病原体を運び、伝染させる物質
人間から血を吸った直後の蚊(蚊が余分な水分を絞り出す際に、血漿の滴を放出しているのが分かります)。蚊は、ウイルス性マラリアを含む様々な病気の媒介生物です

疫学において病原体媒介者とは、寄生虫や微生物などの感染性病原体を運び、他の生物に伝染させる生物[ 1 ]のことです。 [ 2 ] [ 3 ]媒介者とみなされる媒介者は、主に蚊などの吸血性(吸血性)節足動物です。病原体媒介者の最初の主要な発見は、1897年にロナルド・ロスによって行われました。彼はの胃の組織を解剖した際にマラリア病原体を発見しました。[ 4 ] [ 5 ] 媒介者が病原体の伝染に関与していることを証明するプロセスは、媒介者認定と呼ばれます。

節足動物

[編集]
ライム病病原体の媒介動物であるシカダニ

節足動物は、ハエサシバエ、シラミ、ノミダニダニなど、病原体媒介動物の主要なグループを形成し、膨大な数の病原体を媒介します。これらの媒介動物の多くは吸血性であり、生涯の一部または全期間にわたって血液を吸血します。昆虫やダニが吸血すると、病原体が宿主の血流に入ります。これは様々な経路で起こります。[ 6 ] [ 7 ]

マラリアフィラリア症、およびさまざまな節足動物媒介性ウイルス(アルボウイルス)のベクターであるハマダラカ、皮膚の下に繊細な口器を挿入して宿主の血液を吸います。蚊が運ぶ寄生虫は通常、唾液腺に存在します(蚊の唾液には、刺された場所を麻酔し、血液凝固を防ぎ、宿主の免疫系を調整することによって吸血を容易にするタンパク質カクテルが含まれています[ 8 ])。したがって、寄生虫は宿主の血流に直接送られます。リーシュマニア症アフリカ睡眠病、およびオンコセルカ症を引き起こす病原体を媒介するサシチョウバエツェツェバエブユなどのプールフィーダーは、宿主の皮膚に井戸をかじって小さな血液プールを形成し、そこから血液を吸います。リーシュマニア原虫とトリパノソーマ原虫は、それぞれサシチョウバエまたはツェツェバエの唾液を介して宿主に感染します。オンコセルカは昆虫の頭部から血だまりへと自ら脱出します。[ 9 ] [ 10 ]

サシガメはシャーガス病を引き起こすトリパノソーマ( Trypanosoma cruzi)の媒介を担っています。サシガメは吸血中に排便し、その排泄物には寄生虫が含まれています。宿主は刺咬による痛みや刺激に反応し、誤って傷口に塗りつけます。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

アザミウマには20種類以上のウイルス(特にトスポウイルス)を媒介する種がいくつかあり、あらゆる種類の植物病を引き起こします。[ 15 ] [ 16 ]

植物と菌類

[編集]

一部の植物や菌類は、様々な病原体の媒介生物として機能します。例えば、レタスのビッグベイン病は、長い間、ツボカビ門に属する菌類、すなわちオルピジウムブラスシカエによって引き起こされると考えられていました。しかし、最終的にこの病気はウイルス性であることが判明しました。その後、ウイルスはツボカビ門に属する菌類の遊走子によって伝播し、休眠胞子中でも生存することが明らかになりました。それ以来、ツボカビ門に属する他の多くの菌類が植物ウイルスを媒介することが示されている。[ 17 ]

重要な作物に深刻な被害を与える多くの植物害虫は、他の植物、特に雑草に寄生したり媒介したりしますが、その区別は必ずしも明確ではありません。例えば、Puccinia graminisの場合、メギ属および関連属は穀物の感染サイクルにおいて代替宿主として作用します。[ 18 ]

より直接的には、ネナシカズラカシタなどの寄生植物が、ある植物から別の植物に絡みつくことで、植物間でファイトプラズマ病ウイルス病を媒介することが示されています[ 19 ] [ 17 ]

哺乳類

[編集]

狂犬病は、感染した動物の唾液や脳組織への曝露によって感染します。温血動物であれば誰でも狂犬病を媒介する可能性がありますが、最も一般的な媒介動物はイヌスカンクアライグマコウモリです。[ 20 ]

