Jump to content

Aedes albopictus

Aedes albopictus
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Королевство: животное
Тип: Членистоногие
Сорт: Насекомое
Заказ: двукрылые
Семья: Кулициды
Род: Аедес
Подрод: Стегомия
Разновидность:
А. альбопиктус
Биномиальное имя
Aedes albopictus
( Скус , 1894)
Синонимы [1]
  • Culex albopictus Skuse, 1894 г.
  • Stegomyia albopicta (Скусе, 1894 г.)
  • Stegomyia nigritia Ладлоу , 1910 г.
  • Стегомия квазинигриция Ладлоу, 1911 г.
  • Стегомия самаренсис Ладлоу, 1903 г.

Aedes albopictus ( синоним Stegomyia albopicta ) из комаров (Culicidae) семейства , также известный как (азиатский) тигровый комар или лесной комар , — комар, обитающий в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. Однако за последние несколько столетий этот вид распространился во многие страны посредством перевозки грузов и международных путешествий. [2] Для него характерны белые полосы на ногах и теле.

Этот комар стал серьезным вредителем во многих сообществах, поскольку он тесно общается с людьми (а не живет на водно-болотных угодьях) и обычно летает и питается днем, а также в сумерках и на рассвете. Насекомое называют тигровым комаром из-за его полосатого внешнего вида, напоминающего тигровый . Ае. albopictus эпидемиологически важный переносчик возбудителей желтой многих вирусных вируса , в том числе лихорадки , лихорадки денге и лихорадки Чикунгунья . [3] а также некоторые филяриозные нематоды, такие как Dirofilaria immitis . [4] Aedes albopictus способен переносить вирус Зика. [5] [6] и считается потенциальным вектором передачи вируса Зика среди людей.

Описание

[ редактировать ]
Нога тигрового комара под микроскопом, 200x.

Название и систематика

[ редактировать ]

В 1894 году британско-австралийский энтомолог Фредерик А. Аскью Скьюс первым научно описал азиатского тигрового комара, которого назвал Culex albopictus ( лат. culex «комар», «мошка» и albopictus «белоокрашенный»). . [7] [8] Позже вид был отнесен к роду Aedes ( греч. άηδής , «неприятный»). [9] и называется Aedes albopictus . [10] Как и комар желтой лихорадки , он принадлежит к подроду Stegomyia (греч. στέγος , «покрытый, покрытый крышей», имеется в виду чешуя, полностью покрывающая спинную поверхность в этом подроде, и μυία , «летать») в пределах рода Aedes . [11] В 2004 году ученые исследовали отношения более высокого уровня и предложили новую классификацию внутри рода Aedes , а Stegomyia была повышена до уровня рода, в результате чего Aedes albopictus теперь стал Stegomyia albopicta . Однако это спорный вопрос, и использование Stegomyia albopicta по сравнению с Aedes albopictus постоянно обсуждается. [12] [13] [14]

Характеристики

[ редактировать ]

Взрослый азиатский тигровый комар имеет длину менее 10 мм (0,39 дюйма) от начала до конца и имеет яркий бело-черный узор. [7] [15] [16] Изменение размеров тела взрослых комаров зависит от плотности популяции личинок и обеспеченности пищей в нерестовой воде. Поскольку эти условия редко бывают оптимальными, средний размер тела взрослых комаров значительно меньше 10 мм. Например, средняя длина брюшка составила 2,63 мм (0,104 дюйма), крыльев - 2,7 мм (0,11 дюйма), а хоботка - 1,88 мм (0,074 дюйма). [17]

Самцы примерно на 20% мельче самок, но морфологически очень похожи. Однако, как и у всех видов комаров, усики самцов по сравнению с самками заметно более густые и содержат слуховые рецепторы, позволяющие улавливать характерное, почти неслышимое для человека визг самки. Верхнечелюстные щупики самцов также длиннее хоботка, тогда как верхнечелюстные щупики самок намного короче. (Это характерно для самцов Culicinae . ) Кроме того, лапки задних ног самцов более серебристые. Тарсомер IV у самцов содержит примерно 75% серебра, тогда как у самок он составляет лишь около 60% серебра. [ нужна ссылка ]

Другие характеристики не различают полы. Одиночная серебристо-белая линия плотных чешуек начинается между глазами и продолжается вниз по спинной стороне грудной клетки. Эта характерная маркировка — самый простой и надежный способ идентифицировать азиатского тигрового комара. [ нужна ссылка ]

Хоботок темного цвета, верхняя поверхность конечного членика щупиков покрыта серебристыми чешуйками, нижняя губа не имеет светлой линии. Сложные глаза четко отделены друг от друга. Щиток . , спинная часть грудного сегмента насекомого, черный рядом с характерной белой средней линией На боках груди, щитке и брюшке многочисленные пятна, покрытые бело-серебристыми чешуйками. [ нужна ссылка ]

Такие бело-серебристые чешуйки можно найти и на лапках, особенно на задних лапах, которые обычно подвешены в воздухе. Основания члеников I–IV имеют кольцо из белых чешуек, создающих вид белых и черных колец. На передних и средних лапках только первые три членика имеют кольцо из белых чешуек, тогда как на задних лапках V членик полностью белый. Бедренные кости каждой ноги также черные с белыми чешуйками на конце «колена». Бедра средних ног не имеют серебряной линии в основании верхней стороны, тогда как бедра задних ног имеют короткие белые линии в основании верхней стороны. Голени . у основания черные, белых чешуек не имеют [ нужна ссылка ]

Терга на II - VI сегментах брюшка темная, с почти треугольным серебристо-белым рисунком у основания, не совпадающим с серебристыми полосками чешуи на вентральной стороне брюшка. Треугольная отметина и серебристая полоса совпадают только на VII брюшном сегменте. Прозрачные крылья имеют белые пятна у основания ребер. У более старых экземпляров комаров чешуя могла частично стереться, из-за чего эти характеристики не так сильно выделялись. [15] [17]

Как и у других представителей семейства комаров, у самки имеется удлиненный хоботок, который она использует для сбора крови и питания яиц. Азиатский тигровый комар обладает быстрым укусом и ловкостью, которая позволяет ему избегать большинства попыток людей его прихлопнуть. Напротив, самцы этого вида в основном питаются нектаром и не кусаются.

Самка откладывает яйца возле воды, а не прямо в нее, как это делают другие комары, а обычно возле стоячей лужи. Однако для развития личинок будет достаточно любого открытого контейнера с водой, даже если в нем содержится менее одной жидкой унции (30 мл) воды. Он также может размножаться в проточной воде, поэтому застойные водоемы — не единственные места его размножения. Вероятность откладки яиц в источниках воды рядом с цветами выше, чем в источниках воды без цветов. У него небольшая дальность полета (менее 200 м (220 ярдов)), поэтому места размножения, вероятно, будут находиться недалеко от места обитания этого комара. [18] [19]

Другие виды комаров можно визуально спутать с тигровым комаром. Сравнение с утвержденными фотографиями — лучший способ достоверно определить вид. [20] Поведенческие сигналы, такие как почти бесшумный полет и трудности с ловлей, в сочетании со знанием ареала местных эндемичных комаров, также могут способствовать этому процессу.

Похожие виды

[ редактировать ]

Некоторые комары Северной Америки, такие как Ochlerotatus canadensis , имеют схожий рисунок ног. В Северной и Южной Америке Ae. albopictus можно отличить от Aedes taeniorhynchus, поскольку только Ae. albopictus имеет отметины на спине.

