Jump to content

Изменение климата и инфекционные заболевания

Изменение климата меняет географический ареал и сезонность некоторых насекомых, которые могут переносить болезни, например Aedes aegypti , комара, который является переносчиком передачи лихорадки денге .

Глобальное изменение климата привело к увеличению заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями . [1] Инфекционные заболевания, на передачу которых влияет изменение климата, включают, например, трансмиссивные заболевания, такие как лихорадка денге , малярия , клещевые заболевания , лейшманиоз , лихорадка Зика , чикунгунья и Эбола . Одним из механизмов, способствующих увеличению передачи болезней, является то, что изменение климата меняет географический ареал и сезонность насекомых (или переносчиков болезней ), которые могут переносить болезни. В 2022 году ученые сделали четкое наблюдение: «Распространенность связанных с климатом пищевого и болезней водного происхождения возросла (очень высокая степень достоверности)». [2] : 11 

Инфекционные заболевания, чувствительные к климату, можно разделить на: трансмиссивные болезни (передаются через комаров , клещей и т. д.), болезни, передающиеся через воду (передаются через вирусы или бактерии через воду), и болезни пищевого происхождения (передаются через возбудителей через пищу). ) [3] : 1107  Изменение климата влияет на распространение этих болезней из-за расширения географического ареала и сезонности этих болезней и их переносчиков. [4] : 9  Как и другие способы воздействия изменения климата на здоровье человека , изменение климата усугубляет существующее неравенство и проблемы в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Переносимые комарами заболевания, чувствительные к климату, включают малярию , лимфатический филяриатоз , лихорадку Рифт-Валли , желтую лихорадку , лихорадку денге, вирус Зика и чикунгунья . [5] [6] [7] В 2022 году ученые обнаружили, что повышение температуры увеличивает площади распространения лихорадки денге, малярии и других заболеваний, переносимых комарами. [3] : 1062  Более высокие температуры также поднимаются на возвышенности, позволяя комарам выживать в местах, которые раньше были для них гостеприимны. [3] : 1045  Это грозит возвращением малярии в районы, где она ранее была искоренена. [8]

Клещи меняют свой географический ареал из-за повышения температуры, и это подвергает риску новые популяции. Клещи могут распространять болезнь Лайма и клещевой энцефалит . Ожидается, что изменение климата приведет к увеличению заболеваемости этими заболеваниями в Северном полушарии. [3] : 1094  Например, обзор литературы показал, что «в США потепление на 2°C может увеличить число случаев болезни Лайма более чем на 20% в ближайшие десятилетия и привести к более раннему началу и увеличению продолжительности ежегодной болезни Лайма». сезон». [3] : 1094 

Заболевания, передающиеся через воду, передаются через воду. Симптомы заболеваний, передающихся через воду, обычно включают диарею , лихорадку и другие гриппоподобные симптомы, неврологические расстройства и поражение печени. [9] Климатические изменения оказывают большое влияние на распространение видов микробов. Эти сообщества очень сложны и могут быть чрезвычайно чувствительны к внешним климатическим воздействиям. [10] Существует целый ряд болезней и паразитов, передающихся через воду, которые в будущем будут представлять больший риск для здоровья. Это будет зависеть от региона. Например, в Африке Cryptosporidium spp. и Giardia duodenalis ( простейшие паразиты ) увеличится. Это связано с повышением температуры и засухой. [3] : 1095 

Учёные также ожидают, что количество и интенсивность вспышек заболеваний, вызванных вибрионом (в частности, бактерией, вызывающей холеру , называемой холерным вибрионом ), растёт. [3] : 1107  Одна из причин заключается в том, что площадь береговой линии с подходящими условиями для бактерий-вибрионов увеличилась из-за изменений температуры поверхности моря и солености поверхности моря, вызванных изменением климата. [4] : 12  Эти возбудители могут вызывать гастроэнтерит , холеру, раневые инфекции и сепсис . Увеличение числа дней с более высокой температурой, проливные дожди и наводнения из-за изменения климата могут привести к увеличению риска заражения холерой. [3] : 1045 

Контекст общественного здравоохранения

[ редактировать ]

В 1988 году мало что было известно о влиянии изменения климата на здоровье человека . [11] По состоянию на 2023 год объем фактических данных значительно увеличился и, например, обобщен в Шестом оценочном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата . [3] Научное понимание потенциальных рисков для здоровья и наблюдаемых последствий изменения климата для здоровья теперь стало более понятным. Одной из категорий рисков для здоровья являются инфекционные заболевания . В 2022 году исследование пришло к выводу, что «58% (то есть 218 из 375) инфекционных заболеваний, с которыми сталкивается человечество во всем мире, в какой-то момент усугубляются климатическими опасностями». [12] [13] Всемирная организация здравоохранения считает изменение климата одной из величайших угроз здоровью человека. [14]

Инфекционные заболевания сыграли значительную роль в истории человечества, влияя на взлет и падение цивилизаций и способствуя завоеванию новых территорий. [14] В последние десятилетия наблюдаются значительные региональные изменения в распространении переносчиков и патогенов в умеренных, приарктических, арктических и тропических высокогорных регионах.

Изменение климата является одним из факторов, вызывающих распространение заболеваний человека. Другие ключевые факторы включают мобильность людей, животных и товаров; действующие меры контроля; наличие эффективных препаратов; качество услуг общественного здравоохранения; поведение человека; политическая стабильность и конфликты. [14] В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за март 2022 года содержится предупреждение, что без быстрых действий по борьбе с изменением климата мы увидим эскалацию инфекционных заболеваний. Они распространятся на новые регионы (в некоторых эндемичных районах может снизиться) и резко возрастут в районах, где они ранее находились под контролем. В результате болезни, которые никогда ранее не заражали людей (болезнь X), могут «передаваться» от животных. [15]

Глобальное потепление, усиление засух и наводнений представляют собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, что, вероятно, приведет к эскалации трансмиссивных, пищевых и передающихся через воду болезней. [15] Влияние изменения климата на здоровье окажет влияние на большинство населения в течение следующих нескольких десятилетий. [16] Однако Африка, и в частности Африканское нагорье, подвержены особенно негативному воздействию. Например, что касается малярии, то в 2010 году 91% глобального бремени смертности от малярии пришлось на Африку. Для оценки потенциального воздействия прогнозируемых климатических сценариев на передачу малярии в Африке было изучено несколько пространственно-временных моделей. Ожидается, что наиболее значительные последствия изменения климата ограничатся конкретными регионами, включая Африканское нагорье. [17]

Изменение климата может привести к резкому увеличению распространенности различных инфекционных заболеваний. Начиная с середины 70-х годов произошло «возникновение, возрождение и перераспределение инфекционных заболеваний». [18] Причины этого, вероятно, множественны и зависят от множества социальных, экологических и климатических факторов, однако многие утверждают, что «неустойчивость инфекционных заболеваний может быть одним из самых ранних биологических проявлений климатической нестабильности». [18]

Механизмы и пути

[ редактировать ]

Инфекционные заболевания (также называемые патогенными болезнями) зависят от «контактирующего возбудителя и человека, а также от того, насколько климатическая опасность снижает сопротивляемость людей или усиливает возбудитель ». [13] Климатические опасности, которые могут быть усилены изменением климата, включают потепление суши и океанов, волны тепла и морские волны тепла , наводнения, засухи, штормы, изменение растительного покрова, пожары и так далее. [13]

Возможные пути, которые могут увеличить заболеваемость инфекционными заболеваниями и на которые влияет изменение климата, включают: [13]

  • Климатические опасности, приближающие патогены к людям (например, сдвиги в географическом ареале видов)
  • Климатические опасности, приближающие людей к болезнетворным микроорганизмам (например, периоды жары, привлекающие все больше людей к водным развлечениям)
  • Патогены, усиленные климатическими опасностями (например, «улучшение пригодности климата для размножения, ускорение жизненного цикла, увеличение сезонов / продолжительности вероятного воздействия», например, потепление океана может привести к увеличению вспышек вибриоза )
  • Люди, пострадавшие от климатических опасностей (например, из-за недоедания из-за засухи)

Инфекционные заболевания, чувствительные к климату, можно разделить на:

Изменение климата влияет на распространение этих болезней из-за расширения географического ареала и сезонности этих болезней и их переносчиков. [4] : 9 

Хотя на многие инфекционные заболевания влияют изменения климата, трансмиссивные заболевания, такие как малярия, лихорадка денге и лейшманиоз, представляют собой наиболее сильную причинно-следственную связь. Одна из причин этого заключается в том, что температура и осадки играют ключевую роль в распространении, численности и вирусной способности комаров, которые являются основными переносчиками многих трансмиссивных болезней. Наблюдения и исследования обнаруживают смещение распространения вредителей и болезнетворных микроорганизмов от экватора к полюсам Земли. [19]

Изменения в распределении переносчиков

[ редактировать ]

Изменение климата влияет на трансмиссивные заболевания, влияя на выживание, распространение и поведение таких переносчиков, как комары, клещи и грызуны. [20] : 29  Эти векторы переносят вирусы, бактерии и простейшие, передавая их от одного носителя к другому. [21] Переносчики и патогены могут адаптироваться к колебаниям климата, перемещая и расширяя свои географические ареалы, что изменяет частоту новых случаев заболевания в зависимости от взаимодействия переносчика и хозяина, иммунитета хозяина и эволюции патогена. [22] Это означает, что изменение климата влияет на инфекционные заболевания, изменяя продолжительность сезона передачи и их географический ареал. [14]

Изменение климата приводит к широтному и высотному повышению температуры. Прогнозы глобального потепления показывают, что потепление приземного воздуха для «высокого сценария» составит 4°С с вероятным диапазоном 2,4–6,4°С к 2100 году. [23] Повышение температуры такого размера изменит биологию и экологию многих комаров-переносчиков, а также динамику заболеваний, которые они передают, таких как малярия.

