Yersinia Pestis: 黒死病が本当に始まったのはいつですか?

都市の住人は黒死病から逃げる 1625 図面

ヨーロッパで黒死病が始まったときの心的イメージは、1347 年に死体を満載した船からネズミが逃げ出し、街に向かっているところです。しかし、生きているネズミは問題ではありませんでした。問題は死んだネズミにありました。貪欲で飢えたノミは、死んだ船から生きたネズミが逃げるように、死んだネズミから逃げました。ノミの前腸での細菌の生存を可能にしたのは、消化を阻害する遺伝子でした。食べるのに必死で、ノミは噛みつき、飲み込み、バクテリアのかけらを伴ってすべて吐き出しました.遺伝子 整数 腺ペストの開始に不可欠でした。現在、DNA 分析は、 整数 遺伝子は、最初にエルシニア・ペスティスの比較的良性の細菌を人類の最も致命的な微生物に変えました.





黒死病の起源: エルシニア ペスティスとスルブナヤ

rt5 エルシニア ペスティス 二重埋葬 サマリア ロシア 写真

青銅器時代 ymt 遺伝子の発見 経由 Archaeology.com

紀元前 1800 年、ある男性とその仲間が木枠の墓に埋葬されました。慎重に半胎児の位置に配置され、彼らは向かい合った.遊牧民が支配する時間と場所で、考古学者によって RT5 と RT6 とラベル付けされた 2 人の墓の住民は、より座りがちな文化から来ました。 スルブナヤ .彼らは、ドニエプル川とウラル山脈の間、約 2000 km (1250 マイル) の広い地域に生息し、急勾配の茅葺き屋根のある木造で建てられた、一部が地面に掘られた家に住んでいました。彼らの純粋な遊牧民の祖先であるカタコンベ文化とその前のヤムナヤ族のように、2人の墓の居住者は主に牛の乳製品と肉を食べ、野生の植物と種子を集めました.



彼らは牛や馬を飼育し、遠くの牧草地に連れて行って放牧しました。彼らの祖先とは異なり、スルブナヤの人々が亡くなったとき、彼らは材木で裏打ちされた穴に横たえられました。彼らはおそらく、英語、ベンガル語、ロシア語、スペイン語、ペルシア語などの多様な言語の祖先であるインドヨーロッパ語を話していました。

スラブナヤの住居 紀元前 1900 年から 1200 年 ドニエプル ウラル

ウィキペディアによる 1900BCE から 1200BCE までの Srubnaya の居住地



紀元前 1900 年から 1200 年までの 400 年間、この地域を占領していたスルブナヤの人々は、犬を犠牲にする宗教的な儀式に参加した可能性があります。現場で発見された64頭の犬の遺体の数、状態、年齢、およびインドヨーロッパの神話への依存に基づいて、男性の入会儀式の一環として、より年上の、よく世話をされたペットが犠牲になった可能性があると考えられています.

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真であれば、 犬は病気の別の可能性のある経路でした .今日、犬は感染する可能性があります エルシニア・ペスティス 、おそらく病気のげっ歯類を捕まえることによって、所有者を汚染する可能性があります.これは関連性があるため、 RT5 と RT6 は エルシニア・ペスティス、 バラエティだけではありません。の Y.ペスティス、 おそらく彼らを殺したのは、ymt遺伝子を持っていた.その遺伝子は、感染を開始したバクテリアを完全に活性化するパズルの最後のピースでした。 黒死病 .

外挿して戻る

ymt エルシニア ペスティス ゲノム試行マップの検索

青銅器時代ユーラシアのペスト 、Science Direct経由

ロシアのサマリアで青銅器時代の RT5 遺跡が発見される前は、 エルシニア・ペスティス だった 鉄器時代の紀元前950年 .しかし、RT5 の発見は、ペスト菌の存在を 1,000 年延長しただけではありません。それはまた、はるかに詳細な系統樹、家系図に似ているが遺伝子のための構築をもたらした. RT5 は共通の祖先と密接に関連しており、 ユスティニアヌスのペスト そして黒死病株ですが、RT5株が来ました 完全に病原性があり、人間の腺ペストの原因となった中国の菌株の共通の祖先です。つまり、紀元前 1800 年のバクテリアはそれほど古くはなかったということです。分子時計と系統解析により、 Y.ペスティス 少なくとも紀元前 3000 年以降、腺ペストを引き起こす可能性は十分にあると考えられます。



RT5 の発見は、 Y.ペスティス 数回にわたって容疑者としてのアリバイを失っていた歴史的な疫病不明な情報源: ヒッタイト ペスト、可能性 エジプト人 ペスト、およびペストへのいくつかの聖書の言及。

エルシニア・ペスティスの顕微鏡写真

Yersinia Pestis、ウィキメディア・コモンズ経由



によって引き起こされた3つのタイプのペストがありました Y.ペスティス 、すべて黒死病の間に蔓延している:腺病、敗血症、および肺炎。腺ペストはリンパ系で複製され、リンパ節から膨らむ特徴的な黒い横痃を作り出します。敗血症ペストが血流に感染しました。肺ペストは肺に感染し、空気の飛沫によって伝染し、100% 致命的でした。必然的に、信じられないほど高い致死率により、それはあまり一般的ではなくなりました。腺病バージョンと敗血症バージョンは、 30-60% 致命的です。 ノミに刺されて細菌が血流やリンパ系に入る必要があり、ノミが噛むためには ymt 遺伝子が必要でした。

その他 エルシニア・ペスティス

その間、 他の エルシニア・ペスティス 品種増殖 .これらのバクテリアは人間を病気にする成分を持っていて、人間を死に至らしめたかもしれませんが、多くの詳細はまだわかっていません.幸いなことに、研究は絶え間なく行われています。



