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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“拉姆达”变异病毒来袭:目前蔓延到41个国家和地区(修改稿)

已有 2048 次阅读 2021-8-11 13:25 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

“拉姆达”变异病毒来袭:目前蔓延到41个国家和地区


      新冠变异病毒层出不穷,“德尔塔”之后,又一个新冠病毒的变异毒株出现了——“拉姆达”,它具有高度的传染性,并对新冠疫苗更有抵抗力,能够逃避疫苗诱导的免疫反应。

      2020年8月,科学家首次在秘鲁发现了一种新冠病毒变异毒株C.37,随后在南美洲蔓延,世卫组织将其命名为“拉姆达”。

      在过去的两个月,这种毒株已成为秘鲁、智利、阿根廷、哥伦比亚、乌拉圭、巴拉圭等南美多国主要流行的新冠毒株之一。研究显示,“拉姆达”毒株潜在具有更高传染性和更强抵御中和抗体的能力。

      报道称,“拉姆达”已经扩散到全球41个国家和地区,美国、加拿大、德国、西班牙、以色列等多个地区均发现了这一毒株的身影。其中美国应该是除了秘鲁以外第二多的国家。从7月22日在美国发现1例拉姆达毒株开始,据全球最大的流感及新型冠状病毒数据平台“流感数据共享全球倡议”的数据显示,目前美国已有1060例由“拉姆达”毒株引起的新冠肺炎病例。此外,由于“德尔塔”变异毒株的快速传播,美国新冠肺炎感染、住院和死亡病例也在不断增加。

      我们在2020年4月7日指出,中国的成功关键在截断病毒传播通道,阻断病毒南北半球通道是全球防疫的当务之急。

      10个月的实践表明,中国的隔离政策成功地阻断疫情发展,为全球提供了机遇和经验。但是,欧美坐失中国提供的机遇,隔离政策遇阻,导致全球第一波新冠疫情抗击以失败告终:北半球的美国失控,南半球的巴西和秘鲁爆发。其一和其二防控目标已经无法实现。

       要取得第二波疫情抗击的胜利,其三至其五的措施必须得到严格的执行。

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        除中国外,全球疫情连续发生,太阳黑子持续低迷。如果2020年后太阳黑子消失数年:新冠病毒季节性爆发将成为常态。

       按照太阳黑子11年周期规律,下次新冠病毒将在下一次太阳黑子谷值2030年爆发。如果到2020年之后太阳黑子将持续消失几年甚至几十年的时间。特别是,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子。那么,2020年以后,2022年前后太阳上将不会显现太阳黑子:新冠病毒季节性爆发将成为常态,直到2030年进入峰值。这种可能性不能忽视。

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       阻断新冠病毒传播链 才能避免新冠病毒永生


      我们在2020年4月7日指出,中国的成功关键在截断病毒传播通道,阻断病毒南北半球通道是全球防疫的当务之急。

      其一、北半球疫情高峰在3-5月春季,必须截断其向南半球转移的通道。

      其二、南半球3-5月秋季是疫情输入危险期,必须严防死守,拒之国门之外。

      其三,南半球6-8月冬季是疫情爆发期,必须严防南北半球的病毒混合发生突变。

      其四、北半球9-11月秋季是疫情输入危险期,必须严防死守,拒之国门之外。

      其五、北半球12-2月冬季是疫情爆发期,必须严防南北半球的病毒混合发生突变。    

       中国的隔离政策成功地阻断疫情发展,为全球提供了机遇和经验。但是,欧美坐失中国提供的机遇,隔离政策遇阻,导致全球第一波新冠疫情抗击以失败告终:北半球的美国失控,南半球的巴西和秘鲁爆发。其一和其二防控目标已经无法实现。

       要取得第二波疫情抗击的胜利,其三至其五的措施必须得到严格的执行。

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

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

      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2月25日13时14分到 2月26日07时37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2月25日13时14分到 3月5日13时06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位。

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

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       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(日韩峰值阶段),4-5月(春季紫外线增强)出现峰值(欧美峰值阶段),5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)北半球出现第一波谷值(巴西峰值阶段)。第二波峰值(印美峰值阶段)是否出现,取决于调控力度,由于美国和印度疫情失控,目前疫情发展无法避免。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250483.html

       9月份欧洲的确诊病例数量应该为我们所有人敲响警钟。

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http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1251540.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1259883.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1276813.html


      印度发现240种变种病毒:适应太阳黑子不断增强

       新冠病毒爆发在2019-2020年冬季无黑子期:天生惧怕太阳黑子


       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2019年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。”

      一个新的太阳黑子区域的特写—在一连串四十天的“无黑子”期之后,也就是两个十一年的太阳黑子周期间的太阳活动最低时期之后,首次被观测到。太阳气象预报中心预测,SC25的活动周期预计在2024年达到巅峰,接着在2031年出现最小值。

https://www.sohu.com/a/367023064_114835

      太阳在2019年11月14日开始进入无黑子期,一直持续到了12月23日,四十天的“无黑子”期与2019年12月开始的疫情完全重合。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216447.html

      2021年1月1日-2月19日有30天没有太阳黑子,约占总天数的3/5。与2019年相比,2021年太阳活动增强非常明显。紫外线杀毒作用增强,导致新冠病毒频繁变异以适应2020年和2021年太阳活动增强。