В Европе комара Culiseta annulata , который очень распространен, но не встречается в высокой плотности, можно принять за азиатского тигрового комара из-за его ног с черно-белыми кольцами. Однако у этого вида отсутствует характерная белая линия, идущая от середины головы до грудной клетки. Он также значительно крупнее Ae. albopictus не черно-белый, а скорее бежево-серо-полосатый, имеет крылья с заметными жилками и четырьмя темными нечеткими пятнами. Ae . За ​альбопиктус. Это потому, что у древесного комара очень белые чешуйки на очень похожем теле. [21]

В восточном Средиземноморье Ae. albopictus можно принять за Aedes cretinus , который также принадлежит к подроду Stegomyia и использует аналогичные воды для размножения. Aedes cretinus также имеет белую полосу на щитке , но она заканчивается незадолго до брюшка, а также имеет две дополнительные полосы слева и справа от средней полосы. На данный момент Aedes cretinus обнаружен только на Кипре, в Греции, Северной Македонии, Грузии и Турции. [22]

В Азии азиатского тигрового комара можно принять за других представителей подрода Stegomyia , особенно за комара желтой лихорадки Aedes aegypti (наиболее распространенный вид в тропиках и субтропиках), поскольку оба вида имеют схожий черно-белый рисунок. Отличить Ae может быть сложно. albopictus от близкородственных Aedes scutellaris (Индия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и Филиппины ), Aedes pseudoalbopictus ( Индия , Индонезия Малайзия , , Мьянма , Непал, Тайвань , Таиланд и Вьетнам ) и Aedes seatoi (Таиланд). [15] [23]

Диета и расположение хозяина

[ редактировать ]
Раздутая женщина в конце еды

Как и другим видам комаров, только самкам требуется кровь для развития яиц. Кроме того, они, как и самцы, питаются нектаром и соками других сладких растений. Что касается местоположения хозяина , важную роль играют углекислый газ и органические вещества, выделяемые хозяином, влажность и оптическое распознавание. [ нужна ссылка ]

Поиск хоста происходит в два этапа. Во-первых, комар демонстрирует неспецифическое поисковое поведение до тех пор, пока не почувствует стимуляторы хозяина, после чего, во-вторых, он применяет целенаправленный подход. [24] углекислый газ и комбинация химических веществ, естественно встречающихся в коже человека ( жирные кислоты , аммиак и молочная кислота ). Для ловли тигровых комаров специальными ловушками наиболее привлекательными являются [25]

Азиатский тигровый комар особенно кусает в лесу в течение дня, поэтому его называют лесным дневным комаром. В зависимости от региона и биотипа пики активности различаются, но по большей части они приходятся на утренние и ночные часы. Своих хозяев они ищут внутри и снаружи человеческого жилища, но особенно активны снаружи. Размер кровяной муки зависит от размера комара, но обычно он составляет около 2 мкл. Их укусы не обязательно болезненны, но более заметны, чем укусы других видов комаров. Тигровые комары обычно склонны кусать человека более одного раза, если могут. [24] [26]

Ае. albopictus кусает не только человека, но и других млекопитающих , а также птиц. [24] [26] Самки всегда ищут хозяина и настойчивы, но осторожны, когда дело касается кровной еды и местонахождения хозяина. Их кровяная трапеза часто прерывается до того, как будет проглочено достаточно крови для развития яиц, поэтому азиатские тигровые комары кусают нескольких хозяев во время цикла развития яйца, что делает их особенно эффективными в передаче болезней. Манера укуса различных видов-хозяев позволяет азиатскому тигровому комару быть потенциальным переносчиком определенных патогенов , которые могут преодолевать границы видов, например, вируса Западного Нила . [ нужна ссылка ]

Естественные враги

[ редактировать ]

другие личинки комаров, плоские черви , жуки-плавунцы, грибы , инфузории , парамеции , простейшие , действующие как паразиты, хищные копеподы и пауки. В первую очередь естественными врагами личиночной стадии азиатских тигровых комаров являются [ нужна ссылка ]

Личинки Toxorhynchites speciosus (здесь показана взрослая особь) питаются личинками Aedes albopictus .

Личинки Toxorhynchites , род комаров, которые не сосут кровь, питаются личинками других комаров и часто встречаются с личинками тигровых комаров. Плоские черви и мелкие жуки-плавунцы считаются естественными хищниками. [26]

Грибы из рода Coelomomyces (отряд Blastoladiales ) развиваются внутри висцеральной полости личинок комаров. Вид Coelomomyces stegomyiae впервые был обнаружен на азиатском тигровом комаре. [26]

Парамеции , или инфузории, также могут поражать Ae. albopictus larvae, а первым обнаруженным видом была Lambornella stegomyiae (Hymenostomatida: Tetrahymenidae). [26] Вирулентность, уровень смертности и последующие возможности использования Lambornella в качестве биологического средства для борьбы с Ae. albopictus , однако, имеет противоречивые мнения. [27] [28]

Спорозои рода Ascogregarina ( Lecudinidae ) заражают личиночную стадию комаров. Вид Ascogregarina taiwanensis был обнаружен у азиатских тигровых комаров. [26] Когда взрослые комары выходят из куколки, они покидают промежуточную инфекционную стадию паразитов в воде и замыкают цикл заражения. Инфицированные взрослые обычно меньше неинфицированных взрослых и имеют незначительно более высокий уровень смертности; следовательно, запас пищи и плотность личинок, по-видимому, играют роль. В конкурентных ситуациях заражение споровиками может также снизить биологическую приспособленность других неинфицированных комаров. Однако использование паразитов в качестве эффективного биологического средства борьбы с популяциями комаров неправдоподобно, поскольку для передачи паразитов хозяин должен достичь взрослой стадии. [29]

Хотя они обычно не встречаются в естественной среде обитания азиатских тигровых комаров, хищные копеподы из семейства Cyclopidae, похоже, охотно питаются ими, если предоставляется такая возможность. [26] Таким образом, родственники разных родов могут представлять собой возможность борьбы с тигровыми комарами. [30]

Хищники взрослых Ae. albopictus в Малайзии включают различные виды пауков. До 90% собранных пауков с каучуковых плантаций и кладбищ питались азиатскими тигровыми комарами. Пока неясно, окажут ли пауки влияние на популяцию комаров. Тигровые комары присутствовали в изобилии, несмотря на существование пауков. [31]

Распределение

[ редактировать ]
Предполагаемое распространение Ae. albopictus в США, CDC 2016 г.

Климатические адаптации

[ редактировать ]
Ае. альбопиктуса яйца

Азиатский тигровый комар родом из Юго-Восточной Азии. В 1966 году некоторые части Азии, а также острова Индии и Тихий океан были определены как зона циркуляции азиатского тигрового комара. [32] Ае. albopictus , произрастающий в тропических и субтропических регионах с теплым и влажным климатом, активен круглый год; однако он успешно адаптируется к более прохладным регионам с умеренным климатом, где они впадают в спячку зимой. Яйца штаммов из умеренных зон более устойчивы к холоду, чем яйца из более теплых регионов. [33] [34] Этот вид может даже переносить снег и отрицательные температуры. Взрослые тигровые комары могут выжить всю зиму в подходящих микросредах обитания. [35]

Инвазивные виды

[ редактировать ]

С середины 1960-х годов тигровый комар распространился в Европу, Америку, Карибский бассейн, Африку и на Ближний Восток. По состоянию на 2008 год Ае. albopictus входил в число 100 наихудших инвазивных видов в мире согласно Глобальной базе данных инвазивных видов. [36]

По состоянию на 2006 год Ае. albopictus не был родным для Австралии и Новой Зеландии. [37] [38] Этот вид был завезен туда несколько раз, но еще не прижился. Это связано с хорошо организованными программами энтомологического надзора в портах и ​​аэропортах этих стран. Тем не менее, с 2006 года он стал домашним на островах Торресова пролива между Квинслендом, Австралией и Новой Гвинеей. [39]

В Европе азиатские тигровые комары впервые появились в Албании в 1979 году и были завезены с поставкой товаров из Китая. В 1990–1991 годах они, скорее всего, были завезены в Италию в использованных шинах из Джорджии (США) и с тех пор распространились по всей материковой части Италии, а также по частям Сицилии и Сардинии . С 1999 года они обосновались на материковой части Франции, в первую очередь на юге Франции. В 2002 году они были также обнаружены в курортном городке на острове Корсика , но полностью обосновались там лишь в 2005 году. В Бельгии они были обнаружены в 2000 и 2013 годах, [40] в 2001 г. в Черногории, в 2003 г. в кантоне Тичино на юге Швейцарии и в Греции , в 2004 г. в Испании и Хорватии , в 2005 г. в Нидерландах и Словении , в 2006 г. в Боснии и Герцеговине. [2] и 2022 год на Кипре. [41] Осенью 2007 года первые яйца тигровых комаров были обнаружены в Раштатте ( Баден-Вюртемберг , Германия). [42] Незадолго до этого их нашли в северных Альпах Швейцарии, в кантоне Аргау. [43] С 2010 года его все чаще стали замечать на Мальте летом. [ нужна ссылка ] В сентябре 2016 года Служба общественного здравоохранения Англии обнаружила яйца, но не комаров, в стоянке грузовиков на станции техобслуживания в Фолкстоне на трассе М20 , недалеко от Вестенхангера , что в 6 милях к западу от Евротуннеля. [44] швейцарские автобаны . Особую озабоченность вызывают [45] Правительства и университеты Швейцарии каждый год сотрудничают, чтобы отслеживать вторжение, используя ловушки на станциях отдыха автобанов, а также в аэропортах и ​​коммерческих центрах. [45] В Словакии в последние годы наблюдались два независимых события наблюдения: первое в 2012 году возле Кошице и второе в 2023 году в населенном Ружинов районе Братиславы . Этот вид не смог расселиться во время первого случая, но, вероятно, поселился во втором, что увеличивает риск для здоровья и безопасности населения. [46]