多くのゲノムがオンラインで公開されています。集団墓地からゲノムを検索することで、 最も古い Y.ペスティス ゲノム 現在までに、紀元前 4900 年からスウェーデンの新石器時代の 20 歳の女性農夫の歯から発見されました。バクテリアは間違いなく Y.ペスティス 、重要な ymt 遺伝子を持っていませんでした。遺伝子がなければ、バクテリアはノミの前腸に住むことができず、微生物は爆発します.それにもかかわらず、 Y.ペスティス ユーラシア大陸全体で明らかに感染した人々。人々にどのように感染したかはまだわかっていませんが、仮説はたくさんあります。

ロバート フック ノミの顕微鏡写真 1665 彫刻

ミクログラフィアのノミ ロバート・フック著 、1665年、ウェルカムコレクション経由



バクテリア ノミの後腸に生息できた可能性がある .ネズミやマーモットを含む特定のげっ歯類は、当時も現在も細菌の自然宿主です。げっ歯類が毛づくろいをしているときに、ノミの糞から細菌を摂取して感染した可能性があります。げっ歯類が摂取によって感染する可能性がある場合、おそらく人間も感染する可能性があります.ステップの人々には文学的な伝統はありませんでしたが、ステップの人々の食事は アミアヌスが記した 、4世紀のローマの歴史家であり、時にはネズミやマーモットを含むさまざまな食品が含まれていると言われています.

別の脚注によると、遊牧民は肉を調理するために立ち止まらず、鞍と馬の間で肉を温めました。 Y.ペスティス は 40 C (104F) で死滅するため、加熱すればバクテリアは死滅します。もちろん、2,000年後の食事に基づく偏った歴史家による伝聞証拠は証拠ではありませんが、ヒントになるかもしれません.明らかなことは、人々が何らかの方法で感染したことであり、ymt 遺伝子がなければ、ノミに刺された可能性はありませんでした。

腺ペストにつながる気候条件

エルシニア ペスティス 死んだラット 黒死 図面

ペストで死んだネズミ、 アルバート・ロイド・ターター著 、1940年から1949年の間、ウェルカムコレクション経由

紀元前 1800 年までに、バクテリアは人間の疫病の準備が整いました。しかし、気候がげっ歯類の爆発を引き起こすまで、バクテリアはげっ歯類の宿主内で平衡状態で生きていました.感染したノミはげっ歯類を刺しますが、一部のげっ歯類は免疫を獲得して生きていました。新しいげっ歯類が生まれると、多くが病気で死亡しますが、そうでないものも常にありました.その結果、気候が変化するまで、げっ歯類、ノミ、バクテリアの個体群の間に一時的な休戦がありました.

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ヨーロッパの海港でのペストの流行 Schmid, B.V. from, 気候変動による黒死病の導入とその後のペストのヨーロッパへの再導入, PNAS

研究ショー 暖かい春に続いて雨が降る夏はげっ歯類の豊作をもたらし、これは黒死病を含む腺ペストのパンデミックの始まりと相関しています。げっ歯類が増えるにつれて、ノミも増えましたが、新しいより大きな集団はほとんどが新しいげっ歯類だったので、バクテリアによって殺されたネズミの死体の割合は以前よりもはるかに高くなり、空腹のノミがあまりにも多くなりました。餌。

彼らは温血動物に乗り出しました。死の船が到着し、忙しい港に停泊しました。デッキには人の死体が散らばっています。船倉に隠されたネズミの死体。生きたネズミは都市に逃げ込み、倉庫、店舗、家屋の壁や床板、垂木で死ぬだけでした。ノミがネズミ、他のネズミ、犬、猫、馬、および人を見つけた場所。ネズミが死んだときだけ、彼らは感染のプールになった。タイミングの問題でした。

エルシニア・ペスティス と黒死病

都市の住人は黒死病から逃げる1625年のイラスト

都会の住人は黒死病から田舎に逃げる 1625年、Science Magazineより

同様に、ymt遺伝子が細菌に挿入されるタイミングも重要でした。人類の発達が早すぎたら、げっ歯類の自然界における遺伝子の重要性が低下していた可能性があります。それなし 人口密度が高い 代替宿主の場合、遺伝子は生物にとって価値が低下している可能性があります。ノミや蚊のようなベクターを利用するには、多くの微生物資源が必要です。 それはバクテリアにとって価値があるに違いない そうしないと、追加の手荷物が紛失したり、無効になったりする可能性があります。進化は、特にバクテリアの小さな染色体空間では、「使うか失うか」というモットーで機能することがあります.

歴史の反対側では、遺伝子がほんの数千年後に獲得されていたなら、微生物は人間をそのようなもてなしの宿主に見つけられなかったでしょう.抗生物質とワクチンがそれを待っていたでしょう。

結局のところ、 コンスタンティノープル そしてその交易路、中世のヨーロッパのハブ、そして第 3 のパンデミックで苦しめられた 19 世紀の人々は、都市に密集した温血動物のグループの間で致命的な微生物が増殖する機会を提供しました。の 整数 遺伝子は到着が遅れましたが、気候が変化したときに種の指数関数的な爆発に役立つのにちょうど間に合いました.

タイミングはまぐれではありませんでした。チャンスが大当たりするまでサイコロを転がし続けたため、遺伝子は微生物にとって価値があることが証明されました。細菌は遺伝子を獲得する方法が非常に多く、人類よりもはるかに速く遺伝子を獲得するため、最終的に微生物が大勝利し、人々が負けたり負けたり負けたりすることは避けられませんでした。その間 黒死病 、人々は少なくとも2500万回負けました。