田一男,曹雪峰,黃祥明,彭廣能,鐘志軍
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隱孢子蟲(chóng)在非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓中感染的研究進(jìn)展
田一男1,曹雪峰1,黃祥明2,彭廣能1,鐘志軍1
隱孢子蟲(chóng)病(Cryptosporidiosis)為一種人獸共患寄生蟲(chóng)病,廣泛發(fā)生于人、家畜和野生動(dòng)物等。近年來(lái)隨著研究的深入,野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病逐漸引起了人們的關(guān)注。本文從流行病學(xué)、基因分型等方面總結(jié)了隱孢子蟲(chóng)在非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓中感染情況的研究進(jìn)展,探討了非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物及大熊貓隱孢子蟲(chóng)病的公共健康危害,為深入研究珍稀野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)感染提供參考。
隱孢子蟲(chóng);隱孢子蟲(chóng)病;流行病學(xué);基因型;公共健康
隱孢子蟲(chóng)病(Cryptosporidiosis)是由隱孢子蟲(chóng)(Cryptosporidium)感染引起的人獸共患腸道寄生蟲(chóng)病。大量研究報(bào)道,隱孢子蟲(chóng)能在人和家畜中引起機(jī)體嚴(yán)重的腹瀉[1]。隱孢子蟲(chóng)主要寄生于動(dòng)物胃腸道、呼吸道上皮細(xì)胞,動(dòng)物感染后引起胃腸炎、水樣腹瀉、腹痛、惡心、嘔吐等臨床癥狀。兒童或幼齡患者感染后表現(xiàn)發(fā)育遲緩或發(fā)育不良,在嬰兒以及免疫功能缺陷者可能引發(fā)致死性腸炎。1907年隱孢子蟲(chóng)被首次發(fā)現(xiàn)并于1910年正式命名[2]。隨后逐漸有關(guān)于隱孢子蟲(chóng)感染人、家畜、魚(yú)類、兩棲類、嚙齒類等200余種動(dòng)物的報(bào)道。但關(guān)于野生動(dòng)物尤其是珍稀野生動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)的報(bào)道較少。已知的野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)種中,C.erinacei,C.scrofarum,C.viatorum,C.tyzzeri,C.cuniculus,C.ubiquitum,C.xiaoi,C.fayeri,C.bovis,C.suis,C.hominis,C.andersoni,C.meleagridis,C.felis,C.muris,C.cains,C.parvum等17個(gè)蟲(chóng)種可感染人[3-5]。在最近的試驗(yàn)中,研究人員采用分子分型技術(shù)研究了不同動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)的種類和基因型,對(duì)我們研究隱孢子蟲(chóng)在動(dòng)物間以及動(dòng)物與人之間的傳播有重要的參考價(jià)值。本文對(duì)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓隱孢子蟲(chóng)病的流行病學(xué)及隱孢子蟲(chóng)基因型等方面進(jìn)行綜述,為深入研究珍稀野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病提供參考。
1.1 非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病的流行病學(xué) 大量研究曾報(bào)道關(guān)于非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物如蘇格蘭大猩猩、白臉狐尾猴、獼猴、狐猴、狒狒、長(zhǎng)尾猴、合趾猴、白眉猴、蜘蛛猴、恒河猴等感染隱孢子蟲(chóng)[6-8]。1990年華盛頓地區(qū)靈長(zhǎng)類研究中心曾暴發(fā)一次規(guī)模較大的隱孢子蟲(chóng)病,157只處于保育期的豚尾獼猴診斷出感染隱孢子蟲(chóng)[9]。Bwindi Impenetrable 國(guó)家公園的140只橄欖狒狒中45只感染隱孢子蟲(chóng),感染率高達(dá)32.1%[10]。而與其共同棲息的大猩猩的隱孢子蟲(chóng)感染率最高時(shí)達(dá)到73%。Katharine等認(rèn)為狒狒的隱孢子蟲(chóng)感染率偏高與他們共同棲息的患隱孢子蟲(chóng)病的猩猩有關(guān)[11]。在斯里蘭卡,Ekanayake等對(duì)89只野生獼猴進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)隱孢子蟲(chóng)的總體感染率為40.4%,其中21只野生灰色葉猴和15只野生紫面葉猴感染率分別為47.6%和26.7%[8]。