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Variant Omicron du SARS-CoV-2

Le variant Omicron ([ɔmikʀɔn][1] - [2]) du SARS-CoV-2, aussi appelé B.1.1.529 (synonyme BA.1) selon les lignées Pango, du clade GISAID GR/484A[3], est un variant du coronavirus responsable de la Covid-19. Nommé d'après la lettre grecque Omicron, le premier cas de ce variant est détecté le au Botswana. Le , il est classé comme variant préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)[4] - [5] - [6].

Image d'un spécimen de SARS-CoV-2. Le variant Omicron présente plusieurs mutations sur le péplomère (spicules en vert sur l'image).

Le , l'OMS publie la lignée Pango BA.2 comme étant une sous-lignée de Omicron, définissant alors BA.1 comme alias de B.1.1.529.

Le , l'OMS publie les lignées Pango BA.3, BA.4 et BA.5 comme étant des sous-lignées de Omicron.

Le variant B.1.1.529 a d’abord été détecté en Afrique australe durant le mois de novembre, puis s’est propagé jusqu’à représenter 96,3 % des nouveaux cas dans trois États du nord-ouest des États-Unis ; il est devenu majoritaire dans ce pays depuis le [7].

Un nombre inhabituel de mutations, dont plusieurs inédites ou affectant le péplomère l'ont rendu plus transmissible et actif face au système immunitaire ou aux vaccins. Plusieurs restrictions d'entrées de voyageurs venant des pays où il a été détecté ont donc été mises en place au niveau international pour limiter sa propagation. Mi-décembre, il s'était cependant propagé, à une vitesse inédite selon l'OMS[8] ; « plus vite que n'importe lequel des variants précédents du coronavirus SARS-CoV-2, infectant facilement même ceux qui avaient été vaccinés ou qui avaient déjà eu le COVID-19 »[9].

Les virologues rappellent que l'apparition de variants en supplantant d'autres est un phénomène classique dans les épidémies ; un variant pouvant avoir une meilleure valeur sélective pour de nombreuses raisons autres qu'une meilleure transmissibilité, notamment à cause de changements dans les habitudes de son hôte humain[10] - [11]. Début 2022, une étude n'a pas trouvé de différence significative entre la charge virale d'Omicron et Delta[12]. Quelques jours plus tard, une étude danoise non revue par les pairs suggère que la transmissibilité des variants d'Omicron et Delta ne semble pas différente, les personnes non vaccinées étant aussi susceptibles de contracter l'un ou l'autre variant, mais qu'Omicron semble échapper un peu plus à la vaccination que Delta[13].

Une fois propagé, le variant Omicron reste toujours la majorité de contamination. En janvier 2023, plus de 99,6% de 70 000 séquences détectées dans le monde entier étaient celles d'Omicron, selon l'OMS[14].

Origine

Selon une étude chinoise[15], le variant Omicron, atypique avec ses multiples mutations, résulterait d'une double transmission zoonotique :

  1. de l'humain vers la souris, mi-2020 (transmission d'un virus SARS-CoV-2 de la lignée B.1.1) ;
  2. du rongeur vers l'humain, fin 2021, après s'être adapté aux récepteurs cellulaires de l'animal.

Classification

Nomenclature

L'Organisation mondiale de la santé réserve une désignation en lettres grecques pour les « variants préoccupants »[16] - [6].

Le , le groupe consultatif technique de l'OMS sur l'évolution du virus du SRAS-CoV-2 a déclaré que la lignée PANGO B.1.1.529 était un variant préoccupant et l'a désigné par la lettre grecque omicron[4] - [5] - [6].

L'OMS a sauté les lettres précédentes nu et xi dans l'alphabet grec pour éviter toute confusion avec les similitudes du mot anglais « nouveau » et du nom de famille chinois Xi[5] - [6] - [17] - [18].

Le projet GISAID lui a attribué l'identifiant de clade GR/484A[19] et le projet Nextstrain lui a attribué l'identifiant de clade 21K[20].

Mutations

Arbre phylogénétique du SARS-CoV-2
comportant le variant Omicron.
  • Cartographie des mutations de codons du génome de SARS-CoV-2, pour le variant Omicron (B.1.1.529).
    Cartographie des mutations de codons du génome de SARS-CoV-2, pour le variant Omicron (B.1.1.529).
Définition des mutations dans le
variant Omicron SARS-CoV-2
Gène Acide aminé
Cadre de lecture ORF1ab nsp3 : K38R
nsp3 : V1069I
nsp3 : Δ1265
nsp3 : L1266I
nsp3 : A1892T
nsp4 : T492I
nsp5 : P132H
nsp6 : Δ105-107
nsp6 : A189V
nsp12 : P323L
nsp14 : I42V
Protéine Spike A67V
Δ69-70
T95I
G142D
Δ143-145
Δ211
L212I
ins214EPE
G339D
S371L
S373P
S375F
K417N
N440K
G446S
S477N
T478K
E484A
Q493R
G496S
Q498R
N501Y
Y505H
T547K
D614G
H655Y
N679K
P681H
N764K
D796Y
N856K
Q954H
N969K
L981F
Protéine enveloppe T9I
Protéine Membrane (en) D3G
Q19E
A63T
Protéine Nucleocapside (en) P13L
Δ31-33
R203K
G204R
Sources : EDCD Threat Assessment Brief[21] CoVariants[20]

Le variant présente une grande quantité de mutations, dont certaines sont préoccupantes[22] ou non répertoriées dans les autres variants.

Ainsi, 32 mutations affectent le péplomère, principale cible des anticorps et vaccins[23] - [24].

Chronologie

Carte des pays concernés par des cas de variant Omicron confirmés le [25].

Le premier spécimen du variant Omicron est recueilli le au Botswana[24]. Il est également détecté en Afrique du Sud[26] et à Hong Kong chez un voyageur de retour d'Afrique du Sud[27] - [28]. Un autre cas est identifié en Israël chez un voyageur de retour du Malawi[29] en compagnie de deux autres provenant d'Afrique du Sud et de Madagascar[30]. Un cas est également détecté en Belgique chez un voyageur qui l'aurait éventuellement attrapé en Égypte avant le [31].