В Соединенных Штатах этот вид вторгся на юг Соединенных Штатов в 1980-х годах и быстро распространился на север, в новый климат по сравнению с его естественным ареалом. [47] Первоначально он был найден в 1983 году в Мемфисе, штат Теннесси . [48] затем в порту Хьюстона с партией использованных шин в 1985 году, [49] и распространился по югу вплоть до восточного побережья, став распространенным на северо-востоке . [50] Он не был обнаружен в Южной Калифорнии до 2001 года, а затем искоренен более десяти лет; однако к 2011 году его снова начали обнаруживать в ловушках округа Лос-Анджелес , затем в течение следующих двух лет расширили свой ареал до округа Керн и округа Сан-Диего . [51] [52] [53] По состоянию на 2013 год Ожидается, что в ближайшие 20 лет площадь территории Северной Америки, благоприятствующей экологическим условиям для обитания азиатского тигрового комара, увеличится более чем в три раза, особенно в городских районах. [54] По состоянию на 2017 год Комары Aedes albopictus были обнаружены в 1368 округах 40 штатов США. [55] [56] Исследование, проведенное в журнале Nature Microbiology в 2019 году, в котором моделировалось распространение Aedes albopictus из-за изменения климата, урбанизации и передвижения людей, показало, что этот вид, вероятно, продолжит распространяться в течение следующих десятилетий. [57]

В Латинской Америке азиатский тигровый комар был впервые обнаружен в 1986 году в Бразилии. [58] а в 1988 году в Аргентине и Мексике , [59] также. Другими частями Латинской Америки, где был обнаружен азиатский тигровый комар, являются Доминиканская Республика в 1993 году, Боливия , Куба, Гондурас и Гватемала в 1995 году, Сальвадор в 1996 году, Парагвай в 1999 году, Панама в 2002 году, а также Уругвай и Никарагуа в 2003 году. [60]

В Африке вид был впервые обнаружен в 1990 году в Южной Африке. [61] В Нигерии он встречается внутри страны как минимум с 1991 года. [62] он распространился на Камерун . В 1999/2000 году [63] на остров Биоко в Экваториальной Гвинее в 2001 году, [64] и в Габон в 2006 году. [65]

На Ближнем Востоке вид был обнаружен в Ливане в 2003 г. и в Сирии в 2005 г.; первая пластинка в Израиле была опубликована в 2003 году. [66]


Конкуренция с устоявшимися видами

[ редактировать ]
Ае. альбопиктус

Ае. albopictus с самого начала своего расселения в другие регионы и биотопы может вытеснять и даже уничтожать другие виды со сходными ареалами размножения. [67] В Калькутте , например, в 1960-х годах было замечено, что азиатские тигровые комары заселяли контейнеры для откладывания яиц в городских районах, где малярийный комар (род Anopheles ) и комар желтой лихорадки ( Aedes aegypti ) были уничтожены с помощью применения ДДТ . [68] Возможно, это связано с тем, что в первую очередь внутренние стены домов обрабатывались ДДТ для уничтожения отдыхающих там комаров и борьбы с малярийным комаром. Комар желтой лихорадки также задерживается, особенно внутри зданий, и также может пострадать. Таким образом, азиатский тигровый комар, обитающий вблизи человеческих жилищ, будет иметь преимущество перед двумя другими видами. В других случаях, когда комар желтой лихорадки был подавлен азиатским тигровым комаром, например, во Флориде, это объяснение не подходит. [69] [70] Другие гипотезы включают конкуренцию в водах для размножения личинок, различия в метаболизме и репродуктивной биологии или большую восприимчивость к споровикам (Apicomplexa). [71]

Еще один вид, подавленный мигрирующими Ae. albopictus был Ae. guamensis на Гуаме . [72]

Азиатский тигровый комар по своей тесной социализации с человеком похож на обычного домашнего комара ( Culex pipiens ). Помимо других различий в биологии, Culex pipiens предпочитает более крупные водоемы для размножения и более устойчив к холоду. В этом отношении значительной конкуренции или подавления между этими двумя видами вряд ли произойдет. [71]

Возможную конкуренцию среди видов комаров, которые откладывают яйца в сучках и других подобных местах ( Ae. cretinus , Ae. geniculatus и Anopheles Plumbeus ), пока не наблюдалось. [ нужна ссылка ]

В Европе азиатский тигровый комар, по-видимому, занимает новую обширную нишу. Это означает, что ни один аборигенный, давно укоренившийся вид не конфликтует с распространением Ae. альбопиктус . [ нужна ссылка ]

Роль как переносчика болезней

[ редактировать ]

Для людей

[ редактировать ]

Ае. albopictus , как известно, является переносчиком возбудителей и вирусов, таких как желтая лихорадка , лихорадка денге , лихорадка Чикунгунья , [3] и вирус Усуту . [73] Есть некоторые свидетельства, подтверждающие роль Ae. albopictus в передаче вируса Зика , который в первую очередь передается родственным Ae. египти . [6]

Азиатский тигровый комар был ответственен за эпидемию чикунгуньи на французском острове Реюньон в 2005–2006 годах. К сентябрю 2006 года около 266 000 человек были инфицированы этим вирусом, и 248 человек погибли на острове. [74] Азиатский тигровый комар также был переносчиком вируса во время первой вспышки лихорадки Чикунгунья на европейском континенте. Эта вспышка произошла в итальянской провинции Равенна летом 2007 года и заразила более 200 человек. [75] [76] Очевидно, мутировавшие штаммы вируса Чикунгунья передаются непосредственно через Ae. albopictus особенно хорошо и таким образом, что возникают опасения нового распространения болезни в регионах обитания азиатского тигрового комара. [77]

На основе экспериментальных данных и оценок вероятности вероятность механической или биологической передачи ВИЧ насекомыми практически отсутствует. [78]

Для животных

[ редактировать ]

Тигровый комар имеет отношение к ветеринарной медицине. Например, тигровые комары являются переносчиками Dirofilaria immitis , паразитического круглого червя, вызывающего сердечную недостаточность у собак и кошек. [79]

Для членистоногих

[ редактировать ]

Инфекция Wolbachia на сегодняшний день является наиболее распространенной инфекцией среди членистоногих : ею заразились более 40% членистоногих. [80] Вольбахия может передаваться от родителя потомству или между размножающимися особями. Wolbachia легко передается в пределах Ae. albopictus из-за влияния, которое он оказывает на плодовитость самок. [81] Заразившись инфекцией, самки азиатских тигровых комаров производят больше яиц, чаще рожают и живут дольше, чем незараженные самки. Таким образом, вольбахия обеспечивает инфицированным самкам преимущество в фитнесе и предотвращает размножение неинфицированных самок. Это позволяет контролировать распространение болезней, переносимых многими видами, путем подавления размножения особей с вредоносным заболеванием, но без заражения вольбахией . Вольбахию также можно использовать для передачи популяциям определенных генов с целью дальнейшего контроля распространения заболеваний. [82]

Цитоплазматическая несовместимость

[ редактировать ]

В естественной среде вольбахия и азиатский тигровый комар находятся в симбиотических отношениях, поэтому оба вида извлекают выгоду друг из друга и могут эволюционировать вместе. Отношения между вольбахией и ее хозяином, возможно, не всегда были мутуалистическими, поскольку однажды в популяциях дрозофилы наблюдалось снижение плодовитости инфицированных самок, что позволяет предположить, что вольбахия со временем эволюционировала, так что инфицированные особи на самом деле размножались гораздо больше. [83] Механизм, по которому вольбахия наследуется по материнской наследственности, называется цитоплазматической несовместимостью . [81] Это изменяет гаметы самцов и самок, в результате чего некоторые особи не могут спариваться друг с другом. Хотя мало что известно о том, почему существует цитоплазматическая несовместимость, инфекция Wolbachia создает преимущество в приспособленности для инфицированных самок, поскольку они могут спариваться как с инфицированными, так и с неинфицированными самцами. Несмотря на это, инфицированные самцы не могут размножаться с незараженными самками. Таким образом, со временем популяция, подвергшаяся воздействию Wolbachia, переходит от нескольких инфицированных особей к заражению всех особей, поскольку самцы, которые не могут успешно размножаться, не вносят вклада в будущие поколения. Это называется заменой популяции, когда общий генотип популяции заменяется новым генотипом. Это показывает, как популяции азиатских тигровых комаров могут различаться по количеству особей, инфицированных Wolbachia , в зависимости от частоты передачи инфекции. [84] Благодаря способности вольбахии передаваться от одного хозяина к другому, она может изменить средний генотип популяции, потенциально уменьшая поток генов этой популяции с другими близлежащими популяциями. [ нужна ссылка ]