研究者認(rèn)為野生靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)的高感染率可能是由于近年來(lái)野生動(dòng)物棲息地和人類活動(dòng)區(qū)域重疊,導(dǎo)致野生動(dòng)物生活的區(qū)域以及飲用水源被人類或家畜糞便污染,從而引發(fā)野生靈長(zhǎng)類動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)。Michele等對(duì)坦桑尼亞貢貝國(guó)家公園84只黑猩猩、47只狒狒進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果表明隱孢子蟲(chóng)感染率為16.0%,其中黑猩猩感染率為19.0%,狒狒感染率為10.6%[12]。研究者將此感染率與同期人以及家畜隱孢子蟲(chóng)感染率進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)的感染情況最嚴(yán)重。
Ye等對(duì)廣西3個(gè)試驗(yàn)用獼猴繁殖基地的205份食蟹猴糞便進(jìn)行寄生蟲(chóng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)食蟹猴隱孢子蟲(chóng)感染率為1.0%[13]。研究者還對(duì)不同地區(qū)、不同飼養(yǎng)方式和不同種類的非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)的感染情況進(jìn)行分析。結(jié)果表明,猴場(chǎng)和自由飼養(yǎng)的非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物均檢測(cè)到陽(yáng)性樣本,猴場(chǎng)的感染率為1.1%,自由飼養(yǎng)的感染陽(yáng)性率為0.6%。在不同地區(qū)中,廣東地區(qū)陽(yáng)性率最高,陽(yáng)性率為1.8%,河南、廣西和上海樣品的陽(yáng)性率分別為0.6%、1.0%和0.7%。所有非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)總體感染率為0.7%,其中恒河猴為0.7%,食蟹猴為1.0%,懶猴為10.0%,葉猴為6.7%[14]。在對(duì)中國(guó)西北秦嶺山脈中非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)感染的一項(xiàng)調(diào)查中,研究者分析了197份新鮮糞便樣品。結(jié)果顯示6份樣品為隱孢子蟲(chóng)陽(yáng)性,感染率為3.0%[15]。同國(guó)外的研究結(jié)果相比,我國(guó)不同種類非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物的隱孢子蟲(chóng)感染率相對(duì)較低。Karim對(duì)不同地區(qū)和不同時(shí)間段的食蟹猴的隱孢子蟲(chóng)感染率進(jìn)行調(diào)查表明,他們的調(diào)查結(jié)果與國(guó)內(nèi)Ye的研究相似[14]。Karim認(rèn)為這可能與隱孢子蟲(chóng)通過(guò)水源傳播以及國(guó)內(nèi)湖泊型水源地的隱孢子蟲(chóng)污染有關(guān)。
非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物是哺乳動(dòng)物中與人親緣關(guān)系最近的動(dòng)物,非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)感染率偏高提示隱孢子蟲(chóng)病對(duì)人類具潛在威脅。已有的研究中,多數(shù)學(xué)者都推測(cè)感染了隱孢子蟲(chóng)的人和家畜可通過(guò)排泄物污染水源,進(jìn)而使健康野生動(dòng)物感染、發(fā)病[7,14]。隨著野生動(dòng)物棲息地的變化,很多地區(qū)出現(xiàn)人類活動(dòng)區(qū)域和野生動(dòng)物棲息地重疊的情況,這種狀況加大了人類通過(guò)野生動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)的幾率。而非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物作為與人親緣關(guān)系相近的野生動(dòng)物,更容易成為隱孢子蟲(chóng)病的傳染源,使人類在保護(hù)和研究非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物以及從事其他野外活動(dòng)時(shí)感染隱孢子蟲(chóng)。
1.2 大熊貓隱孢子蟲(chóng)病的流行病學(xué) 大熊貓是世界公認(rèn)的珍稀瀕危野生動(dòng)物,為世界十大瀕危物種之一。2015年國(guó)家林業(yè)局第4次大熊貓調(diào)查結(jié)果顯示,野生大熊貓數(shù)量為1 864只,圈養(yǎng)大熊貓375只(不包括1.5歲以下幼體)。四川省大熊貓數(shù)量占全國(guó)野生大熊貓總數(shù)的74.4%。雖然與往年相比大熊貓數(shù)量有所增加,但棲息地的割裂、自身繁育力低和疾病等依然威脅著大熊貓的生存。消化道疾病是大熊貓疾病中最常見(jiàn)的疾病之一[16]。相對(duì)于非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)的大量報(bào)道而言,大熊貓感染隱孢子蟲(chóng)的報(bào)道相對(duì)較少。