Изменения климата и глобальное потепление оказывают существенное влияние на биологию и распространение трансмиссивных болезней , паразитов , грибков и связанных с ними заболеваний. Региональные изменения, вызванные изменением погодных условий и закономерностей в умеренном климате, будут стимулировать размножение определенных видов насекомых, которые являются переносчиками болезней.

Одним из основных насекомых, распространяющих болезни, являются комары , которые могут переносить такие заболевания, как малярия , вирус Западного Нила и лихорадка денге . Поскольку региональные температуры из-за изменения климата меняются, ареал комаров также изменится. [24] Ареал комаров переместится дальше на север и юг, а период обитания комаров в некоторых местах будет более продолжительным, чем в настоящее время, что приведет к увеличению популяции комаров в этих районах. Такое смещение ареала уже наблюдалось в высокогорной Африке. С 1970 года заболеваемость малярией в высокогорных районах Восточной Африки значительно возросла. Доказано, что это вызвано потеплением регионального климата. [25] [26]

Векторы передачи являются основной причиной увеличения ареала и распространения этих заболеваний. Если у вектора произошел сдвиг ареала, то же произойдет и с сопутствующими заболеваниями; если активность вектора увеличивается из-за изменения климата, это оказывает влияние на передачу заболевания. [25] Однако будет сложно точно определить, почему происходит изменение ареала или увеличение уровня заражения, поскольку помимо изменения климата необходимо учитывать множество других факторов, таких как миграция людей , бедность , качество инфраструктуры и землепользование ; однако изменение климата по-прежнему потенциально является ключевым фактором. [27]

Изменения окружающей среды, изменчивость климата и изменение климата являются такими факторами, которые могут повлиять на биологию и экологию болезней переносчиков Anopheles, а также на потенциал передачи ими болезней . [28]

Комары Anopheles в высокогорных районах столкнутся с более значительными изменениями в скорости метаболизма из-за изменения климата. Такое изменение климата связано с вырубкой лесов в высокогорных районах, где обитают эти комары. При повышении температуры личинкам требуется меньше времени для созревания. [29] и, следовательно, большую способность производить больше потомства. В свою очередь, это потенциально может привести к увеличению передачи малярии при наличии инфицированных людей.

Изменения окружающей среды, такие как вырубка лесов, также могут повысить местные температуры в высокогорье, что может повысить способность переносчиков анофелесов. [28] Комары Anopheles несут ответственность за передачу ряда заболеваний в мире, таких как малярия, лимфатический филяриатоз и вирусы, которые могут вызывать такие заболевания, как вирус О'Нённёнг . [28]

Повышенная температура воды

[ редактировать ]

Высокие температуры могут изменить выживаемость, репликацию и вирулентность патогена. [9] Более высокие температуры также могут увеличить выход патогенов в животных-резервуарах. В теплые летние месяцы зафиксировано увеличение выхода бактерий из систем подачи питьевой воды. В периоды более высоких температур нормы потребления воды также обычно выше. Все это вместе увеличивает вероятность проглатывания патогена и заражения. [30]

С повышением не только температуры, но и более высоких концентраций питательных веществ из-за стока будет увеличиваться цветение цианобактерий . [31]

Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) цветут на озере Эри (США) в 2009 году. Эти виды водорослей могут вызывать вредоносное цветение водорослей.

Потепление океанов и озер приводит к более частому цветению вредоносных водорослей . [32] [33] [34] Кроме того, во время засухи поверхностные воды становятся еще более восприимчивыми к вредоносному цветению водорослей и микроорганизмам. [35] Цветение водорослей увеличивает мутность воды, удушая водные растения и может истощать кислород, убивая рыбу. Некоторые виды сине-зеленых водорослей (цианобактерий) вырабатывают нейротоксины , гепатоксины, цитотоксины или эндотоксины, которые могут вызывать у человека серьезные, а иногда и смертельные неврологические заболевания, заболевания печени и пищеварения. Цианобактерии лучше всего растут при более высоких температурах (особенно выше 25 градусов по Цельсию), поэтому в регионах мира, где наблюдается общее потепление в результате изменения климата, вредоносное цветение водорослей происходит чаще и в течение более длительных периодов времени. [36]

Одной из таких водорослей, производящих токсины, является Pseudo-nitzschia Frasulenta. Этот вид вырабатывает вещество, называемое домоевой кислотой , которое отвечает за амнезическое отравление моллюсками . [37] [38] Было показано, что токсичность этого вида увеличивается с увеличением концентрации CO 2 , связанной с закислением океана. [37] Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, вызванных вредоносным цветением водорослей, включают: Отравление рыбой сигуатера , паралитическое отравление моллюсками , отравление моллюсками азаспирацидом, диарейное отравление моллюсками , нейротоксичное отравление моллюсками и вышеупомянутое амнестическое отравление моллюсками. [37]

Изменения количества осадков и круговорота воды

[ редактировать ]

Прогнозируется, что изменение климата окажет существенное воздействие на круговорот воды в результате увеличения частоты и интенсивности засух и обильных осадков. [9]

Обзор литературы, проведенный в 2016 году, показал, что обычно наблюдается рост заболеваемости диарейными заболеваниями (за исключением вирусных диарейных заболеваний) во время или после определенных погодных условий: повышенной температуры окружающей среды, сильных дождей и наводнений. [39] Прогнозируется, что эти три погодных условия будут усиливаться (или усиливаться) по мере изменения климата в будущем. В настоящее время в развивающихся странах уже наблюдается высокий исходный уровень заболеваемости диарейными заболеваниями. Таким образом, изменение климата представляет собой реальный риск роста заболеваемости этими заболеваниями в этих регионах. [39]

Из-за увеличения количества проливных дождей наводнения , вероятно, станут более серьезными, когда они все-таки произойдут. [40] : 1155  Взаимодействие между осадками и наводнениями является сложным. В некоторых регионах ожидается, что наводнения станут реже. Это зависит от нескольких факторов. К ним относятся изменения количества осадков и таяния снегов, а также влажность почвы . [40] : 1156  Изменение климата делает почвы в некоторых районах более сухими, поэтому они могут быстрее поглощать осадки. Это приводит к меньшему наводнению. Сухие почвы также могут стать более твердыми. В этом случае обильные осадки стекают в реки и озера. Это увеличивает риск наводнений. [40] : 1155 

Отдельные примеры соответствующих инфекционных заболеваний у человека

[ редактировать ]
Смертность от малярии на миллион человек в 2012 г.
  0–0
  1–2
  3–54
  55–325
  326–679
  680–949
  950–1,358
Распространенность малярии в прошлом и в настоящее время в 2009 г.

увеличить численность комаров Увеличение количества осадков может косвенно за счет расширения среды обитания личинок и запасов пищи. Малярия, от которой ежегодно умирает около 300 000 детей (в возрасте до 5 лет), представляет собой непосредственную угрозу из-за повышения температуры. [41] Модели консервативно предполагают, что риск малярии увеличится на 5–15% к 2100 году из-за изменения климата. [42] Только в Африке, по данным проекта MARA (Картирование риска малярии в Африке), [43] прогнозируется увеличение на 16–28% человеко-месяцев воздействия малярии к 2100 году. [44]

Климат является влиятельной движущей силой трансмиссивных заболеваний, таких как малярия. Малярия особенно восприимчива к последствиям изменения климата, поскольку у комаров нет механизмов регулирования внутренней температуры. Это означает, что существует ограниченный диапазон климатических условий, в которых возбудитель (малярия) и переносчик (комар) могут выживать, размножаться и заражать хозяев. [45] Трансмиссивные заболевания, такие как малярия, имеют отличительные характеристики, определяющие патогенность . К ним относятся скорость выживания и размножения переносчика, уровень активности переносчика (т.е. скорость укуса или питания), а также скорость развития и размножения патогена внутри переносчика или хозяина. [45] Изменение климатических факторов существенно влияет на воспроизводство, развитие, распространение и сезонную передачу малярии.

Малярия – это передаваемое комарами паразитарное заболевание, поражающее людей и других животных, вызываемое микроорганизмами семейства Plasmodium . Он начинается с укуса инфицированной самки комара, которая через слюну заносит паразита в кровеносную систему инфицированного хозяина. Затем он попадает через кровоток в печень, где может созреть и размножиться. [46]

Лихорадка Денге

[ редактировать ]
На этом рисунке показано, как флавивирус переносят комары при вирусе Западного Нила и лихорадке Денге . Комары будут считаться переносчиками болезней .

Лихорадка денге — инфекционное заболевание, вызываемое вирусами денге, которые, как известно, обитают в тропических регионах. [47] Переносится комаром Aedes или A. aegypti. [48] За последние несколько десятилетий заболеваемость лихорадкой денге возросла и, по прогнозам, будет продолжать расти в связи с изменением климатических условий. [49] Денге может быть фатальным. [50] [51] Лихорадка денге передается через укус самки комара, известной как Aedes aegypti. Самка комара является высокоэффективным переносчиком этого заболевания. [52]

Доказательством распространения лихорадки денге является то, что изменение климата меняет географический ареал и сезонность комаров, которые могут переносить лихорадку денге. Поскольку существует множество факторов передачи инфекции, легче моделировать и прогнозировать изменения географического диапазона и сезонности. Движущими силами недавнего распространения этого заболевания являются глобализация, торговля, урбанизация, рост населения, увеличение количества международных поездок и изменение климата. [53] [54] Эти же тенденции привели и к распространению различных серотипов заболевания на новые территории, и к возникновению геморрагической лихорадки денге .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об увеличении числа подтвержденных случаев заболевания с тысячи до одного миллиона в период с 1955 по 2007 год. [51] На присутствие и численность комаров Aedes aegypti сильно влияет количество водоносных емкостей или карманов со стоячей водой на территории, дневная температура и колебания температуры, влажность и солнечная радиация. [44] Хотя лихорадка денге в первую очередь считается тропическим и субтропическим заболеванием , географические ареалы Aedes aegypti расширяются. С 1970-х годов резко возросло число случаев лихорадки денге, и она продолжает становиться все более распространенной. [47]

Денге считается наиболее опасным трансмиссивным вирусным заболеванием в мире. По оценкам, ежегодно происходит 50–100 миллионов случаев заражения лихорадкой денге. Всего за последние 50 лет передача резко возросла: количество новых случаев заболевания (заболеваемость) увеличилось в 30 раз. [53] Число зарегистрированных случаев постоянно росло вместе с распространением денге на новые территории.

