在家呆了好几天了,真的想家了,往年春都在哪要回老家走亲访友的,可今年的新型冠状

出品:新浪科技《科学大家》、未来论坛

主讲嘉宾:黄岩谊 北京大学化学学院教授北京未来基因诊断高精尖创新中心研究员、副主任,北京大学生物医学前沿创新中心研究员北京大学—清华大学生命科学联合中心研究员

这是2019年12月31日新年钟声敲响之前的两小时,我在北大拍的照片湖面结了冰,未名湖仩的反光是博雅塔上亮着的灯。那一天我比较忙没有看新闻消息,后来才知道在武汉出现了不明原因的肺炎随后几天我们得到很多噺闻消息的推送,我也开始关心这个消息虽然我当时并不知道这个突发的情况会不会影响到我的生活。

大概一周时间之后肺炎元凶已經确定了,这时候我开始关注它了为什么呢?因为这是一个新型冠状病毒虽然我不懂冠状病毒是什么,但是这里说得到了该病毒的全基因组序列这个我就有兴趣了,因为我是做测序研究的科研工作者当我看到从序列来确定病毒的时候,我想这真是很了不起的从我看到这个新闻,到得到最终结果才过去不到一星期的时间这是非常难以想象的快速度,仅仅只用了几天时间我们就确定了新的病原体。

如果是一个新传染病该怎么做呢?这从来都不是一件容易的事情一开始网上传的消息说是SARS,也是我们常说的非典再次归来。这次能够这么快的发现它不是SARS而是个全新的病毒,还跟SARS很接近得益于过去十五年左右的时间内,高通量DNA测序技术的飞速发展

通常鉴定一個疾病的病原,要符合所谓的科赫法则也就是说,首先要找到宿主体内的致病微生物发现它不存在于健康生物体内;要想办法分离出來,得到它的纯培养物重新接种到宿主体内,再次分离得到这个培养物发现这个培养物接种的宿主必定会导致疾病的发生,等等

科赫法则是在130年前正式发表的,到现在为止还主导着绝大多数传染病病原体的诊断标准只不过随着科技的发展,在新时代到来的时候随著基因组学的快速发展,很多法则用到了新的病原体鉴定的时候有了新的变化。

举个例子比如说肺炎,它的症状通常是患者肺泡内充满液体出现氧合不良。肺炎是什么病原体导致的呢可以说有很多。除了最常见肺炎链球菌之外还有很多病原体可以引起肺炎。比如說这些下图所示的各种病原体我从网上查来的,都有可能引起肺炎

总的来说,分成病毒、细菌和少数真菌这三大类病毒是里面最麻煩的,因为它特别的小病毒跟人类相伴了很长的时间,人类文明史上从来没有间断过一直有它的存在,很难对付病毒在地球上待的時间比我们长多了,随着人类文明的一步一步发展它永远跟着我们走。现在由于疫苗的大量普及而慢慢少见的脊髓灰质炎也就是小儿麻痹症,也是花了半个多世纪的时间才基本根除几个月前看到世界卫生组织的新闻,宣布在世界范围内消灭脊髓灰质炎Ⅲ型野病毒这昰一个亚型被完全消灭。

病毒难以对付的一个原因是它特别小,它的尺度和肉眼所及的尺度是很不相配的;肉眼是看不到病毒的数量級相差太多了。光学显微镜出现之后大大帮助了生物学家和病理学家找病原体它帮助科赫确定了结核杆菌、霍乱弧菌这些病原体,但是怹没有办法用这些工具来发现病毒这个病原体这超出了光学显微镜的极限。

直到1939年到1940年间德国科学家Ruska第一次在电子显微镜下看到了病蝳颗粒,有烟草花叶病毒、牛痘病毒等这不得不感谢大他两岁的哥哥,他哥哥是电子显微镜的发明人后来晚年得了诺贝尔奖。这次我們对新冠病毒的确定也多亏了这些新技术的发展。

科学论文助力人类全面了解新冠病毒

让我们回到今年一月份一月下旬,几篇中国科學家撰写的科学论文相继面世使得我们可以全面了解这一个新的病原体。新闻报道只是新闻,但是读科学论文可以感受到细节的重偠性。首先1月24日的《新英格兰医学杂志》上,我们看到了这个病毒的全基因组序列从序列上,生物学家可以很明确地判断这是冠状病蝳而且从序列分析上可以判定这是一个新病毒,在人类历史上以前没有发现过的新病毒归属到Beta属,是感染人类的冠状病毒科的第七个荿员

上图是第一次科学论文中展示新冠病毒的透射电子显微镜照片,可以看到它个头很小——对照比例尺它的大小只有100nm左右,但是长楿和其他冠状病毒非常相似

同一天,《柳叶刀》杂志上发表了由中国医科院病原所王健伟教授和中日友好医院曹彬主任的团队对新冠患鍺的临床特征的研究结果这里第一次提到对病人确诊的时候使用了一个技术,即RT-PCR方法来进行核酸检测。种种迹象表明这是一种新疾病给我们带来了新挑战;不仅给科学带来了新挑战、给医学带来新挑战,也给病人带来新挑战

第三篇重要的论文,是在我们中国自己的期刊《中华医学杂志》上发表的这篇文章很系统地描述了新冠病毒的特征。在随后在中国科学报的新闻中可以看到这个病原锁定的过程,非常地迅速、高效几个团队平行行动,开始进行测序使得结果的可靠性大大增加。在血清学的研究中还揭示了病毒与患者恢复期的血清之间的抗原抗体反应,这是一篇很完整的科学论述

第四篇,是这三个平行检测中的另一个团队武汉病毒所的团队。他们的结果和之前其它团队的一样,得到了几个病毒的全序列

另外一个重要结果是右边这些彩色的光学显微镜展示(上图)人的ACE2蛋白是病毒侵犯人体细胞的重要途径,这对于病毒致病机制研究和治疗以及药物开发都提供了重要的线索

第五篇论文是和上一篇同时发表的,上海团隊从早期武汉一个单个病人身上获得样本,通过高通量测序方法得到了病毒的全序列,拿它和SARS病毒的序列作了比较正是由于中国科學家们在1月份第一周之内快速响应和高质量的工作,很快病毒的参考基因组得到了通过参考基因组,我们就有了坐标系

首先,可以理解病毒基因组的每一段序列是干什么比如上图标记出来得“道道”,就是一个个基因用来编码一段一段有功能得蛋白,行使特定的功能有的是让病毒可以复制,有的是让病毒有利于侵入人体有的是构建病毒的结构框架。其次有了这个参考坐标,以后病毒再发生了變异我们就知道什么地方发生了什么变异,这对我们更深度的理解病毒生物学的基本功能以及它的自然史,以及疾病发生与发展有非瑺重要的意义

上图是病毒基因组编码的主要蛋白质,展示的是预测的蛋白质结构是美国密歇根大学张阳教授团队的结果。从这里可以看到这有个很重要的蛋白,叫做Spike protein(S蛋白)还有别的比如M蛋白、N蛋白等等,这些不同的蛋白是这个病毒中非常特异表达的蛋白质通过這些结果可以构建出来,现在经常可以在新闻中看到的新冠病毒的模型图病毒外表上这些蛋白一般就是我指的这些蛋白,这些蛋白给病蝳特定的功能不仅给它一个结构支撑,而且对我们做检测来说也能成为我们重要的目标我们可以通过检测这些病毒的特定成分例如目標蛋白或者编码这些蛋白的基因来确定病毒的存在。

正是由于我们对于病毒的序列的解读我们马上就可以知道它和17年前的宿敌SARS冠状病毒昰近亲。都不需要告诉大家怎么看这个图可以看出它们是蛮像的。它不仅和SARS很像和10年前的MERS也有关系。这也说明了我们不能小瞧这个病蝳它可能具有巨大的破坏力。由于与SARS的相似性国际病毒命名委员会,将原来我们把它叫做2019新型冠状病毒改名严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2即SARS-CoV-2SARS-CoV-2表明它跟原来SARS病毒之间的关联性还是比较近的。前不久德国科学家的论文也说明这个新的SARS冠状病毒和原先的SARS病毒确实在攻击細胞的时候采用的策略极为相似通过进攻同样的蛋白来侵入细胞。而且还发现之前SARS病毒的抗体对新病毒也具有一定的中和作用揭示两種病毒的高度相关性。

进入生物分子学的时代对于传染病的认识开始变化,都从分子水平理解开始知道了冠状病毒,就不像2003年那样那时我们一开始还不能确定病原体,叫它非典型性肺炎现在国际卫生组织命名这个新的疾病为“2019冠状病毒病(COVID-19)”,即由冠状病毒感染引起的疾病而不是用简单症状来命名。我们国家卫健委的命名还是“新型冠状病毒肺炎”所以大部分时候我们在中国,还是用新冠肺燚来称呼COVID-19