大熊貓隱孢子蟲(chóng)感染最早由本實(shí)驗(yàn)室于2012年報(bào)道[17]。我們采集了57份大熊貓新鮮糞便,使用飽和蔗糖溶液漂浮法進(jìn)行檢測(cè)。結(jié)果表明,57份大熊貓糞便樣品中檢測(cè)出1份陽(yáng)性,感染率為1.8%。該陽(yáng)性樣品來(lái)自于一只老齡圈養(yǎng)大熊貓,對(duì)該陽(yáng)性樣品進(jìn)行顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)每個(gè)視野最多發(fā)現(xiàn)1~3個(gè)隱孢子蟲(chóng)卵囊,最少時(shí)100個(gè)視野可見(jiàn)1個(gè)卵囊。隨后2015年Wang等對(duì)322份大熊貓糞便樣品進(jìn)行隱孢子蟲(chóng)調(diào)查,從122份圈養(yǎng)大熊貓糞便樣品中檢測(cè)出19份陽(yáng)性樣品,陽(yáng)性率為15.6%;而200份野生大熊貓糞便樣品中僅檢測(cè)出一份陽(yáng)性,陽(yáng)性率為0.5%[18]。這也是第一次從野生大熊貓糞便樣品中檢測(cè)出隱孢子蟲(chóng)陽(yáng)性樣品。對(duì)于兩項(xiàng)研究中圈養(yǎng)大熊貓隱孢子蟲(chóng)陽(yáng)性率的差異,Wang等認(rèn)為可能與隱孢子蟲(chóng)感染的季節(jié)波動(dòng)性有關(guān)。
雖然此前國(guó)內(nèi)外都未見(jiàn)關(guān)于大熊貓感染隱孢子蟲(chóng)的報(bào)道,但上訴兩項(xiàng)研究結(jié)果提示我們,大熊貓和其他動(dòng)物一樣也受到隱孢子蟲(chóng)病的威脅。這對(duì)我們研究珍稀大熊貓寄生蟲(chóng)病起到提示作用。目前本實(shí)驗(yàn)室正在進(jìn)行西南地區(qū)所有圈養(yǎng)大熊貓糞便寄生蟲(chóng)感染調(diào)查(尤其是隱孢子蟲(chóng)感染情況),期望對(duì)不同季節(jié)、不同年齡段大熊貓腸道寄生蟲(chóng)感染情況有更詳細(xì)的了解。這將為我們對(duì)大熊貓隱孢子蟲(chóng)感染提供更詳細(xì)的資料。
近年來(lái)珍稀野生動(dòng)物的隱孢子蟲(chóng)基因型種類不斷更新。目前,隱孢子蟲(chóng)中29個(gè)蟲(chóng)種被正式命名為有效蟲(chóng)種[5]。其中能感染野生動(dòng)物的包括C.andersoni,C.baileyi,C.canis,C.felis等14個(gè)種型。隱孢子蟲(chóng)中部分隱孢子蟲(chóng)感染具有宿主特異性,即某個(gè)蟲(chóng)種只感染一種宿主,如C.wrairi只感染豚鼠,C.ryanae只感染牛。而有些隱孢子蟲(chóng)種可感染多種宿主,如C.serpentis可以感染多種蛇類和蜥蜴[19],C.hominis可感染人,非人靈長(zhǎng)類及多種野生動(dòng)物[20]。許多野生哺乳動(dòng)物都曾報(bào)道對(duì)多種隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種或基因型易感。我們對(duì)29個(gè)主要蟲(chóng)種以及它們對(duì)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物、大熊貓和人的感染性進(jìn)行了歸納。由表1可以看出,29個(gè)主要蟲(chóng)種中有7個(gè)種可感染非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物,17個(gè)種感染人以及1個(gè)種感染大熊貓。其中,C.andersoni可同時(shí)感染非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物、大熊貓和人。
2.1 非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)基因型 感染非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物的隱孢子蟲(chóng)包括多種基因型。2002年在恒河猴糞便樣品中發(fā)現(xiàn)C.hominis[21]。隨后,Silva等從冕狐猴上分離到隱孢子蟲(chóng)鹿基因型[22]。徐前明等也在恒河猴糞便樣品中檢測(cè)出隱孢子蟲(chóng),并且發(fā)現(xiàn)其與C.hominis的COWP基因序列相似性達(dá)100%[23]。坦桑尼亞的一項(xiàng)研究顯示,5只狒狒以及10只黑猩猩中都分離出隱孢子蟲(chóng),蟲(chóng)種均為C.hominis;從另外7只黑猩猩中分離的隱孢子蟲(chóng)為C.suis。其中一只黑猩猩的糞便中同時(shí)檢測(cè)出C.hominis和C.suis。