Les quatre premiers cas rapportés au Botswana, ainsi que les trois confirmés et suspectés en Israël, proviennent de personnes entièrement vaccinées[32] - [29].

Fin , plusieurs États ont pris des mesures envers les voyageurs provenant de pays d'Afrique australe où le variant a été détecté. Certains interdisent les vols en provenance de ces pays, alors que d'autres demandent aux voyageurs de respecter un certain temps de quarantaine[33] - [34].

Des inquiétudes à propos du possible impact économique du variant entraînent, en , une chute globale des marchés boursiers, dont le plus important recul de l'année pour le Dow Jones Industrial Average. Le prix des pétroles de type Brent Crude et West Texas Intermediate chute respectivement de 10 % et 11,7 %[35].

Épidémiologie

Une augmentation exponentielle du nombre de cas partout en Afrique du Sud, constatée à partir du , et principalement dans le Gauteng, serait attribuable à la lignée B.1.1.529[36] - [22] - [37].

Le , le variant est également détecté dans quelques pays d'Europe : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique, Tchéquie[38] ou encore Pays-Bas[39]. Il est également détecté à l'entrée de l'Australie[39].

Le même jour, l'Institut national des maladies transmissibles de l'Afrique du Sud publie que 30 904 tests COVID effectués ont révélé 2 828 nouvelles infections (un quota de 9,2 %) pour un seul jour[40]. Une semaine plus tard, 65 990 tests révèlent 16 055 nouvelles infections (un quota de 24,3 % et une croissance de 470 %)[41] - [42].

Mi-, le variant Omicron est à l'origine de 40 % des cas de contamination à Londres[43], ce qui est qualifié de « raz-de-marée » par Boris Johnson[44].

À la date du , le variant Omicron ne représente que 0,7 % des cas de Covid-19 aux États-Unis et le variant Delta 99,3 %. À peine deux semaines plus tard, le , il compte pour 73,2 % des cas, le variant Delta ne représentant plus que 26,6 %[45]. Selon une étude préliminaire de l'université de Hong Kong, le variant Omicron se répliquerait 70 fois plus vite dans les bronches mais 10 fois moins dans les poumons que le virus originel. Ce résultat indiquerait un virus nettement plus contagieux mais potentiellement moins dangereux : en fait, ce résultat ne dit pas grand chose autre que le taux de réplication du virus mesuré dans les bronches ou poumons[46].

Le , un communiqué officiel informe du premier mort aux États-Unis, au Texas, en relation avec le variant Omicron. Il s'agit d'un homme de la cinquantaine, non vacciné et qui avait déjà été affecté par la Covid-19[47].

Caractéristiques

Selon l'OMS, le risque de contracter une forme grave est moins important qu'avec les autres formes du Covid-19, mais sa propagation est plus rapide[48]. Une étude de sur des pseudovirus estime qu'il est quatre fois plus infectieux (et non pas contagieux) que le type naturel et deux fois plus que le variant Delta[49].

Les études initiales en Afrique du Sud publiées en , sur un nombre réduit de patients, mettent en évidence que l'échappement immunitaire est plus important que celui observé pour les précédents variants. L'action des anticorps produits par les personnes vaccinées (après deux doses du vaccin de Pfizer[50]) est quarante fois moins bonne contre le variant omicron que contre la souche historique. Selon les premières études européennes, le même schéma vaccinal entraînerait une perte d'efficacité totale ou seulement sept fois inférieure. Toutefois, une troisième dose de vaccin rétablirait une protection partielle. Christian Drosten, directeur du département de virologie de l’hôpital universitaire berlinois de la Charité, nuance ces premiers résultats, en soulignant qu'« une réduction de 40 fois l’activité de neutralisation ne signifie pas que la vaccination protégera 40 fois moins. La perte réelle de l’immunité est bien moindre » et la protection contre les formes graves pourrait être conservée[51].

Une étude prépubliée en menée sur neuf anticorps monoclonaux utilisés en clinique ou en phase de développement préclinique montre que six d'entre eux sont totalement inefficaces face au variant Omicron, tandis que les trois autres voient leur efficacité diminuée de 3 à 80 fois par rapport à leur action sur le variant Delta. Les tests menés sur des sujets un mois après une troisième dose du vaccin Pfizer montrent son efficacité contre le variant Omicron, mais également que ce variant nécessite une quantité d'anticorps de 5 à 31 fois supérieure à celle nécessaire pour le variant Delta pour être neutralisé. La durée de cette efficacité n'est toujours pas connue. La même étude montre par contre que des patients ayant été symptomatiques il y a plus de 12 mois ou ayant reçu les deux doses du vaccin Pfizer il y a plus de cinq mois ne sont quasiment pas protégés contre le variant Omicron[52] - [53].

Une prépublication de l'Imperial College parue le suggère un plus faible risque d'hospitalisation avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta, en notant toutefois une population plus jeune touchée par le variant Omicron donc moins à risque[54].

En ce qui concerne le syndrome dit Covid long, une étude publiée dans le British Medical Journal en juin 2022 présente que l'apparition de syndrome est moins fréquente que celle du variant Delta. La conclusion a été donnée, en comparaison entre 56 003 adultes testés positifs avec le variant Omicron du 20 décembre 2021 au 9 mars 2022 et 41 361 adultes contaminés par le Delta ainsi que testés du 1er juin au 27 novembre 2021. Le syndrome Covid long était déclaré par 2 501 patients ayant contaminé l'Omicron, soit 4,5%. Parmi les patients de Delta, 4 469 adultes, soit 10,8%, subissaient ce syndrome[55].

