Содержание

2 кленовый лист фон вектор ai

2 кленовый лист фон вектор ai | UIDownload 2 кленовый лист фон вектор ai
  • Бесплатные листья 2 векторов ai svg
  • Красивый кленовый лист eps
  • 2 Цвета Листа ai
  • Кленовый лист силуэт 2 svg
  • желтый кленовый лист cdr eps ai
  • org/ImageObject»> Красивый кленовый лист eps
  • Осенние кленовые листья векторов бесшовный фон eps
  • Красивый кленовый лист eps
  • Набор осенних кленовых листьев иллюстрации вектора eps
  • Бесплатные векторные цветок 2 eps
  • кленовый лист svg
  • org/ImageObject»> Кленовый лист eps
  • Художественные кисти иллюстратор 2 ai
  • Красивый кленовый лист eps
  • Коллекция тропических листьев eps
  • Зеленые листья зеленые листья вектор eps
  • Красивый кленовый лист eps
  • Мокап логотипа тиснения кожи №2 psd
  • org/ImageObject»> 3D Wall Logo MockUp # 2 psd
  • Закладка вектор красивый кленовый лист eps ai
  • Кленовый лист 6 svg
  • Рамка / фоновый рисунок кленового листа. eps
  • Бесшовные фоны многоугольника Vol.2 psd pat
  • Бесшовный образец листа svg eps
  • org/ImageObject»> Зеленые листья. eps
  • Модный кленовый лист eps ai
  • Красивый кленовый лист eps
  • Макет тисненой визитки №2 psd
  • Пальмовые листья векторов svg ai
  • Красочный лист eps ai
  • Бумага кленовый лист фон eps
  • org/ImageObject»> Человек-паук 2 svg eps
  • лист конопли eps ai
  • Кленовый лист фон eps ai
  • Красивый кленовый лист eps
  • Стили отраженного текста Chrome, том 2 psd
  • Рамка из листьев eps ai
  • Микки маус 2 svg eps
  • org/ImageObject»> Ручная роспись кленовый лист background002 eps
  • Фон тропических листьев eps
  • Зеленый лист eps
  • Эко листья и зеленая волна eps
  • Красивый кленовый лист фон вектор eps
  • Исламская граница Том 2 вектор ai eps svg
  • org/ImageObject»> 2 кленовых листа ai
  • Версаче Фон 2 Вектор eps svg
  • Кленовый лист вектор eps
  • Банановый лист фон svg eps
  • Стрелки Disney Style 2 из легких материалов eps
  • 3 графических стиля в Illustrator, том 2 ai

лист Вектор для бесплатного скачивания

стрелка сумка бин

Экология значки

аннотация искусство справочная информация

Векторная абстрактные Рождественская елка

аннотация справочная информация филиал

Бесплатные Векторные деревья абстрактного

аннотация древние античный

Вьющиеся цветочные элементы для дизайна

аннотация акцент акценты

Набор векторных орнамент правило линий

аннотация аксессуары арабески

Старинные цветок шаблон элементов набора векторов

аннотация древние античный

Набор цветочных элементов красивых Swril

аннотация искусство художественные

Цветочные завитки дерево на Рождество

apple искусство справочная информация

Apple и оранжевый вектор графический набор

аннотация абстракция искусство

Abstract Background with Green Blue Pink

красивая голубой яркий

Blue Glow Green

аннотация abstract vector background аннотация волны

Abstract Green Purple Wave Background

грин пурпурный web

Зеленый пурпурный Web икона set — web Векторный icon

рождества набор рейс

Рождества Бесплатный векторный набор vol.
1

утро грин лист

Зеленые листья и голубое небо.

знак грин сердце

Путь знак зеленого сердца небольшая деревня

произведения искусства справочная информация ид мубарак

Абстрактные мечеть с фоном зеленого творческие произведения

аннотация искусство баннер

Зеленый цветочный баннеры вектор

Ларвицидная активность синтезированных наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Eclipta prostrata против переносчиков филяриатоза и малярии

. 2011 июнь; 118(3):196-203.

doi: 10.1016/j.actatropica.2011.03.003. Epub 2011 17 марта.