研究者發(fā)現(xiàn)猩猩糞便中隱孢子蟲(chóng)的種類和猩猩的棲息地有一定關(guān)系,檢測(cè)出C.suis的糞便樣品均來(lái)自于Kasekela山脈的黑猩猩棲息地,而棲息于Mitumba山脈的黑猩猩的糞便樣品以及本次試驗(yàn)中采集的狒狒糞便樣品中都只檢測(cè)到C.hominis[12]。本實(shí)驗(yàn)室從松鼠猴糞便中檢測(cè)到一份隱孢子蟲(chóng)陽(yáng)性樣品,通過(guò)基因序列分析,最終判定該分離株為C.hominis基因型[24]。國(guó)內(nèi)研究人員還從秦嶺獼猴的6份樣品中檢測(cè)到一份C.parvum陽(yáng)性樣品和4份C.andersoni陽(yáng)性樣品[14]。以上數(shù)據(jù)都表明,非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物感染的隱孢子蟲(chóng)基因型存在多樣性。同時(shí)我們還發(fā)現(xiàn),非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物檢測(cè)出的隱孢子蟲(chóng)種都曾在人類中檢出,而部分可感染人的隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種卻尚未在非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物中發(fā)現(xiàn)。這一結(jié)果提示,非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物完全具備作為隱孢子蟲(chóng)病的潛在傳染源,在人類對(duì)其進(jìn)行保護(hù)和研究過(guò)程中感染人類。
表1 隱孢子蟲(chóng)種感染宿主以及對(duì)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物、大熊貓和人的感染性
Tab.1 Valid Cryptosporidium species and its infection of non-human primates, giant pandas and humans
隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種Speciesname主要感染宿主Majorhost(s)感染非人靈長(zhǎng)類Infectionofnon-humanprimates感染大熊貓Infectionofgiantpandas感染人InfectionofhumansC.andersoni肉牛感染感染C.suis豬未見(jiàn)報(bào)道C.hominis人C.parvum反芻動(dòng)物感染C.meleagridis鳥(niǎo)類、人C.felis貓C.muris嚙齒類C.erinacei刺猬、馬未見(jiàn)報(bào)道C.scrofarum豬C.viatorum人C.tyzzeri嚙齒類C.cuniculus家兔C.ubiquiyum反芻動(dòng)物C.xiaoi綿羊、山羊C.fayeri有袋類動(dòng)物C.bovis肉牛C.canis狗C.varanil蜥蜴未見(jiàn)報(bào)道表1(續(xù))隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種Speciesname主要感染宿主Majorhost(s)感染非人靈長(zhǎng)類Infectionofnon-humanprimates感染大熊貓Infectionofgiantpandas感染人InfectionofhumansC.baileyi鳥(niǎo)類C.galli鳥(niǎo)類C.molnari魚(yú)類C.varanil蜥蜴C.baileyi鳥(niǎo)類C.ryanae肉牛C.macropodum有袋類動(dòng)物C.fragile蟾蜍C.rubeyi松鼠C.scophthalmi大菱鲆(歐洲比目魚(yú))C.huwi魚(yú)類
2.2 大熊貓隱孢子蟲(chóng)基因型 已有報(bào)道發(fā)現(xiàn),大熊貓糞便中分離出的隱孢子蟲(chóng)種并非只有一個(gè)基因型。本實(shí)驗(yàn)室通過(guò)大熊貓?jiān)措[孢子蟲(chóng)卵囊形態(tài)和分子生物學(xué)特性分析,發(fā)現(xiàn)大熊貓?jiān)措[孢子蟲(chóng)與已知的隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種基因型存在明顯差異,因此建議將其作為一個(gè)新的基因型,即大熊貓隱孢子蟲(chóng)種[25]。通過(guò)對(duì)18S rRNA基因序列分析得知,該分離株18S rRNA序列與黑熊隱孢子蟲(chóng)基因型最為相近,最大相似度為98.6%。通過(guò)對(duì)分離株HSP70基因的序列分析,該分離株與黑熊隱孢子蟲(chóng)基因型最大相似性為99.5%,因此我們認(rèn)為該隱孢子蟲(chóng)新基因型與黑熊隱孢子蟲(chóng)基因型具有親緣關(guān)系。Wang等對(duì)四川兩個(gè)大熊貓研究中心的大熊貓糞便樣品進(jìn)行檢測(cè)后,對(duì)分離到的隱孢子蟲(chóng)進(jìn)行分子分析,發(fā)現(xiàn)分離的蟲(chóng)種為C.andersoni,這是首次從大熊貓糞便中分離出C.andersoni[17]。Wang還將此次檢測(cè)出的隱孢子蟲(chóng)序列與我們實(shí)驗(yàn)室之前檢測(cè)出的隱孢子蟲(chóng)序列進(jìn)行比對(duì),發(fā)現(xiàn)相似性僅為84.6%~89.8%。說(shuō)明大熊貓與其他部分野生動(dòng)物一樣,對(duì)多種隱孢子蟲(chóng)易感。而野外大熊貓由于其生活環(huán)境與其他野生動(dòng)物相重疊,因此我們推測(cè)野外大熊貓感染的隱孢子蟲(chóng)的種類可能更具多樣性。