Клещевое заболевание

[ редактировать ]
Олений клещ — переносчик болезни Лайма возбудителей
Клещ ползает по голове человека в лесистой местности недалеко от Лероя, штат Мичиган .

Клещевые заболевания , поражающие человека и других животных, вызываются инфекционными агентами, передающимися через клещей укусы . Высокая влажность более 85% идеальна для начала и завершения жизненного цикла клеща. [55] Исследования показали, что температура и пар играют важную роль в определении ареала обитания клещей. В частности, было обнаружено, что максимальная температура играет наиболее влиятельную переменную в поддержании популяции клещей. [56] Более высокие температуры увеличивают скорость вылупления и развития, одновременно снижая общую выживаемость. Температура настолько важна для общего выживания, что среднемесячная минимальная температура ниже -7 ° C зимой может помешать сохранению устойчивых популяций на данной территории. [56]

Влияние климата на жизненный цикл клещей является одним из наиболее сложных прогнозов в отношении климата и трансмиссивных болезней. В отличие от других переносчиков, жизненный цикл клещей охватывает несколько сезонов: от личинки до нимфы и взрослой особи. [57] Кроме того, заражение и распространение таких заболеваний, как болезнь Лайма, происходят на разных стадиях и в разных классах позвоночных-хозяев, что добавляет дополнительные переменные, которые следует учитывать. Хотя это европейский вид спирохет Лайм-боррелиоза, Borrelia garinii была зарегистрирована от инфицированных клещей на морских птицах в Северной Америке. [58] Необходимы дальнейшие исследования для улучшения эволюционных моделей, прогнозирующих изменения в распределении этой клещевой системы в условиях изменения климата. [59] Заражение клещей происходит на стадии личинки/нимфы (после первого приема крови), когда они подвергаются воздействию Borrelia burgdorferi (спирохеты, вызывающей болезнь Лайма). [59] ), но передача человеку не происходит до взрослой стадии.

Расширение популяций клещей происходит одновременно с глобальными климатическими изменениями. Модели распространения видов последних лет показывают, что оленьий клещ, известный как I. scapularis, распространяет свое распространение в более высокие широты северо-востока США и Канады, а также вытесняет и поддерживает популяции в южно-центральных и северных регионах Среднего Запада. Соединенные Штаты. [60] Климатические модели прогнозируют дальнейшее распространение клещей на север, в Канаду, по мере продвижения на северо-запад от северо-востока США. Кроме того, ожидается, что популяции клещей отступят от юго-восточного побережья США, но этого пока не наблюдается. [61] Подсчитано, что одновременно с этим расширением повышение средних температур может удвоить популяцию клещей к 2020 году, а также привести к более раннему началу сезона заражения клещами. [62] [60]

Перед лицом этих растущих угроз необходимо тесное сотрудничество между правительственными чиновниками и учеными-экологами для продвижения превентивных и ответных мер. Без признания изменений климата, которые делают окружающую среду более пригодной для переносчиков болезней, политика и инфраструктура будут отставать от распространения трансмиссивных болезней. [63]

В Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) реализуют грантовую программу под названием «Повышение устойчивости к климатическим воздействиям» (BRACE), в которой подробно описан пятиэтапный процесс борьбы с климатическими последствиями, такими как распространение клещевых заболеваний. [64]

Лейшманиоз

[ редактировать ]

Как и в случае других трансмиссивных болезней , одной из причин, по которой изменение климата может повлиять на заболеваемость лейшманиозом, является восприимчивость москитов - переносчиков к изменениям температуры, количества осадков и влажности; эти условия изменят диапазон их распространения и сезонность. [65] Например, исследования по моделированию предсказали, что изменение климата приведет к увеличению благоприятных условий для видов-переносчиков Phlebotomus в Центральной Европе. [66] [67] Другая модель, изучающая распространение Lutzomyia longipalpis , важного переносчика висцерального лейшманиоза, предполагает увеличение ареала этого вида в бассейне Амазонки. [68] Другая модель исследования, в которой учитывались данные о климате, политике и социально-экономических изменениях в землепользовании, показала, что последствия для кожного и висцерального лейшманиоза были разными, что подчеркивает важность рассмотрения каждого заболевания и региона отдельно. [69]

На развитие паразитов внутри песка также может влиять изменение температуры. Например, инфекции Leishmania peruviana исчезали во время дефекации песком, когда инфицированный переносчик содержался при более высоких температурах, тогда как в том же эксперименте температура Leishmania infantum и Leishmania braziliensis, по-видимому, не имела никакого значения. [70]

Лейшманиоз — забытая тропическая болезнь , вызываемая паразитами рода Leishmania и передающаяся москитами; он распространен в основном в тропических и субтропических регионах по всему миру, везде, где присутствуют песчаные мухи-переносчики и резервуарные хозяева. [71] По оценкам ВОЗ, 12 миллионов человек во всем мире живут с лейшманиозом. [71] Факторы риска распространения этого заболевания включают бедность, урбанизацию, вырубку лесов и изменение климата. [65] [72]

Вирус Эбола время от времени заражал людей, что приводило к вспышкам в ряде африканских стран. Средний уровень смертности от вируса Эбола составляет примерно 40%, зарегистрировано более 28 600 случаев заболевания и 11 310 смертей. [73] Многие исследователи связывают вырубку лесов с этой болезнью, отмечая, что изменение ландшафта увеличивает контакты диких животных с людьми. [74]

Недавние исследования показывают, что изменение климата косвенно ответственно за рост заболеваемости Эболой: сезонные засухи наряду с сильными ветрами, грозами, волнами жары, наводнениями, оползнями и изменением режима выпадения осадков также влияют на миграцию диких животных. Эти условия оттягивают их от естественной среды обитания и приближают к человеческой близости. [75] Один из примеров вспышки Эболы, вызванной изменением климата или изменением природы, наблюдался во время засухи в Центральной Африке. Это в конечном итоге усилило отсутствие продовольственной безопасности, что привело к тому, что общины Западной Африки стали есть животных, таких как летучие мыши, которые были заражены вирусом. [74]

лихорадка Зика

[ редактировать ]

Вирус Зика , трансмиссивный вирус, исторически был представлен кластерными вспышками в тропических регионах Африки и Азии. [76] Эпидемии лихорадки Зика затронули более крупные группы населения, включая Микронезию и острова южной части Тихого океана в 2007 году, а также Америку в 2013 году. [77] В Бразилии произошла одна из крупнейших вспышек вируса Зика: в 2015 году было зарегистрировано около 1,5 миллиона случаев. [78] Беременные женщины, инфицированные вирусом Зика, подвергаются более высокому риску рождения детей с врожденными пороками развития, включая микроцефалию. [79]

В условиях изменения климата и повышения температуры прогнозируется, что к 2050 году вирус Зика поразит более 1,3 миллиарда человек. [80] Во многом это связано с расширением сред, благоприятствующих росту и жизненным циклам переносчиков, например, с температурой от 23,9°C до 34°C. [81] На поведение комаров также влияет изменение температуры, включая увеличение скорости размножения и укусов. [82] Кроме того, известно, что экстремальные климатические условия, в том числе засухи, наводнения и периоды сильной жары, усугубляют распространение площадей для размножения комаров и, как следствие, повышают уровень заболеваемости вирусными заболеваниями. [83]

нет Прямых доказательств того, что распространение COVID-19 усугубляется или вызвано изменением климата, , хотя расследования продолжаются. По состоянию на 2020 год Всемирная организация здравоохранения обобщила текущие знания по этому вопросу следующим образом: «Нет доказательств прямой связи между изменением климата и возникновением или передачей заболевания COVID-19. [...] Однако изменение климата может косвенно повлиять на меры реагирования на COVID-19, поскольку они подрывают экологические детерминанты здоровья и создают дополнительную нагрузку на системы здравоохранения». [84]

Исследование 2021 года выявило возможную связь между изменением климата и передачей COVID-19 летучими мышами. [85] Авторы обнаружили, что вызванные климатом изменения в распространении и богатстве видов летучих мышей увеличили вероятность заражения коронавирусами, переносимыми летучими мышами, в провинции Юньнань, Мьянме и Лаосе. [85] Этот регион также был местом обитания панголинов Зонда и маскированных пальмовых цивит, которые предположительно были промежуточными хозяевами COVID-19 между летучими мышами и людьми. [85] Таким образом, авторы предполагают, что изменение климата, возможно, в некоторой степени способствовало возникновению пандемии. [85] [86]

Изменение климата может вызвать изменения в среде обитания летучих мышей, что может привести к их приближению к населенным пунктам. [87] Прогнозируется, что периоды повышенной засушливости и засухи вытеснят летучих мышей из эндемичных районов в населенные районы. [87] Это создает эффект домино, увеличивая их взаимодействие с людьми и, следовательно, вероятность передачи зоонозных заболеваний. [87]

Вибрионные инфекции

[ редактировать ]

Учёные ожидают, что количество и интенсивность вспышек заболеваний, вызванных вибрионами (в частности, бактерией, вызывающей холеру , называемой холерным вибрионом ), растёт. [3] : 1107  Одна из причин заключается в том, что площадь береговой линии с подходящими условиями для бактерий-вибрионов увеличилась из-за изменений температуры поверхности моря и солености поверхности моря, вызванных изменением климата. [4] : 12  Эти возбудители могут вызывать гастроэнтерит , холеру , раневые инфекции и сепсис . Было замечено, что в период 2011–2021 годов «площадь береговой линии, подходящей для передачи бактерий вибрионов, увеличилась на 35% в странах Балтии , на 25% на северо-востоке Атлантического океана и на 4% на северо-западе Тихого океана. [4] : 12  Кроме того, увеличение числа дней с более высокой температурой, обильных дождей и наводнений из-за изменения климата может привести к увеличению риска заражения холерой. [3] : 1045 