Г Раджакумар 1 , Абдул Рахуман

принадлежность

  • 1 Отдел нанотехнологий и биоактивных натуральных продуктов, аспирантура и исследовательский факультет зоологии, Колледж им. К. Абдула Хакима, Мелвишарам, округ Веллор, Тамил Наду, Индия.
  • PMID: 21419749
  • DOI: 10.1016/j.actatropica.2011.03.003

G Rajakumar et al. Acta Trop. 2011 июнь

. 2011 июнь; 118(3):196-203.

doi: 10.1016/j.actatropica.2011.03.003. Epub 2011 17 марта.

Авторы

Г Раджакумар 1 , Абдул Рахуман

принадлежность

  • 1 Отдел нанотехнологий и биоактивных натуральных продуктов, аспирантура и исследовательский факультет зоологии, Колледж им. К. Абдула Хакима, Мелвишарам, округ Веллор, Тамил Наду, Индия.
  • PMID: 21419749
  • DOI: 10.1016/j.actatropica.2011.03. 003

Абстрактный

Комары являются переносчиками серьезных заболеваний человека, ежегодно унося миллионы жизней. Использование синтетических инсектицидов для борьбы с комарами-переносчиками вызвало физиологическую резистентность и неблагоприятное воздействие на окружающую среду в дополнение к высоким эксплуатационным расходам. Инсектициды из синтезированных натуральных продуктов для борьбы с переносчиками являются приоритетными в этой области. В этом исследовании была изучена ларвицидная активность синтезированных наночастиц серебра (AgNP) с использованием водного экстракта Eclipta prostrata, члена сложноцветных, в отношении личинок четвертого возраста вектора филяриатоза, Culex quinquefasciatus say, и переносчика малярии, Anopheles subpictus Grassi (Diptera: Culicidae). . Синтезированные AgNP охарактеризованы с помощью УФ-видимого спектра, сканирующей электронной микроскопии (SEM), просвечивающей электронной микроскопии (TEM), инфракрасного преобразования Фурье (FTIR) и рентгеновской дифракции (XRD). СЭМ-анализ синтезированных AgNP имел четко различимые размеры 35-60 нм. Личинки подвергались воздействию различных концентраций водного экстракта синтезированных НЧ Ag в течение 24 часов. Максимальная эффективность наблюдалась в неочищенных водных и синтезированных НЧ Ag против C. quinquefasciatus (LC(50)=27,49).и 4,56 мг/л; ЛК(90)=70,38 и 13,14 мг/л) и против A. subpictus (ЛК(50)=27,85 и 5,14 мг/л; ЛК(90)=71,45 и 25,68 мг/л) соответственно. Значение хи-квадрат было значимым на уровне p<0,05. Эти результаты свидетельствуют о том, что синтезированные AgNP потенциально могут быть использованы в качестве идеального экологически безопасного метода борьбы с Culex tritaeniorhynchus и A. subpictus. Этот метод рассматривается как новый подход к управлению векторами. Таким образом, это исследование представляет собой первый отчет о ларвицидной активности синтезированных AgNP против переносчиков.

Copyright © 2011 Elsevier B.V. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Исследования воздействия биосинтезированных наночастиц серебра (AgNP) на борьбу с переносчиками малярии и филяриатоза против Anopheles stephensi Liston и Culex quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae).

    Субарани С., Сабханаякам С., Камарадж С. Субарани С. и др. Паразитол рез. 2013 Февраль; 112 (2): 487-99. doi: 10.1007/s00436-012-3158-5. Epub 2012 12 октября. Паразитол рез. 2013. PMID: 23064800

  • Москитный ларвицидный потенциал наночастиц серебра, синтезированных с использованием Chomelia asiatica (Rubiaceae), против Anopheles stephensi, Aedes aegypti и Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae).

