2025年11月20日 — 欧洲H5N1高致病性禽流感新警报
H5N1高致病性禽流感——欧洲进入全面圈养模式
? 西班牙:11月13日农业部下令全国所有散养禽立即转入室内圈养——近三年内第二次全国性措施
? 德国:10月以来已确认66个商业养殖场暴发,扑杀家禽超120万只,野生鸟类超400例
? 哺乳动物持续溢出:美国奶牛、欧洲貂场、南美海狮——均由2.3.4.4b分支伴随PB2适应突变驱动
30秒快览
? 西班牙11月13日全国散养禽强制室内圈养
? 德国66个养殖场暴发,扑杀超120万只
? 2.3.4.4b分支主导,PB2-E627K突变频率已超60%
? 奶牛、貂、海狮持续溢出
? abinScience全部H5N1试剂现货,完美匹配2025流行株
图1:2025年11月欧洲H5N1暴发(红点)与候鸟迁徙路径(数据来源:USDA & GISAID)
关键毒力因子
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靶点
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功能
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研究意义
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血凝素(HA)
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受体结合与膜融合;多碱性裂解位点导致高致病性
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中和实验、伪病毒平台、疫苗抗原设计
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神经氨酸酶(NA)
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病毒释放;N1特异性抑制剂靶点
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耐药性监测
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PB2聚合酶亚单位
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宿主适应标记:E627K、M631L、D701N显著提升哺乳动物细胞复制效率
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最关键的哺乳动物溢出风险评估指标
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M2离子通道
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A型流感高度保守的外结构域(M2e)——广谱疫苗候选靶点
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M2e基通用流感疫苗研究
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非结构蛋白1(NS1)
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拮抗I型干扰素反应
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固有免疫逃逸机制研究
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图2:H5N1(2.3.4.4b分支)血凝素三聚体冷冻电镜结构
哺乳动物溢出与大流行风险评估
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美国奶牛多次独立引入,已确认牛-牛传播
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南美海洋哺乳动物出现高致病性表型(伴随PB2-D701N)
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欧洲貂场暴发伴随PB2-E627K,出现农场工人血清阳转(尚未持续人传人)
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Peacock et al. (Nature, 2025年1月):人类高效传播的进化壁垒“比之前认为的更低”
abinScience H5N1 Product Catalog (All In Stock)
High-purity recombinant proteins and antibodies for H5N1 research:
? In Stock ? Low Endotoxin ? Purity >95% ? Clade 2.3.4.4b Matched
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Type
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Catalog No.
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Product Name
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Protein
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VK515401
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Recombinant bovine Influenza A virus (H5N1) HA/Hemagglutinin Protein, C-His
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VK515051
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Recombinant Influenza A virus (H5N1) HA/Hemagglutinin Protein, C-His
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VK515132
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Recombinant Influenza A virus (H5N1) HA/Hemagglutinin Protein, N-His
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VK736042
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Recombinant Influenza A virus (H5N1) M2e Protein, N-GST & C-His
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VK736072
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Recombinant Influenza A virus (H5N1) NF (CsgA)-3M2e Protein, N-His
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VK736112
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Recombinant Influenza A virus (H5N1) NR (N)-3M2e Protein, N-His
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Antibody
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VK515013
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Anti-Influenza A virus (H5N1) HA/Hemagglutinin Antibody (SAA2067)
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VK515014
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Anti-Influenza A virus (H5N1) HA/Hemagglutinin Polyclonal Antibody
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VK013013
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Anti-influenza A virus (H5N1) Non-structural protein 1 Antibody (2H6)
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常见问题
PB2-E627K在欧洲2.3.4.4b分支H5N1中是否已固定?
尚未在所有毒株中固定,但在2025年哺乳动物溢出病例(奶牛、貂、海狮)中频率已超过60%。
H5N1会轻易在人与人之间传播吗?
截至2025年11月,尚无持续人际传播的证据。
abinScience的H5N1试剂是否匹配当前流行株?
是的——所有HA蛋白基于2.3.4.4b序列,支持定制PB2突变体验。
需要2.3.4.4b匹配试剂或PB2突变体验相关产品?
联系我们:support@abinscience.com | +027--87433958
关于abinScience
abinScience是一家总部位于法国的传染病科研试剂公司,专注提供高纯度重组蛋白、单抗及试剂盒,助力全球H5N1机制研究与疫苗开发。
Empowering Bioscience Discovery
参考文献
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Peacock, T. P., et al. (2024). Mammalian spillover and adaptation of highly pathogenic avian influenza A(H5N1) viruses. Nature Reviews Microbiology, 22, 712–726. doi:10.1038/s41579-024-00985-w
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Morano,
N. C., et al. (2025). Structure of a zoonotic H5 hemagglutinin reveals a
receptor-binding site occupied by an auto-glycan. Structure, 33(2), 215–226. doi:10.1016/j.str.2024.10.005 | PDB: 9EKF | EMDB: EMD-48120
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Dusek,
R. J., et al. (2014). North Atlantic migratory bird flyways provide
routes for intercontinental movement of avian influenza viruses. PLOS ONE, 9(3): e92075. doi:10.1371/journal.pone.0092075
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EFSA, ECDC, et al. (2025). Avian influenza overview June–September 2025. EFSA Journal, 23(10): 9702. doi:10.2903/j.efsa.2025.9702
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Reuters. (2025, Nov 12). Germany reports rising H5N1 infections in poultry farms; over 1 million birds culled. Link
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Reuters. (2025, Nov 13). Spain orders immediate nationwide indoor confinement of all poultry after H5N1 surge. Link
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Zhang, Y., et al. (2023). Host adaptation and transmission of avian influenza A viruses in mammals. Trends in Microbiology, 31(8), 675–690. doi:10.1016/j.tim.2023.03.00
仅供科研使用,不得用于诊断或治疗。