媒介性人獣共通感染症と人間の活動

[編集]
この図は、フラビウイルスが西ナイルウイルスデング熱においてによってどのように媒介されるかを示しています。蚊は病原体を媒介すると考えられています。

最近から2014年初頭にかけて発表された複数の論文は、人間の活動が媒介動物を介した人獣共通感染症を蔓延させていると警告している。[ a ]医学誌『ランセット』に掲載された複数の論文は、土地利用の急速な変化貿易のグローバル化気候変動、そして「社会の激変」が、世界中で人獣共通感染症の再流行を引き起こしていることを論じている。[ 21 ]紛争、移住、人口移動による避難は、人々が病原体媒介動物にさらにさらされる状況を生み出す可能性がある。さらに、森林伐採、農業の拡大、都市化、貿易や旅行の増加といった人間の活動は、媒介動物が繁殖し、人間に病気をより容易に広める環境を作り出している。[ 22 ]気候変動による気温上昇は、蚊の生息域拡大と個体数増加に有利な条件を作り出している。これは、以前はこれらの病気が稀であった、あるいは全く存在しなかった地域での病気の伝染率の上昇や、新たな病気の出現につながる可能性がある。[ 23 ]

媒介性人獣共通感染症の例としては、以下のものがある:[ 24 ]

媒介性疾患の発生には、環境条件、動物宿主、人々の移動など、いくつかの要因が影響を及ぼします。[ 24 ]これまで手つかずであった地域への人間の居住地の拡大は、媒介動物や潜在的な宿主となる動物にとって新たな生息地を作り出します。媒介性人獣共通感染症は、節足動物(蚊、ダニ、ノミ)やげっ歯類など、様々な媒介動物によって媒介され、人間が偶発的な宿主となることがよくあります。

人間は、タバコモザイクウイルスなど、いくつかの病気の機械的媒介者となる可能性があります。TMVは一本鎖RNAウイルスで、物理的接触によって拡散します。人間は手や道具を使って、植物から植物へとウイルスを物理的に伝播させます。[ 25 ]人間がTMVの媒介者として作用するという概念を理解するには、伝播の動態と、人間の活動が植物間でのウイルス拡散にどのように関与するかを理解する必要があります。人間は通常、人獣共通感染症の主要な媒介者となることはありませんが、人間の移動や貿易を通じて間接的な伝播に寄与し、媒介性疾患の蔓延を助長しています。

制御と予防

[編集]
公衆衛生機関は、様々な病原媒介動物について国民に啓発活動を行っています。ロンドン衛生熱帯医学大学院にあるこのアートワークには、 10種類の動物媒介動物が描かれています。

世界保健機関(WHO)は、媒介性疾患の制御と予防には「総合的媒介動物管理(IVM)」を重視していると述べています。 [ 26 ]これは、健康と環境の関連性に注目し、双方の利益を最適化するアプローチです。[ b ] [ 27 ]

2014年4月、WHOは媒介性疾患に関する啓発活動として、「小さな一口、大きな脅威」というキャンペーンを開始しました。WHOは、媒介性疾患が貧困層、特に衛生設備、飲料水、住宅が不十分な地域に住む人々に影響を与えていることを示す報告書を発表しました。[ 28 ]世界人口の80%以上が、少なくとも1つの媒介性疾患の脅威にさらされている地域に住んでいると推定されています。[ 1 ] [ 29 ]

参照

[編集]

注記

[編集]
  1. ^ 「媒介性人獣共通感染症とは、野生動物に自然に感染し、蚊やダニなどの媒介動物を介して人間に伝染する感染症である。」 [ 21 ]
  2. ^ 「IVM戦略は、生態系への悪影響(例:生物多様性の枯渇)と媒介生物防除における化学物質の過剰使用による公衆衛生への悪影響を最小限に抑えながら、最も費用対効果の高い方法で最大の疾病防除効果を達成するように設計されています。」 [ 27 ]