    Мутукумаран У, Говиндараджан М, Раджесвари М. Мутукумаран У и др. Паразитол рез. 2015 март;114(3):989-99. doi: 10.1007/s00436-014-4265-2. Epub 2014 30 декабря. Паразитол рез. 2015. PMID: 25544703

  • Синтез наночастиц серебра, опосредованный экстрактом листьев анноны муриката, и его ларвицидный потенциал против переносчиков лихорадки денге, малярии и филяриатоза.

    Сантош С.Б., Ювараджан Р., Натараджан Д. Сантош С.Б. и соавт. Паразитол рез. 2015 г., август; 114(8):3087-96. doi: 10.1007/s00436-015-4511-2. Эпаб 2015 24 мая. Паразитол рез. 2015. PMID: 26002825

  • Опосредованный растениями биосинтез наночастиц как новый инструмент против комаров, имеющий медицинское и ветеринарное значение: обзор.

    Бенелли Г. Бенелли Г. Паразитол рез. 2016 Январь; 115(1):23-34. doi: 10.1007/s00436-015-4800-9. Epub 2015 5 ноября. Паразитол рез. 2016. PMID: 26541154 Обзор.

  • Биоконтроль комаров-переносчиков с помощью наночастиц серебра растительного происхождения: перспективы и проблемы.

    Кумар Д., Кумар П., Сингх Х. , Агравал В. Кумар Д. и соавт. Environ Sci Pollut Res Int. 2020 июль; 27 (21): 25987-26024. doi: 10.1007/s11356-020-08444-6. Epub 2020 8 мая. Environ Sci Pollut Res Int. 2020. PMID: 32385820 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Биогенный синтез и характеристика наночастиц серебра: оценка их ларвицидной, антибактериальной и цитотоксической активности.

    Махалингам С., Говиндараджи П.К., Соломон В.Г., Кесаван Х., Нилан Ю.Д., Бактаватчалам С., Ким Дж., Бактаватчалам П. Махалингам С. и др. АСУ Омега. 2023 23 марта; 8(13):11923-11930. doi: 10.1021/acsomega.2c07531. Электронная коллекция 2023 4 апр. АСУ Омега. 2023. PMID: 37033866 Бесплатная статья ЧВК.

  • Болезни, переносимые комарами, и стратегии борьбы с ними: обзор, посвященный зеленым синтезированным металлическим наночастицам растительного происхождения.

    Онен Х., Лузала М.М., Кигози С., Сикумбили Р.М., Муанга К.К., Зола Э.Н., Венджи С.Н., Буя А.Б., Балчунайтене А., Вишкелис Дж., Каддумукаса М.А., Мемванга П.Б. Онен Х. и др. Насекомые. 2023 23 февраля; 14 (3): 221. doi: 10.3390/insects14030221. Насекомые. 2023. PMID: 36975906 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Зеленые металлические наночастицы: от биосинтеза до приложений.

    Чопра Х., Биби С., Сингх И., Хасан М.М., Хан М.С., Юсафи К., Байг А.А., Рахман М.М., Ислам Ф., Эмран Т.Б., Кавалу С. Чопра Х. и др. Фронт Биоэнг Биотехнолог. 2022 6 апр;10:874742. doi: 10.3389/fbioe.2022.874742. Электронная коллекция 2022. Фронт Биоэнг Биотехнолог. 2022. PMID: 35464722 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Лекарственные растения опосредовали зеленый синтез наночастиц серебра и их биомедицинские применения.

    Хабиб Рахуман Х.Б., Дхандапани Р., Нараянан С., Паланивел В., Парамасивам Р., Суббараялу Р., Тангавелу С., Мутупандиан С. Хабиб Рахуман Х.Б. и др. ИЭТ Нанобиотехнологии. 2022 июнь; 16 (4): 115-144. дои: 10.1049/nbt2.12078. Epub 2022 15 апр. ИЭТ Нанобиотехнологии. 2022. PMID: 35426251 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Изготовление и характеристика наночастиц благородного кристаллического серебра из экстракта листьев Pimenta dioica и анализ химических компонентов для ларвицидных применений.