Однонаправленная цитоплазматическая несовместимость

[ редактировать ]

Этот тип цитоплазматической несовместимости, при котором инфицированный самец не может успешно размножаться с незараженной самкой, называется однонаправленной цитоплазматической несовместимостью. Это происходит потому, что Wolbachia модифицирует отцовские хромосомы во время развития сперматозоидов, что приводит к осложнениям для их потомства во время эмбрионального развития. [85]

Двунаправленная цитоплазматическая несовместимость

[ редактировать ]

Кроме того, двунаправленная цитоплазматическая несовместимость возникает, когда инфицированный самец, несущий один штамм Wolbachia, размножается с инфицированной самкой, несущей другой штамм Wolbachia . Это также приводит к неудачному воспроизводству. Двунаправленная цитоплазматическая несовместимость также имеет эволюционные последствия для популяций Ae. albopictus и другие переносчики инфекции. [86] Это связано с тем, что двунаправленная цитоплазматическая несовместимость у Wolbachia создает нежизнеспособное потомство, уменьшая поток генов между двумя популяциями, что в конечном итоге может привести к видообразованию . [ нужна ссылка ]

Контроль и подавление

[ редактировать ]
Мусор в придорожных канавах является идеальной средой для размножения азиатских тигровых комаров.

Ае. albopictus очень трудно подавить или контролировать из-за его замечательной способности адаптироваться к различным средам, тесного контакта с людьми и репродуктивной биологии. [ нужна ссылка ]

Овитрап . , инструмент для обнаружения азиатских тигровых комаров: их присутствие подтверждается яйцами, которые они откладывают на деревянную лопатку Коричневые гранулы в воде — препарат БТИ , убивающий вылупляющихся личинок комаров.

Сдерживание заражения обычно осуществляется службами общественного здравоохранения посредством комплексных планов контроля на уровне всего региона, которые направлены на уменьшение неудобств, воспринимаемых населением, и рисков передачи виремии . Такие планы состоят из различных мероприятий, которые включают энтомологический надзор, обработку ларвицидами в общественных и частных помещениях, информационные кампании и обработки против взрослых комаров в зонах, затронутых подозрительными случаями трансмиссивных вирусов. [87]

Эффективный мониторинг или наблюдение необходимы для предотвращения распространения и укоренения этого вида. Помимо мониторинга портов, складов с импортной техникой и запасов шин, соответствующими методами следует контролировать зоны отдыха на автомагистралях и вокзалах. [88]

Удаление застоявшейся воды

[ редактировать ]

Борьба с азиатскими тигровыми комарами начинается с уничтожения мест, где они откладывают яйца, которые всегда находятся недалеко от мест укусов людей, поскольку они плохо летают и имеют радиус полета всего около 180 метров (590 футов) за всю жизнь. Лужи, которые сохраняются более трех дней, провисшие или засоренные желоба на крыше, старые шины, в которых задерживается вода, мусор и любые другие возможные контейнеры или лужи со стоячей водой следует осушить или удалить. Ванны для птиц, входы в канализационные и дренажные системы, в которых задерживается застоявшаяся вода, цветочные горшки, стоячие вазы для цветов, сучки и другие щели, в которых может собираться вода, должны быть заполнены песком или мелким гравием, чтобы комары не откладывали в них яйца. [ нужна ссылка ]

Любую стоячую воду в бассейнах, водосборных бассейнах и т. д., которую невозможно слить или сбросить, можно периодически обрабатывать правильно маркированными инсектицидами или Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), часто формируемыми в виде «комариных макушек» в форме пончиков. Bti производит токсины, которые эффективны для уничтожения личинок комаров и некоторых других двукрылых , практически не оказывая при этом никакого воздействия на другие организмы. Препараты Bti легко доступны у поставщиков ферм, садов и бассейнов. [ нужна ссылка ]

Текущая вода не будет местом размножения, [ противоречивый ] а вода, содержащая гольянов , обычно не представляет проблемы, потому что рыбы поедают личинки комаров. [ нужна ссылка ]

Стрекозы

[ редактировать ]

Взрослые и нимфальные стрекозы были предложены в качестве средства биологической борьбы с видами комаров. [89] Нимфы стрекоз поедают личинки комаров, по крайней мере, в лабораторных условиях. [90] хотя исследования рациона диких стрекоз не показали, что комары входят в рацион нимф стрекоз. [91] Исследование рациона взрослых стрекоз в Европе показало, что взрослые комары не являются важным источником пищи. [92]


Яйцеловки

[ редактировать ]

В любом случае эффективный надзор необходим для мониторинга присутствия тигровых комаров и эффективности программ борьбы. Овитоловки обычно используются для мониторинга Ae. альбопиктус . Это контейнеры для черной воды с плавающими блоками пенополистирола или небольшими деревянными лопастями, которые соприкасаются с поверхностью воды. Самки тигровых комаров откладывают яйца на этих поверхностях. Путем идентификации этих яиц или личинок, вылупляющихся из этих яиц в лаборатории, можно оценить наличие и численность видов комаров. Варианты этих ловушек с клейкой пленкой (липкие ловушки), ловящие комаров, откладывающих яйца, значительно облегчают и ускоряют анализ, но более сложны в обращении. [93] [94] Результаты использования яйцеловок часто варьируются и зависят от наличия альтернативных вод для откладывания яиц. В связи с этим лучше всего использовать их в большом количестве и в сочетании с другими методами мониторинга. [ нужна ссылка ]

На сегодняшний день существует мало эффективных ловушек для взрослых азиатских тигровых комаров. Те ловушки, которые ловят другие виды комаров, неэффективно ловят тигровых комаров. Форма яйцеловки, называемая летальной яйцеловкой, имитирует место размножения Ae. albopictus аналогичен инструменту мониторинга, но у него есть дополнительное преимущество: он содержит химические вещества, токсичные для комаров при их проникновении, но не причиняющие вреда человеку. Эти ловушки успешно применяются в некоторых странах для борьбы с популяциями комаров Aedes . [95] Теперь было показано, что новый тип ловушки улавливает значительное количество Ae. альбопиктус . [96] [97] Это устройство с помощью вентилятора создает восходящий воздушный поток аммиака , жирных кислот и молочной кислоты , который принимает форму и запах человеческого тела. При добавлении углекислого газа эффективность ловушки увеличивается. Это означает, что доступен подходящий инструмент для отлова взрослых тигровых комаров и, например, для проверки наличия вирусов у пойманных комаров. Раньше для изучения комаров приходилось собирать у добровольцев, что сомнительно с этической точки зрения, особенно во время эпидемий. Недавние исследования также показывают, что этот тип ловушек также может использоваться в качестве инструмента контроля; В исследовании, проведенном в Чезене , Италия , количество кусающих тигровых комаров сократилось в местах, где были установлены ловушки. [98]

Мутация аминокислотной замены – F1534C — это наиболее распространенный потенциалзависимый натриевый канал у A. albopictus в Сингапуре . [99] Этот канал является мишенью пиретроидов , [99] предположительно это мутация устойчивости к нокдауну ( kdr ), [99] и это является причиной его распространенности. [99]

Польза для общественного здравоохранения

[ редактировать ]

Хотя инфекция Wolbachia широко распространена у видов членистоногих, особенно у азиатских тигровых комаров, она является полезным механизмом сдерживания распространения лихорадки денге . [100] Ае. aegypti , близкого родственника Ae. albopictus с искусственной инфекцией Wolbachia не могут передавать инфекционный вирус денге, но могут передавать инфекцию Wolbachia другим популяциям. Это может привести ко многим новым открытиям в области борьбы с болезнями, вызываемыми Ae. albopictus и другие виды комаров. [100] Кроме того, из-за цитоплазматической несовместимости, вызванной Wolbachia , искусственное заражение самцов может служить биологическим контролем, поскольку они не могут успешно размножаться с неинфицированными самками (однонаправленный CI). [85] Когда искусственно инфицированные самцы не могут воспроизводить потомство, размер популяции можно контролировать, тем самым уменьшая передачу опасного заболевания, представляющего интерес. Искусственное заражение самцов достигается путем удаления цитоплазмы из инфицированных ооцитов, которую затем переносят в эмбрионы до стадии бластодермы. [ нужна ссылка ]

