Епізотологічні та епідеміологічні аспекти гарячки Західного Нілу (оглядова стаття)
Анотація
У статті наведено аналіз сучасної епізоотичної та епідемічної ситуації щодо гарячки Західного Нілу в світі, за останні роки. Проведено аналіз ветеринарних аспектів охорони здоров’я з урахуванням зоонозного потенціалу цього збудника. У статті наведені сучасні відомості про збудника хвороби, епізоотологічні й епідеміологічні відомості, з урахуванням шляхів розповсюдження й векторного потенціалу колючих комах, птахів, окремих видів тварин, вказані методи лабораторних досліджень, із урахуванням світового досвіду боротьби й профілактики з цим захворюванням вказані основні складові, на які потрібно звертати увагу ветеринарним і медичним працівникам. Висвітлені фактори розповсюдження та заходи із ліквідації захворювання. На основі аналітичного дослідження автори роблять висновок про те, що мають бути розроблені програми боротьби з векторами із використанням комплексної боротьби зі шкідниками, діяти принципи активної ідентифікації джерел векторних комарів і використання декількох методів з метою знищення місць розмноження. Потрібно проводити епізоотологічний моніторинг векторного циркулювання вірусу в організмі комарів і птиці. У разі збільшення випадків виявлення вірусу в популяціях векторів, проводити активні заходи з метою захисту людей і коней. Використовувати репеленти для тварин і людей, знищувати комарів (синтетичні пиретроїди тощо), на вікна в жилих приміщеннях і стайнях ставити протимоскітні сітки, регулярно видаляти воду із можливих місць розмноження комарів (горщики для квітів, напувалки для птахів, дитячі басейни тощо).
Завантаження
Посилання
Asnis, D. S., Conetta, R., Teixeira, A. A., Waldman, G., & Sampson, B. A. (2000). The West Nile virus outbreak of 1999 in New York: the Flushing Hospital experience. Clinical infectious diseases, 30(3), 413-418. DOI: 10.1086/313737
Banet-Noach, C., Malkinson, M., Brill, A., Samina, I., Yadin, H., Weisman, Y. … Stram, Y. (2003). Phylogenetic relationships of West Nile viruses isolated from birds and horses in Israel from 1997 to 2001. Virus Genes, 26(2), 135-141. DOI: 10.1023/a:1023431328933
Beasley, D. W., & Barrett, A. D. (2002). Identification ofneutralizing epitopes within structural domainIII of the West Nile virus envelope protein. Journal of virology, 76(24), 13097-13100. DOI: 10.1128/jvi.76.24.13097-13100.2002
Bernard, K. A., & Kramer, L. D. (2001). West Nile virus activity in the United States, 2001. Viral immunology, 14(4), 319-338. DOI: 10.1089/08828240152716574
Berthet, F. X., Zeller, H. G., Drouet, M. T., Rauzier, J., Digoutte, J. P., & Deubel, V. (1997). Extensive nucleotide changes and deletions within the envelope glycoprotein gene of Euro-African West Nile viruses. The Journal of general virology, 78, 2293-2297. DOI: 10.1099/0022-1317-78-9-2293
Blitvich, B. J., Marlenee, N. L., Hall, R. A., Calisher, C. H., Bowen, R. A., Roehrig, J. T. … Beaty, B. J. (2003). Epitope-blocking enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of serum antibodies to west nile virus in multiple avian species. Journal of clinical microbiology, 41(3), 1041-1047. DOI: 10.1128/jcm.41.3.1041-1047.2003
Brinton, M. A. (1982). Characterization of West Nile virus persistent infections in genetically resistant and susceptible mouse cells. I. Generation of defective nonplaquing virus particles. Virology, 116(1), 84-98. DOI: 10.1016/0042-6822(82)90405-6
Brinton, M. A. (2002). The molecular biology of WestNile virus: a new invader of the western hemisphere. Annual review of microbiology, 56, 371-402. DOI: 10.1146/annurev.micro.56.012302.160654