Certes, en comparaison avec le variant Delta, la tendance est que le symptôme de variant Omicron est moins grave. D'où, en Suisse, des voix s'élevaient pour classifier et traiter le Covid Omicron comme grippe normale. Or, le 15 février 2023, une équipe de l'université de Lucerne révélait que la mortalité des personnes hospitalisées à cause du variant Omicron (95% en B.1.1.529) reste 54% supérieure à celle des patients de grippe. La mortalité à cause d'Omicron augmente aussi deux ou trois fois élevée, parmi ceux qui avaient été accueillies par l'admission aux soins intensifs (USI), notamment pour les personnes âgées et celles qui subissaient la démence[56]. L'analyse, à la base des renseignements auprès de quinze hôpitaux en Suisse, suggère que le virus Omicron doit être traité encore sérieux, en raison de sa mortalité élevée lors de l'hospitalisation[57] - [58].

Capacité supérieure du variant Omicron

La structure moléculaire d'Omicron, comparée avec celle du SRAS-CoV-2 originel et de ses autres variantes, montre des caractéristiques lui permettant d'échapper à nos défenses immunitaires, tout en maintenant sa capacité infectieuse, mais avec une maladie plus bénigne que pour les variants précédents, peut être parce qu'il semble moins adapté aux poumons qu'à la zone nez-gorge[59]. Plus de 30 des mutations concernent la protéine de pointe qui permet au virus de s'ancrer sur ses cellules hôtes, alors que les variants précédents ne présentaient chacun qu'une dizaine de mutations sur leurs protéines de pointe. Et 15 de ces mutations concernent le domaine de liaison au récepteur de la protéine (RBD), qui permet la liaison avec la protéine ACE2 de l'hôte[59]. Ce nombre de mutations est plus élevé que pour les variants précédents (les variants Delta et Alpha, antérieurs) ; chez les personnes guéries d'une Covid et/ou vaccinées, ces mutations ont remodelé les zones de la protéine reconnues par des anticorps « neutralisants », permettant de nouvelles infections[59]. L'effet net est qu'Omicron se lie à ACE2 plus fortement que la version originale du SRAS-CoV-2, et aussi fortement que le variant Delta. Par sélection naturelle, Omicron a adopté une « solution moléculaire très élégante, où les mutations médient l'évasion immunitaire tout en améliorant la liaison aux récepteurs »[60] (ses interactions entre le RBD d'Omicron et l'ACE2 sont améliorées par rapport aux variants précédents)[59]. Omicron utilise une voie de pénétration de la cellule plus lente, via des bulles (endosomes)[59].

À la différence d'autres souches du Covid-19, le variant Omicron garde, depuis son apparition, une longue et large domination. Les chercheurs expliquent ces raisons par, d'une part, sa forte transmissibilité et, d'autre part, sa capacité d'échappement immunitaire. Ainsi, le sous-lignage BA.2.75.2[61], qui avait été récemment identifié, a échappé à douze des treize anticorps, dans le laboratoire de l'institut Karolinska. Benjamin Davido, infectiologue de l'hôpital Raymond-Poincaré, résume que le variant Omicron est celui qui sait se réinventer pour rester[62]. En février 2023, le docteur Sara Cody, directrice de la sante publique de Santa Clara, souligne : « Ce que nous avons appris sur ce virus est qu'il continue à se changer et à se modifier, et qu'il s'agit d'une sorte de danse entre l'immunité de la population et ce que le virus fait. C'est un changement sans arrêt. C'est dynamique[63]. »

Efficacité des vaccins avec le variant Omicron

Une étude publiée en ayant testé l'efficacité de six vaccins face au variant Omicron observe que seuls trois patients sur 13 ayant reçu deux doses du BBIBP-CorV de Sinopharm, un patient sur 12 ayant reçu le vaccin Janssen et aucun des 11 patients complètement vaccinés avec le Spoutnik V généraient des anticorps neutralisants contre le variant Omicron. Les trois autres vaccins testés, d'AstraZeneca, Moderna et Pfizer–BioNTech, étaient également moins efficaces avec seulement deux doses[64].

Le , le Conseil scientifique émet un avis annonçant : « La dose de rappel de Moderna est actuellement de 50 µg. Elle pourrait être augmentée dans les semaines qui viennent à 100 µg pour induire une meilleure réponse immunologique vis-à-vis du variant Omicron »[65]. Un communiqué de presse de Moderna du affirme que la dose de 50 µg augmente le niveau des anticorps neutralisants contre le variant Omicron d'un facteur 37, celle à 100 µg d'un facteur 83[66]. Mais cette approche n'a pas abouti, Moderna et Pfizer préférant développer des vaccins bivalents, protégeant à la fois contre la souche historique et une souche Omicron. Ils sont déployés à l'automne 2022.

Sous-variants d'Omicron

BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 et BA.5

Les virus mutent et produisent différentes lignées. Ainsi, au côté du variant Omicron BA.1, sont apparus les variants BA.2 et BA.3 qui lui sont apparentés. Ces trois variants partagent vingt-et-une mêmes mutations dans leur protéine spiculaire mais huit autres mutations sont spécifiques à BA.2 et six à BA.1. Celui-ci partage par ailleurs dix autres mutations avec BA.3. Enfin BA.2 et BA.3 partagent deux autres mutations[67].

En au Danemark, le sous-variant BA.2 a déjà remplacé BA.1, un phénomène également constaté au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Norvège, selon l'Institut Statens Serum (da) à Copenhague[68]. Ce dernier confirma encore, le , que le variant BA.2 est plus transmissible que le BA.1, à la suite des études effectuées au Danemark. En ce qui concerne les Danois vaccinés, la transmission de BA.2 demeure moins agressive qu'auprès de ceux qui ne sont pas vaccinés[69].

Comme les autres variants, le variant Omicron (BA.1), au cours de sa propagation, finit par muter et produire à son tour des sous-variants comme BA.1.1 qui se distingue de BA.1 par la mutation R346K[67].