  1. ^ « Aedes albopictus (Скусе, 1894)» . Глобальный информационный фонд по биоразнообразию . Проверено 12 июля 2024 г.
  2. ^ Jump up to: а б Шольте, Ж.-Э.; Шаффнер, Ф. (2007). «В ожидании тигра: появление и распространение комара Aedes albopictus в Европе» . Ин Таккен, В.; Нолс, BGJ (ред.). Новые вредители и трансмиссивные болезни в Европе . Том. 1. Академическое издательство Вагенинген. дои : 10.3920/978-90-8686-626-7 . ISBN  978-90-8686-053-1 .
  3. ^ Jump up to: а б Хохедез, П.; и др. (2006). «Инфекция чикунгунья у путешественников» . Новые инфекционные заболевания . 12 (10): 1565–1567. дои : 10.3201/eid1210.060495 . ISSN   1080-6040 . ПМК   3290953 . ПМИД   17176573 .
  4. ^ Канкрини Дж., Франжипане ди Регальбоно А., Ричча И., Тессарин С., Габриэлли С., Пьетробелли М. (2003). «Aedes albopictus является естественным переносчиком Dirofilaria immitis в Италии». Ветеринарная паразитология 118 (3–4): 195–202. дои : 10.1016/j.vetpar.2003.10.011 . ISSN   0304-4017 . ПМИД   14729167 .
  5. ^ Вонг, Пей-Сзе Джеслин (2013). «Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse): потенциальный переносчик вируса Зика в Сингапуре» . PLOS Забытые тропические болезни . 7 (8): е2348. дои : 10.1371/journal.pntd.0002348 . ПМЦ   3731215 . ПМИД   23936579 .
  6. ^ Jump up to: а б Грард, Джильда (2014). «Вирус Зика в Габоне (Центральная Африка) – 2007 г.: новая угроза со стороны Aedes albopictus?» . PLOS Забытые тропические болезни . 8 (2): e2681. дои : 10.1371/journal.pntd.0002681 . ПМЦ   3916288 . ПМИД   24516683 .
  7. ^ Jump up to: а б Скьюз, ФАУ (1894 г.). «Полосатый комар Бенгалии». Заметки Индийского музея . 3 (5): 20.
  8. ^ «Поллукс: Словарь проекта Архимеда» . Льюис и Шорт, Латинский словарь . Архивировано из оригинала 27 мая 2007 года.
  9. ^ «Аедес» . Интернет-словарь Мерриам-Вебстера .
  10. ^ Эдвардс, ФРВ (1920). «Заметки о комарах Мадагаскара, Маврикия и Реюньона» . Бюллетень энтомологических исследований . 11 (2): 133–138. дои : 10.1017/S0007485300044539 .
  11. ^ Теобальд, Ф.В. (1901). Монография о Culicidae или комарах. Том 1 . Лондон: Британский музей (естественная история). Цитируется в: Сноу, К. (2001). «Названия европейских комаров: Часть 7» (PDF) . Европейский бюллетень о комарах . 9 : 4–8.
  12. ^ Райнерт, Дж. Ф.; и др. (2004). «Филогения и классификация Aedini (Diptera: Culicidae), основанная на морфологических признаках всех стадий жизни» . Зоологический журнал Линнеевского общества . 142 (3): 289–368. дои : 10.1111/j.1096-3642.2004.00144.x .
  13. ^ Эдман, доктор юридических наук (2005). «Политика журнала в отношении названий родов и подродов комаров Aedine» (PDF) . Журнал медицинской энтомологии . 42 (5): 511. CiteSeerX   10.1.1.505.4018 . дои : 10.4269/ajtmh.2005.73.481 . ПМИД   16172465 . S2CID   46171951 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 июля 2018 года.
  14. ^ Шаффнер Ф. и Аранда К. (2005): Европейская группа SOVE – MOTAX: Техническое примечание PDF 27 КБ.
  15. ^ Jump up to: а б с Хуанг, Ю.-М. (1968). «Обозначение неотипа Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae)». Труды Энтомологического общества Вашингтона . 70 (4): 297–302. дои : 10.5281/zenodo.163519 .
  16. ^ Уокер, К. (22 декабря 2007 г.). «Азиатский тигровый комар ( Aedes albopictus . Библиотека изображений вредителей и болезней . Архивировано из оригинала 21 марта 2009 года.
  17. ^ Jump up to: а б Белкин, Джон Н. (1962) Комары южной части Тихого океана (Diptera, Culicidae) . Калифорнийский университет Press, Беркли и Лос-Анджелес.
  18. ^ Нисида, GM и Тенорио, JM (1993) Что меня укусило? Определение жалящих и кусающих насекомых Гавайских островов и их родственников. Гавайский университет Press, Гонолулу. ISBN   978-0-8248-1492-2
  19. ^ «Комары, которые, как известно, являются переносчиками денге, чикунгунья чаще откладывают яйца в источниках воды рядом с цветами» . www.news-medical.net . 2016 . Проверено 3 декабря 2023 г.
  20. ^ Жан, С. (2014). «Идентификация тигрового комара / Aedes albopictus. Как определить тигрового комара по картинкам» . Официальный сайт тигрового комара . 1 (1): 1. Архивировано из оригинала 21 октября 2014 года . Проверено 24 июля 2014 г.
  21. ^ «Отличие Aedes albopictus, комара азиатского тигра, от местных британских комаров» . GOV.UK. ​Проверено 10 января 2019 г.
  22. ^ Лейн, Дж. (1982). « Aedes (Stegomyia) cretinus Edwards 1921 (Diptera: Culicidae)» (PDF) . Систематика комаров . 14 (2): 81–84. Архивировано из оригинала (PDF) 21 октября 2014 года.
  23. ^ Хуанг, Ю.-М. (1969). «Новый вид Aedes (Stegomyia) из Таиланда (Diptera: Culicidae)» . Труды Энтомологического общества Вашингтона . 71 (2): 234–239. Архивировано из оригинала (PDF) 14 марта 2012 года.
  24. ^ Jump up to: а б с Эстрада-Франко, Р.Г. и Крейг, ГБ (1995) Биология, взаимосвязь болезней и борьба с Aedes albopictus . Панамериканская организация здравоохранения, Вашингтон, округ Колумбия: Технический документ № 42, ISBN   9275130426 .
  25. ^ Фельтнер, Х. и Феррао, П. (2008): «Оценка эффективности аттрактанта для приманок BG с использованием трех конструкций ловушек для комаров в городе Александрия, Вирджиния», презентация на 33-й ежегодной конференции Среднеатлантической ассоциации по борьбе с комарами. PDF, 3,8 МБ. Архивировано 31 июля 2009 г. в Wayback Machine.
  26. ^ Jump up to: а б с д и ж г Хоули, Вашингтон (1988). «Биология Aedes albopictus ». J Am Mosq Control Assoc . 1 :2–39. ПМИД   3068349 .
  27. ^ Аршад, Х.Х.; Сулейман, И. (1995). «Заражение Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) и Ae. aegypti Lambornella stegomyiae (Ciliophora: Tetrahymenidae)». Журнал патологии беспозвоночных . 66 (3): 303–6. дои : 10.1006/jipa.1995.1105 . PMID   8568285 .
  28. ^ Витилингам, И.; и др. (1996). «Распространение Lambornella stegomyiae в Малайзии и его потенциал в борьбе с комарами, имеющими значение для общественного здравоохранения». Журнал векторной экологии . 21 (1): 89–93.
  29. ^ Ценг, М. (2007). «Аскогрегариновые паразиты как возможные средства биоконтроля комаров». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 23 (2 приложения): 30–4. doi : 10.2987/8756-971x(2007)23[30:apapba]2.0.co;2 . ПМИД   17853595 . S2CID   1051516 .
  30. ^ Мартен, Г.Г.; Рид, JW (2007). «Циклопоидные копеподы». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 23 (2 приложения): 65–92. doi : 10.2987/8756-971X(2007)23[65:CC]2.0.CO;2 . ПМИД   17853599 . S2CID   7645668 .
  31. ^ Сулейман, С.; и др. (1995). «Серологическая идентификация хищников взрослых особей Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) на каучуковых плантациях и кладбище в Малайзии» . Журнал векторной экологии . 21 (1): 22–25. Архивировано из оригинала 7 июня 2015 года . Проверено 14 апреля 2013 г.
