019年11月至2020年1月太阳活动低值是新冠状病毒爆发的重要原因。 

      2019年11月4日至2020年1月12日,国家天文台在日面上观测到1个活动区,没有发生过C级及以上耀斑。预计2019年11月11日至2020年1月19日, 太阳黑子相对数平滑月均值为5.0。预计2019年11月11日至2020年1月19日, 太阳耀斑活动水平为以0-1级为主。

http://rwcc.bao.ac.cn:8002/solarweather/

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1215860.html

      太阳耀斑通常可分成A、B、C、M、X五个级别,每个级别又可划分10个等级。一般地球上观测到的弱耀斑是C级,M级是大耀斑,而X级则是极大耀斑。

       新型冠状病毒爆发在2019-2020年冬季紫外线谷值时期,又恰逢太阳黑子低值年,这是此次疫情异常凶猛的原因。由于太阳黑子最低值已经过去,根据前两次疫情的统计规律,估计在春季疫情将进入高峰,夏季消失,秋冬季是否复出,取决于中国的调控力度。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216983.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1217031.html


图4 欧洲地区2020年1-2月2029-nCoV病例的流行曲线


图5 中国以外地区2020年1-2月2029-nCoV病例的流行曲线


       太阳辐射对流感病毒的影响


       我们在2009年6月25日指出,太阳活动对流感爆发的影响人们早就发现。在太阳黑子谷年,太阳活动减弱,辐射出的紫外线也减弱,这有利于微生物和病毒的滋生和繁殖(旧病毒复发);在太阳黑子峰年,太阳活动增强,辐射出的紫外线增加,有利于微生物和病毒的基因变异(新病毒产生)。这是流感大流行一定发生在太阳黑子极值年的原因。由于在太阳黑子峰年爆发的流感大流行起因于病毒基因变异,所以强度大,危害重,如1918-1919年、1957-1958年和1968-1969年;由于太阳黑子谷年的流感大流行起因于旧病毒复发,所以强度小,危害轻,如1900年和1977年。这是后两次流感大流行被人们忽略的原因。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-240114.html

       根据相关条件,2002年SARS发生在太阳黑子峰值,所以强度大。2020年武汉新型冠状病毒发生在太阳黑子谷年,其强度相应变小。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1215677.html  


       高温和高紫外线环境能否让该病毒自然消退?


       研究表明,我国的冬季为前一年12月到次年2月,是一年中紫外线最低值时期;在美国较冷的秋季,冬季和春季出现流感高峰,从10 月到次年 5 月,避开了紫外线夏季高峰。这说明,流感高峰与低温和紫外线低值有关。

       SARS事件从2002年12月5日或6日开始至2003年7月13日,共历时约8个月。即爆发于紫外线冬季低值,消失于紫外线夏季高值。疫情发展速度快。

       中东呼吸综合症发现于2012年冬季,疫情高峰在2014年3-5月春季,在6-8月夏季紫外线峰值迅速消失。疫情发展速度慢。

       2019年冠状病毒疫情发展迅猛,趋势近似于SARS事件。

       根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点,4-5月(春季紫外线增强)出现峰值,5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)出现第一波谷值。第二波峰值是否出现,取决于调控力度。

       6-8月夏季紫外线峰值时期是结束疫情的最佳时期。

       图2-5何其相似。

       让实践检验谁是谁非。

https://www.sohu.com/a/377531772_115239

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1221970.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1228737.html 

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1228751.html 


        疫情可能向南半球转移?


        目前北半球处于冬季,疫情在中纬度地区快速发展(如,日本、韩国、意大利、伊朗),在低纬度地区受到抑制(如,印度尼西亚,印度)。在南半球也受到抑制(如,澳大利亚)。

        必须防范南半球冬季(6-8月)疫情爆发的可能。

       从2251314到 2260737分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到23例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220438.html

      从2251314到 351306分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到53例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。

      南半球发生疫情的国家由1个增加到7个,  关注疫情可能向南半球转移。 

      目前南半球巴西的疫情已经进入全球排名前十一位。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1221927.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1229422.html


参考文献


马宗晋, 杜品仁. 现今地壳运动问题[M]. 北京: 地质出版社, 1995, 10: 99-102

杨冬红,杨学祥,刘财。2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温。地球物理学进展。2006,21(3):1023-1027

杨冬红,杨学祥。流感世界大流行的气候特征。沙漠与绿洲气象。2007,1(3):1-8。

杨冬红,杨德彬,杨学祥。地震和潮汐对气候波动变化的影响。地球物理学报。2011,54(4):926-934.

杨冬红,杨学祥. 全球气候变化的成因初探. 地球物理学进展. 2013, 28(4): 1666-1677.

 




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