Le virus de la Covid-19 évolue sans arrêt. Un nouveau variant Omicron BA.2.12.1, qui avait été détecté à New York en , devint rapidement majoritaire dans cette ville et alentour. Ce sous-variant conserve les deux mutations S704L et L452Q héritées du BA.2 classique. Il a été supplanté par le BA.5 à l'été 2022[70].

Les variants BA.4 et BA.5, détectés en Afrique, ont acquis la mutation L452R qui contribuait à la propagation du variant Delta[71]. Par ailleurs, le variant BA.4 est une recombinaison de BA.1 et de BA.3[72].

En juillet 2022, les spécialistes sont attentifs à deux nouveaux variants : BA.5.3.1 et BA.2.75, dit Centaurus (Centaure), détecté pour la première fois en Inde puis en Australie, au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ce dernier présente de 8 nouvelles mutations par rapport à la souche de BA.2, dont la mutation G446S affectant une zone a priori « très antigénique » (le domaine de liaison au récepteur) et qui pourrait permettre d'échapper aux anticorps neutralisants ou d'affecter sa sévérité[73] - [74]. C'est la raison pour laquelle le BA.2.75 est particulièrement surveillé par les chercheurs aux États-Unis. Quant au BA.5.3.1, lui aussi possède une mutation inédite, N:E136D, qui lui vaut le surnom de « Bad NED » (mauvais NED). En Allemagne, ce sous-variant représenterait 80 % des cas de BA.5[75].

Selon Daniel Robert Kuritzkes (Harvard Medical School), le Covid-19 n'évolue plus à grands pas (avec des variants très différents) mais aurait trouvé dans le variant Omicron une « niche évolutive » à laquelle il reste attaché, préférant se perfectionner en « bricolant » des améliorations à la marge[75].

Quant au dernier avis du Conseil scientifique Covid-19 de France, le conseil envisage en juillet 2022 trois possibilités sur le sujet des variants, soit plusieurs vagues des variants qui s'évolueraient successivement (scénario 1), soit reprise d'un variant existant en automne et en hiver (scénario 2), soit émergence d'un nouveau variant X qui serait capable d'échapper l'immunité actuellement établie dans la population humaine (scénario 3). Quel que soit le scénario, « l’épidémie n’est pas terminée avec actuellement une recrudescence importante des cas liée au sous-variant Omicron BA.4/BA.5[76]. »

Depuis le mois de septembre 2022, les scientifiques restent très attentifs, car le variant BA.2.75 évolue rapidement en tant que BA.2.75.2. Ce dernier est à cette date le variant le plus résistant aux anticorps disponibles. Sa capacité d'échapper à l'action neutralisante des anticorps serait cinq fois supérieure à celle du BA.5, le variant dominant du moment[61].

Période de transition avec de nouveaux variants, plus contagieux

La situation à partir du mois d'octobre 2022 différait de celle des saisons précédentes. D'après Ryan Gregory, biologiste de l'université de Guelph, une dizaine de variants Omicron entrent simultanément en compétition pour prendre la relève des variants BA.4 et BA.5. Il s'agissait notamment des BA.2.75, BA.2.75.2, BA.2.3.20, BA.4.6, BQ.1, BQ.1.1 et XBB. Le 12 octobre, l'Organisation mondiale de la santé aussi publie sa liste de sous-variants sous surveillance : BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, XBB, BA.2.3.20[77]. Ceux-ci ont tendance à échapper à l'immunité acquise par une infection ou un vaccin[78].

Parmi eux, deux variants étaient particulièrement surveillés[79] - [80]. D'une part, le variant BQ.1.1 alias B.1.1.529.5.3.1.1.1.1.1.1 , qui aurait émergé au Nigeria, était présenté comme pouvant être associé à des troubles digestifs (encore hypothétiques) tels que diarrhées et vomissements[81]. Dans certains pays, ces sous-variants BQ.1 et BQ.1.1 connaissaient une augmentation rapide des cas diagnostiqués, par exemple en France 21 % (semaine 41)[82] ou 27 % aux États-Unis (29 octobre)[83]. En France, son pic épidémique a été constaté en décembre 2022 (en tant que 9e vague de novembre-décembre 2022)[84]. D'autre part, le XBB est un variant issu d'une recombinaison virale de BA.2.10.1 et de BA.2.75. Il avait été identifié le à Singapour. La caractéristique de ce variant est qu'il existe plus de risque de réinfection, notamment pour ceux qui ont été contaminés par un variant de Covid avant que celui d'Omicron n'apparaisse. À la fin du mois d'octobre 2022, il représentait 1,3 % des contaminations dans le monde entier et est présenait dans 35 pays[85].

La tendance est confirmée. En décembre, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré que circulent dans le monde entier plus de 500 sous-variants Omicron, plus contagieux[86]. Un graphique de l'institut national de la santé publique et de l'environnement des Pays-Bas, publié le 23 décembre, aussi confirmait ce changement. Si le BQ.1 y était en tête, il n'était pas dominant. Auparavant, au contraire, un nouveau variant remplace toujours un Covid précédent[87].

Par ailleurs, la fin de l'année 2022 on observait une flambée épidémique du BF.7 (une sous-lignée du BA.5) et d'autres en Chine, où l'immunité reste extrêmement basse, ce qui est constatée par le docteur Stuart Campbell Ray de l'université Johns-Hopkins. Dans ce pays, explique-t-il, sa nombreuse population et la vaccination vraiment moins efficace favorisent cette explosion[88]. Les spécialistes s'inquiètent, car le BF.7 aurait un R0 entre 10 et 18,6 alors que le moyen du variant Omicron en Chine est 5,08[89]. Il est à noter que, dans la seconde moitié de 2022, ce variant BF.7 occupait jusqu'à quasiment 25% de contamination aux Pays-Bas, puis diminue devant l'évolution du BQ.1[87].

