ウエストナイルウイルス

フラビウイルス科のウイルスの一種

West Nile virusWNVRNA西[1][2][2][3]
ウエストナイルウイルス

ウエストナイルウイルスの電子顕微鏡像

分類
レルム : リボウィリア Riboviria
: オルソルナウイルス界 Orthornavirae
: キトリノウイルス門 Kitrinoviricota
: フラスウイルス綱 Flasuviricetes
: アマリロウイルス目 Amarillovirales
: フラビウイルス科 Flaviviridae
: フラビウイルス属 Flavivirus
: ウエストナイルウイルス West Nile virus

構造

編集
 
ウエストナイルウイルスのNS2B-NS3プロテアーゼのリボン図

[4]145 - 50 nm[4]EM2[5]E[5]

RNA105C[6][6]RNA[7]PI3K/Akt[6]

宿[6][8][9][10]宿[11]EM[6]

ゲノム

編集
 
ウエストナイルウイルスのゲノム

RNA110005'3'[12]5'1003'600[13]37[12][13][14]宿NS1CE[12][14][15]

構造タンパク質

編集

CprM/ME[12]5'[13]
構造タンパク質 特徴
C カプシドタンパク質であり、RNAゲノムを包み込み、未成熟のビリオンにゲノムを詰め込む役割を持つ[7]
prM/M prMはMの前駆体であり、ウイルスが成熟する途中に転換酵素であるフリンによって、膜タンパク質Mへと切断される。Mタンパク質の存在によってウイルスの細胞侵入に関与するタンパク質が活性化されるため、Mタンパク質を持つウイルスが感染力を持つ[13]
E エンベロープを形成する糖タンパク質であり、細胞へと侵入するために宿主の細胞の表面にある受容体と結合する[16]

非構造タンパク質

編集

NS1NS2ANS2BNS3NS4ANS4BNS5[17][13]3'[13]
非構造タンパク質 特徴
NS1 ウイルスの複製、特に複製複合体を調節する役割を持つ[18]
NS2A ウイルスの複製やビリオンの構築、自然免疫応答の調節など、多くの役割を持つ[19]
NS2B NS3の補因子であり、NS2B-NS3プロテアーゼ複合体を形成する。末端部には3つの膜ドメインがあり、プロテアーゼをウイルス誘導膜に結合するために重要である[17]
NS3 ポリプロテインを切断し、成熟タンパク質の産生を担うセリンプロテアーゼヘリカーゼなどとしても機能する[17]
NS4A ウイルス複製の補因子であり、特にNS3のヘリカーゼ活性を調節する[20]
NS4B インターフェロンシグナルの伝達を阻害する役割を持つ[21]
NS5 WNVゲノムの中で最大のタンパク質であり、最も保存性が高い。メチルトランスフェラーゼRNA依存性RNAポリメラーゼとして機能するが、校正機能は存在しない[17]

生活環

編集

宿E[16][22]DC-SIGNDC-SIGN-RαVβ3[23][24]

[25]RNA宿NS2B-NS3[26]

RNANS5RNA[22][22][23]C[7][23][26]EprMM[12][26][12]

系統

編集
 
全ゲノムシーケンス中のエンベロープ遺伝子の配列決定に基づくウエストナイルウイルスの系統樹[27]

[3][13][28]1000[29]21LIN-1西[27]11a1c1a1b[30]1c[31]1aU.S./Israel1a[32][33]

2LIN-2[30][34]2008182[34]12010[35]

1999810[36][36]2002[37]2007宿[38]

宿主域と伝染

編集
 
ウエストナイルウイルスの媒介者となるアカイエカ

宿[39]300[40][41][42][43]宿[44][45][42]

Culex pipiensCulex quinquefasciatusCulex salinariusCulex nigripalpusCulex erraticus[42][13][46]

宿[47]30[48][15][49][48][50][51][52][42]宿[13]宿[42]

[13][15][45][45][53][45][54][55][56][13][54][54]-[39]

症状

編集

ヒト

編集

[3][13][15]CDC80%20 %[57]1501[57]1[58]10 %60尿[57][27][59][57]

ウマ

編集

8 %[60]調[60][39][60][13][39][61][62]40 %[42]

発見の経緯

編集

西[1]1937[1][1][3][15]西[1][3][15][1][1]

1940ASTMH稿[1][63]

感染の特徴

編集

CDC[64]沿710[64]89[65]湿[64][64]

予防

編集

20194III[66]使[66][67]2[67]使[67][39][68]