Заболевания, вызванные вибрионами, передаются через воду , и их число растет во всем мире. Недавно сообщалось о случаях заражения вибрионом там, где исторически оно не возникало. Потепление климата, по-видимому, играет существенную роль в увеличении числа случаев и ареала возникновения. [88]

Инфекция вибрионом возникает при употреблении в пищу сырых или недоваренных морепродуктов или при контакте открытой раны с загрязненной морской водой. Заражение вибрионом чаще всего происходит в теплое время года, с мая по октябрь. [89]

Кожная сыпь

[ редактировать ]

Изменение климата отрицательно влияет на здоровье человека, и его воздействие на кожу не является исключением. Это одна из величайших угроз нашей способности получать пользу в контексте « Ухода за кожей для всех». [16] В исследовании, проведенном в Южной Африке, снижение работоспособности и производительности было связано с волнами жары, которая вызывала у рабочих сильные солнечные ожоги, бессонницу, раздражительность и утомление. Были проведены оценки риска экстремальных последствий для здоровья в африканских странах, особенно в Кении, как на региональном, так и на городском уровне. [2] Повышение температуры и влажности увеличивает рост кожных бактерий и общее географическое распространение других организмов, заражающих человека. Различные организмы, образующие микрофлору кожи, имеют переменную оптимальную температуру для выживания и роста. Золотистый стафилококк и Corynebacterium sp. среди прочего, более терпимы к повышению температуры и более высокому содержанию соли по сравнению с другими некомменсальными бактериями. [16]

Диарейные заболевания

[ редактировать ]

Одной из наиболее часто передающихся через воду категорий заболеваний являются диарейные заболевания. [9] Эти заболевания передаются через небезопасную питьевую воду или контакт с водой в рекреационных целях. [31] На диарейные заболевания приходится 10–12% смертей детей в возрасте до пяти лет, что является второй по значимости причиной смертности детей этого возраста. Они также являются второй по значимости причиной смертности в странах с низким и средним уровнем дохода. По оценкам, диарейные заболевания являются причиной 1,4–1,9 миллиона смертей во всем мире. [30]

Грибковые инфекции

[ редактировать ]

Грибковые инфекции также увеличатся из-за потепления климата в некоторых регионах. [25] Например, гриб Cryptococcus gattii был обнаружен в Канаде, но обычно встречается в более теплом климате, например, в Австралии . В настоящее время в северо-западной части Северной Америки распространены два штамма этого гриба, поражающие многих наземных животных. Предполагается, что распространение этого гриба связано с изменением климата. [27]

Появление новых инфекционных заболеваний

[ редактировать ]

Существует обеспокоенность по поводу появления новых заболеваний из грибкового царства. У млекопитающих имеется эндотермия и гомеотермия , что позволяет им в течение жизни сохранять повышенную температуру тела; но его можно победить, если грибы приспособятся к более высоким температурам и выживут в организме. [90] Грибы, патогенные для насекомых, можно экспериментально адаптировать к размножению при температурах млекопитающих в ходе циклов прогрессивного потепления. Это показывает, что грибы способны быстро адаптироваться к более высоким температурам. Предполагается, что появление Candida auris на трех континентах является результатом глобального потепления и повышает опасность того, что повышение температуры само по себе вызовет адаптацию некоторых микробов, сделав их патогенными для человека. [91]

Прогнозируется, что межвидовое распространение вируса , которое может привести к новым распространением вируса , увеличится из-за продолжающихся изменений географического ареала млекопитающих (особенно летучих мышей ), вызванных изменением климата. Горячие точки риска будут в основном расположены «на больших высотах, в горячих точках биоразнообразия и в районах с высокой плотностью населения в Азии и Африке». [92]

Изменение климата может также привести к новым инфекционным заболеваниям из-за изменений в географическом ареале микробов и переносчиков. Микробы, вредные для человека, могут адаптироваться к более высоким температурам, что позволит им повысить устойчивость к эндотермической защите человека. [93]

Инфекционные болезни диких животных.

[ редактировать ]

Изменение климата и повышение температуры также повлияют на здоровье диких животных. В частности, изменение климата повлияет на болезни диких животных, в частности, на «географический диапазон и распространение болезней диких животных, фенологию растений и животных, взаимодействие хозяина и патогена в дикой природе и характер заболеваний в дикой природе». [94]

Предполагается, что здоровье диких животных, особенно птиц, является лучшим индикатором ранних последствий изменения климата, поскольку для их защиты практически не принимаются меры контроля. [14]

Географический ареал и распространение болезней диких животных

[ редактировать ]

Северные географические сдвиги переносчиков болезней и паразитарных заболеваний в Северном полушарии, вероятно, были вызваны глобальным потеплением. Географический ареал легочного паразита, поражающего копытных, таких как карибу и горные козлы, Parelaphostrongylus odocoilei , с 1995 года смещается на север, а клещ-переносчик болезни Лайма и других клещевых зоонозных заболеваний, известных как Ixodes scapularis, расширяет свое присутствие на север. также. Прогнозируется также, что потепление климата также приведет к изменениям в распространении болезней на определенных высотах. Например, ожидается, что на высокогорье Гавайских островов потепление климата приведет к круглогодичной передаче птичьей малярии . Эта возросшая возможность передачи, вероятно, будет иметь разрушительные последствия для находящихся под угрозой исчезновения местных гавайских птиц на тех высотах, которые практически не имеют устойчивости к этой болезни. [94]

Фенология и болезни диких животных

[ редактировать ]

Фенология – это изучение сезонных циклов, а изменение климата уже повлияло на сезонные биологические циклы многих животных. Например, передача клещевого энцефалита (КЭ) человеку выше, когда температура ранней весны выше. Более высокие температуры приводят к совпадению пищевой активности клещей, инфицированных вирусом (нимфальных), и незараженных клещей (личинок). Такое перекрывающееся питание приводит к тому, что большее количество неинфицированных личинок клещей заражается инфекцией и, следовательно, увеличивает риск заражения людей КЭ. С другой стороны, более низкие весенние температуры приведут к меньшему перекрытию кормовой деятельности и, следовательно, снизят риск зоонозной передачи КЭ. [94]

Взаимодействие хозяина и патогена в дикой природе

[ редактировать ]

Передача патогенов может осуществляться либо путем прямого контакта больного животного с другим, либо косвенно через хозяина, например, инфицированную добычу или переносчика. Более высокие температуры в результате изменения климата приводят к увеличению присутствия возбудителей болезней у хозяев и переносчиков, а также увеличивают «выживаемость животных, являющихся переносчиками болезней». [94] Выживаемость Parelaphostrongylus tenuis , мозгового червя белохвостого оленя, поражающего лосей, может увеличиться из-за более высоких температур и более мягких зим, вызванных изменением климата. У лосей этот мозг вызывает неврологические заболевания, которые в конечном итоге приводят к летальному исходу. Лоси уже сталкиваются с тепловым стрессом из-за изменения климата и, возможно, имеют повышенную восприимчивость к паразитарным и инфекционным заболеваниям, таким как мозговой червь. [94]

Модели болезней дикой природы

[ редактировать ]

Предсказать, какое влияние изменение климата может оказать на характер заболеваемости в различных географических регионах, может быть сложно, поскольку его последствия, вероятно, будут сильно различаться. Это более очевидно в морских экосистемах, чем в наземной среде, где из-за распространения болезней наблюдается массовое сокращение коралловых рифов. [94]

Инфекционные болезни домашних животных и скота.

[ редактировать ]

Трансмиссивные болезни серьезно влияют на здоровье домашних животных и скота (например, трипаносомоз , лихорадка Рифт-Валли и блютанг ). Таким образом, изменение климата также будет косвенно влиять на здоровье людей, оказывая многостороннее воздействие на продовольственную безопасность, включая животноводство и растениеводство. [14]

Комары также переносят такие заболевания, как Dirofilaria immitis , поражающие собак (сердечный червь). Таким образом, тропические болезни , вероятно, мигрируют и станут эндемическими во многих других экосистемах из-за увеличения ареала комаров. [95]

Хотя тепловой стресс, вызванный изменением климата, может напрямую снизить иммунитет домашних животных против всех болезней, [96] климатические факторы также влияют на распространение многих патогенов домашнего скота. Например, известно, что вспышки лихорадки Рифт-Валли в Восточной Африке становятся более интенсивными во время засухи или во время Эль-Ниньо . [97] Другим примером являются гельминты в Европе, которые теперь распространились дальше к полюсам, с более высокой выживаемостью и более высокой репродуктивной способностью ( плодовитостью ). [98] : 231  Подробные долгосрочные данные о болезнях скота и различных сельскохозяйственных вмешательствах в Европе означают, что продемонстрировать роль изменения климата в повышении заболеваемости гельминтами среди скота на самом деле проще, чем объяснить влияние изменения климата на болезни, поражающие людей. [98] : 231 

Овца, зараженная вирусом блютанга.

Повышение температуры, вероятно, также пойдет на пользу Culicoides imicola , виду мошек , который распространяет вирус блютанга . [97] Без значительного улучшения мер эпидемиологического контроля то, что в настоящее время считается вспышкой блютанга раз в 20 лет, к середине столетия при любом сценарии потепления, кроме самого оптимистичного, будет происходить так же часто, как раз в пять или семь лет. лихорадки Рифт-Валли среди домашнего скота в Восточной Африке. Ожидается также увеличение вспышек [99] : 747  По прогнозам, Ixodes ricinus , клещ , распространяющий такие патогены, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит , станет на 5–7% более распространенным на животноводческих фермах Великобритании, в зависимости от степени будущего изменения климата. [100]

Воздействие изменения климата на лептоспироз более сложное: его вспышки, вероятно, будут усиливаться везде, где возрастает риск наводнений. [97] тем не менее, согласно прогнозам, повышение температуры приведет к снижению общей заболеваемости в Юго-Восточной Азии, особенно при сценариях сильного потепления. [101] Мухи цеце , хозяева паразитов -трипаносом , уже, похоже, теряют среду обитания и, таким образом, поражают меньшую территорию, чем раньше. [99] : 747 

Политические последствия изменения климата и инфекционных заболеваний делятся на две категории: [102]

  1. Принятие политики, которая позволит сократить выбросы парниковых газов, тем самым замедляя изменение климата, и
  2. Смягчение проблем, которые уже возникли и неизбежно будут развиваться в связи с изменением климата.