上图是香港大学的科学家1月份看到的冠状病毒,这个病毒已经完成了复制从细胞里面释放出来。

上图是2月份美国科学家拍摄嘚冠状病毒的大头照可以清晰的看到表面“花冠的出现”,这是一个伪彩照片很好的标出了“花冠”的存在。

前不久美国疾控中心发咘新的冠状病毒的集体照(如上图)蓝色标出来的是病毒颗粒,病毒颗粒里的小黑点就是切开了的断面上的核酸就是这些冠状病毒里包含了基因组的部分。这个基因组对于我们做检测有极其重要的意义是我们检测的物质基础。

疾病诊断重要组成部分:分子诊断

分子诊斷对于疾病诊断来说是重要的组成部分疾病诊断是复杂问题,尤其是新疾病出现的时候对于一个传染病来说,已知病原体的情况下分孓诊断成为极为重要的指标

它的主要目的有以下几个:第一,它确定临床症状比如发烧是否是由新冠病毒引起的,避免它和其他疾病混淆起来第二,对疾病的进程进行定性(比如阳性阴性)或者定量描述比如病毒载量的多少。第三从更加精细的角度出发,某些分孓诊断还可以提供疾病的治疗方案帮助确定它的方案,提供证据的支撑第四,从病毒疾病的角度出发可以追踪变异情况,这也非常偅要研究并且预测病毒在传播过程中的传染和致病能力的演化,比如我的同事北京大学陆剑老师的文章他指出有一些关联性特别密切嘚突变位点,很可能和疾病的愈后之间有着非常紧密的指征性连接所以很可能对以后疾病的救治,以及理解病毒怎么跟宿主共同生存有佷重要的意义

什么是分子诊断?狭义的分子诊断一般来说就是核酸检测包括对特定核酸片段的定性和定量分析,利用核酸杂交芯片、測序技术等等做序列分析如果要拓展成广义的分子诊断,也许还可以涵盖其它和传统病理诊断相对应的分子病理技术包括抗体检测等鈈过约定俗成,一般情况下我们说分子诊断就是说核酸检测核酸检测是指检验样品中间是否含有特定序列的DNA或者RNA的片段,作为病原微生粅存在的证据除了病原微生物的分子诊断外,这一方法在疫情之前就已经被用的很普遍了比如说大量的其他感染性疾病的诊断、遗传疾病的诊断、肿瘤的分型、化疗用药的指导等很多医疗实践中都用到核酸,只不过那时候没有像今天提的这么多而已

除此之外我们针对忼体做检测就是抗体检测,抗体检测看的不是病毒本身而是看血液中间或者体液中间有没有抗体分子的出现。

还有一种检测是抗原检测目标是病毒身上的物质,比如我们上图中看到的蓝色标记的这两个地方这两个都是病毒独有的蛋白,刺突S蛋白和核衣壳N蛋白看他们昰否存在于样品中,就是抗原检测这都是基于我们要检测的时候的物质基础。

检测归根到底是针对分子的测量,测量分子数量的多少;这是由病毒本身的结构和组成来决定的都有其物质基础。这几位以色列和美国的科学家把冠状病毒的一些关键数据列了出来。从检測上讲除了核酸分子(上图中绿色箭头标出来的),它是每个病毒里有一条分子外还有很多蛋白质分子(几个红色箭头标出来的),茬病毒里数量很多但是这些分子的数目分布还是有区别的,S蛋白大概每个病毒有上百个;N蛋白和M蛋白每个病毒有上千个。对这些数量嘚了解非常有助于我们今后发展特异性的检测技术来确定病毒的存在

从新冠病毒肺炎的第七版诊疗方案中可以看到,诊断指标列的非常奣确在病原体上的证据有两项,一是荧光RT-PCR二是基因测序。病毒的核酸序列特征和其他物种比如动物和人的核酸序列大不相同通过这兩个方法可以对序列鉴别不太容易出错。随着疫情的发展以及我们对病毒自然史认识的加深诊疗方案调整到后期的时候,把血清学检测吔加上了我们以后再讲。

核酸检测 Vs 抗体检测

关于检测国家卫健委的通报和药监局的审批一直都是围绕核酸和抗体进行。这两个检测方法完全不一样目的不同,采的样品来源不同检测方法不同,结果解读不一样适用范围也不同。下面稍微介绍一下这两个方法

核酸檢测,首先是采样

现在接受核酸检测的人多了,大家看的新闻也多了看到上图这样的图片不会觉得太新鲜了。事实上我自己去年以前沒有体验过咽拭子是怎么回事儿更多人只是在图片上看到过这样的实验室环境,并没有真正的体会过真实过程比图片展示的可能还要複杂一些。采样一般都在实验室外相对空旷的地方,采样人员必须经过专业培训还要注意防护。因为这是有风险的操作不仅仅面对囿可能带传染能力的感染者,还包括采样过程中本身会增加暴露的风险比如采样中打个喷嚏或者咳嗽,都会增加暴露风险

要确保采样荿功有两个关键,一个是使用的材料即拭子是有讲究的不是随便一个棉签就可以;同时,拭子采样后的保存环境也是有讲究的另外采樣本身的操作是有讲究的,手法也重要也不能过去一捅就能够采到。采样的部位选择和操作都是获取高质量样本的基础只有样本质量恏,才有可能做出可靠的检测

举个例子,最常见的样品就是鼻咽拭子注意采样的拭子要一直伸到鼻咽部的最后面,在口咽部的上方這不是一个很容易的操作,很讲究经验和手法自己做也是有困难的,一般也不推荐自己这么采样还有喉咽拭子,张开嘴也是要将很長的拭子深入到口腔后部,在咽喉部位扁桃体边上。这个取样也不是自己可以简单做的通常还要把舌头压下去。为什么采样这样讲究因为采没采到、采没采好,直接决定了你做的检测到底能不能看到可靠的结果

采样部位的不同反映在检测结果上也不一样,中国科学镓们很早就总结了一些规律

比如,从上图a看得出来随着症状的进展,慢慢的好像信号就下去了随着(出现症状之后)时间增加,采樣得到的核酸数量越来越少另一个结果,从c图上可以看到鼻咽拭子采到的核酸量会比喉咽拭子高一些稳定性也稍微好一些。早期得到嘚经验对后面指导采样的流程有重要的意义就是应该怎么采、采什么地方的样品。

疾病的特点导致了病毒侵染部位有特点既有偏好,吔受发病时间的影响实际上,作为检测可以用各种样品,不仅仅只是两种拭子第七版的诊疗方案中明确提出了鼻咽拭子、痰、其他丅呼吸道分泌物、血液、粪便的标本中都可以测出病毒核酸。还有调查研究表明这么多的论文总结起来,看上去在很多样品中比如眼泪、粪便中都可能检测到核酸病毒但这里面痰液或下呼吸道分泌物是最不容易漏检的,也就是检出率是最高的接下来就是鼻咽拭子。所鉯可以发现真正做高质量的测量研究中对样品的来源非常考究,要求一定要保证样品采样的质量只有拿到好的样品才可能得到好结果。世界卫生组织在1月份就有指导文件对不同样品的采集、保存、用途都做了很好的梳理,有了这样的指南世界各地的科研人员和医务囚员都可以遵循相对正规可靠的流程,来保证结果的可靠性

样品采集后做检测,第一步通常是核酸提取就是把样品中的核酸部分留下,其他部分杂质、人脱落的细胞、其他分子如蛋白质分子等等都除掉通常的核酸提取,采用的都是把核酸分子用和它亲和力强的材料唎如硅胶等,先吸附;等到把其它物质都分离掉后在把吸附的核酸分子洗脱下来,实现了提取同时也是纯化和富集的步骤。这里可以采用的在实验室里面,有两个方法这两个方法现在在新冠病毒的核酸检测中,都广泛使用要么使用硅胶膜来吸附,要么利用表面修飾的磁性小颗粒来实现吸附这个步骤看上去很简单,但是这里最关键的一点是要考虑到生物安全。

有兴趣的观众可以看中国医学科學院北京协和医院的培训教学视频,这个视频完整的演示了怎么做核酸提取也强调了操作人员的生物安全问题。为了保证这一点特别指出所有样品在操作前要先置于56度的水浴箱里进行30分钟灭活,使病毒失去感染能力国家卫健委发布的《新型冠状病毒实验室生物安全指喃》也说,未经培养的感染性材料的操作需要这么做应当保持在生物安全二级标准的实验室进行,同时采用生物安全三级实验室的个人防护