XBB.1.5 dominant en 2023

En cette même fin d'année 2022, un autre sous-variant, de la lignée recombinante XBB (BJ.1 x BA.2.75), s'imposait aux États-Unis : le XBB.1.5 y a été détecté en octobre 2022[90]. Il présente pour l'Europe, un risque épidémique supérieur au sous-variant chinois du fait de l'immunisation acquise au sortir de la vague BA.5[91] - [92]. C'est la raison pour laquelle, le 13 janvier 2023, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a signalé que ce variant XBB.1.5 deviendrait dominant en Europe, en févier ou mars. Même si la présence du XBB.1.5 y restait moins de 2,5% à la fin de l'année, son calcul utilisant le modèle mathématique donnait sa prévision. Aux États-Unis le XBB.1.5 propageait 12% plus vite en janvier 2023[90]. En conséquence, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment qu'à la première semaine de février, le variant XBB.1.5 y présentait 74,7% de contamination avec sa domination, mais sans provoquer trop d'hospitalisation[63]. Le 23 mars, la Santé publique France déclare qu'à la semaine 9 (du 27 février au 5 mars), le XBB.1.5 représentait 56% de contamination contre 45% à la semaine 8. Ce variant est donc devenu majorité en France aussi[93].

L'évolution de variant Omicron ne s'arrête jamais. Après avoir détecté en janvier 2023 un nouveau variant XBB.1.16 (ou Arcturus), l'Inde connaît son explosion inattendue à partir de mois de mars[94]. Aux États-Unis et en Angleterre, ce variant commence à remplacer le XBB.1.5[95]. Il s'agit d'un recombinant de BA.2.10.1 et de BA.2.75, renforcé de trois mutations supplémentaires, E180V, F486P et K478R.

Il est à noter que selon l'OMS, encore plus de 600 variants d'Omicron sont-ils en train de circuler dans le monde entier[94].

En juin 2023, le Covid-19 a considérablement diminué en France, selon la Santé publique France : 332 nouveaux cas entre 6 et 12 juin ainsi que taux de reproduction de la semaine du 28 mai 0,9. Nonobstant, le virus circule toujours, et parmi les virus séquencés, 99,8% d'Omicron ont été détectés (semaine du 22 mai). Le recombinant XBB.1.5 reste majoritaire mais avec 45% de séquences[96].

Recombinaison avec variant Delta

Détecté au Royaume-Uni, à Leicestershire où les habitants indiens sont nombreux, un nouveau variant CH.1.1, dit Orthrus (pas encore officiel), est en surveillance. Cette souche y fut détectée, pour la première fois, en novembre 2022 tandis qu'elle se trouve également en Inde et en Espagne. En surveillance, car, d'une part, en Angleterre, ce variant est en train d'évoluer très vite dans la population. D'autre part, il s'agit d'un variant issu de BA.2.75[97] mais qui partage la mutation P681R avec le variant Delta, lequel provoque un symptôme plus grave. P681R est une mutation très connue. Elle est si agressive que le Delta peut attaquer plus facilement les cellules humaines. Selon les autorités britanniques, le CH.1.1 y présente en janvier 2023 plus de 20% de contamination[98] - [99].

À la suite de l'étude de l'université d'État de l'Ohio, l'évolution du variant CA.3.1 aussi est suivie par les chercheurs. Apparue aux États-Unis en décembre 2022, cette souche aussi possède la mutation L452R du variant Delta. Les scientifiques restent très attentifs, car la recombinaison peut provoquer tant plus de transmissibilité que le symptôme plus grave[100]. L'étude de l'Ohio révèle aussi que ces CH.1.1 et CA.3.1 sont capables de résister plus fortement à la neutralisation du corps humain effectuée par l'anticorps. Leur capacité est supérieure à celle des variants XBB[101].

En juin 2023, ces variants ne se présent guère en France, devant la domination des variants Omicron sur d'autres.

Usage des noms de monstres dans la légende

Omicron, caractérisé de sa capacité de recombinaison, compte un grand nombre de variants. Inspiré par la mythologie grecque, on met en usage des noms de monstres grecs (et d'autres monstres célèbres), car, dans cette mythologie, les couples de monstre donnaient naissance à d'autres monstres, tout comme l'apparence de virus Omicron. Déjà, l'utilisation devint fréquente pour Orthos (CH.1.1) et Kraken (XBB.1.5)[99].

C'est Ryan Gregory (mentionné au-dessus, université de Guelph) qui créa une liste de variants[102]. En effet, d'une part, l'OMS cessa à attribuer le lettre grec à une nouvelle souche, après le variant Omicron. D'autre part, selon lui, le public peut être trompé, avec la dénomination d'après le lignage, qui devint de plus en plus compliquée. C'est pourquoi il avait proposé sa liste, en considérant qu'elle est indispensable[103] :

BA.2.3.20 (Basilisk) ; BA.2.75 (Centaurus) ; BA.2.75.2 (Chiron) ; BA.2.75.6 (Dictys) ; BA.4.1.9 (Cetus) ; BA.4.6 (Aeterna) ; BA.5.1 (Sphinx) ; BA.5.2 (Triton) ; BF.7 (Minotaure) ; BF.11 (Python) ; BJ.1 (Argus) ; BM.1.1.1 (Mimas) ; BN.1 (Hydra) ; BQ.1 (Typhon) ; BQ.1.1 (Cerberus) ; XBB (Gryphon) ; XBB.1 (Hippogryph).

Rien n'est officiel, mais un certain nombre de journalistes commencèrent à l'utiliser, mais avec la dénomination de lignage[14].