隱孢子蟲(chóng)病是一種世界性分布的人獸共患寄生蟲(chóng)傳染病,感染包括人類等大多數(shù)脊椎動(dòng)物[26]。該病原體主要來(lái)源于動(dòng)物,人與人傳播也較為普遍,也有文獻(xiàn)推測(cè)其可以通過(guò)受污染的食物和水傳播。尤其像海貍、麝鼠等水生嚙齒動(dòng)物,這些動(dòng)物可能通過(guò)污染水源進(jìn)而導(dǎo)致人和家畜感染隱孢子蟲(chóng)[27-28]。曾有以松鼠為主要宿主的基因型以及花栗鼠基因型I和臭鼬基因型引起人類致病的報(bào)道[29-30]。這也從側(cè)面佐證了野生動(dòng)物可通過(guò)污染水源等造成人感染。
近一個(gè)世紀(jì)以來(lái),野生動(dòng)物的棲息地和人類的居住地界限不斷發(fā)生變化,導(dǎo)致人類有可能接觸到被隱孢子蟲(chóng)卵囊的污染的土壤和水源,而一些在野外被捕捉的珍稀野生動(dòng)物也可能在圈養(yǎng)過(guò)程中接觸到被人類和家畜糞便污染的土壤和水源,這些情況都大大增加了人和野生動(dòng)物相互感染隱孢子蟲(chóng)的幾率[31]。動(dòng)物是否會(huì)通過(guò)水源途徑感染隱孢子蟲(chóng),這和宿主以及寄生蟲(chóng)所處的環(huán)境以及生態(tài)學(xué)等很多因素有關(guān)。因此野生動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)的風(fēng)險(xiǎn)也不能僅靠推測(cè),不過(guò)可以肯定的是在人類和野生動(dòng)物活動(dòng)場(chǎng)所的交匯處,隱孢子蟲(chóng)病的發(fā)病率以及感染率都相對(duì)較大[32]。
非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物是與人親緣關(guān)系最近的動(dòng)物。大量研究報(bào)道主要以人為宿主的C.hominis感染非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物。Michele等的研究中,從同一地區(qū)的狒狒,黑猩猩以及人糞便樣品中均檢測(cè)出C.hominis,將其基因序列進(jìn)行分析表明均屬于IfA12G2分支[12]。由此我們推測(cè),非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物與人類之間確實(shí)存在隱孢子蟲(chóng)病的互相傳播。因此,對(duì)非人類靈長(zhǎng)動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病的研究不僅可以為預(yù)防非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物患隱孢子蟲(chóng)病提供理論基礎(chǔ),而且可以為今后我們對(duì)人類隱孢子蟲(chóng)病的研究提供依據(jù)。
大熊貓是我國(guó)的國(guó)寶,也是世界公認(rèn)的瀕危珍稀野生動(dòng)物。由目前的研究得知,大熊貓可能對(duì)多種隱孢子蟲(chóng)蟲(chóng)種易感,這大大增加了大熊貓感染隱孢子蟲(chóng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)Wang的研究中發(fā)現(xiàn)圈養(yǎng)大熊貓的隱孢子蟲(chóng)病的陽(yáng)性率遠(yuǎn)高于野生大熊貓的隱孢子蟲(chóng)感染率,提示我們野生動(dòng)物的生活密度以及活動(dòng)區(qū)域的差異可能會(huì)導(dǎo)致隱孢子蟲(chóng)感染風(fēng)險(xiǎn)的差異[18]。由于大熊貓中檢測(cè)出的C.andersoni也在人類中大量報(bào)道,因此與大熊貓密切接觸的保育人員、研究人員甚至是游客都可能存在感染隱孢子蟲(chóng)的風(fēng)險(xiǎn)。
目前,通過(guò)形態(tài)學(xué)、分子基因?qū)W等國(guó)內(nèi)外學(xué)者大量報(bào)道了非靈長(zhǎng)類動(dòng)物感染隱孢子蟲(chóng)的病例。但關(guān)于非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物與人,以及非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物之間隱孢子蟲(chóng)病的傳播途徑以及傳播機(jī)制還不清楚。由于大熊貓數(shù)量的稀少,我們對(duì)大熊貓隱孢子蟲(chóng)病的研究也還不深入。隨著我們對(duì)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓隱孢子蟲(chóng)病的流行病學(xué)以及基因組學(xué)研究的深入,對(duì)預(yù)防非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓隱孢子蟲(chóng)病將提供重要的參考意義。