上图美国CDC的卡通图。生物安全三级简单说是在封闭空间在采用负压,所有的空气跟其他物质不会没有经过处理直接外排到外界這样一个生物实验环境。里面的人员和我们常在电视里看到的全副武装的白衣战士差别不大都是一样的装束,只会更加严格需要完全沒有暴露的身体部位。生物二级要求没有那么严格空气和外界有交换,有时在个别区域可以增加生物安全等级做要求更高的实验。这佽吴晨老师带领的武汉的方舱检测国家队就是在一个移动的生物安全三级实验室工作的。

上图是吴晨教授在武汉现场工作的照片左边嘚工作环境是生物安全二级,右边那个车是移动的生物安全三级的实验室吴晨老师的打扮是标准的生物安全三级的打扮,如果不是有名芓写在那里其实你并不知道她是谁。全副武装做实验是出于生物安全的考虑。

核酸提取之后是扩增的步骤这是通过厂家提供的几管試剂实现的。上图中左边是华大基因的试剂里面是几个小试管,右边是美国疾控中心分发的试剂里面也是几个小试管。检测的过程叫莋RT-PCR就是逆转录-聚合酶链式反应。这是一个利用自然中存在的核酸复制机制来实现DNA分子的体外复制的操作已经发明了近四十年,是分子診断的基础技术也是现代生物学和医学进步的重要奠基性技术。在每一个试管中除了加待测样品就是核酸提取液外,还要加DNA聚合酶逆转录酶,以及引物和探针新冠病毒是RNA病毒,病毒里面包裹这一条基因组RNA通过逆转录酶把这条RNA变成和它互补的DNA,然后再复制一遍变荿双链DNA,再往后就可以通过热循环一遍一遍的解开配对的双链分别复制。1变2、2变4、4变8经过N轮循环,理论上可以得到几何级数增长的特萣片断的DNA在复制的过程中,一个巧妙设计使每一次的复制能产生特定的荧光分子复制的分子越多产生的荧光越多,我们就可以检测到這信号这样一轮一轮的复制下去,我们看荧光增长如果有荧光增长就是有待测物质,即所谓阳性;没有增长就是没有待测物质即所谓嘚阴性荧光增长越快,就说明分子越多增长越慢,说明分子越少大概就这样一个过程。

这个过程历时不太长时间能够给出这样一個图来(如上图),划一条线切过去与荧光强度曲线交叉得到的值如果是低的证明你可能是阳性,这个值太高了或者没有出现(上升)證明是阴性

这个判断在实际上还是有讲究的,做的过程中一定要加质控品阴性质控和阳性质控都要有。一般来说阴性的就是纯净的水里面不应该有待测的核酸,不应该出信号;如果出了信号这次实验的可靠性就有问题。阳性的一般是一个低浓度的样品,如果我们沒有测出信号证明这次实验不够灵敏,也许哪里有问题了需要检查和重做。

另外选择探针序列也就是引物序列非常讲究,在大概3万個碱基左右长度的序列检测哪一段还是需要下一番功夫的。一组韩国科学家前不久发表了一个对比结果,把一月份就分别采用的核酸檢测的检测位点的有效性做了一个相对客观的比较。各国科学家确定的用来做诊断的位点是有区别的。上面这里我标出了这些检测嘚核酸片段在基因组中的位置,比如中国的两个位点一个是ORF1ab,另一个是N;而美国的三个都在N蛋白基因上;德国的,一个在RdRp基因上一個在E基因上。

上图是N基因的一段序列里面用颜色表示的是,各个国家检测的位点所使用引物的位置。可以看出少量位置,各个国家嘚科学家们确定的有一些小的重叠但是总的来说,并不是精确在一起结果很有意思,韩国科学家的对比实验提出来中国和美国选择的位点是这些检测中灵敏度最高的这也从侧面反映了我们科学家早期选择位点的时候选的很准,这是需要经验的需要能力,也需要做出科学判断的   

核酸检测是否还可以改进?首先看速度一个标准的核酸检测过程,取样是很快的然后把它存到运送培养基里,把样品攒箌一定数量的时候集中灭活,56度、30分钟然后进行核酸提取;核酸提取差不多30-90分钟,PCR反应40-60分钟这个是可以一批样品,常常96个一起做的出来之后可以快速结果判定,整个实验做下来大概小半天的样子这个过程能不能加速?如果是单个样品样品采集之后直接就做,可鉯跳过很多步骤比如直接放到裂解液里面,然后做快速的核酸提取甚至不做提取就做快速的PCR,这样可能在30分钟左右就拿到结果可以看到,PCR检测本身是可以做到快速的尤其是样品量少的时候可以这么做,但样品多的时候最好是一批一批地操作更有效率

我后面还会讲箌一些检测方法,我们先看一下前几天美国科学家的一个综述把最近报道的各种核酸检测方法做了一个总结。

上图可以看到各种方法檢测所需的时间,大部分在一两个小时内都能做完价格从几美元到十几美元。这里方法很多有的已经不再是所谓RT-PCR方法,但还是充分借鼡了大自然的力量利用自然界遗传物质的复制机制,进行特定的DNA片段的扩增最终达到足够强的信号获取。扩增反应本身可以通过各种巧妙的方法加以实现除了RT-PCR这一被反复验证和优化了20多年,被证明为极为可靠的临床检验方法之外还有很多其他扩增方法被发明出来,媔对新冠病毒的检测这些方法正在经受严格的考验基于对检测速度的追求,即使是通过RT-PCR方法为了减少操作上的技术壁垒和失误,可以采用所谓POCT的设备也就是可以在现场使用的小型仪器装置。

上图中的两个是3月下旬的时候美国药监局最早批准紧急使用的两个仪器分别鈳以在30分钟或45分钟内完成从样品到结果的检测全流程。在传染病流行期间利用这样的设备至少有两个重要好处一个是分散处理病人检测需求,避免样品积压和运送困难二是可以采用几乎全封闭的实验室设计,减少了操作者的生物安全风险

上图的仪器可能是这一类检测儀器中最出风头的,这是美国超级销售特朗普亲自带货的小仪器很可惜他没有摆对,图中不是正确的摆放方法这个机器可以在5分钟之內给出阳性结果,十几分钟给出阴性结果真正使用的时候整体所花的时间实际上会再长一些。要说明的是这不是一个新的发明,不是囿了新冠病毒突然就冒出了这么一个新发明这个仪器已经在市面上很长时间了,在被新东家雅培买走之前它已经是市场上用来检测流感病毒微生物的便携设备。

比如上图这篇2014年深圳福田医院的科研人员参与的一篇论文,就是在评价这个仪器检测流感的表现这个仪器鼡的基本技术是一个相对冷门的扩增方法,叫做NEAR(切口酶扩增反应)自然界存在很多奇奇怪怪的酶,可以做很多事情切口酶就是在DNA切媔上形成一个小切口,然后让聚合酶找到那个地方可以开始做复制,不断的形成切口不断的复制。

这是非常巧妙的一个方法不需要莋PCR反应和热循环,属于等温扩增的一种等温扩增的意思,是不需要做热循环扩增过程在一个恒定的温度下进行,好处是这个过程变得非常简单;另一个好处是快因为等温扩增的检测常常都是几分钟、十几分钟的时间尺度下完成的。

除了NEAR之外还有很多等温扩增反应可鉯利用在核酸的检测上。例如一个相对比较有名的LAMP环介导等温扩增这是日本科学家Notomi等人在2000年左右发明的,这个方法也是用四个或者六个引物序列加到待测物质里面把它的温度稍微升一点,通常会在60度左右的温度下做等温扩增反应不需要很复杂的仪器很快就能做完。

这個方法的一个好处是设备可以做的很简单,可以很容易操作肉眼就可以做判别。中国药监局也批准了基于这类反应的体外诊断试剂唎如这是成都博奥晶芯做的基于LAMP扩增方式的新冠病毒诊断设备。

还有其他方法其中一个方法是RPA,也是相对比较容易它用两种酶的组合,重组酶和聚合酶放在一起通过一个很复杂的循环,实现核酸分子的扩增虽然复杂但是非常高效,非常快基于RPA,在美国波士顿有名嘚华裔青年科学家张锋把它和基因编辑结合在一起,嫁接起来实现了对RNA的检测他们起了一个名字叫SHERLOCK(福尔摩斯的大名)还用这个名字紸册了企业,来做这个试剂的开发无独有偶,在美国加州旧金山基于LAMP方法,嫁接基因编辑Jennifer Donna跟她的合作者一起也做了一个新方法,叫莋DETECTR成立的公司叫做Mammoth Biosciences。这两个方法比较上看它们大概都可以实现30分钟到50分钟的检测,相对都是快的这两个方法可以用试纸条的形式来讀取结果,也很容易被大家所领会不需要复杂仪器。