Notes et références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « SARS-CoV-2 Omicron variant » (voir la liste des auteurs).
  1. Informations lexicographiques et étymologiques de « omicron » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.
  2. Le Petit Robert (2022).
  3. « Suivi des variants du SARS-COV-2 », Organisation Mondiale de la Santé.
  4. (en) « Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern », sur World Health Organization, (consulté le ).
  5. (en-GB) Marcus Parekh, Poppie Platt, Global Health Security Team et Joe Barnes, « Coronavirus latest news: EU suspends all flights to southern Africa over omicron Covid variant fears », The Telegraph, (ISSN 0307-1235, lire en ligne, consulté le ).
  6. (en) David Meyer, « What's Omicron? Here's what we know and don't know about the new COVID variant that's roiling markets and air travel », sur Fortune, (consulté le ).
  7. « COVID-19 | Le variant Omicron désormais largement majoritaire », sur La Presse, (consulté le ).
  8. « Le variant Omicron se propage à un rythme inédit, appel à la mobilisation de l’OMS | COVID-19 | Actualités », sur Le Quotidien - Chicoutimi, .
  9. (en) Diana Kwon, « Omicron’s molecular structure could help explain its global takeover », Nature, vol. 602, no 7897, , p. 373–374 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/d41586-022-00292-3, lire en ligne, consulté le ).
  10. (en) Amy B. Rosenfeld et Vincent R. Racaniello, « Human Behavior During the Pandemic Is More Important Than Any Covid Variant », sur nytimes.com, (consulté le ).
  11. (en) « What is the Delta variant and why is it spreading so quickly? », sur CGTN, (consulté le ).
  12. Olha Puhach, Kenneth Adea, Nicolas Hulo, Pascale Sattonnet, Camille Genecand, Anne Iten, Frédérique Jacquérioz Bausch, Laurent Kaiser, Pauline Vetter, Isabella Eckerle, Benjamin Meyer, Infectious viral load in unvaccinated and vaccinated patients infected with SARS-CoV-2 WT, Delta and Omicron, (prépublication), Cold Spring Harbor Laboratory (d), .
  13. (en) Frederik Plesner Lyngse, Laust Hvas Mortensen, Matthew J. Denwood, Lasse Engbo Christiansen, Camilla Holten Møller, Robert Leo Skov, Katja Spiess, Anders Fomsgaard, Maria Magdalena Lassaunière, Morten Rasmussen, Marc Stegger, Claus Nielsen, Raphael Niklaus Sieber, Arieh Sierra Cohen, Frederik Trier Møller, Maria Overvad, Kåre Mølbak, Tyra Grove Krause et Carsten Thure Kirkeby, « SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households », MedRxiv, Cold Spring Harbor Laboratory (d), (DOI 10.1101/2021.12.27.21268278).
  14. (en) Erin Prater, « The World needs to calm down about the risk of a new COVID variant emerging from China, the country's former CDC chief says », Fortune Well, (lire en ligne)
  15. (en) Wei Changshuo, Shan Ke-Jia, Wang Weiguang, Zhang Shuya, Huan Qing, Qiana Wenfeng, « Evidence for a mouse origin of the SARS-CoV-2 Omicron variant », J Genet Genomics. (en), vol. 48, no 12, , S1673-8527(21)00373-8. (DOI 10.1016/j.jgg.2021.12.003, lire en ligne, consulté le ).
  16. (en-GB) « Countries are scrambling to stop a new covid variant », The Economist, (lire en ligne [archive du ], consulté le ).
  17. (en-US) Vimal Patel, « How Omicron, the New Covid-19 Variant, Got Its Name », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne [archive du ], consulté le ).
  18. (en-US) « There are several COVID-19 variants you haven't heard of » [archive du ], sur NewsNation Now, (consulté le ).
  19. (en) « In focus » [archive du ], sur gisaid.org, GISAID, (consulté le ) : « The unique mix of spike amino acid changes in Omicron GR/484A (B.1.1.529) is of interest as it comprises several that were previously known to affect receptor binding and antibody escape. ».
  20. (en) « Variant: 21K (Omicron) » [archive du ], sur covariants.org, CoVariants, (consulté le ) : « Variant 21K (Omicron) appears to have arisen in November 2021, possibly in South Africa. ».
  21. (en) « Implications of the emergence and spread of the SARS-CoV-2 B.1.1.529 variant of concern (Omicron) for the EU/EEA » [archive du ] [PDF], sur ecdc.europa.eu (consulté le ).
  22. (en) Luke Hurst et Tom Bateman, avec AFP, « What we know so far about the B.1.1.529 'Omicron' COVID variant causing concern », Euronews, (lire en ligne, consulté le ).
  23. (en) Clive Cookson et Oliver Barnes, « What we know about Omicron variant that has sparked global alarm », Financial Times, (lire en ligne, consulté le ).
  24. (en) Ewen Callaway, « Heavily mutated coronavirus variant puts scientists on alert », Nature, (DOI 10.1038/d41586-021-03552-w, lire en ligne).
  25. (en-US) « Tracking COVID-19 variant Omicron », sur BNO News (en), (consulté le ).
  26. (en) « outbreak.info », sur outbreak.info (consulté le ).
  27. (en) « Covid: New heavily mutated variant B.1.1.529 in South Africa raises concern », sur BBC News, (consulté le ).
  28. « Suivi des variants du SARS-CoV-2 », (Tables: Currently designated Variants Under Monitoring -describes 529 variant as present in 'Multiple countries'- and 'Formerly monitored variants'- B.1.523 & B.1.619 Reclassified Nov 2021), sur who.int (consulté le ).
  29. (en) BNODesk, « Statement from Israel's health ministry reporting 1 confirmed case of new coronavirus variant B.1.1.529 [unofficial translation] », sur Twitter, (consulté le ).
  30. « 14:30 4 מאומתים לווריאנט החדש התגלו בארץ, רה"מ יקיים מסיבת עיתונאים « מחוסנת ב-3 מנות ואישה שנסעה לאילת באוטובוס: המאומתים לזן החדש » », sur ynet.co.il, (consulté le ).