  32. ^ Уотсон, М.С. (1967): Aedes (Stegomyia) albopictus: обзор литературы. Архивировано 22 октября 2014 г. в Wayback Machine . Деп. Армия, Форт. Детрик, доктор медицинских наук, разное. Публикации 22: С. 1–38.
  33. ^ Хоули, Вашингтон; Пумпуни, CB; Брэди, Р.Х.; Крейг-младший, Великобритания (1989). «Выживаемость яиц Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) при зимовке в Индиане». Журнал медицинской энтомологии . 26 (2): 122–9. дои : 10.1093/jmedent/26.2.122 . ПМИД   2709388 .
  34. ^ Хэнсон, С.М.; Крейг, Великобритания (1995). « Яйца Aedes albopictus (Diptera: Culcidae): выживаемость в полевых условиях во время зимы в Северной Индиане». Журнал медицинской энтомологии . 32 (5): 599–604. дои : 10.1093/jmedent/32.5.599 . ПМИД   7473614 .
  35. ^ Роми, Р; Северини, Ф; Тома, Л. (2006). «Холодная акклиматизация и зимовка самок Aedes albopictus в Риме». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 22 (1): 149–51. doi : 10.2987/8756-971X(2006)22[149:CAAOOF]2.0.CO;2 . ПМИД   16646341 . S2CID   41129725 .
  36. ^ 100 наихудших инвазивных чужеродных видов в мире . Глобальная база данных инвазивных видов. Проверено 21 августа 2008 г.
  37. ^ Рассел, Р.К.; и др. (2005). « Aedes (Stegomyia) albopictus – угроза денге для Южной Австралии?» (PDF) . Коммун. Толкать Интел . 29 (3): 296–298.
  38. ^ Деррайк, JGB (2006). «Сценарий инвазии и распространения Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) в Новой Зеландии» . Журнал медицинской энтомологии . 43 (1): 1–8. дои : 10.1093/jmedent/43.1.1 . ПМИД   16506441 . S2CID   41459323 .
  39. ^ Ричи, ЮАР; Мур, П; Каррутерс, М; Уильямс, К; Монтгомери, Б; Фоли, П; Ахбу, С; Ван Ден Херк, AF; и др. (2006). «Обнаружение широко распространенного заражения Aedes albopictus в Торресовом проливе». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 22 (3): 358–65. doi : 10.2987/8756-971X(2006)22[358:DOAWIO]2.0.CO;2 . ПМИД   17067032 . S2CID   43489378 .
  40. ^ Букраа, Слиман; Рахаримала, Фара Н.; Циммер, Жан-Ив; Шаффнер, Фрэнсис; Бавин, Томас; Хаубрюге, Эрик; Фрэнсис, Фредерик (2013). «Реинтродукция инвазивного вида комаров Aedes albopictus в Бельгии в июле 2013 г.» . Паразит . 20:54 . doi : 10.1051/parasite/2013054 . ISSN   1776-1042 . ПМЦ   3859031 . ПМИД   24325893 . Значок открытого доступа
  41. ^ Васкес, Марлен Инес; Нотаридес, Григорис; Мелетиу, Сотирис; Патсула, Элени; Кавран, Михаэла; Михаэлакис, Антониос; Беллини, Ромео; Тумази, Тумазис; Буйер, Джереми; Петрич, Душан (2023). «Две инвазии одновременно: обновленная информация об интродукции инвазивных видов Aedes aegypti и Aedes albopictus на Кипре – призыв к действию в Европе» . Паразит . 30 : 41. doi : 10.1051/parasite/2023043 . ПМЦ   10540676 . ПМИД   37772845 . Значок открытого доступа
  42. ^ Плюскота, Б.; и др. (2008). «Первая регистрация Stegomyia albopicta (Skuse) (Diptera: Culicidae) в Германии» (PDF) . Евро-Мечеть Бык . 26 : 1–5.
  43. ^ «Азиатский тигровый комар впервые обнаружен к северу от Альп» . Мир . 28 ноября 2007 года . Проверено 3 декабря 2023 г.
  44. ^ Медлок, Джолион М.; Во, Александр Г.К.; Калл, Бенджамин; Шаффнер, Фрэнсис; Джиллингем, Эмма; Пфлюгер, Валентин; Лич, Стив (2017). «Обнаружение инвазивного вида комаров Aedes albopictus на юге Англии» . Ланцет инфекционных заболеваний . 17 (2): 140. дои : 10.1016/S1473-3099(17)30024-5 . ПМИД   28134111 .
  45. ^ Jump up to: а б Мюллер, Пирог; Гшвинд, Мартин; Энгелер, Люк; Де Респинис, Софи; Тонолла, Мауро; Фласио, Элеонора (2019). Национальная программа по надзору за азиатским тигровым комаром (Отчет). Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (SUPSI) + Базельский университет .
  46. ^ «Опасный азиатский тигровый комар замечен в Словакии» . ТАСР (на словацком языке). 20 февраля 2024 года. Архивировано из оригинала 20 февраля 2024 года . Проверено 20 февраля 2024 г.
  47. ^ Медли, Ким А.; Вестби, Кэти М.; Дженкинс, Дэвид Г. (2019). «Быстрая местная адаптация к северным зимам инвазивного азиатского тигрового комара Aedes albopictus : движущаяся мишень» . Журнал прикладной экологии . 56 (11): 2518–2527. Бибкод : 2019JApEc..56.2518M . дои : 10.1111/1365-2664.13480 . S2CID   202022710 .
  48. ^ Рейтер, П.; Дарси, РФ (1984). « Aedes albopictus в Мемфисе, штат Теннесси (США): достижение современного транспорта?». Новости о комарах . 44 (3): 296–399.
  49. ^ Шпренгер, Д.; Вуитираньягул, Т. (1986). «Обнаружение и распространение Aedes albopictus в округе Харрис, штат Техас». J Am Mosq Control Assoc . 2 (2): 217–219. ПМИД   3507493 .
  50. ^ «Азиатский тигровый комар» . Университет штата Огайо . Архивировано из оригинала 16 января 2009 года . Проверено 10 сентября 2007 г.
  51. ^ «Азиатские тигровые комары-переносчики болезней возвращаются в Сан-Диего» . Новости ABC 10 KGTV Сан-Диего . 23 сентября 2015 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2015 г. Проверено 21 октября 2015 г. Азиатский тигровый комар… впервые был обнаружен в Южной Калифорнии в 2001 году и, как полагают, добрался туда автостопом с импортными детскими товарами. Власти округа Сан-Диего считали, что искоренили его здесь в 2001 году, пока не была обнаружена недавняя находка. Вредитель поразил общины в округе Лос-Анджелес и начал распространяться в течение последних полутора лет.
  52. ^ «Офицер общественного здравоохранения штата предупреждает об обнаружении инвазивных комаров в Калифорнии» . Департамент общественного здравоохранения Калифорнии . Штат Калифорния. 14 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2015 г. Проверено 21 октября 2015 г. Также в сентябре Aedes albopictus был обнаружен в округах Керн и Сан-Диего и распространился в регионах округа Лос-Анджелес.
  53. ^ « Места обнаружения комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus в Калифорнии, 2011–2015 гг.» (PDF) . Департамент общественного здравоохранения Калифорнии . Штат Калифорния. 12 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала (PDF) 21 октября 2015 г. . Проверено 14 декабря 2015 г.
  54. ^ Рохлин, Илья; Ниниваджи, Доминик; Хатчинсон, Майкл; Фарахоллахи, Ари (2 апреля 2013 г.). «Изменение климата и расширение ареала азиатского тигрового комара ( Aedes albopictus ) на северо-востоке США: последствия для специалистов общественного здравоохранения» . ПЛОС ОДИН . 8 (4): e60874. Бибкод : 2013PLoSO...860874R . дои : 10.1371/journal.pone.0060874 . ПМЦ   3614918 . ПМИД   23565282 .
  55. ^ Хан, Мика Б.; Эйзен, Ларс; Макаллистер, Джанет; и др. (2017). «Обновленные данные о распространении Aedes ( Stegomyia ) aegypti и Aedes ( Stegomyia ) albopictus (Diptera: Culicidae) в США, 1995–2016 гг.» . Журнал медицинской энтомологии . 54 (5): 1420–1424. дои : 10.1093/jme/tjx088 . ПМЦ   5968631 . ПМИД   28874014 .