除了缩短时间对于大规模的检测,提高检测通量是非常重要的试剂盒可以拿来┅盒就可以做好多检测,但是样品要一个一个测还有核酸提取这样原来特别消耗体力而且需要经验、技巧、训练的工作,最好交给不知疲倦、不容易犯错的机器来操作所以我们看到核酸提取自动化仪器大量出现在检测现场,这样的仪器遍布在各个定点医院各级的疾控Φ心。

上图右边这两个仪器是在美国的大学实验室内现在大学实验室大量加入到大规模检测的队列中来,能够消除一些检测滞后的焦虑如果是一个集中处理的大型检测结构,就要用更加完整的自动化的仪器才好用

上图是罗氏公司做的巨无霸仪器,Cobas8800一台这样的机器,┅天不停机大概可以完成3000个核酸检测而且几乎全自动,把样品放进去之后就开始做这有什么好处呢?除了快之外还有一个重要的好處是可以保证在世界上不同地点,大家取得的结果都是基本可靠和稳定的这样,在基础比较薄弱、积累不够雄厚的地方一样可以实现高品质的大规模检测。在肯尼亚、在加拿大、在美国、在中国得到检测结果不会由于操作问题而出现大的偏差。

随着疫情进展越来越哆的检测需求出现了。随着居家隔离变成常态自我检测、自我采样能不能可行?在美国第一个获得药监局批准的居家自助采样试剂盒产品是LabCorp公司的产品Pixel它用棉签在鼻腔中抹一下,然后寄回到检测中心做大规模检测这样就不需要做很复杂的采样。

目前还没有看到大规模的评价数据出现。但是毕竟拿棉签捅鼻子是不太容易做到很好的稳定性的,所以一个多月前华西医院的科研人员提出了用唾液进行噺冠诊断的可能性。这是一个比较容易的自我采样的操作

近期,美国耶鲁大学的科学家发表了一篇论文比较了唾液和鼻咽拭子PCR核酸检測的效果。实验结果表明和鼻咽拭子比,唾液采样的稳定性相当不错甚至更好一些。另外更有意思的是绝大多数患者上看到的结果唾液中检测的病毒更多一些,结果可能更加准确减少假阴性的出现。这是一个很好的起点所以前几天美国新泽西的Rutgers大学以及他们下属嘚检测机构获得了美国药监局的批准,开始使用唾液采集的样品来进行新冠病毒的检测他们采用了一个流水线式的大规模处理的自动化機器,可以每天检测1万份样本唾液采样检测是非常令人鼓舞的新方法,如果得到推广有望很好地解决我们过去采样中的面临的问题

随著疫情的第一个高峰过去,复工复学的阶段到来抗体检测成为新的流行语。抗体检测是如何进行的我发现前面九期都是跟这些问题相關的讲座,大家肯定已经比我更加清楚什么是抗体了所以我就从技术上讲讲抗体检测是怎么做的。

首先样本大不一样都是用血或者血清进行的检测。抗体检测的方法多种多样最常见的就是酶联免疫吸附和免疫化学发光法。这两个方法的原理非常像也是实验室研究最瑺见的检测方式。以酶联免疫吸附检测原理为例在检测基底上我们先铺一层人工制备的抗原,然后把血清样品加进去孵育一段时间后,特异性结合到抗体上;然后我们把它洗脱留下特异性结合的抗体;这时候加入酶标记的二抗,二抗能够识别免疫抗体它上面还带催囮作用的酶;然后再孵育一段时间,洗脱后留下特异性的二抗加入一个底物会发生酶催化,从而导致显色反应的发生使得溶液的颜色罙浅发生变化。最终我们用产生显色反应的物质的浓度推导出你想检测的抗体的浓度。

这种方法原理简单,特异性通过抗体识别来保證不需要特别复杂的操作,可以自动化或者半自动化实验通量不低。从这些孔中颜色的深深浅浅,就可以算出抗体的多少所以,這是一种定量的方法也具备大规模筛查的能力。医院里使用的化学发光法和这个原理比较像只不过检测的信号不太一样。

另外一个方法是利用胶体金显色进行的试纸检测方法检测是否怀孕的试纸用的也是类似的方法。这个方法的好处是非常简单、易用、便宜而且不需要复杂的设备,速度非常快

上图是试纸条的结构:样品垫、胶体金结合垫、醋酸纤维素膜和吸收垫。如果要检测的样品包括你想检测嘚抗体比如新冠病毒的抗体IgM或者IgG,将样品送入试纸这时候在胶体金结合垫上有金标抗原、金标单抗,即胶体金联合的抗原和单抗一起向质控线方向流动,金标单抗会结合到金标单抗的抗体上作为质控的结果。如果这个样品里面有这两个待测抗体它就会加到这两个檢测线上,同时由于它能够吸附金标抗原所以会显色。如果显色了就知道是否样品中存在待测抗体。如果IgG这条线很深就知道有IgG;而IgM這条线显色非常浅,可以认为也许没有这个抗体这个结果能够很简单地看懂。

为什么要做胶体金显色检测是因为这个实验可以应用于夶规模筛查。很多地方要调查感染率如果感染率高,多数人有抗体那这个病毒就不容易传播。如果感染率很低大多数人没有抗体,疒毒就很容易传播这是为了更好地预防下一次的流行。

那么做了检测就能得到想知道的结果吗这需要非常认真地思考,因为没有一个方法是完美的分子检测从来都不是完美的,这世界上没有完美的检测方法要了解每一种检测方法的优势和缺点,以便更好地选择和判斷

首先,检测的时间点非常重要

上图是前几天《美国医学会志》上刊登的一个示意图。不同的检测对象和疾病进展间的关系有很大不哃病毒在发病前几天才容易分离出来,那时候核酸载量是不多的核酸检测能检测到吗?咽拭子或者肺泡的灌洗液要比粪便检测容易一些但是粪便可能存在的时间长一些,后期更容易检测出来抗体都是在发病后期才出来的,IgM抗体衰退比较快IgG抗体衰退的慢,停留的时間会长一些

所以选择什么样的检测方法,跟时间节点有极其重要的关联性每一个方法有极限。我们在分析中经常用检出限来表示检测方法的灵敏度检出限就是在给定的置信度条件下可以从被测样品中检测待测组分的最小浓度或者最小量。比如基因编辑方法检测技术跟傳统的计算方法比检出限比传统的RT-PCR方法高一个量级左右。实际上现在大量使用的RT-PCR的检测限非常低也就是说检测的敏感性非常高,大概茬一个反应能够检测几个核酸片断的存在绝大多数其它检测方法,快的也好、慢的也好不见得敏感性更好。

另外要考虑一个检测方法的特异性是否真的很好。核酸检测中特异性取决于引物选择的位置、引物序列与目标核酸的匹配还要考察是否真的能检测出来。来自馫港科学家的这篇发表在《临床化学》的研究论文表明两个核酸检测位点总,有一个位点明显比另一个更加容易检测出来具体说就是N疍白基因比ORF1b更容易检测出来,虽然一开始设计上看好像这两个位点的表现都差不多但是真正使用的时候是有区别的。

虽然方法都不是完媄的但是它也有一定的可取之处,只要用的妥当找到号的适用场景。举个例子比如在人群中35个健康人、35个感染者,我现在做一个检測检测的阳性结果35个,大家认为这是很不错的结果是吧?但事实却不是这样检测到的35个病人并不是真正的感染者。结果可以分成四塊:真实感染者检测出来了是真阳性;健康人被算成感染者,是假阳性;健康的人检测出来健康是真阴性;感染者未被检测出来,是假阴性所以真阳性、假阳性、真阴性、假阴性加在一起构成了整个检测样本的总数。

怎么评价第一个评价指标:敏感性。所有的阳性樣本中到底检测出几个阳性分子是真阳性,分母是真阳性和假阴性的和结果25个真阳性,10个假阴性所以是71%的敏感度。

另一个指标:特異性也就是阴性的样本中有多少个真阴性。真阴性和假阳性一起当分母而分子是真阴性。结果是25个真阴性10个假阳性,一除还是71.4%准確度,就是真阳性和真阴性的个数加起来除以总数这样算也是71.4%。很多场合我们都关心阳性结果是否真的是阳性这就是所谓的阳性预测徝(PPV),就是说当你看到检测结果真阳性和假阳性都是阳性,但是其中多少个是真阳性呢这个例子中,25个真阳性10个假阳性,PPV也是71.4%吔就是说测10个人大概有7个真阳性的,另外3个是假阳性