Brinton, M. A., Davis, J., & Schaefer, D. (1985). Charac-terization of West Nile virus persistent infections in genetically resistant and susceptiblemouse cells. II. Generation of temperature-sensitive mutants. Virology, 140, 152-158. DOI: 10.1016/0042-6822(85)90454-4
Despres, P., Frenkiel, M. P., & Deubel, V. (1993). Differences between cell membrane fusion activities of two dengue type-1 isolates reflect modifications of viral structure. Virology, 196(1), 209-219. DOI: 10.1006/viro.1993.1469
Dupuis, A. P., Marra, P. P., & Kramer, L. D. (2003). Serologic evidence of West Nile virus transmission, Jamaica, West Indies. Emerging infectious diseases, 9(7), 860-863. DOI: 10.3201/eid0907.030249
Falconar, A. K., & Young, P. R. (1991). Production of dimer-specific and dengue virus group cross-reactive mouse monoclonal antibodies to the dengue 2 virus non-structural glycoprotein NS1. The Journal of general virology, 72, 961-965. DOI: 10.1099/0022-1317-72-4-961
Hubalek, Z., & Halouzka, J. (1999). West Nile fever--a reemerging mosquito-borne viral disease in Europe. Emerging infectious diseases, 5, 643-650. DOI: 10.3201/eid0505.990505
Johnson, D. J., Ostlund, E. N., Pedersen, D. D., & Schmitt, B. J. (2001). Detection of North American West Nile virus in animal tissue by a reverse transcription-nested polymerase chain reaction assay. Emerging infectious diseases, 7(4), 739-741. DOI: 10.3201/eid0704.010425
Kaufman, B. M., Summers, P. L., Dubois, D. R., Cohen, W. H., Gentry, M. K., Timchak, R. L., Burke, D. S., & Eckels, K. H. (1989). Monoclonal antibodies for dengue virus prM glycoprotein protect mice against lethal dengue infection. The American journal of tropical medicine and hygiene, 41(5), 576-580. DOI: 10.4269/ajtmh.1989.41.576
Komar, N. (2000). West Nile viral encephalitis. Revue scientifique et technique, 19(1), 166-176. DOI: 10.20506/rst.19.1.1201
Ostlund, E. N., Crom, R. L., Pedersen, D. D., Johnson, D. J., Williams, W. O., & Schmitt, B. J. (2001). Equine West Nile encephalitis, United States. Emerging infectious diseases, 7(4), 665-669. DOI: 10.3201/eid0704.010412
Steele, K. E., Linn, M. J., Schoepp, R. J., Komar, N., Geisbert, T. W., Manduca, R. M., … McNamara, T. S. (2000). Pathology of fatal West Nile virus infections in native and exotic birds during the 1999 outbreak in New York City, New York. Veterinary pathology, 37(3), 208-224. DOI: 10.1354/vp.37-3-208
Tesh, R. B., Arroyo, J., Travassos Da Rosa, A. P., Guzman, H., Xiao, S. Y., & Monath, T. P. (2002). Efficacy of killed virus vaccine, live attenuated chimeric virus vaccine, and passive immunization for prevention of West Nile virus encephalitis in hamster model. Emerging infectious diseases, 8(12), 1392-1397. DOI: 10.3201/eid0812.020229
Tesh, R. B., Travassos da Rosa, A. P., Guzman, H., Araujo, T. P., & Xiao, S. Y. (2002). Immunization with heterologous flaviviruses protective against fatal West Nile encephalitis. Emerging infectious diseases, 8(3), 245-251. DOI: 10.3201/eid0803.010238
Wallace, M. J., Smith, D. W., Broom, A. K., Mackenzie, J. S., Hall, R. A., Shellam, G. R., & McMinn, P. C. (2003). Antibody-dependent enhancement of Murray Valley encephalitis virus virulence in mice. The Journal of general virology, 84, 1723-1728. DOI: 10.1099/vir.0.18980-0
Wong, S. J., Boyle, R. H., Demarest, V. L., Woodmansee, A. N., Kramer, L. D., Li, H. … Shi, P.Y. (2003). Immunoassay targeting nonstructural protein 5 to differentiate West Nile virus infection from dengue and St. Louis encephalitis virus infections and from flavivirus vaccination. Journal of clinical microbiology, 41(9), 4217-4223. DOI: 10.1128/jcm.41.9.4217-4223.2003
Переглядів анотації: 1240 Завантажень PDF: 899