Решение обеих этих задач имеет важное значение, поскольку наибольшее бремя несут те, кто живет в беднейших странах. Кроме того, когда страны вынуждены бороться с таким заболеванием, как малярия (например), их перспективы экономического роста замедляются. Это способствует сохранению и усугублению глобального неравенства. [103]

Необходима политика, которая позволит значительно увеличить инвестиции в общественное здравоохранение в развивающихся странах. Это позволяет достичь двух целей: первая — улучшение результатов лечения таких заболеваний, как малярия, в пострадавшем районе, а вторая — общее улучшение состояния здоровья населения. [102] Также важно сосредоточиться на подходах « единого здравоохранения ». [102] Это означает сотрудничество на междисциплинарном уровне в различных географических регионах для поиска действенных решений. Как и в случае с реагированием на последствия изменения климата, при любом вмешательстве необходимо будет уделять приоритетное внимание уязвимым группам населения, включая детей и пожилых людей.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде заявляет: «Самый фундаментальный способ защитить себя от зоонозных заболеваний — это предотвратить разрушение природы. Там, где экосистемы здоровы и биоразнообразны, они устойчивы, адаптируются и помогают регулировать болезни». [104]

Мониторинг и исследования

[ редактировать ]
Комар Anopheles Stephensi вскоре после получения крови от человека (капелька крови выделяется в виде излишка). Этот комар является переносчиком малярии , и борьба с комарами является эффективным способом снижения заболеваемости.

За последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в области систем эпиднадзора, мер по борьбе с болезнями и переносчиками, разработки вакцин, диагностических тестов и математического моделирования/картирования рисков. [14]

Инструментом, который использовался для прогнозирования этой тенденции распространения, является процесс динамического моделирования комаров (DyMSiM). DyMSiM использует эпидемиологические и энтомологические данные и методы для моделирования будущего распространения комаров на основе климатических условий и комаров, живущих в этом районе. [105] Этот метод моделирования помогает определить распространение конкретных видов комаров, некоторые из которых более восприимчивы к вирусной инфекции, чем другие. [ нужна ссылка ]