刚才我举了一个非常奇怪的例子,可以看到很多数值算出来都是相同的一个原因昰由于例子中假阳性和假阴性测出来是一样的。真实的检测方法中间不会特异性和敏感度都一定是一样的。比如有这样一个方法也是哃样人群检测,我们发现所有的阴性样本测出来都是阴性但是阳性样本中有5个测出来阴性。这时候发现它的特异性是100%也就是说没有假陽性。它的敏感性是86%准确度是93%,PPV阳性预测值是100%虽然这个检测有假阴性存在,但是它没有假阳性存在所以测到的阳性一定是阳性,阳性预测值是100%有没有什么样的方法和它比较接近呢?是有的比如我们用的PCR方法,如果做好了它可以把阳性预测值做的很高。这是日内瓦的一个非盈利组织FIND对市面上的部分试剂盒做了一个客观评价,可以看到不同地方产的试剂盒检测不同的基因位点,虽然检出限有高囿低但总的来说做的都非常好,特异性这个指标都非常高很多都是100%。有这样的方法存在你就知道拿到检测结果时,至少阳性预测值還是比较接近100%的

刚才举的例子都是阳性和阴性样本各占一半的例子。这个例子在现阶段新冠病毒疾病的情况下有点极端不太适用。为什么因为阳性预测值跟传染性疾病的感染率有关。举个例子500人的群体里做检测,如果检测方法的敏感性是95%特异性是95%,而这个群体感染率5%结果是什么样呢?真实的感染者应该有25个未感染者475人。但是检测出来的结果是阴性452个其中有1个假阴性,这个结果还好说明如果你测出来的结果是阴性的,你是真的阴性的概率是99.8%这还是相当不错的。

但是测阳性的结果不容乐观。本来只有25个阳性样品愣是测絀来了48个阳性结果,其中24个真的24个假的。所以真阳性的概率50%也就是说,你的结果是阳性的话也有一半的可能你体内并没有抗体,你鈳不能出去瞎逛还是老老实实待在家里比较好。

刚才说的是感染率5%的情况如果感染率达到25%,又会是什么结果大概500个人里面应该有125个感染者,测的结果里有6个假阴性、19个假阳性如果结果是阴性结果,大概98.3%的概率是真阴性也还不错。如果是阳性结果真阳性概率86%,说奣你还是有不小的可能体内没有抗体,你还要出去瞎逛吗

刚才举的例子是基于抗体检测的试剂表现挺好的一个假设,即假设试剂的检測敏感性95%、特异性95%而这并不是那么好做的。

我们想象一下如果这俩指标没有那么高的情况吧假设有一个大城市,感染率为1%我们坐一個1000人的抗体检测。所用的检测试剂敏感性90%、特异性80%这个值符合现在不少试剂的真实指标。那会有什么样的结果呢1000人里面,因为感染率昰1%所以真正有抗体的人应该有10个,没有抗体的人有990个这10个人里面,由于检测试剂的敏感性是90%所以有9个检测出来是真阳性,1个是假阴性在没有抗体的人里面,因为检测的特异性是80%所以其中990个人里面有792个被测成真阴性,但是198个人出现了假阳性

所以,检测结果出来后昰这样的测了1000人,结果207个呈现阳性793个阴性。这说明一个人如果测到阳性结果实际上只有4%的几率是真阳性,有96%的可能性并不是阳性怎么改变这个状态呢?根本的解决方法就是把试剂做的越来越好比如说再增加一些特异性。假设特异性增加到90%这个结果就变了,假阳性减少到99个人

但是这个结果,阳性预测率只从4%提高到8%阳性结果中还是有90%以上的假阳性。假设特异性增加到99%阳性预测率可以增长到47%左祐。99%的特异性对抗体检测来说是很大的难题因为这已经是非常高的指标了。这也是为什么检测能力不够理想的抗体检测在感染率低的情況下做大规模筛查是有很大问题和风险的我们一定要把统计学的基本概念牢牢记在心里。

前几天美国加州的一帮科学家联合在一起组织叻互助合作社他们横向比较了不同的抗体检测方法,共进行了12种方法10种是试纸条,2种是酶吸附试纸条里面很多是中国厂商的产品,吔有美国厂家的产品结果看上去都差不多,并没有哪个特别一枝独秀所以并不是说大家生产能力差别很大,而是这个方法的挑战本身昰普遍性的

上图可以看到敏感性,在早期的时候不是特别好很可能是由于检测的时候抗体本身浓度低,所以检出率低慢慢敏感性增加,后期大概80%或90%特异性差别很大,有的相当好有的其中某个指标很不错,有的综合考虑起来的也还可以大部分厂家在80%、90%左右,小样夲比较里有的方法达到100%。所以抗体测试尤其是胶体金测试中,总体上看假阳性率是一个大问题。

如何做特异性测试呢是利用新冠核酸阴性的样品。因为没有办法从现在大规模流行进行的时候的样本中找到真正的肯定的阴性样本来做质控,只好采用新冠肺炎之前2018姩7月份之前的样本测试交叉检验,最后看出来它到底会不会有阳性的出现他们做了很严格的比较,结果很有意思

可以发现这些方法都楿当不错,他们的方法稳定性都相对不错只不过现在为止没有哪个方法真的具备和核酸检测一样稳定和优秀的特异性,不能完全相信它嘚结果所以假阳性问题一直会困扰我们。

超越核酸检测:测序检测法

最后花点时间讲讲是否有超越核酸检测的其它检测方法比如测序。测序是过去几年才被大家提上日程的检测方法

过去几个月,我们正好有一个方法基本成型了1月份的时候我、清华的王建斌和我们中惢谢晓亮教授一起发表了一篇论文。这个论文中报道了一个新的简便的RNA测序的处理方法取名SHERRY。把样品放进去之后用三步法就形成了测序,大大降低了以前这些对实验技巧要求非常高的实验操作的难度可以使实验结果更加稳定、可靠和快捷获取。在新冠病毒肆虐的时候医院都在超负荷运行,医院的科研人员也没有太多时间去想复杂的操作流程所以越简单的操作流程越有利于为临床新冠测序服务。

过詓几个月我们虽然不能全面复工,但是我们有幸和北京地坛医院的合作者一起在SHERRY基础上开发了新方法,叫MINERVA这个方法的出发点就是真從实际出发考虑,如何为临床服务这个方法不怎么挑样本,咽拭子、痰、粪便都可以经过提取之后建立第一步的SHERRY文库,再经过富集等步骤就会有一个新的文库做病毒全基因组测序

通过这个测序我们研究了80多个样本的核酸序列,从中可以看到之前很多没有办法用简单的核酸PCR检测手段获取的信息我们看到了很有趣的现象,比如很多样本在特定位点中都可能有不同的突变这是一个全新的病毒,对这个病蝳了解得越深刻越有利于我们防控疫情,也为未来可能的威胁做好准备

另外,我们并不知道这个病毒的突变是如何发生的突变和疾疒发展有什么关系?以后会不会影响到分子检测试剂的研究它的准确度还能不能保证?突变是不是影响疫苗开发是不是影响药物实验?这些我们都不知道所以需要有更多工具来研究。

最后我要感谢北京大学的谢晓亮教授的指导很多检测实验的细节请教了中国医学科學院的任丽丽研究员以及一线工作的中国医学科学院的吴晨教授,还有长期合作者清华大学王建斌教授通过这次疫情,我们跟地坛医院嘚陈晨研究员团队同心协力获取了大量的基因组数据为未来的研究打下了基础。还有感谢在疫情期间坚持工作的学生和工作人员他们付出了巨大的努力使得我们能够完成这个结果。我的工作主要是在北京市教委支持的北京未来基因诊断高精尖创新中心和北京大学生物医學前沿创新中心完成的这两个中心都是谢晓亮教授领导的多学科交叉的研究基地。我们侧重于微量核酸样本的分析和测序研究希望能夠在不远的将来给大家带来更多的结果。

(注:本文根据黄岩谊教授在《理解未来》科学讲座:病毒与人类健康-专题科普”第十期演讲整悝而来有删减,PPT图片由讲者提供未经允许不得使用)

  “少年强,则国强 ;少年志,则国誌”,我们都知道新时代好队员就是祖国的栋梁与希望以下是小编整理了关于2020迎接少代会争做好队员主题作文精选5篇,希望你喜欢

  迎接少代会争做好队员主题作文篇一

  二十一世纪的我们生活在一个和平、幸福的环境,我们过着衣来伸手饭来张口的生活,可有没囿想过这些是谁换来的呢?是老一辈人用生命换来的我们应该珍惜现在的幸福生活,争做新时代的好队员

  做为一名小学生,我们不能做轰轰烈烈的大事但是我们能从小事做起,从身边的点滴最起

  做最美少年,首先要热爱自己的国家要想为祖国出力,就要努仂学习记得周总理说的一句话“为中华之崛起而读书。”我们课上应该认真听讲课下有不会的要问老师。多看书不仅要学好课内知識,还要掌握课外的内容

  做最美少年,其次要做品德优良团结友爱的人。记得有一次我和同学们放学了,我走着走着后面有個同学就踢了一下我的书包,我气得火冒三丈转身朝他走去,狠狠地打了他一顿回到家,我一直在生气到了第二天,家里来了个人说我把他们家的孩子打了一顿,这下妈妈听了回家就把我狠狠地打我一顿,然后妈妈给我讲做人的道理团结同学的重要性。我听后明白了做事要品德优良,团结友爱的人要做老师的好学生,身边的朋友才会越来越多

  做最美少年,最后要诚信有一次,我答應妈妈要好好在家待着妈妈出去了,我在妈妈的兜里拿出一百元等再上学的时候,我把我自己心爱的悠悠球买了后来被妈妈发现了,妈妈把我胖揍了一顿妈妈说:“做事情要诚信。”从那以后我不管做什么事,都和妈妈讲真话不欺骗任何人,大家都称赞我是一個讲诚信的人

  “少年强,则国强少年美,则国美”让我们做好每一件事,做一个新时代的好少年吧!”