      2023-2025年为月亮赤纬角最大值时期,全球气候变冷,有利于病毒繁殖和传播;2024-2025年为太阳黑子峰值时期,病毒变异达到峰值,形成大爆发(冠状病毒2002年SARS和2014年中东呼吸综合症都发生在太阳黑子峰值时期)。

      2030-2035年为可能的太阳黑子谷值时期,新冠病毒可能重返地球。

      据2020年2月观察计算:太阳表面已经几乎330天没有出现明显太阳黑子了。也就是说,过去一年中有90%的时间太阳活动处于完全低迷状态。

      2020年6-12月没有太阳黑子158天,占总天数214天的73.8%。太阳黑子活动增强明显。

      2024-2025年为太阳黑子峰值时期,病毒变异达到峰值。一旦太阳黑子转向极小期,太阳黑子减少,就会形成变异病毒大爆发(冠状病毒2002年SARS和2014年中东呼吸综合症都发生在太阳黑子峰值时期)。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1273168.html


2007-2019年太阳黑子缺失.jpeg

       

      病毒变异的两大原因

 

      其一、2020年2月的警告:按照流感病毒的季节性自然周期,北半球冬春季节是爆发期,夏季是消失期,病毒受到抑制,变化周期为一年。如果病毒没有被消灭,而是转移到南半球继续繁殖和传播,自然的灭杀作用就消失了,病毒就会毒性更强,传播更广,危害更大。 

      其二、冠状病毒在太阳黑子极值年爆发(见表1)。2019年12月的太阳黑子最小值已经被验证,2023年9月可能出现太阳黑子最大值。

 

       最新研究结果:2023年9月可能出现太阳黑子最大值


       根据国家天文台研究员韩延本等人最新发表结果:2019年12月的太阳黑子最小值已经被验证,2023年9月可能出现太阳黑子最大值。与此同时,2023-2025年月亮赤纬角最大值可能导致全球气候变冷,有利于流感大流行和新冠疫情爆发。

      2019-2020年美国流感和新冠疫情相继爆发的历史表明,2021-2023年存在流感和新冠疫情相继爆发的可能性。

      2020年10月哈佛大学陈曾熙公共卫生学院流行病学和传染病学的研究者们在《Science》发布的一项研究报告称,即使在病毒已经消失的情况下,也应维持对SARS-CoV-2的监测,因为疫情可能会在2024年再次复发。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/265726345

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     冠状病毒为什么在太阳黑子极值年爆发


      冠状病毒为什么在太阳黑子极值年爆发?以下假设对疫情防控有重要意义:

      其一、太阳黑子峰值有利于病毒变异,谷值利于病毒繁殖和传播。

      其二、太阳黑子极值影响动物和人类免疫系统,降低抵御病毒能力。

      有关研究表明,紫外线增多,形成植物的特殊形态,茎部矮小,叶面缩小,毛茸发达,积蓄物增多,叶绿素增加,茎叶有花青素存在,颜色特别艳丽。长紫外线对植物的生长有刺激作用,可以增加作物产量,促进蛋白质、糖、酸类的合成。用长紫外线照射种子,可以提高种子的发芽。短紫外线对植物的生长有抑制作用,可以防止植物徒长,有消毒杀菌作用,可以减少植物病害。

       生长在空旷地的植物,光照强度强,茎秆粗矮,生长在光照强度较弱条件下的植物,则茎秆细长,节少挺直,生长均匀。

      当光照强度愈强,植物积累的有机物质意多,植物的发育速度愈快。反之,植物发育速度减慢。光照强度与植物发育速度正相关,但光照强度超过光的饱和点时,植物发育速度减慢。 

     光照强度的突然变化,有时使树叶枯黄,树木生长减弱,甚至死亡,使幼树处于强光照射下,可能使树木发生上述现象

     太阳辐射增强和减弱都不利于植物的生长,对动物和人类的影响应该遵循类似规律,应加强研究和验证。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216143.html


表1 世界历次流行亚型和首发地统计表


年  限   亚  型        名   称               首发地区        拉马德雷    太阳黑子

1890-   H2N2        EI                       英格兰         冷位相       谷值

1900-   H3N8        EI                       英 国           冷位相       谷值

1918#- H1N1        SI 西班牙流感      美国           冷位相        峰值

1957#- H2N2        亚洲流感             中国贵州     冷位相       峰值

1968#- H3N2        香港流感             中国香港     冷位相       峰值

1977-新H1N1       EII俄罗斯流感      俄罗斯        冷暖边界      谷值

1997- H5N1          Al                       中国香港    暖位相        谷值

1999- H9N2          Al                       中国           暖位相        峰值(2000)

2002* SARS           非典型肺炎          中国           冷位相        峰值

2004- H5N1          Al                       越南           冷位相

2009* H5N1          甲型流感             墨西哥         冷位相       谷值

2012* MERS      中东呼吸综合征      沙特阿拉伯    冷位相        峰值

2016* MERS      中东呼吸综合征       韩国            冷位相        峰值(2015)

2019* 2019-nCoV  新型冠状病毒                           冷位相        谷值

注:带*号项是笔者加的,带#号者为最强爆发。

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