Ученые проводят атрибутивные исследования, чтобы выяснить, в какой степени изменение климата влияет на распространение инфекционных заболеваний. Существует также потребность в моделировании сценариев, которое может помочь нам лучше понять будущие последствия изменения климата для уровня инфекционных заболеваний. [103] Надзор и мониторинг инфекционных заболеваний и их переносчиков важны для лучшего понимания этих заболеваний. [102] Правительства должны точно моделировать изменения в популяциях переносчиков, а также бремя болезней, просвещать общественность о способах смягчения инфекции и готовить системы здравоохранения к растущей нагрузке болезней.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Ван де Вурст П., Эскобар Л.Е. (2023). «Изменение климата и инфекционные заболевания: обзор фактических данных и тенденций исследований» . Инфекционные болезни бедности . 12 (1): 51. дои : 10.1186/s40249-023-01102-2 . hdl : 10919/115131 .
  2. ^ Перейти обратно: а б МГЭИК, 2022 г.: Резюме для политиков [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, М. Тиньор, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем (ред.)]. В: Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 3–33, doi: 10.1017/9781009325844.001.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л Сиссе, Дж., Р. Маклеман, Х. Адамс, П. Олдунс, К. Боуэн, Д. Кэмпбелл-Лендрам, С. Клейтон, К. Л. Эби, Дж. Хесс, К. Хуанг, К. Лю, Г. МакГрегор, Дж. Семенца и М. К. Тирадо, 2022 г.: Глава 7: Здоровье, благополучие и меняющаяся структура сообществ . В: Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость. Вклад Рабочей группы II в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 1041–1170, doi: 10.1017/9781009325844.009.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и Романелло М, МакГушин А, Ди Наполи С, Драммонд П, Хьюз Н, Жамарт Л, Кеннард Х, Лэмпард П, Солано Родригес Б, Арнелл Н, Айеб-Карлссон С, Белесова К, Кай В, Кэмпбелл-Лендрам Д, Кэпстик С , Чемберс Дж., Чу Л., Чампи Л., Далин С., Дасанди Н., Дасгупта С., Дэвис М., Домингес-Салас П., Даброу Р., Эби К.Л., Экельман М., Экинс П., Эскобар Л.Е., Джорджсон Л., Грейс Д., Грэм Х. , Gunther SH, Hartinger S, He K, Heaviside C, Hess J, Hsu SC, Jankin S, Jimenez MP, Kelman I и др. (октябрь 2021 г.). «Отчет журнала Lancet Countdown о здоровье и изменении климата за 2021 год: красный код для здорового будущего» (PDF) . Ланцет . 398 (10311): 1619–1662. дои : 10.1016/S0140-6736(21)01787-6 . hdl : 10278/3746207 . ПМИД   34687662 . S2CID   239046862 .
  5. ^ Райтер П. (2001). «Изменение климата и болезни, переносимые комарами» . Перспективы гигиены окружающей среды . 109 (1): 141–161. дои : 10.1289/ehp.01109s1141 . ПМК   1240549 . ПМИД   11250812 . Архивировано из оригинала 24 августа 2011 года.
  6. ^ Хантер П. (2003). «Изменение климата и болезни, передающиеся через воду и трансмиссивные болезни» . Журнал прикладной микробиологии . 94 : 37С–46С. дои : 10.1046/j.1365-2672.94.s1.5.x . ПМИД   12675935 . S2CID   9338260 .
  7. ^ МакМайкл А., Вудрафф Р., Хейлз С. (11 марта 2006 г.). «Изменение климата и здоровье человека: настоящие и будущие риски». Ланцет . 367 (9513): 859–869. дои : 10.1016/s0140-6736(06)68079-3 . ПМИД   16530580 . S2CID   11220212 .
  8. ^ Эпштейн PR, Фербер Д. (2011). «Укус комара» . Меняющаяся планета, меняющееся здоровье: как климатический кризис угрожает нашему здоровью и что мы можем с этим поделать . Издательство Калифорнийского университета. стр. 29–61 . ISBN  978-0-520-26909-5 .
  9. ^ Перейти обратно: а б с д Леви К., Смит С.М., Карлтон Э.Дж. (июнь 2018 г.). «Влияние изменения климата на болезни, передающиеся через воду: движение к разработке мер» . Текущие отчеты о состоянии окружающей среды . 5 (2): 272–282. дои : 10.1007/s40572-018-0199-7 . ПМК   6119235 . ПМИД   29721700 .
  10. ^ Уокер Дж. Т. (сентябрь 2018 г.). «Влияние изменения климата на болезни, передающиеся через воду, и легионеллу: обзор». Перспективы общественного здравоохранения . 138 (5): 282–286. дои : 10.1177/1757913918791198 . ПМИД   30156484 . S2CID   52115812 .
  11. ^ ВОЗ, ВМО, ЮНЕП (2003 г.). «Международный консенсус по науке о климате и здоровье: Третий оценочный доклад МГЭИК» . Изменение климата и здоровье человека – риски и меры реагирования. Резюме (PDF) (Краткое содержание другой опубликованной книги). Женева, Швейцария: Всемирная организация здравоохранения. ISBN  9241590815 . Проверено 28 июня 2020 г.
  12. ^ «Воздействие климата усугубило широкий спектр заболеваний человека» . Хранитель . 8 августа 2022 г. Проверено 15 сентября 2022 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б с д Мора С., Маккензи Т., Гоу И.М., Дин Дж.М., фон Хаммерштейн Х., Кнудсон Т.А. и др. (сентябрь 2022 г.). «Более половины известных патогенных заболеваний человека могут усугубиться изменением климата» . Природа Изменение климата . 12 (9): 869–875. Бибкод : 2022NatCC..12..869M . дои : 10.1038/s41558-022-01426-1 . ПМЦ   9362357 . ПМИД   35968032 .
  14. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Каминад С., Макинтайр К.М., Джонс А.Е. (январь 2019 г.). «Влияние недавнего и будущего изменения климата на трансмиссивные болезни» . Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1436 (1): 157–173. Бибкод : 2019NYASA1436..157C . дои : 10.1111/nyas.13950 . ПМК   6378404 . ПМИД   30120891 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0.
  15. ^ Перейти обратно: а б «Какая связь между изменением климата и инфекционными заболеваниями? | PreventionWeb» . www.preventionweb.net . 1 декабря 2023 г. Проверено 11 июля 2024 г.
  16. ^ Перейти обратно: а б с Костелло А., Аббас М., Аллен А., Болл С., Белл С., Беллами Р. и др. (май 2009 г.). «Управление последствиями изменения климата для здоровья: Lancet и Комиссия глобального здравоохранения Института Лондонского университетского колледжа». Ланцет . 373 (9676): 1693–1733. дои : 10.1016/S0140-6736(09)60935-1 . ПМИД   19447250 . S2CID   205954939 .
  17. ^ Каминад С., Ковац С., Роклов Дж., Томпкинс А.М., Морс А.П., Колон-Гонсалес Ф.Дж. и др. (март 2014 г.). «Влияние изменения климата на глобальное распространение малярии» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 111 (9): 3286–3291. Бибкод : 2014PNAS..111.3286C . дои : 10.1073/pnas.1302089111 . ПМЦ   3948226 . ПМИД   24596427 .
  18. ^ Перейти обратно: а б Эпштейн PR (июль 2002 г.). «Изменение климата и инфекционные заболевания: впереди штормовая погода?» . Эпидемиология . 13 (4): 373–375. дои : 10.1097/00001648-200207000-00001 . ПМИД   12094088 . S2CID   19299458 .
  19. ^ Беббер Д.П., Рамотовский М.А., Гурр С.Дж. (2013). «В условиях потепления в мире вредители сельскохозяйственных культур и патогены движутся к полюсам». Природа Изменение климата . 3 (11): 985–988. Бибкод : 2013NatCC...3..985B . дои : 10.1038/nclimate1990 .
  20. ^ Бальбус Дж., Кримминс А., Гэмбл Дж.Л., Истерлинг Д.Р., Кункель К.Е., Саха С., Сарофим MC (2016). «Глава 1: Введение: изменение климата и здоровье человека» (PDF) . Влияние изменения климата на здоровье человека в США: научная оценка . Вашингтон, округ Колумбия: Программа исследования глобальных изменений США. дои : 10.7930/J0VX0DFW . Проверено 28 июня 2020 г.
  21. ^ Бирд С., Эйзен Р., Баркер С., Гарофало Дж., Хан М., Хайден М. и др. (2016). «Глава 5: Трансмиссивные болезни. Влияние изменения климата на здоровье человека в Соединенных Штатах: научная оценка». Оценка климата и здоровья . дои : 10.7930/j0765c7v .
  22. ^ «Изменение климата и общественное здравоохранение – переносчики болезней | CDC» . www.cdc.gov . 9 сентября 2019 года . Проверено 4 мая 2020 г.
  23. ^ МГЭИК (2007). Изменение климата, 2007 г.: последствия, адаптация и уязвимость . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. Архивировано из оригинала 5 октября 2018 года . Проверено 30 апреля 2021 г.
  24. ^ Джордан Р. (15 марта 2019 г.). «Как изменение климата влияет на болезни» . Стэнфордский университет . Архивировано из оригинала 2 июня 2019 года . Проверено 6 мая 2021 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б с Остфельд Р.С. (апрель 2009 г.). «Изменение климата, распространение и интенсивность инфекционных заболеваний». Экология . 90 (4): 903–905. Бибкод : 2009Ecol...90..903O . дои : 10.1890/08-0659.1 . JSTOR   25592576 . ПМИД   19449683 .
  26. ^ Дайшштеттер П (2017). «Влияние изменения климата на болезни, передающиеся комарами» . Американский учитель биологии . 79 (3): 169–173. дои : 10.1525/ок.2017.79.3.169 . ISSN   0002-7685 . JSTOR   26411199 . S2CID   90364501 .
  27. ^ Перейти обратно: а б Куни CM (сентябрь 2011 г.). «Изменение климата и инфекционные заболевания: есть ли будущее?» . Перспективы гигиены окружающей среды . 119 (9): а394–а397. дои : 10.1289/ehp.119-a394 . JSTOR   41263126 . ПМК   3230419 . ПМИД   21885367 .
  28. ^ Перейти обратно: а б с Афран Я.А., Гитеко А.К., Ян Г. (февраль 2012 г.). «Экология комаров Anopheles в условиях изменения климата: тематические исследования последствий вырубки лесов в высокогорных районах Восточной Африки» . Анналы Нью-Йоркской академии наук . 1249 (1): 204–210. Бибкод : 2012NYASA1249..204A . дои : 10.1111/j.1749-6632.2011.06432.x . ПМЦ   3767301 . ПМИД   22320421 .
  29. ^ Мунга С., Минакава Н., Чжоу Г., Гитеко А.К., Ян Г. (сентябрь 2007 г.). «Выживание неполовозрелых стадий Anopheles gambiae sl (Diptera: Culicidae) в естественной среде обитания в горной местности западной Кении». Журнал медицинской энтомологии . 44 (5): 758–764. doi : 10.1603/0022-2585(2007)44[758:SOISOA]2.0.CO;2 . ПМИД   17915505 . S2CID   10278388 .
  30. ^ Перейти обратно: а б Леви К., Уостер А.П., Гольдштейн Р.С., Карлтон Э.Дж. (май 2016 г.). «Распутывание влияния изменения климата на болезни, передающиеся через воду: систематический обзор взаимосвязи между диарейными заболеваниями и температурой, осадками, наводнениями и засухой» . Экологические науки и технологии . 50 (10): 4905–4922. Бибкод : 2016EnST...50.4905L . doi : 10.1021/acs.est.5b06186 . ПМЦ   5468171 . ПМИД   27058059 .