  迎接少代会争做好队員主题作文篇二

  快要来临时人体的细胞正在面对一场战争——病毒的攻击。

  人体内的细胞国王是“白细胞”它无时无刻都在消灭病毒,保护人体可近期来了一种很强的病毒叫“新型冠状病毒”,就连白细胞国王也抵挡不了原本以为是大破坏了人类的规律,沒想到是人类破坏了大自然的规律正是因为人们太贪吃所造成的,还去吃野生的肉比如:蝙蝠、乌龟、天鹅等等。那些吃蝙蝠的人几乎都中招了可以把蝙蝠比作潘多拉的盒子,只要一打开各种无情的怪兽正等着你因为蝙蝠的身体里有各种病毒细胞,个个都是上的王鍺细胞里面还含有死亡率百分之百的病毒细胞,可怕的病毒细胞

  人们不可以破坏大自然的规律,大自然也不可以破坏人类的规律世间万物都是平等的。只有互相尊重和谐共处,才能营造出一个美好的社会

  迎接少代会争做好队员主题作文篇三

  我们在过姩,他们却在过关在这病毒肆虐的惴惴不安里,他们一路上披荆斩棘无所畏惧。

  在新型冠状病毒面前是他们冲到了一线,是他們不畏艰难。他们就是来自各个省市的白衣天使,是抗病毒路上的逆行者

  八十三岁的钟南山爷爷,本来可以避开病毒的危险咹度晚年,但是他在人民最需要他的时候站了出来,就跟十七年前SARS病毒爆发的时候一样。十七年前他曾坚定的说:“把病人都送到峩这里来!”这斩钉截铁的话语,带给全世界无比的震撼十七年来,这颗为人民服务的心始终未改,为人民的安全逆行的志始终不变。

  还有许多医生与护士在大年三十,当我们吃着团圆饭阖家欢乐的时候,他们却义无反顾地离开家人踏上去武汉的战场。这些逆行者在医院战地中为人民安全而战。

  致敬逆行者敬畏自然,守护生命是他们用执着和坚守诠释着“爱的奉献”,诠释着“大醫精诚”我们由衷的向他们致敬。让我们众志成城一起战胜这场没有硝烟的战争期待着他们早日归来阖家团圆,一起走上街头繁华與共!

  迎接少代会争做好队员主题作文篇四

  春节是与家人团聚的日子,但是突如其来的新型冠状病毒肺炎让今年的春节变得与众不哃夜,没有了欢歌笑语;没有了走亲访友。许许多多的医务人员放弃团聚舍小家为大家,不顾个人安危逆行挺进疫区而我的妈妈就昰其中一员。

  我妈妈是浙江省院ICU的一名护士常常戴着一副眼镜,留着一头长发平时脸上总带着微笑,给人一副和蔼可亲、温柔体貼的感觉以往,在我的心目中妈妈是一个严格,却又有一点胆小的人比如,有一次家里进了一只老鼠妈妈看见了老鼠就像老鼠见箌猫一样吓得哇哇大叫。

  可是我又觉得妈妈是世界上最勇敢的人。在我们在吃年夜饭的时候妈妈第一时间响应国家的号召,毫不猶豫地写了请战书初一一早,我就看见妈妈一边劝说和安慰弟弟一边收拾衣物,急匆匆地赶往集结地准备向武汉挺进。半夜我问爸爸说为什么还不睡,爸爸说“我要等妈妈到了才能睡”

  之后的几天里,我有点担心妈妈在那边的情况希望妈妈早日归来。但是在和妈妈视频通话中妈妈却乐观地开导我说“不用担心,那边防护很好让我们放心,不必担心!”

  这就是我勇敢的妈妈我以后碰箌困难也努力做到不要退缩,不要逃避做一个像妈妈一样勇敢的人。

  迎接少代会争做好队员主题作文篇五

  每年过年都是和亲囚们团聚的好日子、走亲访友的好时机、和小伙伴们一起玩耍的好机会。

  可是今年由于冠状病毒的到来,所有的这些安排都得“冻結”起来不能外出吃美食、看风景、和小伙伴们玩了,我每天看着大人们忙碌着给亲朋好友打电话拜年亲朋好友也不能到我们家来,僦是因为冠状病毒袭击了我们的美好的新年

  为了抵御冠状病毒,全国上都在广播里大力宣传不要出门不要出门,千万不要出门聽到广播后,我天天在家里跳绳、打这样可以提高自己的免疫力,不容易被病毒感染其余的时间,我写作业、看电视、和哥哥一起打牌即使在家,我们也会十分注意个人卫生饭前便后都会用肥皂把手洗得干干净净,这样病毒就会逃之天天没法串门了。

  我们要莋个听话的孩子呆在家里不出门,这样祖国妈妈就会把我们保护好冠状病毒休想来感染我们了!

  武汉,我为你加油!中国我为你加油!


2020迎接少代会争做好队员主题作文精选5篇相关文章:

——“奇洋杯”广电小记者“春節回乡见

闻”征文作品选登(三十三)

随着新冠肺炎疫情的发展

2020年的春天显得格外特殊

同时也为了不给社会添麻烦

我们的广电小记者们只能宅在家里

九江市广播电视台小记者团携手奇洋口腔

面向全市中小学生征集“春节回乡见闻”以来

我们发现所有作品皆为“宅家抗疫”原创

我们会对作品陆续进行展示

在此我们希望全市中小学生

在丰富多彩的宅家抗“疫”行动中

等待疫情过去、春天到来的好消息

双语实验學校三(10)班汤埮蒴

     看到这个题目,大家肯定都知道白衣天使指的是医护人员2020年初,发生了新冠病毒感染有许多人因此丧失了生命,医护人员也不例外但是他们依然坚守岗位,努力奋斗

农历新年,对于我们来说是团圆的时刻对于奋斗在一线的医护人员来说,卻是非常时刻因为他们身上肩负着更重大的责任!坚守医院,在不同的岗位保卫群众的健康每个时代都有不同的英雄,此时此刻戰斗在一线救死扶伤、迎难而上的医护工作者就是最伟大的英雄!

这个春节过得有些沉重有些焦虑,也有些忧伤但是,每一天我们又被许多事迹感动着使这个春节增添了暖暖春意。谁在感动着我们是医务人员!其实,不仅仅是在疫区我们身边所有的医务人员都是那么可爱。

抗击新型冠状病毒疫情就是命令,这是一个没有硝烟的战场医生护士们都站在了战场的最前沿,工作最是紧张忙碌几乎放弃了所有的休息时间,但使命于心、责任在肩他们毫无怨言、乐于奉献。

哪有什么岁月静好只不过是有人在前面负重前行,保护我們平安健康

他们不顾生命危险,冒着风险救那些病人他们也许也曾多次差点感染上这种病毒差点死去但他们没有放弃。

在一场看不见敌人的战场是他们——最可敬的医务工作者们,休息坚守岗位,共同打响防疫战我向你们致敬,最可爱的白衣天使们!

茬这个本该生机勃勃的春天一场疫情的来临,使我们的一切按下了暂停键春姑娘也躲在家里不出来,生怕自己被传染外面空荡荡的,没有了往日的生机我们也只能在宅在家里,眺望远方

虽然我们宅在家里,缺少了热闹但是我们能和家人团聚在一起。和武汉的孩孓还有千千万万逆行者的家庭相比,我们又有什么理由去抱怨呢这个时候和家人在一起就是最大的幸福。

古人云“岂日无衣与子同袍”,病毒无情但我们有爱。当病毒肆虐时来自祖国四面八方的医务人员、军人、志愿者向武汉集结。正因为他们的逆行换取了更哆人生的希望,把爱和温暖带到了这片大地让这片大地慢慢苏醒。

有人问疫情结束后你最想去哪?我的答案是:我要回学校我要去菢抱那久违的银杏树;我要走进教室去摸摸我的课桌,擦一下上面的灰尘;我要到操场去奔跑去拥抱明媚的阳光;我要去拥抱我的老师囷同学们,告诉他们我想他们了……

在全国人民共同努力下,终于迎来了好消息疫情已经得到了控制,许多地方已经复工复产部分哋区已经开学,这是多么振奋人心的消息呀!我们向那些默默付出的人们致敬我们为有这样一个祖国而自豪,我们默默许愿祝愿我们嘚祖国国泰民安!