  31. (en) Reuters, « Belgium detects first case of new COVID-19 variant in Europe », Reuters, (lire en ligne, consulté le ).
  32. (en) « Four cases of the new COVID-19 variant recorded in Botswana », sur Mmegi Online, (consulté le ).
  33. (en) Annie Linskey, « U.S. to restrict travel from South Africa and other countries as it assesses risks of new omicron variant », sur Washington Post, (consulté le ).
  34. (en-CA) Marieke Walsh et Laura Stone, « COVID-19 variant of concern Omicron causes Canada to impose restrictions on travel from southern parts of Africa », The Globe and Mail, (lire en ligne, consulté le ).
  35. (en) Aaron Gregg, « Dow plunges more than 900 points as new coronavirus variant sends global markets reeling », sur Washington Post, (consulté le ).
  36. « Qu’est-ce que ce nouveau variant en Afrique du Sud ? », sur lequotidien.com, .
  37. « Patients Omicron : des « symptômes légers », selon un médecin sud-africain », sur ici.radio-canada.ca, (consulté le ).
  38. CNEWS, « DIRECT - Coronavirus : le variant Omicron est arrivé en Europe », sur cnews.fr, (consulté le ).
  39. Covid-19 : le variant Omicron détecté dans plusieurs pays d’Europe, Israël va fermer ses frontières aux étrangers, Le Monde, .
  40. (en) « LATEST CONFIRMED CASES OF COVID-19 IN SOUTH AFRICA (26 November 2021) », sur nicd.ac.za, .
  41. (en) « LATEST CONFIRMED CASES OF COVID-19 IN SOUTH AFRICA (3 December 2021) », sur nicd.ac.za, .
  42. (en) « GIS dashboard », (données statistiques), sur nicd.ac.za.
  43. Reuters, « Coronavirus : Omicron à l'origine d'environ 40 % des infections à Londres », sur La Tribune, .
  44. « Face au « raz-de-marée Omicron », le Royaume-Uni mise sur la troisième dose de vaccin », sur Ouest-France, .
  45. (en) « Monitoring Variant Proportions », sur CDC COVID Data Tracker, (consulté le ).
  46. (en) « HKUMed finds Omicron SARS-CoV-2 can infect faster and better than Delta in human bronchus but with less severe infection in lung », LKS Faculty of Medicine News (en), (Université de Hong Kong), (lire en ligne, consulté le ).
  47. (en) Maroosha Muzaffar, « Unvaccinated Texas man first in US to die of Omicron variant », The Independent, (lire en ligne).
  48. « Omicron : l'OMS assure que ce nouveau variant ne provoque pour l'heure que des formes "légères" du Covid-19 », sur La Dépêche du Midi, .
  49. (en) Wilfredo F Garcia-Beltran et al., « mRNA-based COVID-19 vaccine boosters induce neutralizing immunity against SARS-CoV-2 Omicron variant », medRxiv, (lire en ligne).
  50. « Décembre à la maison, Noël Omicron », sur Les Jours, (consulté le ).
  51. « Le variant omicron contourne davantage nos défenses mais sa gravité reste en question », sur Libération, .
  52. « Covid-19 - Omicron : résistant à la plupart des anticorps monoclonaux mais neutralisé par la 3e dose », sur Institut Pasteur, (consulté le ).
  53. (en) Delphine Planas, Nell Saunders, Piet Maes et al., « Considerable escape of SARS-CoV-2 variant Omicron to antibody neutralization », BioRxiv, (lire en ligne).
  54. (en) Neil Ferguson, Azra Ghani, Wes Hinsley et Erik Volz, « Report 50: Hospitalisation risk for Omicron cases in England », Imperial College, (lire en ligne).
  55. (en) Jacqui Wise, « Covid-19 : Long covid risk is lower with omicron than delta, researchers find », British Medical Journal, t. 377, (lire en ligne)
  56. « Covid : Omicron est plus mortel que la grippe », Le Nouvelliste, (lire en ligne)
  57. (en) Frank Diamond, « Adults hospitalized with Omicron die at 1.5 times rate than those admitted with flu : study », Fierce Helthcare, (lire en ligne)
  58. (en) Mary Van Beusekom, « Omicron hospital illness 54% deadliner than flu hospital cases, study finds », University of Minnesota, CIDRAP, (lire en ligne)
  59. (en) Thomas P. Peacock, Jonathan C. Brown, Jie Zhou, Nazia Thakur et al., « The SARS-CoV-2 variant, Omicron, shows rapid replication in human primary nasal epithelial cultures and efficiently uses the endosomal route of entry », bioRxiv, Microbiology, (DOI 10.1101/2021.12.31.474653, lire en ligne, consulté le ).
  60. (en) Matthew McCallum, Nadine Czudnochowski, Laura E. Rosen et Samantha K. Zepeda, « Structural basis of SARS-CoV-2 Omicron immune evasion and receptor engagement », Science, vol. 375, no 6583, , p. 864–868 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.abn8652, lire en ligne, consulté le ).
  61. Le Monde, BA.2.75.2, le nouveau sous-variant d'Omicron qui inquiète les scientifiques, le 19 septembre 2022
  62. 20 minutes, Covid-19 : Comment expliquer la suprématie d'Omicron, toujours pas supplanté par un variant ?, le 29 septembre 2022
  63. (en) Luke Money, « California tops 12 million corona virus cases as XBB.1.5 becomes dominant », Los Angeles Times, (lire en ligne)
  64. (en) « Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik vaccines weaker against omicron – study », Gulf Business (en), (lire en ligne).
  65. Salomé Vincendon, « Variant Omicron : le Conseil scientifique recommande d’augmenter la dose de rappel de Moderna », sur BFM TV, .
  66. (en) « Moderna Announces Preliminary Booster Data and Updates Strategy to Address Omicron Variant », sur investors.modernatx.com, (consulté le ).
  67. Marc Gozlan, « Dans le sillage d’Omicron, les singularités de BA.2 », sur Le Monde, .
  68. (en) « Now, an Omicron variant, BA.2, accounts for almost half of all Danish Omicron-cases », sur Statens Serum Institut (da) (Danemark), .