[69][33]CDC[40]

気候変動による影響

編集
 
ウエストナイルウイルスの分布図。CDC作成[70]

1[71]

[71]

日本での感染

編集

ウエストナイルウイルスはアフリカや中東、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアなど様々な地域に分布していることが判明しているが、日本国内での感染例は存在しない[3]。しかし、2005年10月3日には、アメリカに滞在していた人物がウエストナイル熱を発症したことが判明し、初の輸入症例として報告された[13]

脚注

編集


(一)^ abcdefgh5.93112004112328-2333doi:10.2169/naika.93.2328ISSN 0021-5384NAID 10014293552 

(二)^ ab, .  西. . 2020911

(三)^ abcdef, . . . 202098

(四)^ abMukhopadhyay, Suchetana; Kim, Bong-Suk; Chipman, Paul R.; Rossmann, Michael G.; Kuhn, Richard J. (2003-10-10). Structure of West Nile Virus (). Science 302 (5643): 248. doi:10.1126/science.1089316. ISSN 0036-8075. PMID 14551429. https://science.sciencemag.org/content/302/5643/248. 

(五)^ abKanai, Ryuta; Kar, Kalipada; Anthony, Karen; Gould, L. Hannah; Ledizet, Michel; Fikrig, Erol; Marasco, Wayne A.; Koski, Raymond A. et al. (2006-11-01). Crystal Structure of West Nile Virus Envelope Glycoprotein Reveals Viral Surface Epitopes (). Journal of Virology 80(22): 11000-11008. doi:10.1128/jvi.01735-06. ISSN 0022-538X. PMC 1642136. PMID 16943291. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1642136/. 

(六)^ abcdeUrbanowski, Matt D.; Hobman, Tom C. (2013-01-15). The West Nile Virus Capsid Protein Blocks Apoptosis through a Phosphatidylinositol 3-Kinase-Dependent Mechanism (). Journal of Virology 87(2): 872-881. doi:10.1128/jvi.02030-12. ISSN 0022-538X. PMC 3554064. PMID 23115297. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3554064/. 

(七)^ abcHunt, Tracey A.; Urbanowski, Matthew D.; Kakani, Kishore; Law, Lok-Man J.; Brinton, Margo A.; Hobman, Tom C. (2007-11-01). Interactions between the West Nile virus capsid protein and the host cell-encoded phosphatase inhibitor, I2PP2A (). Cellular Microbiology 9(11): 2756-2766. doi:10.1111/j.1462-5822.2007.01046.x. ISSN 1462-5822. PMID 17868381. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1462-5822.2007.01046.x. 

(八)^ Carro, Ana C.; Damonte, Elsa B. (2013). Requirement of cholesterol in the viral envelope for dengue virus infection (). Virus Research 174 (1-2): 78-87. doi:10.1016/j.virusres.2013.03.005. PMID 23517753. 

(九)^ Meertens, Laurent; Carnec, Xavier; Lecoin, Manuel Perera; Ramdasi, Rasika; Guivel-Benhassine, Florence; Lew, Erin; Lemke, Greg; Schwartz, Olivier et al. (2012). The TIM and TAM Families of Phosphatidylserine Receptors Mediate Dengue Virus Entry (). Cell Host & Microbe 12(4): 544-557. doi:10.1016/j.chom.2012.08.009. PMC 3572209. PMID 23084921. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3572209/. 

(十)^ Martín-Acebes, Miguel A.; Merino-Ramos, Teresa; Blázquez, Ana-Belén; Casas, Josefina; Escribano-Romero, Estela; Sobrino, Francisco; Saiz, Juan-Carlos (2014-10-15). The Composition of West Nile Virus Lipid Envelope Unveils a Role of Sphingolipid Metabolism in Flavivirus Biogenesis (). Journal of Virology 88(20): 12041-12054. doi:10.1128/jvi.02061-14. ISSN 0022-538X. PMC 4178726. PMID 25122799. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4178726/. 

(11)^ Medigeshi, Guruprasad R.; Hirsch, Alec J.; Streblow, Daniel N.; Nikolich-Zugich, Janko; Nelson, Jay A. (2008-06-01). West Nile Virus Entry Requires Cholesterol-Rich Membrane Microdomains and Is Independent of αvβ3 Integrin (). Journal of Virology 82(11): 5212-5219. doi:10.1128/jvi.00008-08. ISSN 0022-538X. PMC 2395215. PMID 18385233. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395215/. 