目前雖然有快捷的血液檢測(cè)法幫助檢測(cè)隱孢子蟲(chóng)病,但在治療隱孢子蟲(chóng)病的效果卻并不理想。已有FDA批準(zhǔn)用藥硝唑尼特用于治療人的隱孢子蟲(chóng)病,但研究發(fā)現(xiàn)使用硝唑尼特患者中僅有56%腹瀉癥狀得到緩解或消除,并且這種藥物尚未應(yīng)用到野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病的治療中[32]。隨著對(duì)非人靈長(zhǎng)類動(dòng)物和大熊貓隱孢子蟲(chóng)病研究的深入,我們對(duì)其流行病學(xué)、傳播途徑、致病機(jī)制以及蟲(chóng)種基因型等方面的深入研究,將有助于野生動(dòng)物隱孢子蟲(chóng)病疫苗和藥物的研究。
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Research progress ofCryptosporidiuminfection in non-human primates and giant pandas
TIAN Yi-nan1, CAO Xue-feng1, HUANG Xiang-ming2, PENG Guang-neng1, ZHONG Zhi-jun1
(1.CollegeofVeterinaryMedicine,SichuanAgriculturalUniversity,Chengdu611130,China;2.ChengduResearchBaseofGiantPandaBreeding,SichuanKeyLaboratoryofConservationBiologyforEndangeredWildlife,Chengdu610081,China)
Cryptosporidiosis is a zoonosis widespread parasitism in human, livestock and wild animal. In recent years, cryptosporidiosis in wild animals were considered an important zoonotic reservoir for human. This review focuses on the research progress of epidemiologyCrptosporidiuminfection and genetics classification in non-human primates and giant pandas. This article also reveal the significance of cryptosporidiosis for non-human primates and pandas public health hazards and provide certain
ignificance for further research on cryptosporidiosis in wild animals.
Cryptosporidium; cryptosporidiosis; epidemiology; genotype; public health
Zhong Zhi-jun, Email: zhongzhijun488@126.com
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(No.31000548);四川省教育廳重點(diǎn)資助項(xiàng)目(No.13ZA0263);成都大熊貓繁育研究基金會(huì)項(xiàng)目(No.CPF2015-4);教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(No.IRT0848)
鐘志軍,Email:zhongzhijun488@126.com
1.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院/動(dòng)物疫病與人類健康四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 611130;
2.成都大熊貓繁育研究基地/四川省瀕危野生動(dòng)物保護(hù)生物學(xué)省部共建實(shí)驗(yàn)室,成都 610081
R382.3
A
1002-2694(2016)10-0911-06
2016-03-03;
2016-08-26
Supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 31000548), the Key Project of the Education Department in Sichuan, China (No. 13ZA0263), the Chengdu Giant Panda Breeding Research Foundation (No. CPF2015-4), and the Program for Changjiang Scholars and Innovative Research Teams at Universities (No. IRT0848)