参考文献

[編集]
  1. ^ a b 「媒介動物媒介性疾患WHO
  2. ^ "Vector" . WordNet Search 3.1 .プリンストン大学. 2014年4月7日閲覧
  3. ^ ポルタ・ミケル編 (2014). 「ベクター媒介感染症」 .疫学辞典. doi : 10.1093/acref/9780199976720.001.0001 . ISBN 978-0-19-997672-0
  4. ^ ムアセヴィッチ、アレクサンダー (2024年8月2日). 「サー・ロナルド・ロスの遺産:マラリア研究から多面的な功績まで」 . Cureus . 16 (8) e65999. doi : 10.7759/cureus.65999 . PMC 11366213. PMID 39221355 .  
  5. ^ Prevention, CDC-Centers for Disease Control and (2017-03-28). 「CDC - マラリア - マラリアについて - 歴史 - ロス氏と蚊がマラリア原虫を媒介するという発見」 www.cdc.gov 2017年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年10月23日閲覧
  6. ^ 「動物寄生虫の分類」 plpnemweb.ucdavis.edu . 2017年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年2月25日閲覧。
  7. ^ Garcia, Lynne S. (1999年8月15日). 「ヒト寄生虫、媒介生物、および類似生物の分類」 .臨床感染症. 29 (4): 734– 736. doi : 10.1086/520425 . PMID 10589879 . 
  8. ^ 「[セミナーブログ] 血をめぐる戦い - 蚊の唾液タンパク質が吸血を促進する仕組み」昆虫学部。 2025年5月29日閲覧
  9. ^ 「8.20D: ベクターとしての節足動物」 2017年6月23日。
  10. ^ 「PEOI公衆衛生の基礎」
  11. ^ 「CDC - シャーガス病 - 詳細なファクトシート」 2022年4月11日。[リンク切れ]
  12. ^ 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) - 症状と原因」メイヨークリニック
  13. ^ 「CDC - シャーガス病 - 一般情報」 2022年4月13日。
  14. ^ シャーガス病」WHO
  15. ^ サルワール、ムハンマド (2020). 「植物ウイルスの輸送手段としての昆虫」.応用植物ウイルス学. pp.  381– 402. doi : 10.1016/B978-0-12-818654-1.00027-X . ISBN 978-0-12-818654-1
  16. ^ ジャヤシンハ、ウィクム H.;ワー、ソパン・ガンパトラオ。ボール、サチン・アショク。アクテル、メディカル・シャミム(2023)。 「植物ウイルス疾患の疫学における植物RNAウイルスベクターの相互作用」。植物 RNA ウイルス。 pp.  329–348土井10.1016/B978-0-323-95339-9.00023-5ISBN 978-0-323-95339-9
  17. ^ a b R. S. Mehrotra (2013). 『植物病理学の基礎』 . Tata McGraw-Hill Education. pp. 342–. ISBN 978-1-259-02955-4
  18. ^ ピーター・W・プライス (1980).寄生虫の進化生物学.プリンストン大学出版局. pp. 61–. ISBN 0-691-08257-X
  19. ^ Haynes, Alan R; Coile, Nancy C; Schubert, Timothy S (1996). 2種類の寄生つる植物の比較:ネズカズラ(Cuscuta)とワオツル(Cassytha(PDF)(報告書). 植物学回覧第30号. フロリダ州農業消費者サービス局、植物産業部.
  20. ^ 「アライグマと公衆衛生」米国動物愛護協会2022年4月1日閲覧
  21. ^ a b Purlain, Ted (2012年12月5日). 「Lancetが新興感染症ベクター媒介性疾患に対応」 . Vaccine News Daily . シカゴ, イリノイ州. 2014年4月7日閲覧
  22. ^ Esposito, Michelle Marie; Turku, Sara; Lehrfield, Leora; Shoman, Ayat (2023年5月15日). 「人獣共通感染症伝播に対する人間活動の影響」 . Animals . 13 (10): 1646. doi : 10.3390/ani13101646 . PMC 10215220. PMID 37238075 .  
  23. ^ Failloux, Anna-Bella (2019年9月). 「ヒト活動と気候変動によるベクター媒介性疾患の出現」. Comptes Rendus. Biology . 342 ( 7–8 ): 269– 270. doi : 10.1016/j.crvi.2019.09.023 .
  24. ^ a b 「新興ベクター媒介性疾患が新たな公衆衛生上の課題を創出」 ScienceDaily (プレスリリース). カリフォルニア大学サンタクルーズ校. 2012年11月30日.
  25. ^ 「温室環境におけるタバコモザイクウイルスの伝染と管理|国際園芸科学協会」www.ishs.org2022年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年3月21日閲覧
  26. ^ 総合的ベクター管理ハンドブック. 世界保健機関. 2012. hdl : 10665/44768 . ISBN 978-92-4-150280-1[ページが必要]
  27. ^ a b 「ベクター媒介性疾患」 .健康と環境の連携イニシアチブ(HELI) . ジュネーブ、スイス:世界保健機関. 2014年4月7日閲覧。
  28. ^ Parrish, Ryan (2014年4月7日). 「WHO、2014年世界保健デーに向けベクター媒介性疾患に注力」 . Vaccine News Daily .イリノイ州シカゴ. 2014年4月7日閲覧
  29. ^ Qureshi, Yasser M.; Voloshin, Vitaly; Facchinelli, Luca; McCall, Philip J.; Chervova, Olga; Towers, Cathy E.; Covington, James A.; Towers, David P. (2023年3月24日). 「夫を見つける:説明可能なAIを用いた雄蚊の飛翔特性の定義」 .生物. 12 (4): 496. doi : 10.3390/biology12040496 . PMC 10135534. PMID 37106697 .  
[編集]