(12)^ abcdefColpitts, Tonya M.; Conway, Michael J.; Montgomery, Ruth R.; Fikrig, Erol (2012-10-01). West Nile Virus: Biology, Transmission, and Human Infection (). Clinical Microbiology Reviews 25(4): 635-648. doi:10.1128/cmr.00045-12. ISSN 0893-8512. PMC 3485754. PMID 23034323. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3485754/. 

(13)^ abcdefghijklmn, 572200712199-206doi:10.2222/jsv.57.199ISSN 0042-6857NAID 10020283697 

(14)^ abChung, Kyung Min; Liszewski, M. Kathryn; Nybakken, Grant; Davis, Alan E.; Townsend, R. Reid; Fremont, Daved H.; Atkinson, John P.; Diamond, Michael S. (2006-12-12). West Nile virus nonstructural protein NS1 inhibits complement activation by binding the regulatory protein factor H (). Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (50): 19111-19116. doi:10.1073/pnas.0605668103. ISSN 0027-8424. PMC 1664712. PMID 17132743. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1664712/. 

(15)^ abcdef5512005663-68doi:10.2222/jsv.55.63ISSN 00426857NAID 10016449453 

(16)^ abPerera-Lecoin, Manuel; Meertens, Laurent; Carnec, Xavier; Amara, Ali (2013-12-30). Flavivirus Entry Receptors: An Update (). Viruses 6(1): 69-88. doi:10.3390/v6010069. PMC 3917432. PMID 24381034. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917432/. 

(17)^ abcdLondono-Renteria, Berlin; Colpitts, Tonya M. (2016). A Brief Review of West Nile Virus Biology (). West Nile Virus. Methods in Molecular Biology. 1435. Humana Press. pp. 1-13. doi:10.1007/978-1-4939-3670-0_1. ISBN 978-1-4939-3668-7. ISSN 1940-6029. PMID 27188545 

(18)^ Youn, Soonjeon; Ambrose, Rebecca L.; Mackenzie, Jason M.; Diamond, Michael S. (2013-11-18). Non-structural protein-1 is required for West Nile virus replication complex formation and viral RNA synthesis (). Virology Journal 10: 339. doi:10.1186/1743-422x-10-339. ISSN 1743-422X. PMC 3842638. PMID 24245822. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842638/. 

(19)^ Melian, Ezequiel Balmori; Edmonds, Judith H.; Nagasaki, Tomoko Kim; Hinzman, Edward; Floden, Nadia; Khromykh, Alexander A. (2013). West Nile virus NS2A protein facilitates virus-induced apoptosis independently of interferon response (). Journal of General Virology 94(2): 308-313. doi:10.1099/vir.0.047076-0. PMC 3709616. PMID 23114626. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709616/. 

(20)^ Shiryaev, Sergey A.; Chernov, Andrei V.; Aleshin, Alexander E.; Shiryaeva, Tatiana N.; Strongin, Alex Y. (2009). NS4A regulates the ATPase activity of the NS3 helicase: a novel cofactor role of the non-structural protein NS4A from West Nile virus (). Journal of General Virology 90(9): 2081-2085. doi:10.1099/vir.0.012864-0. PMC 2887571. PMID 19474250. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887571/. 

(21)^ Wicker, Jason A.; Whiteman, Melissa C.; Beasley, David W.C.; Davis, C. Todd; McGee, Charles E.; Lee, J. Ching; Higgs, Stephen; Kinney, Richard M. et al. (2012). Mutational analysis of the West Nile virus NS4B protein (). Virology 426 (1): 22-33. doi:10.1016/j.virol.2011.11.022. PMC 4583194. PMID 22314017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4583194/. 

(22)^ abcBrinton, Margo A. (2002-10-01). The Molecular Biology of West Nile Virus: A New Invader of the Western Hemisphere. Annual Review of Microbiology 56(1): 371-402. doi:10.1146/annurev.micro.56.012302.160654. ISSN 0066-4227. PMID 12142476. 

(23)^ abcSamuel, Melanie A.; Diamond, Michael S. (2006-10-01). Pathogenesis of West Nile Virus Infection: a Balance between Virulence, Innate and Adaptive Immunity, and Viral Evasion (). Journal of Virology 80(19): 9349-9360. doi:10.1128/jvi.01122-06. ISSN 0022-538X. PMC 1617273. PMID 16973541. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1617273/. 