  56. ^ Надзор и контроль над Aedes aegypti и Aedes albopictus в CDC США , 16 страниц, 2017 г.
  57. ^ Кремер, Мориц У.Г.; Райнер, Роберт С.; Брэди, Оливер Дж.; Мессина, Джейн П.; Гилберт, Мариус; Пиготт, Дэвид М.; Йи, Диндун; Джонсон, Кимберли; Эрл, Лукас (май 2019 г.). «Прошлое и будущее распространение арбовирусных векторов Aedes aegypti и Aedes albopictus» . Природная микробиология . 4 (5): 854–863. дои : 10.1038/s41564-019-0376-y . ISSN   2058-5276 . ПМК   6522366 . ПМИД   30833735 .
  58. ^ Фораттини, О. (1986). « Идентификация Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) в Бразилии» . Журнал общественного здравоохранения . 20 (3): 244–245. дои : 10.1590/S0034-89101986000300009 . ПМИД   3809982 .
  59. ^ Центры по контролю заболеваний (1989). «Обновление: заражение Aedes albopictus , США, Мексика» . Неделя Морб Морт RPT . 38 (25): 445–446.
  60. ^ Куэльяр-Хименес, Мэн; и др. (2007). «Обнаружение Aedes albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae) в городе Кали, долина Каука, Колумбия» . Биомедицинский . 27 (2): 273–279. дои : 10.7705/biomedica.v27i2.224 .
  61. ^ Корнел, Эй Джей; Хант, Р.Х. (1991). « Aedes albopictus в Африке? Первые случаи обнаружения живых экземпляров в импортированных шинах в Кейптауне». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 7 (1): 107–8. ПМИД   2045799 .
  62. ^ Сэвидж, HM; Эзике, VI; Нванкво, AC; Шпигель, Р; Миллер, БР (1992). «Первая запись о размножении популяций Aedes albopictus в континентальной Африке: последствия для передачи арбовирусов». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 8 (1): 101–3. ПМИД   1583480 .
  63. ^ Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) , потенциальный новый переносчик денге в Южном Камеруне (2001 г.). « Aedes ( Stegomyia ) albopictus (Skuse), потенциальный новый переносчик денге на юге Камеруна» . Новые инфекционные заболевания . 7 (6): 1066–7. дои : 10.3201/eid0706.010631 . ПМК   2631913 . ПМИД   11747746 .
  64. ^ Тото, Джей Си; Плечо, S; Карневейл, П; Симард, Ф (2003). «Первое сообщение о восточном комаре Aedes albopictus на западноафриканском острове Биоко, Экваториальная Гвинея». Медицинская и ветеринарная энтомология . 17 (3): 343–6. дои : 10.1046/j.1365-2915.2003.00447.x . ПМИД   12941021 . S2CID   1157678 .
  65. ^ Андреас Крюгер; Ральф М. Хаген (2007). «Краткое сообщение: первая регистрация Aedes albopictus в Габоне, Центральная Африка». Тропическая медицина и международное здравоохранение . 12 (9): 1105–7. дои : 10.1111/j.1365-3156.2007.01893.x . ПМИД   17714432 . S2CID   24118347 .
  66. ^ Хаддад, Н.; Харбах, RE; Шамат, С; Бухарун-Тайюн, Х (2007). «Присутствие Aedes albopictus в Ливане и Сирии» (PDF) . Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 23 (2): 226–8. doi : 10.2987/8756-971x(2007)23[226:poaail]2.0.co;2 . ПМИД   17847859 . S2CID   41211675 . Архивировано из оригинала (PDF) 2 мая 2014 года.
  67. ^ Лунибос, LP (2007). «Конкурентное вытеснение и сокращение» . Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 23 (2 приложения): 276–82. doi : 10.2987/8756-971x(2007)23[276:cdar]2.0.co;2 . ПМК   2212597 . ПМИД   17853612 .
  68. ^ Гилотра, СК; Розбум, Ю.Л.; Бхаттачарья, Северная Каролина (1967). «Наблюдения за возможным конкурентным смещением между популяциями Aedes aegypti Linnaeus и Aedes albopictus Skuse в Калькутте» . Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 37 (3): 437–46. ПМЦ   2554274 . ПМИД   5301385 .
  69. ^ Хорнби, Дж.А.; Мур, Делавэр; Миллер-младший, TW (1994). « Aedes albopictus Распространение, численность и колонизация в округе Ли, штат Флорида, и их влияние на Aedes aegypti ». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 10 (3): 397–402. ПМИД   7807083 .
  70. ^ О'Мира, GF; Эванс-младший, LF; Геттман, AD; Куда, JP (1995). «Распространение Aedes albopictus и сокращение численности Ae. aegypti (Diptera: Culicidae) во Флориде». Журнал медицинской энтомологии . 32 (4): 554–62. дои : 10.1093/jmedent/32.4.554 . ПМИД   7650719 .
  71. ^ Jump up to: а б Каррьери, Марко; Бакки, Марта; Беллини, Ромео; Майни, Стефано (2003). «О конкуренции между Aedes albopictus и Culex pipiens (Diptera: Culicidae) в Италии». Экологическая энтомология . 32 (6): 1313–1321. дои : 10.1603/0046-225X-32.6.1313 . S2CID   86102053 .
  72. ^ Розбум, Ю.Л.; Бриджес, младший (1972). «Относительная плотность популяции Aedes albopictus и A. guamensis на Гуаме» (PDF) . Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 46 (4): 477–83. ПМК   2480762 . ПМИД   4538192 . Архивировано из оригинала (PDF) 12 марта 2004 г.
  73. ^ Кальцолари, Маттиа; Гаибани, Паоло; Беллини, Ромео; Дефилиппо, Франческо; Пьеро, Анна; Альбьери, Алессандро; Майоли, Джулия; Луппи, Андреа; Россини, Джада; Бальзани, Аньезе; Тамба, Марко; Галлетти, Джорджио; Гелати, Антонио; Каррьери, Марко; Поглаен, Джон; Каврини, Франческа; Наталини, Сильвано; Доктора, Мишель; Самбри, Витторио; Анджелини, Паола; Бонилаури, Паоло (2012). «Наблюдение за комарами, птицами и людьми за вирусами Западного Нила и Усуту в регионе Эмилия-Романья (Италия) в 2010 году» . ПЛОС ОДИН . 7 (5): e38058. Бибкод : 2012PLoSO...738058C . дои : 10.1371/journal.pone.0038058 . ПМК   3364206 . ПМИД   22666446 .
  74. ^ ProMED-mail (2006) Чикунгунья - Обновление Индийского океана (32) - 14 октября 2006 г. - Архивный номер 20061014.2953
  75. ^ ECDC/ВОЗ (2007) Отчет о миссии - Чикунгунья в Италии PDF 1,46 МБ
  76. ^ Анджелини, Р; Финарелли, AC; Анджелини, П; По, С; Петрпулакос, К; Сильви, Г; Макини, П; Фортуна, К; и др. (2007). «Чикунгунья на северо-востоке Италии: итоги вспышки» . Евронаблюдение . 12 (11): E071122.2. doi : 10.2807/esw.12.47.03313-en . ПМИД   18053561 .
  77. ^ Цецаркин, К.А.; Ванландингем, ДЛ; МакГи, CE; Хиггс, С. (2007). «Единичная мутация вируса Чикунгунья влияет на специфичность вектора и эпидемический потенциал» . ПЛОС Патогены . 3 (12): е201. дои : 10.1371/journal.ppat.0030201 . ПМК   2134949 . ПМИД   18069894 .
  78. ^ Икбал, ММ (1999). «Можем ли мы заразиться СПИДом от укусов комаров?». J la State Med Soc . 151 (8): 429–33. ПМИД   10554479 .
  79. ^ Грац, Н.Г. (2004). «Критический обзор векторного статуса Aedes albopictus » . Медицинская и ветеринарная энтомология . 18 (3): 215–27. дои : 10.1111/j.0269-283X.2004.00513.x . ПМИД   15347388 . S2CID   26021227 .
  80. ^ Цуг, Роман; Хаммерштейн, Питер (2012). «У вольбахии все еще множество хозяев: анализ последних данных показывает, что 40% видов наземных членистоногих инфицированы» . ПЛОС ОДИН . 7 (6): e38544. Бибкод : 2012PLoSO...738544Z . дои : 10.1371/journal.pone.0038544 . ПМЦ   3369835 . ПМИД   22685581 .