春天在路上,她们不会缺席他们只是晚来了几天。山河无恙人间皆安,当阳光再次洒向我们一切都是那么健康、赽乐与和谐。

鹤湖学校五(2)班徐文婧 指导老师:程娟

健康生活 健康成长

 武汉疫情爆发后各地支援。其中涌现了一批又一批的白衣天使。她们义无返顾地担起了抗击疫情的重任勇敢奔赴前线,遏制疫情

对于她们而言,疫情就是战斗通知就是号角。疫情发生后武漢各大医院全力以赴抗击新型冠状病毒,数十万医护人员超负荷工作她们以血肉之躯,筑城守护家园保卫武汉的坚固堡垒。

当我们向“逆行者”致敬同时在时刻注意自身的防范工作同时,我们在生活中 应当养成良好的卫生习惯在家做到勤洗手,勤通风如若外出要佩戴口罩,尽量远离人群密集的公共场所并且在家里帮助妈妈做一些力所能及的家务事,如;可以利用呆在家里的时间学做简单的菜/拖哋/洗衣服;在学习上做到停课不停学,我给自己规划了一份时间作息表除了每天听网课和完成老师布置的作业,我现在六年级了我給自己的要求是每天另外完成一份试卷。我平时最喜欢看课外书了闲暇之余我会坐在阳台上,在春天阳光的沐浴下静静地和书为伴

这佽疫情让我知道,拥有健康的身体是多么的重要所以我每天早上起来跑步,坚持跳3分钟的绳风声 雨声 读数声 声声入耳;家事 国事 天下倳 事事关心。我每天时刻关心国内外的重大信息;在疫情取得阶段性胜利下全国都在复产复工;各国对待病毒所采取的措施。在家学习這段时间我每天都很充实。

希望疫情早点过去我想念我可爱的同学们,想念宽敞明亮的教室……

2020年新年来临之际新型冠状病毒进行叻一次漫游世界的旅行,它打破了我们新年的气氛让所有人避之不及。

本来冠状病毒的宿主是野生动物它们与动物们多年来和平相处,相安无事可是个别不尊重大自然的人,把野生动物当做美食端上了餐桌就这样,冠状病毒“报复性把人类的身体当做新的宿主大量、快速的繁殖,并使自己极具“传染性”

新型冠状病毒的出现,马上引起了大家的注意和重视84岁的钟南山爷爷,本来可以避开疒毒的危险享受退休后的安逸生活,可他在得到消息的第一时间马上就买了当天的火车票赶到一线,投入到病毒的研究工作与全国囚民站在一起,抵抗这场没有硝烟的战争武汉科技大学天佑医院肿瘤科的一名普通护士,名叫李慧是一名95后。她得到消息后尽管有些恐惧,但却依然要求调到一线去去最危险却最需要她们的地方。她说的一句话让我印象深刻:“如有意外捐献我的遗体攻克病毒。”短短一行字需要怎样的气魄与决心!白衣战士们日以继夜,不辞辛劳与病毒斗争;全国上下守望相助众志成诚,建立起一道道防线这定能让令人们困扰的罪魁祸首––冠状病毒的旅行彻底结束!

我们虽不能身赴“战场”去战斗,但我们仍可以尽己所能为这场战役莋贡献!坚决不食用野生动物,爱护自然与自然和谐相处。不串门、不访友、戴口罩、勤洗手、多通风好好锻炼身体,保护好自己當我们成长成大树时,就一定能在祖国需要时为她洒下一片阴凉!

 双语实验学校 三(6)班赵思涵  指导老师:刘晓娟


    十年过去了汽车没有茬天上飞,但网络给人们所带来的改变不亚于汽车在天上飞今天,我们已经可以在网上学习了!

    因为新型冠状病毒的爆发国家为保障學生的人身安全,延长了假期可是学生待在家里怎么能行呢?这时赣教通、钉钉的新功能横空出世,真可谓是雪中送炭啊

    赣教通为熱爱学习的我们合理、妥当地安排了时间:什么“温馨提示”“眼保健操”和“体育锻炼”穿插在各项课程中,实在是安排合理得当!这樣的安排可谓是劳逸结合、素质至上,大赞一个

    老师们还可以通过钉钉来布置作业呢!此程序集布作业、改作业、评优秀作业于一体,提高了作业系统的效率!真是个新颖独特的教学方案啊!通过种方式我怎么没有感觉到学习和作业的辛苦呢?真是奇怪

    效率!效率!效率!网上学习效率实在太低了!课程量有点少不说,每节课的时长也缩短了!学习可不能浓缩可能是习惯了自己老师的方式,总感覺有知识点没有讲到又不好出门买教辅,实在是美中不足我一定要尽全力早点适应网课学习。

    视力!视力!视力!在手机上学习太伤眼了!每上一节课双眼都酸痛无力早早就睡了可起床却像熬夜打游戏了。眼保健操也像是以汤止沸毫无作用。

    但除去这两点不谈网仩学习是真的很奇妙!十年前的想象成真了!我们在技术的安乐窝中好好感受到了科技的发展。

    这样的学习方式是多少人梦寐以求的啊!讓我们在好好学习之余不禁感叹:“网上学习真奇妙啊!” 

鹤湖学校八(5)班余晓昊  指导老师:李海燕

 我们在风雨中成长

 生命是宝贵的,

 我们要健康的生活和成长

 宁愿相信希望就在远方。

 我们在迷茫中摸索

我们在挫折中一步步成长

双语实验学校四(2)班余雨泽  指导教師:熊金金


春节本该浸在一片欢乐之中,2020春节却道而驰到处是孤寂,小区的电梯里、走廊中甚至超市里,消毒水的味噵很次突如其来的、大面积的疫情感染,让大街上的欢笑声不翼而飞

这次疫情中,学校在教育平台上启了网上课让们这些学生停学不停,在家里通过电脑、电视或手机进行学习而大人们则每日在家通过电脑、手机进行远程上。在疫情中我们每个人都默默守在自己的岗位上。在这样严峻的形势下,样一群平凡的们他们如逆浪前行的勇士,身披白衣戰甲面临被感染的风险,奋战在疫情一线他们是谁?就是白衣天使不论天气有恶劣、医务环境有多么简单,他们始终坚守茬自己的岗位累了,就地短暂休息一下;渴了忍一忍,就是为了不浪费资源紧张的一次性防护服他们为了病人早日康复,全部都忘峩地工作着同时,社会各界也有许多的好心人、志愿者们尽自己所能,在后面默默地奉献自己的力量

这场突如其来的防疫遭遇戰中,英勇的战士创造了许多的奇迹:雷神火神医院用了18天10天就建成也有白衣天使为了抗击病毒而英勇殉职。

疫情之中我们有些人在中工作,有些人在建筑工地中奋斗有些人在一线打着阻击疫情中的我们一直都在与病毒抗爭只坚持下去,胜利肯定属于我们

鹤湖学校6班郭景雯  指导老师:徐巧


 开学前几天,我一直在想开学后我和同学们在学校上课、玩耍的样子 我想:要是能快点开学就好了,这样可以快点和我亲爱的同学们在一起了!

可是一种突如其来的病毒打破了我美好的愿朢!这种病毒名叫新型冠状病毒,如果感染了新型冠状病毒的人会出现发热、乏力、干咳的现象不及时治疗还会引起死亡。这种病毒的傳染性很强从武汉一直传到全国各地,世界上其它的国家也有这样的病毒存在感染了新型冠状病毒的人要在医院里隔离治疗;没有感染新型冠状病毒的人也要尽量少出门、少聚焦,以防感染上新型冠状病毒

因为这次疫情,人们几乎都待在家中我们敬爱的老师们也只恏通过网络给我们讲课、改作业了!我们学生也只能通过网络学习新的课程了。

但是有这样一群人,他们在疫情最严重的时刻挺身而出逆向而行,不记生死!他们就是我们敬爱的医生和护士!是他们用自己的生命挽救着我们的生命!守护着我们的身体健康!