(24)^ Vancini, Ricardo; Kramer, Laura D.; Ribeiro, Mariana; Hernandez, Raquel; Brown, Dennis (2013). Flavivirus infection from mosquitoes in vitro reveals cell entry at the plasma membrane (). Virology 435 (2): 406-414. doi:10.1016/j.virol.2012.10.013. PMID 23099205. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0042682212005119?token=5796B03B7CCCEBBBB6641D71E612636937EFB32010F81904CD533C20C95962B4D38C336D2CC00500C7C6B8AB4A14F6C5. 

(25)^ Mukhopadhyay, Suchetana; Kuhn, Richard J.; Rossmann, Michael G. (2005). A structural perspective of the flavivirus life cycle. Nature Reviews Microbiology 3(1): 13-22. doi:10.1038/nrmicro1067. PMID 15608696. 

(26)^ abcSuthar, Mehul S.; Diamond, Michael S.; Jr, Michael Gale (2013). West Nile virus infection and immunity. Nature Reviews Microbiology 11(2): 115-128. doi:10.1038/nrmicro2950. PMID 23321534. 

(27)^ abcLanciotti, R.S; Ebel, G.D; Deubel, V; Kerst, A.J; Murri, S; Meyer, R; Bowen, M; McKinney, N et al. (6 2002). Complete Genome Sequences and Phylogenetic Analysis of West Nile Virus StrainsIsolated from the United States, Europe, and the Middle East (). Virology 298 (1): 96-105. doi:10.1006/viro.2002.1449. ISSN 0042-6822. PMID 12093177. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682202914492?via%3Dihub. 

(28)^ Lobigs, M; Diamond, M.S (2012). Feasibility of cross-protective vaccination against flaviviruses of the Japanese encephalitis serocomplex (). Expert Rev Vaccines 11(2): 177-87. doi:10.1586/erv.11.180. PMC 3337329. PMID 22309667. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3337329/. 

(29)^ Galli, M; Bernini, F; Zehender, G (7 2004). Alexander the Great and West Nile virus encephalitis (). Emerging Infect. Dis. 10(7): 1330-2; author reply 1332-3. doi:10.3201/eid1007.040396. PMID 15338540. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323347/. 

(30)^ abBakonyi, T; Ivanics, É; Erdélyi, K; Ursu, K; Ferenczi, E; Weissenböck, H; Nowotny, N (4 2006). Lineage 1 and 2 Strains of Encephalitic West Nile Virus, Central Europe (). Emerging Infectious Diseases 12(4): 618-623. doi:10.3201/eid1204.051379. ISSN 1080-6059. PMC 3294705. PMID 16704810. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3294705/. 

(31)^ PDF2 201714http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/62.pdf 

(32)^ Sejvar, J.J (2003). West Nile Virus: An Historical Overview (). The Ochsner Journal 5(3): 6-10. PMC 3111838. PMID 21765761. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3111838/. 

(33)^ abGosselin, P; Lebel, G; Rivest, S; Douville-Fradet, M (13 September 2005). The Integrated System for Public Health Monitoring of West Nile Virus (ISPHM-WNV): a real-time GIS for surveillance and decision-making (). International Journal of Health Geographics 4(21): 1-12. doi:10.1186/1476-072X-4-21. https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-072X-4-21. 

(34)^ abWest, C (201028). Different West Nile Virus Genetic Lineage Evolving? (). The Horse. 20102172010210

(35)^ Venter, M; Human, S; van Niekerk, S; Williams, J; van Eeden, C; Freeman, F (8 2011). Fatal neurologic disease and abortion in mare infected with lineage 1 West Nile virus, South Africa. Emerging Infect. Dis. 17(8): 1534-6. doi:10.3201/eid1708.101794. PMC 3381566. PMID 21801644. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381566/. 

(36)^ abPDF2 201712http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/62.pdf 

(37)^ Ølberg, R.A; Barker, I.K; Crawshaw, G.J; Bertelsen, M.F; Drebot, M.A.; Andonova, M (2004). West Nile Virus Encephalitis in a Barbary Macaque (Macaca sylvanus) (). Emerg Infect Dis 10(4): 712-714. doi:10.3201/eid1004.030675. PMC 3323069. PMID 15200866. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323069/. 

(38)^ St Leger, J; Wu, G; Anderson, M; Dalton, L; Nilson, E; Wang, D (2011). West Nile virus infection in killer whale, Texas, USA, 2007 (). Emerging Infect. Dis. 17(8): 1531-1533. doi:10.3201/eid1708.101979. PMC 3381582. PMID 21801643. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3381582/. 