  69. (en) « BA.2 is more transmissible than BA.1 but vaccinated persons are less likely to be infected and to pass on infection », sur Statens Serum Institut (da), .
  70. https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-ce-que-l-on-sait-du-sous-variant-ba-2-75-surnomme-centaure-qui-est-apparu-en-inde-ce072ea6-041c-11ed-96d1-e951efc4fb01
  71. (en) Brenda Goodman, « New versions of Omicron variant make gains against BA.2 », sur Cable News Network, .
  72. « Covid - Omicron : avantage de croissance, contagiosité, sévérité, pourquoi l'OMS surveille attentivement les nouveaux variants BA.4 et BA.5 ? », L'Independant, (lire en ligne).
  73. « Variant "Centaure" BA.2.75 d'Omicron : mutations, contagiosité... ce que l'on sait du virus déjà détecté en Europe », sur La Dépêche, .
  74. « Covid-19 : Le nouveau sous-variant BA.2.75, surnommé le « centaure », détecté aux Pays-Bas », sur 20 Minutes, .
  75. Fortune, New Omicron spawn like Centaurus and Bad Ned may be the reason you have a weird summer cold (or worse), le 9 juillet 2022 (en)
  76. L'Indépendant, Covid - Omicron : " Vivre avec les variants ", les 3 scénarios pour les prochains mois ... le Conseil scientifique donne son dernier avis sur la pandémie, le 20 juillet 2022 avec le texte intégral du Conseil scientifique Covid-19, intitulé Vivre avec les variants, le 19 juillet 2022
  77. Organisation mondiale de la santé, Suivi des variants du SARS-CoV2, mise à jour les 4 et 12 octobre 2022 consulté le 3 décembre 2022
  78. Avec un virus toujours en évolution, la Covid-19 n'a pas dit son dernier mot, Radio Canada, le 9 octobre 2022
  79. Julie Kern, « XBB et BQ.1.1 : que sait-on sur ces nouveaux sous-variants d'Omicron ? », sur Futura-Sciences, .
  80. (en) Yunlong Cao, Fanchong Jian, Jing Wang, Yuanling Yu, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Jing Wang, Ran An, Na Zhang, Yao Wang, Peng Wang, Lijuan Zhao, Haiyan Sun, Lingling Yu, Sijie Yang, Xiao Niu, Tianhe Xiao, Qingqing Gu, Fei Shao, Xiaohua Hao, Yanli Xu, Ronghua Jin, Youchun Wang, Xiaoliang Sunney Xie, « Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution », BioRxiv, Cold Spring Harbor, Cold Spring Harbor Laboratory (d), (OCLC 872278079, DOI 10.1101/2022.09.15.507787, lire en ligne).
  81. Covid-19 : Le nouveau variant B.Q.1.1 est-il responsable de troubles digestifs ? Prudence, 20 Minutes, le 15 octobre 2022.
  82. Le Journal des Femmes, Variant Covid BQ.1 : en hausse en France, c'est quoi ?, le 28 octobre 2022
  83. The Conversation, Omicron BQ.1 and BQ.1.1, le 31 octobre 2022 (en)
  84. Robin Serradeil, « INFOGRAPHIES. Covid-19 : contaminations, variant... la France a passé le pic épidémique de la 9e vague », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).
  85. OMS, TAG-VE statement on Omicron sublineages BQ.1 and XBB, le 27 octobre 2022 (en) consulté en ligne le 23 novembre 2022
  86. Le Parisien, Covid-19 : 90% de la population mondiale présente une forme d'immunité, selon l'OMS, le 2 décembre 2022
  87. National Institute for Public Health and the Environment (Pays-Bas), Variants of the coronavirs SARS-Cov-2, le 23 décembre 2022 (en)
  88. CBS News, China's COVID-19 surge raises odds of new coronavirus variants, le 28 décembre 2022 (en)
  89. BFM TV., Govid-19 ce que l'on sait sur le variant BF.7 pointé du doigt dans l'explosion des cas en Chine, le 26 décembre 2022
  90. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC assesses risk to the EU / EEA associated with Omicron XBB.1.5 sub-lignage, le 13 janvier 2023 (en)
  91. franceinfo, « Covid-19 : ce que l'on sait de XBB.1.5, le nouveau variant d'Omicron qui se propage aux Etats-Unis », sur francetvinfo.fr, (consulté le ).
  92. https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-quatre-questions-sur-xbb-1-5-le-nouveau-variant-d-omicron-e199e984-8b6e-11ed-9caf-0ee455432178
  93. « Point épidémiologique COVID-19 du 22 mars », Santé publique France, (lire en ligne)
  94. (en) « How do you know if you've got Arcturus ? Everything you need to know about new Covid strain causing chaos in India », Daily Mail, (lire en ligne)
  95. (en) Ashleigh Hollowell, « Coronavirus variant XBB.1.16 spotted in 18 US States », Becker Hospital Review, (lire en ligne)
  96. Santé publique France, Coronavirus (COVID-19), consulté en ligne le 12 juin 2023
  97. Marc Gozlan, « Covid-19 : comment Omicron a-t-il évolué depuis son émergence il y a un an ? », Le Monde, (lire en ligne)
  98. Sebastien Bozon, « Covid-19 : tout savoir sur le nouveau sous-variant d'Omicron, le CH.1.1, a surgi en Angleterre. », CNews, (lire en ligne)
  99. (en) Terri-Ann Williams, « New threat as time-lapse maps reveal how new Covid variant Orthrus has spread through UK », The U. S. Sun, (lire en ligne)
  100. (en) Administratif de site, « COVID-19 : XBB.1.5 - CH.1.1 - CA.3.1 Variants Have Increased Fusogenicity Than BA.2 », Debug Lies News, (lire en ligne)
  101. (en) Tim Svebdson, « SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, CA.3.1 and CH.1.1 show remarkable antibody resistance », Local Today California News, (lire en ligne)
  102. Marc Gozlan, « COVID-19 : dans le maquis des variants et sous-variants d'Omicron », Le Monde, (lire en ligne)
  103. (en) Erin Prater, « Meet the biology professor who named the surging Kraken COVID variant. He has more to help make sense of Omicron 's alphabet soup. », Fortune Well, (lire en ligne)

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