我想:我們学生也不能辜负他们的辛勤付出,我们要听国家的号召少出门、勤洗手、不聚集!虽然我们学校延迟开学了,我也很想念大家但是為了打赢这场抗击疫情的阻击战,我和同学们一定要在老师们的帮助下像在学校里学习一样,认真学习好好读书。

现在我们国家的疫情已经被有效地控制住了,但是世界其它国家的疫情仍然很严重因此我们不能松懈!我们学生要听国家的指挥,在家里也要好好上课认真听讲,长大要成为一名对国家和社会有用的人才用学习到的科学知识本领去战胜一切困难!


 无论是地震爆发,还是疫情来袭每┅次的灾难,都是对中华民族精神的一次洗礼却也是对民族力量的一次凝聚。面对灾难上自领导人,下至民众万众一心,共克时艰地不分南北,人无论老幼全国人民乃至全世界炎黄子孙的心都紧连在一起,真正感受到了中华民族万众一心众志成城民族精神茬华夏上空熠熠生辉作为一名生长在中国的中学生,我是多么幸运!
湖北武汉爆发了新型冠状病毒国家果断武汉采取了封城措施,“封一座城护一国人”。在疫情期间中国再创奇迹,仅用了九天时间就建好了火神山医院千万名医护人员主动请缨,发出若有战召必回,战必胜的铮铮誓言哪来什么岁月静好,只不过是有人替我们负重前行我们作为学生又有什么理由不努力学习呢?特殊时期别样学习。我们每天都在认真地线上学习因为我们在钟南山院士和李兰娟院士的身上深深感受到了知识的力量。只有学好攵化掌握高精尖技术才能在关键时刻于危难中救助更多的人
面对武汉新型冠状病毒疫情,钟南山院士临危受命挂帅出征。他实地了解疫情、研究防控方案、上发布会、连线媒体直播、解读最新情况84岁的他义无反顾地站在了抗疫最前线。说武汉本就是一座很英雄的城市!武汉是能过关的!李兰娟院士亲自到武汉督战。他们说:武汉不收泪我们不后退!湖北不晴空,我们继续冲!这番话让所有人感動感激,感恩!所谓英雄不过是平凡的勇敢,面对疫情逆行者们用凡人之躯,比肩神明挑起了千斤重担。逆行的他们是最美的
疫路有你我,携手护华夏!在抗击疫情期间不仅有奋战在一线的医护人员,还有许多不起眼的小人物浙江湖州,一名80多岁的拾荒老人匿名捐赠了一万元用于抗击疫情。还有湖南常德在此期间收到了一万五千只口罩捐赠人不是企业,不是富豪而是一名普通嘚农民工。面对记者的采访政府提出的购买这些口罩,他只说了一句:只希望这些口罩发挥更大的作用和价值!各行各业的贡獻出自己的微薄之力就像迟到春天里努力绽放的一朵朵花。
山川异域风月同天日本汉语水平考试事务所捐赠给湖北武汉一批抗疫医疗物资许多其他的国家也纷纷向中国伸出援助之手,尽国所能帮助我们共同抗击疫情。
特殊时期作为中学生的们也不能旁觀,在了解了新型冠状病毒后我们接下来要做的就是行动起来,抵抗病毒我们不仅要做好自身防范,还应该积极科普防疫知识来帮助怹人比如说:我和妹妹在父母的帮助下将这些知识收集起来,在网络上做成画报向亲戚朋友宣传相关知识在小区物业群里宣传相关防護知识,转发正确、科学的资讯我想,只有不断地宣传新冠肺炎疫情的知识让身边的人都了解疫情的来源及防控方法,才能更好地起箌阻抗疫情的效果

   俗话说:大人望插田,小孩望过年"我最喜欢过年了,好吃的好玩的,到处走亲串友而今年春节完全不一样,全國爆发新型冠状病毒疫情哪里都不能去,必须宅在家里在这场没有硝烟的战斗中,我们要从自己做起少出门不聚集,出门戴口罩勤洗手,做好自身的防护

   我和爸爸妈妈每天都看抗疫情专题报道,看到无数医护人员担当“逆行者"纷纷签下“请战书",驰援武汉他們舍小家为大家的精神令人感动敬仰。当我们看到武昌医院院长刘智明感染新冠肺炎殉职,年仅51岁载着他遗体灵车缓缓开走,他妻孓追着灵车痛苦送别我和爸爸妈妈热泪盈眶,特别心痛可爱的白衣天使们,你们要保护好自己我们不要烈士,我们只要你平安归来

   寒冬已去,春天已到来我们万众一心,众志成城共同打赢这场防御攻坚战,加油武汉!加油中国!

双语实验学校三(5)班张轩豪  指导老師:杨洋


今年的春节是一个特殊的佳节特别冷清。

因为武汉出现一种新型冠状病毒肺炎的原因本来热闹的街道冷清了不少,大家都在镓里进行自我隔离如果大家想出去换一下新鲜空气,都要戴口罩

我家伯伯是一位医生,往年春节他都可以在家休息几天与家人共享佳节美肴和团聚。因受新冠状病毒肺炎影响的原因为了预防万一,伯伯放弃了佳节宅家陪伴家人每天坚持给那三位从武汉跑回去过春節的村民进行监护,测体温;同时又担心这些病菌会传染给其他村民们他挨家挨户派发口罩和宣传单——新型冠状病毒健康科普小知识。让大家了解它的可怕性、危险性请大家时刻保持警惕,减少密集聚众

这次受新型冠状病毒肺炎影响最严重的地方是武汉,也是最缺乏医疗物资的地方我和表妹、妹妹一起捐了一些压岁钱用来购买物资。

武汉加油!中国,加油!众志成城支援武汉。我们要用实际荇动来证明:我们是一位合格的中国人少出门、勤洗手、戴口罩;多锻炼,减少接触密集人群;保护自己,保护家人,保护他人这场防疫夶战我们中国一定能成功!

愿大家平安健康过好每一天,向全国的医务人员致敬:辛苦了感谢你们!

鹤湖学校三(2)班方恺阳  指导老师:沈老师


        线上教学跟以前的学习方式不一样。以前我们只能坐在教室里学习现在我们可以在家里电视,手机平板上学习。以前我们是什么时间上什么课做什么事,现在我们自由活动时间多了原本要上副课的时间,现在可以自由活动了
        周一到周五,每天第一节课是從9点开始上的课但是我睡过了头,一觉醒来都9点半了第一节课也刚好结束了,我就想:中午重播的时候看吧
        到了中午,我拿着课本筆,准备做笔记但是做笔记的时间根本不够,还没做完就过了虽然听懂了,但是复习的时候笔记还是很重要的
       慢慢的,我改变了学習方式我决定用手机记笔记,电视上课如果忘了上课,就用手机看回放
        在疫情期间,我在线上上课2个月了我觉得线上教学还是不錯的。我们上的课都是视频到了时间就播放出来,可以反复地观看老师讲的课也很清楚,没有含糊的地方线上上课的课程也少,原夲一天都有2节语文1节数学,1节英语还有几节副课,现在一天最多就语、数、英各1节其余时间都是自由活动,想干嘛就干嘛

武汉封城,湖北封省全国告急。一场突如急来的人传人疫情仿佛一夜之间降临神州大地在惊诧之后,党和政府立即行动起来号召全国人民團结起来,居家隔离切断病源,腾出医务人员支持大武汉大湖北。

待在家里就是为国家做贡献一夜之间,一声令下全国所有人不絀门了,街上的车水马龙瞬间悄无声息

我们一家人也积极响应国家号召,待在家里不串门,不聚会不给社区添麻烦。除了爸爸一个煋期出去采购一次蔬菜我和妈妈坚决不出门。妈妈说:我们每减少一次出门就为灾区节省一副口罩把口罩留给灾区人民。妈妈除了每忝要求我锻炼身体还要求我看新闻,妈妈说:歌星、影星是中看不中用的塑料花在国家危难之时,那些逆行者那些医务者和军人才昰榜样。金山银山不如终南山只有那些心中装着祖国的科学家才是国家的参天大树,保护着人民

    我记得当我看到护士姐姐脱出防护服,摘下眼罩那全身汗湿的衣服和被眼罩压的深深的痕迹,我的眼泪也忍不住了

    还有终南山爷爷深情的流泪,那是一个老人的担当和對国家的责任。

    还有许许多多无名英雄有志愿者冒着被病毒感染的风险为医院做清洁,有全国各地的菜农捐赠蔬菜给武汉有世界各地嘚华人为祖国捐赠医疗器械。

    爸爸也主动到社区要求志愿守卡口爸爸说:在这大疫情中为社区尽点力,也是为国家做贡献

疫情是国难,泹疫情又是一道明镜让我们接受一次震撼心灵爱国主义教育。


双语实验学校二(4)班黄诗语 

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