(39)^ abcdeWest Nile virus (). World Health Organization (2017103). 2020107

(40)^ abWest Nile Virus & Dead Birds (). West Nile Virus. CDC (20181210). 2020107

(41)^ Species of dead birds in which West Nile virus has been detected, United States, 1999-2016 (PDF) (). CDC. 2020107

(42)^ abcdefKilpatrick, A.M; LaDeau, S.L; Marra, P.P (2007). Ecology of West Nile virus transmission and its impact on birds in the western hemisphere (). The Auk 124 (4): 1121-1136. doi:10.1642/0004-8038(2007)124[1121:EOWNVT]2.0.CO;2. https://academic.oup.com/auk/article/124/4/1121/5562707. 

(43)^ VanDalen, K.K; Hall, J.S; Clark, L; McLean, R.G; Smeraski, C (2013). West Nile Virus Infection in American Robins: New Insights on Dose Response (). PLOS ONE 8(7): e68537. Bibcode: 2013PLoSO...868537V. doi:10.1371/journal.pone.0068537. PMC 3699668. PMID 23844218. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699668/. 

(44)^ Kilpatrick, A.M; Daszak, P; Jones, M.J; Marra, P.P; Kramer, L.D (2006). Host heterogeneity dominates West Nile virus transmission (). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1599): 2327-2333. doi:10.1098/rspb.2006.3575. PMC 1636093. PMID 16928635. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636093/. 

(45)^ abcdGamino, V; Höfle, U (2013). Pathology and tissue tropism of natural West Nile virus infection in birds: a review (). Veterinary Research 44(1): 39. doi:10.1186/1297-9716-44-39. PMC 3686667. PMID 23731695. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686667/. 

(46)^ Lawrie, Charles; Uzcátegui, Nathalie; Gould, Ernest; Nuttall, Patricia (April 2004). Ixodid and Argasid Tick Species and West Nile Virus (). Emerging Infectious Diseases 10(4): 653-657. doi:10.3201/eid1004.030517. PMC 3323096. PMID 15200855. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3323096/. 

(47)^ Ratterree, M.S; Travassos da Rosa, Amelia P.A.; Bohm, R.P; Cogswell, F.B; Phillippi, K.M; Caillouet, K; Schwanberger, S; Shope, R.E et al. (11 2003). West Nile Virus Infection in Nonhuman Primate Breeding Colony, Concurrent with Human Epidemic, Southern Louisiana (). Emerging Infectious Diseases 9(11): 1388-94. doi:10.3201/eid0911.030226. ISSN 1080-6059. PMID 14718080. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/9/11/03-0226_article. 

(48)^ abMarra, P.P; Griffing, S; Caffrey, C; Kilpatrick, M.A; McLean, R; Brand, C; Saito, Emi; Dupuis, A.P et al. (5 2004). West Nile Virus and Wildlife (). BioScience 54(5): 393-402. doi:10.1641/0006-3568(2004)054[0393:WNVAW]2.0.CO;2. ISSN 0006-3568. https://academic.oup.com/bioscience/article/54/5/393/416853. 

(49)^ Vertebrate Ecology (). CDC. 20133120201010

(50)^ Steinman, A; Banet-Noach, C; Tal, S; Levi, O; Simanov, L; Perk, S; Malkinson, M; Shpigel, N (7 2003). West Nile Virus Infection in Crocodiles (). Emerging Infectious Diseases 9(7): 887-89. doi:10.3201/eid0907.020816. PMC 3023443. PMID 12899140. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3023443/. 

(51)^ Dahlina, C.R; Hughes, D.F; Meshaka, W. E; Coleman, C; Henning, J. D (12 2016). Wild snakes harbor West Nile virus (). One Health 2: 136-38. doi:10.1016/j.onehlt.2016.09.003. PMC 5441359. PMID 28616487. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441359/. 

(52)^ Ariel, Ellen (2011). Viruses in reptiles (). Veterinary Research 42: 100. doi:10.1186/1297-9716-42-100. PMC 3188478. PMID 21933449. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188478/. 

(53)^ Goddard, LB; Roth, AE; Reisen, WK; Scott, TW (11 2003). Vertical transmission of West Nile Virus by three California Culex (Diptera: Culicidae) species (). Journal of Medical Entomology 40(6): 743-746. doi:10.1603/0022-2585-40.6.743. PMID 14765647. https://academic.oup.com/jme/article/40/6/743/833865. 