  31. ^ Перейти обратно: а б Хантер PR (2003). «Изменение климата и болезни, передающиеся через воду и трансмиссивные болезни» . Журнал прикладной микробиологии . 94 (с1): 37С–46С. дои : 10.1046/j.1365-2672.94.s1.5.x . ПМИД   12675935 .
  32. ^ Эпштейн PR, Фербер Д. (2011). «Укус комара» . Меняющаяся планета, меняющееся здоровье: как климатический кризис угрожает нашему здоровью и что мы можем с этим поделать . Издательство Калифорнийского университета. стр. 29–61 . ISBN  978-0-520-26909-5 .
  33. ^ МакМайкл А., Вудрафф Р., Хейлз С. (11 марта 2006 г.). «Изменение климата и здоровье человека: настоящие и будущие риски». Ланцет . 367 (9513): 859–869. дои : 10.1016/s0140-6736(06)68079-3 . ПМИД   16530580 . S2CID   11220212 .
  34. ^ Эпштейн PR, Фербер Д. (2011). «Мозамбик» . Меняющаяся планета, меняющееся здоровье: как климатический кризис угрожает нашему здоровью и что мы можем с этим поделать . Издательство Калифорнийского университета. стр. 6–28 . ISBN  978-0-520-26909-5 .
  35. ^ «NRDC: Изменение климата угрожает здоровью: засуха» . nrdc.org . 24 октября 2022 г.
  36. ^ Паерл Х.В., Хьюсман Дж. (4 апреля 2008 г.). «Цветет как горячо». Наука . 320 (5872): 57–58. CiteSeerX   10.1.1.364.6826 . дои : 10.1126/science.1155398 . ПМИД   18388279 . S2CID   142881074 .
  37. ^ Перейти обратно: а б с Тэттерс А.О., Фу FX, Хатчинс Д.А. (февраль 2012 г.). «Высокий уровень CO 2 и ограничение силикатов синергически увеличивают токсичность Pseudo-nitzschia Frasulenta » . ПЛОС ОДИН . 7 (2): e32116. Бибкод : 2012PLoSO...732116T . дои : 10.1371/journal.pone.0032116 . ПМЦ   3283721 . ПМИД   22363805 .
  38. ^ Вингерт CJ, Cochlan WP (июль 2021 г.). «Влияние закисления океана на рост, фотосинтетические характеристики и выработку домоевой кислоты диатомовой водоросли Pseudo-nitzschia australis из системы Калифорнийского течения» . Вредные водоросли . 107 : 102030. doi : 10.1016/j.hal.2021.102030 . ПМИД   34456015 . S2CID   237841102 .
  39. ^ Перейти обратно: а б Леви К., Уостер А.П., Гольдштейн Р.С., Карлтон Э.Дж. (май 2016 г.). «Распутывание влияния изменения климата на болезни, передающиеся через воду: систематический обзор взаимосвязи между диарейными заболеваниями и температурой, осадками, наводнениями и засухой» . Экологические науки и технологии . 50 (10): 4905–4922. Бибкод : 2016EnST...50.4905L . doi : 10.1021/acs.est.5b06186 . ПМЦ   5468171 . ПМИД   27058059 .
  40. ^ Перейти обратно: а б с Дувилл, Х., К. Рагхаван, Дж. Ренвик, Р. П. Аллан, П. А. Ариас, М. Барлоу, Р. Сересо-Мота, А. Черчи, Т. И. Ган, Дж. Гергис, Д. Цзян, А. Хан, В. Покам Мба, Д. Розенфельд, Дж. Тирни и О. Золина, 2021: Глава 8: Изменения водного цикла . Изменение климата в 2021 году: основы физической науки. Вклад Рабочей группы I в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Массон-Дельмотт, В., П. Чжай, А. Пирани, С.Л. Коннорс, К. Пеан, С. Бергер, Н. Код, Ю. Чен, Л. Гольдфарб, М. И. Гомис, М. Хуанг, К. Лейтцелл, Э. Лонной, Дж. Б. Р. Мэтьюз, Т. К. Мэйкок, Т. Уотерфилд, О. Елекчи, Р. Ю и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 1055–1210, дои : 10.1017/9781009157896.010
  41. ^ Патц Дж.А., Олсон С.Х. (апрель 2006 г.). «Риск малярии и температура: влияние глобального изменения климата и местной практики землепользования» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 103 (15): 5635–5636. Бибкод : 2006PNAS..103.5635P . дои : 10.1073/pnas.0601493103 . ПМЦ   1458623 . ПМИД   16595623 .
  42. ^ Бхаттачарья С., Шарма С., Диман Р., Митра А. (2006). «Изменение климата и малярия в Индии». Современная наука . 90 (3): 369–375.
  43. ^ «Нигерия: Продолжительность сезона передачи малярии» (PDF) . mara.org.za. ​MARA/ARMA (Картирование риска малярии в Африке / Atlas du Risque de la Malaria en Afrique). Июль 2001 г. Архивировано из оригинала (PDF) 10 декабря 2005 г. Проверено 24 января 2007 г.
  44. ^ Перейти обратно: а б Патц Дж. А., Кэмпбелл-Лендрам Д., Холлоуэй Т., Фоли Дж. А. (ноябрь 2005 г.). «Влияние регионального изменения климата на здоровье человека». Природа . 438 (7066): 310–317. Бибкод : 2005Natur.438..310P . дои : 10.1038/nature04188 . ПМИД   16292302 . S2CID   285589 .
  45. ^ Перейти обратно: а б Равшан А.Б., Эр А, Раджа Д., Перейра Дж.Дж. (2010). «Малярия и изменение климата: обсуждение экономических последствий». Американский журнал наук об окружающей среде . 7 (1): 65–74. дои : 10.3844/ajessp.2011.73.82 .
  46. ^ Гринвуд Б.М., Боджанг К., Уитти СиДжей, Таргетт Дж.А. (23 апреля 2005 г.). «Малярия». Ланцет . 365 (9469): 1487–1498. дои : 10.1016/S0140-6736(05)66420-3 . ПМИД   15850634 . S2CID   208987634 .
  47. ^ Перейти обратно: а б «Денге и тяжелая форма денге, информационный бюллетень» . Медиацентр . Всемирная организация здравоохранения. 2012.
  48. ^ Симмонс С.П., Фаррар Дж.Дж., Нгуен В.В., Уиллс Б. (апрель 2012 г.). «Денге». Медицинский журнал Новой Англии . 366 (15): 1423–1432. дои : 10.1056/NEJMra1110265 . hdl : 11343/191104 . ПМИД   22494122 .
  49. ^ Бану С., Ху В., Го Ю., Херст С., Тонг С. (февраль 2014 г.). «Прогнозирование влияния изменения климата на передачу денге в Дакке, Бангладеш» (PDF) . Интернационал окружающей среды . 63 : 137–42. дои : 10.1016/j.envint.2013.11.002 . ПМИД   24291765 . S2CID   6874626 .
  50. ^ «КТО | Человек» . ВОЗ . Проверено 25 июля 2019 г.
  51. ^ Перейти обратно: а б «Денге и тяжелая денге» . www.who.int . Проверено 6 мая 2020 г.
  52. ^ «ВОЗ | Часто задаваемые вопросы о денге/тяжелой форме денге» . ВОЗ . Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года . Проверено 25 июля 2019 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б Эби К.Л., Нилон Дж. (ноябрь 2016 г.). «Денге в меняющемся климате» . Экологические исследования . 151 : 115–123. Бибкод : 2016ER....151..115E . дои : 10.1016/j.envres.2016.07.026 . ПМИД   27475051 .
  54. ^ Гублер DJ (2010). «Человеческая и медицинская вирусология: вирусы денге» . В Mahy BW, van Regenmortel MH (ред.). Настольная энциклопедия человеческой и медицинской вирусологии . Академическая пресса. стр. 372–382. ISBN  978-0-12-378559-6 .
  55. ^ Зюсс Дж., Клаус С., Герстенгарбе Ф.В., Вернер ПК (1 января 2008 г.). «Что заставляет клещей тикать? Изменение климата, клещи и клещевые заболевания» . Журнал туристической медицины . 15 (1): 39–45. дои : 10.1111/j.1708-8305.2007.00176.x . ПМИД   18217868 .
  56. ^ Перейти обратно: а б Браунштейн Дж. С., Холфорд Т. Р., Фиш Д. (июль 2003 г.). «Климатическая модель предсказывает пространственное распространение переносчика болезни Лайма Ixodes scapularis в Соединенных Штатах» . Перспективы гигиены окружающей среды . 111 (9): 1152–1157. дои : 10.1289/ehp.6052 . ПМЦ   1241567 . ПМИД   12842766 .
  57. ^ USGCRP. «Жизненный цикл черноногих клещей, Ixodes scapularis | Оценка климата и здоровья» . health2016.globalchange.gov . Архивировано из оригинала 30 октября 2018 года . Проверено 29 октября 2018 г.
  58. ^ Манро Х.Дж., Огден Н.Х., Мечай С., Линдси Л.Р., Робертсон Г.Дж., Уитни Х., Ланг А.С. (октябрь 2019 г.). «Генетическое разнообразие Borrelia garinii из Ixodes uriae, собранное в колониях морских птиц северо-западной части Атлантического океана». Клещи и клещевые заболевания . 10 (6): 101255. doi : 10.1016/j.ttbdis.2019.06.014 . ПМИД   31280947 . S2CID   195829855 .
  59. ^ Перейти обратно: а б Уолкотт К.А., Маргос Дж., Фингерл В., Беккер Н.С. (сентябрь 2021 г.). «Принимающая ассоциация Borrelia burgdorferi sensu lato: обзор». Клещи и клещевые заболевания . 12 (5): 101766. doi : 10.1016/j.ttbdis.2021.101766 . ПМИД   34161868 .
  60. ^ Перейти обратно: а б Эстев-Гассен, доктор медицинских наук, Кастро-Арельяно И., Фериа-Арройо Т.П., Патино Р., Ли А.Ю., Медина Р.Ф. и др. (май 2016 г.). «Перевод исследований в области экологии, физиологии, биохимии и популяционной генетики для решения проблемы клещевых и клещевых заболеваний в Северной Америке» . Архив биохимии и физиологии насекомых . 92 (1): 38–64. дои : 10.1002/arch.21327 . ПМЦ   4844827 . ПМИД   27062414 .
  61. ^ Любер Дж., Лемери Дж. (2 ноября 2015 г.). Глобальное изменение климата и здоровье человека: от науки к практике . Джон Уайли и сыновья. ISBN  978-1-118-50557-1 .
  62. ^ Монаган А.Дж., Мур С.М., Сэмпсон К.М., Берд CB, Эйзен Р.Дж. (июль 2015 г.). «Изменение климата влияет на ежегодное возникновение болезни Лайма в Соединенных Штатах» . Клещи и клещевые заболевания . 6 (5): 615–622. Бибкод : 2015AGUFMGC13L..07M . дои : 10.1016/j.ttbdis.2015.05.005 . ПМК   4631020 . ПМИД   26025268 .
  63. ^ «Поскольку клещи-переносчики болезней движутся на север, слабая реакция правительства угрожает общественному здравоохранению» . Центр общественной честности . Проверено 29 октября 2018 г.
  64. ^ «CDC – Климат и здоровье – Программа CDC по повышению устойчивости к климатическим воздействиям (BRACE)» . Национальный центр гигиены окружающей среды . Центры США по контролю и профилактике заболеваний . Проверено 29 октября 2018 г.
  65. ^ Перейти обратно: а б «Лейшманиоз» . Всемирная организация здравоохранения . Март 2020 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  66. ^ Фишер Д., Мёллер П., Томас С.М., Науке Т.Дж., Байеркунляйн К. (ноябрь 2011 г.). «Сочетание климатических прогнозов и способности к расселению: метод оценки реакции видов москитов-переносчиков на изменение климата» . PLOS Забытые тропические болезни . 5 (11): е1407. дои : 10.1371/journal.pntd.0001407 . ПМЦ   3226457 . ПМИД   22140590 .
  67. ^ Кох Л.К., Кохманн Дж., Климпель С., Кунце С. (октябрь 2017 г.). «Моделирование климатической пригодности видов-переносчиков лейшманиоза в Европе» . Научные отчеты . 7 (1): 13325. Бибкод : 2017НатСР...713325К . дои : 10.1038/s41598-017-13822-1 . ПМЦ   5645347 . ПМИД   29042642 .
  68. ^ Петерсон А.Т., Кэмпбелл Л.П., Му-Льянес Д.А., Трави Б., Гонсалес С., Ферро М.К. и др. (сентябрь 2017 г.). «Влияние изменения климата на потенциальное распространение Lutzomyia longipalpis sensu lato (Psychodidae: Phlebotominae)». Международный журнал паразитологии . 47 (10–11): 667–674. дои : 10.1016/j.ijpara.2017.04.007 . hdl : 11336/43578 . ПМИД   28668326 .