  81. ^ Jump up to: а б Добсон, СЛ; Раттанадечакул, Ж; Марсланд, EJ (5 мая 2004 г.). «Преимущество в приспособленности и цитоплазматическая несовместимость у Wolbachia, одиночно и суперинфицированных Aedes albopictus» . Наследственность . 93 (2): 135–142. дои : 10.1038/sj.hdy.6800458 . ПМИД   15127087 .
  82. ^ Си, З; Дин, Дж.Л.; Ху, С; Добсон, С.Л. (август 2005 г.). «Поколение новой инфекции Wolbachia у Aedes albopictus (азиатского тигрового комара) посредством эмбриональной микроинъекции» . Биохимия насекомых и молекулярная биология . 35 (8): 903–910. дои : 10.1016/j.ibmb.2005.03.015 . ПМК   1410910 . ПМИД   15944085 .
  83. ^ Уикс, Эндрю; Турелли, Майкл; Харкомб, Уильям; Рейнольдс, К; Хоффманн, Ари (17 апреля 2007 г.). «От паразита к мутуалисту: быстрая эволюция вольбахии в природных популяциях дрозофилы » . ПЛОС Биология . 5 (5): е114. doi : 10.1371/journal.pbio.0050114 . ПМЦ   1852586 . ПМИД   17439303 .
  84. ^ Добсон, Стивен; Марсланд, Эрик; Раттанадечакул, Ванчай (1 марта 2002 г.). «Мутуалистическая инфекция Wolbachia у Aedes albopictus: ускорение цитоплазматического драйва» . Генетика . 160 (3): 1087–1094. дои : 10.1093/генетика/160.3.1087 . ПМК   1462033 . ПМИД   11901124 .
  85. ^ Jump up to: а б Забалова, София; Риглер, Маркус; Теодоракопулу, Марианна (9 сентября 2004 г.). «Цитоплазматическая несовместимость, индуцированная вольбахией, как средство борьбы с популяциями насекомых-вредителей» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 101 (42): 15042–15045. Бибкод : 2004PNAS..10115042Z . дои : 10.1073/pnas.0403853101 . ПМК   524042 . ПМИД   15469918 .
  86. ^ Веррен, Джон (1997). «Биология вольбахии» (PDF) . Ежегодный обзор энтомологии . 42 : 587–609. дои : 10.1146/annurev.ento.42.1.587 . ПМИД   15012323 .
  87. ^ Канали, М; Ривас Моралес, С; Бойтельс, П; Вентурелли, К. (2017). «Цена профилактики арбовирусных заболеваний в Европе: комплексная борьба с тигровым комаром Aedes albopictus на всей территории в Эмилии-Романье, Северная Италия» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 14 (4): 444. doi : 10.3390/ijerph14040444 . ПМК   5409644 . ПМИД   28425959 .
  88. ^ Фласио, Элеонора; Люти, Питер; Паточки, Никола; Педуцци, Рафаэле; Гуидотти, Флавио; Радчувейт, Стефано (2006). «Отчет за 2006 г. о наблюдении и борьбе с азиатским тигровым комаром Aedes albopictus в кантоне Тичино» ( PDF) . ti.ch (на немецком языке). Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2009 г.
  89. ^ Ватандуст, Хасан (июль 2021 г.). «Стрекозы как важные водные насекомые-хищники и их потенциал в борьбе с переносчиками различных заболеваний» . Журнал морской науки . 3 (3). дои : 10.30564/jms.v3i3.3121 . Проверено 18 января 2024 г.
  90. ^ Саманмали, Чатурика; Удаянга, Лахиру; Ранатунге, Тарака; Перера, Сандун Дж.; Хапугода, Менака; Веливития, Чатура (3 декабря 2018 г.). «Ларвицидный потенциал пяти выбранных нимф стрекоз в Шри-Ланке в отношении личинок Aedes aegypti (Linnaeus) в лабораторных условиях» . БиоМед Исследования Интернэшнл . 2018 : 1–10. дои : 10.1155/2018/8759459 . ПМК   6304608 . ПМИД   30627580 .
  91. ^ Фолсом, Тодд К.; Коллинз, Николас К. (1984). «Питание и пищевое поведение личинок стрекозы Anax Junius (Aeshnidae) с оценкой роли убежищ и хищнической активности» . Ойкос . 42 (1): 105–113. Бибкод : 1984Oikos..42..105F . дои : 10.2307/3544615 . ISSN   0030-1299 . JSTOR   3544615 .
  92. ^ Пфицнер, Вольф Питер; Бек, Матиас; Вайцель, Томас; Беккер, Норберт (2015). «Роль комаров в рационе взрослых драконов и стрекоз (Odonata)» . Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 31 (2): 187–189. дои : 10.2987/14-6476R . ПМИД   26181697 . S2CID   37090465 . Проверено 18 января 2024 г. - из цифровой библиотеки BioOne.
  93. ^ Факкинелли, Л; Валерио, Л; Помби, М; Рейтер, П; Константини, К; Делла Торре, А (2007). «Разработка новой липкой ловушки для комаров, размножающихся в контейнерах, и оценка ее свойств отбора проб для мониторинга городских популяций Aedes albopictus ». Медицинская и ветеринарная энтомология . 21 (2): 183–95. дои : 10.1111/j.1365-2915.2007.00680.x . ПМИД   17550438 . S2CID   4237472 .
  94. ^ Гама, Рената А.; СИЛЬВА, Эрик М.; СИЛВА, Ивонейд М.; РЕЗЕНДЕ, Марсело К.; Эйрас, Альваро Э. (2007). «Оценка липкого MosquiTRAP для обнаружения Aedes ( Stegomyia ) aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) во время засушливого сезона в Белу-Оризонти, Минас-Жерайс, Бразилия» . Неотропическая энтомология . 36 (2): 294–302. дои : 10.1590/S1519-566X2007000200018 . ПМИД   17607465 .
  95. ^ Зейхнер, Британская Колумбия; Деббаун, М. (2011). «Смертельная яйцеловушка: ответ на возрождение денге и чикунгуньи» . Журнал медицинского департамента армии США : 4–11. ПМИД   21805450 .
  96. ^ Вильгельмина Х. Мираус; Дженнифер С. Армистед; Хорхе Р. Ариас (2008). «Полевое сравнение новых и стандартных ловушек для сбора Aedes albopictus в Северной Вирджинии». Журнал Американской ассоциации борьбы с комарами . 24 (2): 244–248. дои : 10.2987/5676.1 . ПМИД   18666532 . S2CID   10287369 .
  97. ^ Фоли, К. (2007). «Ловушка BG-Sentinel» (PDF) . Презентация на ежегодном собрании Ассоциации по борьбе с комарами Вирджинии . Архивировано из оригинала (PDF) 13 октября 2007 года.
  98. ^ Энгельбрехт и др. (2009) Непрерывный отлов взрослых азиатских тигровых комаров ( Aedes albopictus ) с помощью ловушек BG-Sentinel снизил частоту высадки людей и показатели плотности в городской среде в Чезене, Италия. Устный доклад на 5-м семинаре Европейской ассоциации по борьбе с комарами, Турин, Италия, 12 марта 2009 г. Сессия 10.5.
  99. ^ Jump up to: а б с д Касаи, С; Нг, ЛК; Лам-Фуа, СГ; Тан, CS; Итокава, К; Комагата, О; Кобаяши, М; Томита, Т (2011). «Первое обнаружение предполагаемого гена устойчивости к нокдауну у основного комара-переносчика Aedes albopictus » . Японский журнал инфекционных заболеваний . 64 (3): 217–21. дои : 10.7883/йокен.64.217 . ISSN   1344-6304 . ПМИД   21617306 . S2CID   43513750 .
  100. ^ Jump up to: а б Хоффманн, А.А.; Монтгомери, БЛ; Попович, Дж. (25 августа 2011 г.). «Успешное внедрение Wolbachia в популяцию Aedes для подавления передачи денге». Природа . 476 (7361): 454–457. Бибкод : 2011Natur.476..454H . дои : 10.1038/nature10356 . ПМИД   21866160 . S2CID   4316652 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e11c835bf4c5bc3150cfe62495080d82__1721307420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e1/82/e11c835bf4c5bc3150cfe62495080d82.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Aedes albopictus - 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.)