(54)^ abcTransmission (). CDC (20181210). 20201012

(55)^ PDF1 201635http://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/uma/nouen01.pdf 

(56)^ Weaver, S.C; Charlier, C; Vasilakis, N; Lecuit, M (2018). Zika, Chikungunya, and Other Emerging Vector-Borne Viral Diseases (). Annual Review of Medicine 69: 395-408. doi:10.1146/annurev-med-050715-105122. PMC 6343128. PMID 28846489. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6343128/. 

(57)^ abcdSymptoms, Diagnosis, & Treatment (). CDC (20181210). 20201013

(58)^ Cain, M.D; Salimi, H; Diamond, M.S; Klein, R.S (9 2019). Mechanisms of Pathogen Invasion into the Central Nervous System (). Neuron 103 (5): 771-783. doi:10.1016/j.neuron.2019.07.015. ISSN 1097-4199. PMID 31487528. https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30641-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627319306415%3Fshowall%3Dtrue#back-bib30. 

(59)^ Diagnostic Testing (). CDC (20181210). 20201013

(60)^ abcPDF2 2017110http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/62.pdf 

(61)^ PDF2 2017113http://keibokyo.com/wp-content/themes/keibokyo/images/learning/pdf/62.pdf 

(62)^ Seino, K.K; Long, M.T; Gibbs, E.P.J; Bowen, R.A; Beachboard, S.E.; Humphrey, P.P; Dixon, M.A; Bourgeois, M.A (2007-11-01). Comparative Efficacies of Three Commercially Available Vaccines against West Nile Virus (WNV) in a Short-Duration Challenge Trial Involving an Equine WNV Encephalitis Model (). Clinical and Vaccine Immunology 14(11): 1465-1471. doi:10.1128/CVI.00249-07. ISSN 1556-6811. PMC 2168174. PMID 17687109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2168174/. 

(63)^ Smithburn, K.C; Hughes, T.P; Burke, A.W; Paul, J.H (7 1940). A Neurotropic Virus Isolated from the Blood of a Native of Uganda () (PDF). The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene s1-20 (4): 471 - 492. doi:10.4269/ajtmh.1940.s1-20.471. ISSN 0002-9637. http://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.1940.s1-20.471#:~:text=A%20neurotropic%20virus%20was%20isolated,an%20African%20woman%20with%20fever.&text=The%20virus%20has%20a%20particle,for%20mice%20by%20subcutaneous%20inoculation.. 

(64)^ abcdHayes, E.B; Komar, N; Nasci, R.S; Montgomery, S.P; O'Leary, Daniel R.; Campbell, Grant L. (8 2005). Epidemiology and Transmission Dynamics of West Nile Virus Disease (). Emerging Infectious Diseases 11(8): 1167-1173. doi:10.3201/eid1108.050289a. ISSN 1080-6040. PMC 3320478. PMID 16102302. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3320478/. 

(65)^ West Nile virus disease cases reported to CDC by week of illness onset, 1999-2018 (). CDC (2019109). 20201015

(66)^ abKaiser, Jaclyn A.; Barrett, Alan D.T. (2019-09-05). Twenty Years of Progress Toward West Nile Virus Vaccine Development (). Viruses 11(9): 823. doi:10.3390/v11090823. ISSN 1999-4915. PMC 6784102. PMID 31491885. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6784102/. 

(67)^ abcSampathkumar, Priya (9 2003). West Nile Virus: Epidemiology, Clinical Presentation, Diagnosis, and Prevention (). Mayo Clinic Proceedings 78(9): 1137-1144. doi:10.4065/78.9.1137. ISSN 0025-6196. PMC 7125680. PMID 12962168. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7125680/. 

(68)^ Prevention (). CDC (2020911). 20201017

(69)^ Integrated Mosquito Management (). CDC (20181210). 20201016

(70)^ Gubler, Duane J. (10 2007). The Continuing Spread of West Nile Virus in the Western Hemisphere (). Clinical Infectious Diseases 45(8): 1039-1046. doi:10.1086/521911. https://academic.oup.com/cid/article/45/8/1039/344802. 

(71)^ abPaz, Shlomit (2015-04-05). Climate change impacts on West Nile virus transmission in a global context (). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 (1665): 20130561. doi:10.1098/rstb.2013.0561. ISSN 0962-8436. PMC 4342965. PMID 25688020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342965/. 

関連項目

編集