  69. ^ Пёрс Б.В., Масанте Д., Голдинг Н., Пиготт Д., Дэй Дж.К., Ибаньес-Берналь С. и др. (2017). «Как пути изменения климата и варианты смягчения последствий повлияют на заболеваемость трансмиссивными болезнями? Основы борьбы с лейшманиозом в Южной и Мезо-Америке» . ПЛОС ОДИН . 12 (10): e0183583. Бибкод : 2017PLoSO..1283583P . дои : 10.1371/journal.pone.0183583 . ПМК   5636069 . ПМИД   29020041 .
  70. ^ Главацова Ю., Вотыпка Ю., Вольф П. (сентябрь 2013 г.). «Влияние температуры на развитие Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) у москитных мух» . Журнал медицинской энтомологии . 50 (5): 955–958. дои : 10.1603/ME13053 . ПМИД   24180098 .
  71. ^ Перейти обратно: а б «Отчет о глобальном эпиднадзоре за инфекционными заболеваниями, склонными к эпидемиям – лейшманиозом» . Всемирная организация здравоохранения . Архивировано из оригинала 18 июля 2004 года . Проверено 25 ноября 2020 г.
  72. ^ Гонсалес С., Ван О., Струц С.Е., Гонсалес-Саласар С., Санчес-Кордеро В., Саркар С. (январь 2010 г.). «Изменение климата и риск лейшманиоза в Северной Америке: прогнозы на основе моделей экологических ниш видов-переносчиков и резервуаров» . PLOS Забытые тропические болезни . 4 (1): е585. дои : 10.1371/journal.pntd.0000585 . ПМЦ   2799657 . ПМИД   20098495 .
  73. ^ «Эбола (болезнь, вызванная вирусом Эбола) | CDC» . www.cdc.gov . 5 февраля 2020 г. Проверено 6 мая 2020 г.
  74. ^ Перейти обратно: а б Кристенсен Дж. (15 октября 2019 г.). «Климатический кризис повышает риск новых вспышек Эболы» . CNN . Проверено 6 мая 2020 г.
  75. ^ «Эбола и изменение климата: как они связаны?» . ЭкоВотч . 14 августа 2014 года . Проверено 6 мая 2020 г.
  76. ^ Плурд А.Р., Блох Э.М. (июль 2016 г.). «Обзор литературы о вирусе Зика» . Новые инфекционные заболевания . 22 (7): 1185–1192. дои : 10.3201/eid2207.151990 . ПМЦ   4918175 . ПМИД   27070380 .
  77. ^ Чжан К., Сунь К., Чинацци М., Пасторе И., Пионтти А., Дин Н.Э. и др. (май 2017 г.). «Распространение вируса Зика в Америке» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (22): Е4334–Е4343. Бибкод : 2017PNAS..114E4334Z . дои : 10.1073/pnas.1620161114 . ПМК   5465916 . ПМИД   28442561 .
  78. ^ Могадам С.Р., Байрами С., Могадам С.Дж., Голрохи Р., Пехлевиани Ф.Г., СейедАлинаги С. (1 декабря 2016 г.). «Вирус Зика: Обзор литературы» . Азиатско-Тихоокеанский журнал тропической биомедицины . 6 (12): 989–994. дои : 10.1016/j.apjtb.2016.09.007 . ISSN   2221-1691 . S2CID   79313409 .
  79. ^ «Вирус Зика» . www.who.int . Проверено 27 января 2023 г.
  80. ^ «К 2050 году повышение температуры может подвергнуть риску заражения вирусом Зика более 1,3 миллиарда новых людей» . КЭИД . 11 марта 2021 г. Проверено 27 января 2023 г.
  81. ^ «К 2050 году повышение температуры может подвергнуть риску заражения вирусом Зика более 1,3 миллиарда новых людей» . КЭИД . 11 марта 2021 г. Проверено 27 января 2023 г.
  82. ^ Эпштейн PR (октябрь 2005 г.). «Изменение климата и здоровье человека» . Медицинский журнал Новой Англии . 353 (14): 1433–1436. дои : 10.1056/NEJMp058079 . ПМИД   16207843 .
  83. ^ «Объяснитель: как изменение климата усиливает болезни, переносимые комарами» . Всемирная программа по борьбе с комарами . Проверено 27 января 2023 г.
  84. ^ «Коронавирусная болезнь (COVID-19): Изменение климата» . Всемирная организация здравоохранения . Проверено 24 ноября 2020 г.
  85. ^ Перейти обратно: а б с д Бейер Р.М., Маника А., Мора С. (май 2021 г.). «Изменения в глобальном разнообразии летучих мышей предполагают возможную роль изменения климата в появлении SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2» . Наука об общей окружающей среде . 767 : 145413. Бибкод : 2021ScTEn.767n5413B . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.145413 . ПМЦ   7837611 . ПМИД   33558040 .
  86. ^ Брессан Д. «Изменение климата могло сыграть роль во вспышке Covid-19» . Форбс . Проверено 9 февраля 2021 г.
  87. ^ Перейти обратно: а б с Гудипати С., Зервос М., Херц Э. (сентябрь 2020 г.). «Может ли подход «Единое здоровье» спасти нас от появления и повторного появления инфекционных патогенов в эпоху изменения климата: последствия для устойчивости к противомикробным препаратам?» . Антибиотики . 9 (9): 599. doi : 10.3390/antibiotics9090599 . ПМЦ   7557833 . ПМИД   32937739 .
  88. ^ Уокер Дж. Т. (сентябрь 2018 г.). «Влияние изменения климата на болезни, передающиеся через воду, и легионеллу: обзор». Перспективы общественного здравоохранения . 138 (5): 282–286. дои : 10.1177/1757913918791198 . ПМИД   30156484 . S2CID   52115812 .
  89. ^ «Виды вибрионов, вызывающие вибриоз | Вибриозная болезнь (вибриоз) | CDC» . www.cdc.gov . 8 марта 2019 года . Проверено 17 января 2021 г.
  90. ^ Касадевалл А (февраль 2020 г.). «Изменение климата несет в себе призрак новых инфекционных заболеваний» . Журнал клинических исследований . 130 (2): 553–555. дои : 10.1172/JCI135003 . ПМК   6994111 . ПМИД   31904588 .
  91. ^ Локхарт С.Р., Этьен К.А., Валлабханени С., Фаруки Дж., Чоудхари А., Говендер Н.П. и др. (январь 2017 г.). «Одновременное появление мультирезистентного Candida auris на трех континентах, подтвержденное полногеномным секвенированием и эпидемиологическим анализом» . Клинические инфекционные болезни . 64 (2): 134–140. дои : 10.1093/cid/ciw691 . ПМК   5215215 . ПМИД   27988485 .
  92. ^ Карлсон С.Дж., Олбери Г.Ф., Мероу С., Трисос С.Х., Зипфель С.М., Эскью Е.А. и др. (июль 2022 г.). «Изменение климата увеличивает риск межвидовой передачи вируса» . Природа . 607 (7919): 555–562. Бибкод : 2022Natur.607..555C . bioRxiv   10.1101/2020.01.24.918755 . дои : 10.1038/s41586-022-04788-w . ПМИД   35483403 . S2CID   248430532 .
  93. ^ Касадевалл А (февраль 2020 г.). «Изменение климата несет в себе призрак новых инфекционных заболеваний» . Журнал клинических исследований . 130 (2): 553–555. дои : 10.1172/JCI135003 . ПМК   6994111 . ПМИД   31904588 .
  94. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Хофмайстер Е.К., Рогалл Г.М., Весенберг К., Эбботт Р.К., Work TM, Шулер К., Слиман Дж.М., Винтон Дж. (2010). «Изменение климата и здоровье дикой природы: прямые и косвенные последствия» . Информационный бюллетень : 4. doi : 10.3133/fs20103017 . ISSN   2327-6932 .
  95. ^ Лацетера Н (январь 2019 г.). «Влияние изменения климата на здоровье и благополучие животных» . Границы животных . 9 (1): 26–31. дои : 10.1093/af/vfy030 . ПМК   6951873 . ПМИД   32002236 .
  96. ^ Лацетера Н (3 января 2019 г.). «Влияние изменения климата на здоровье и благополучие животных» . Границы животных . 9 (1): 26–31. дои : 10.1093/af/vfy030 . ISSN   2160-6056 . ПМК   6951873 . ПМИД   32002236 .
  97. ^ Перейти обратно: а б с Бетт Б., Киунга П., Гачохи Дж., Синдато С., Мбота Д., Робинсон Т., Линдал Дж., Грейс Д. (23 января 2017 г.). «Влияние изменения климата на возникновение и распространение болезней скота» . Профилактическая ветеринарная медицина . 137 (Часть Б): 119–129. doi : 10.1016/j.prevetmed.2016.11.019 . ПМИД   28040271 .
  98. ^ Перейти обратно: а б Пармезан, К., доктор медицинских наук Моркрофт, Ю. Трисурат, Р. Адриан, Г. З. Аншари, А. Арнет, К. Гао, П. Гонсалес, Р. Харрис, Дж. Прайс, Н. Стивенс и Г. Х. Талукдарр, 2022: Глава 2: Наземные и пресноводные экосистемы и их услуги . В книге «Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость» [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 257–260 |doi=10.1017/9781009325844.004
  99. ^ Перейти обратно: а б Керр Р.Б., Хасегава Т., Ласко Р., Бхатт И., Деринг Д., Фаррелл А., Герни-Смит Х., Джу Х., Ллуч-Кота С., Меза Ф., Нельсон Г., Нойфельдт Х. , Торнтон П., 2022: Глава 5: Продукты питания, клетчатка и другие продукты экосистемы . В книге «Изменение климата 2022: последствия, адаптация и уязвимость» [Х.-О. Пёртнер, Д. К. Робертс, М. Тиньор, Э. С. Полочанска, К. Минтенбек, А. Алегрия, М. Крейг, С. Лангсдорф, С. Лёшке, В. Мёллер, А. Окем, Б. Рама (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, стр. 1457–1579 |doi=10.1017/9781009325844.012
  100. ^ Лихоу К., Уолл Р. (15 сентября 2022 г.). «Прогнозирование текущего и будущего риска заражения клещами на животноводческих фермах Великобритании с использованием случайных лесных моделей» . Ветеринарная паразитология . 311 : 109806. doi : 10.1016/j.vetpar.2022.109806 . hdl : 1983/991bf7a4-f59f-4934-8608-1d2122e069c8 . ПМИД   36116333 . S2CID   252247062 .
  101. ^ Дукле Л., Гоарант С., Мангеас М., Менкес С., Хинджой С., Эрбрето В. (7 апреля 2022 г.). «Раскрытие невидимого лептоспироза в материковой части Юго-Восточной Азии и его судьба в условиях изменения климата» . Наука об общей окружающей среде . 832 : 155018. Бибкод : 2022ScTEn.83255018D . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.155018 . ПМИД   35390383 . S2CID   247970053 .
  102. ^ Перейти обратно: а б с д Уоттс Н., Адгер В.Н., Аньолуччи П., Блэксток Дж., Байасс П., Кай В. и др. (ноябрь 2015 г.). «Здоровье и изменение климата: политические меры по защите здоровья населения». Ланцет . 386 (10006): 1861–1914. дои : 10.1016/S0140-6736(15)60854-6 . hdl : 10871/17695 . ПМИД   26111439 . S2CID   205979317 .
  103. ^ Перейти обратно: а б Кэмпбелл-Лендрам Д., Манга Л., Багайоко М., Зоммерфельд Дж. (апрель 2015 г.). «Изменение климата и трансмиссивные заболевания: каковы последствия для исследований и политики общественного здравоохранения?» . Философские труды Лондонского королевского общества. Серия Б, Биологические науки . 370 (1665): 20130552. doi : 10.1098/rstb.2013.0552 . ПМЦ   4342958 . ПМИД   25688013 .
  104. ^ «Наука указывает на причины COVID-19» . Экологическая программа ООН . Объединенные Нации. 22 мая 2020 г. Проверено 2 июня 2020 г.
  105. ^ Баттерворт М.К., Морин К.В., Комри AC (апрель 2017 г.). «Анализ потенциального воздействия изменения климата на передачу денге на юго-востоке США» . Перспективы гигиены окружающей среды . 125 (4): 579–585. дои : 10.1289/EHP218 . ПМК   5381975 . ПМИД   27713106 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1ad514c68acd86c817f48fe91182144b__1720780500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1a/4b/1ad514c68acd86c817f48fe91182144b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate change and infectious diseases - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)