    Кумар Д., Кумар П., Викрам К., Сингх Х. Кумар Д. и соавт. Саудовская J Biol Sci. 2022 февраля; 29 (2): 1134-1146. doi: 10.1016/j.sjbs.2021.09.052. Epub 2021 20 сентября. Саудовская J Biol Sci. 2022. PMID: 35241964 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Принципы эпидемиологии | Урок 1

Раздел 10: Цепочка инфекций

Как описано выше, традиционная модель эпидемиологической триады исходит из того, что инфекционные заболевания возникают в результате взаимодействия возбудителя, хозяина и окружающей среды. В частности, передача происходит, когда агент покидает свой резервуар или хост через выходной портал , передается некоторым способом передачи и входит через соответствующий входной портал для заражения восприимчивого хоста . Эту последовательность иногда называют цепью заражения.

Рисунок 1.19 Цепочка заражения

Изображение Описание

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний. Принципы эпидемиологии, 2-е изд. Атланта: Министерство здравоохранения и социальных служб США, 1992 г.

Резервуар

Резервуар инфекционного агента – это среда обитания, в которой возбудитель обычно живет, растет и размножается. Резервуарами являются люди, животные и окружающая среда. Резервуар может быть или не быть источником, из которого агент передается хозяину. Например, водохранилище Clostridium botulinum — это почва, но источником большинства инфекций ботулизма являются неправильно консервированные продукты, содержащие споры C. botulinum .

Человеческие резервуары. Резервуарами многих распространенных инфекционных заболеваний являются люди. К заболеваниям, передающимся от человека к человеку без посредников, относятся венерические заболевания, корь, эпидемический паротит, стрептококковая инфекция и многие респираторные возбудители. Поскольку люди были единственным резервуаром вируса оспы, природная оспа была ликвидирована после того, как был выявлен и изолирован последний случай заболевания человека.8

Человеческие резервуары могут проявлять или не проявлять эффекты болезни. Как отмечалось ранее, носитель – это человек с инаппарантной инфекцией, способный передавать возбудитель окружающим. Бессимптомные, пассивные или здоровые носители — это те, у кого никогда не проявляются симптомы, несмотря на то, что они инфицированы. Инкубационные носители — это те, кто может передавать возбудителя в течение инкубационного периода до начала клинического заболевания. Выздоравливающие носители — это те, кто выздоровел от болезни, но сохраняет способность передавать вирус другим людям. Хроническими носителями являются те, кто продолжает нести возбудитель, такой как вирус гепатита В или Salmonella Typhi, возбудитель брюшного тифа, в течение месяцев или даже лет после первоначального заражения. Одним из печально известных носителей является Мэри Мэллон, или Тифозная Мэри, которая была бессимптомным хроническим носителем Salmonella Typhi. Работая поваром в Нью-Йорке и Нью-Джерси в начале 1900-х годов, она непреднамеренно заразила десятки людей, пока ее не поместили в изолятор на острове в Ист-Ривер, где она умерла 23 года спустя.( 45 )

Носители обычно передают болезнь, потому что они не осознают, что инфицированы, и, следовательно, не принимают специальных мер предосторожности для предотвращения передачи. С другой стороны, у лиц с симптомами, которые знают о своем заболевании, может быть меньше шансов передать инфекцию, потому что они либо слишком больны, чтобы находиться на улице, либо принимают меры предосторожности, чтобы уменьшить передачу, либо получают лечение, которое ограничивает болезнь.

Резервуары для животных. Люди также подвержены заболеваниям, резервуарами которых являются животные. Многие из этих болезней передаются от животного к животному, а люди являются случайными хозяевами. Термин зооноз относится к инфекционному заболеванию, передающемуся в естественных условиях от позвоночных животных человеку. Давно признанные зоонозные заболевания включают бруцеллез (коровы и свиньи), сибирскую язву (овцы), чуму (грызуны), трихинеллез/трихинеллез (свиньи), туляремию (кролики) и бешенство (летучие мыши, еноты, собаки и другие млекопитающие). Недавно появившиеся в Северной Америке зоонозы включают энцефалит Западного Нила (птицы) и оспу обезьян (луговые собачки). Считается, что многие недавно признанные инфекционные заболевания человека, включая ВИЧ/СПИД, инфекцию Эбола и атипичную пневмонию, произошли от животных-хозяев, хотя эти носители еще не идентифицированы.

Экологические резервуары. Растения, почва и вода в окружающей среде также являются резервуарами для некоторых инфекционных агентов. Многие грибковые агенты, например вызывающие гистоплазмоз, живут и размножаются в почве. Вспышки болезни легионеров часто связывают с водоснабжением в градирнях и испарительных конденсаторах, резервуарах для возбудителя Legionella pneumophila.

Выходные ворота

Выходные ворота — это путь, по которому возбудитель покидает своего хозяина. Ворота выхода обычно соответствуют месту локализации возбудителя. Например, вирусы гриппа и Mycobacterium tuberculosis выходят из дыхательных путей, шистосомы с мочой, холерные вибрионы в фекалиях, Sarcoptes scabiei в чесоточных поражениях кожи, а энтеровирус 70, вызывающий геморрагический конъюнктивит, в секрете конъюнктивы. Некоторые переносимые кровью возбудители могут проникать через плаценту от матери к плоду (краснуха, сифилис, токсоплазмоз), в то время как другие выходят через порезы или иглы в коже (гепатит В) или через кровососущих членистоногих (малярия).

Пути передачи

Инфекционный агент может передаваться из своего природного резервуара восприимчивому хозяину различными путями. Существуют различные классификации способов передачи. Вот одна из классификаций:

  • Прямой
    • Прямой контакт
    • Распространение капель
  • Косвенный
    • Бортовой
    • Автомобильный
    • Переносчики (механические или биологические)

При прямой передаче инфекционный агент передается из резервуара восприимчивому хозяину при прямом контакте или воздушно-капельным путем.

Прямой контакт происходит при телесном контакте, поцелуях и половом акте. Прямой контакт также относится к контакту с почвой или растительностью, содержащими инфекционные организмы. Так, инфекционный мононуклеоз («болезнь поцелуев») и гонорея передаются от человека к человеку при непосредственном контакте. Анкилостомы передаются при прямом контакте с зараженной почвой.

Капельное распространение относится к опрыскиванию относительно крупными аэрозолями малого радиуса действия, образующимися при чихании, кашле или даже разговоре. Распространение капель классифицируется как прямое, поскольку передача происходит путем прямого распыления на несколько футов до того, как капли упадут на землю. Коклюш и менингококковая инфекция являются примерами заболеваний, передающихся от инфекционного пациента восприимчивому хозяину воздушно-капельным путем.

Непрямая передача относится к передаче инфекционного агента из резервуара хозяину через взвешенные частицы воздуха, неодушевленные предметы (транспортные средства) или живых посредников (переносчиков).

Передача воздушно-капельным путем происходит, когда инфекционные агенты переносятся пылевыми или капельными ядрами, взвешенными в воздухе. К переносимой по воздуху пыли относятся материалы, осевшие на поверхностях и повторно взвешенные воздушными потоками, а также инфекционные частицы, переносимые ветром с почвы. Ядра капель представляют собой высушенный остаток размером менее 5 мкм. В отличие от капель, которые падают на землю в пределах нескольких футов, ядра капель могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе в течение длительного периода времени и могут быть разнесены ветром на большие расстояния. Корь, например, возникала у детей, которые пришли в кабинет врача после того, как ребенок с корью ушел, потому что вирус кори оставался во взвешенном состоянии в воздухе (9).0127 46 )

Транспортные средства , которые могут косвенно передавать инфекционный агент, включают пищу, воду, биологические продукты (кровь) и фомиты (неодушевленные предметы, такие как носовые платки, постельные принадлежности или хирургические скальпели). Транспортное средство может пассивно переносить патоген — так же, как пища или вода могут переносить вирус гепатита А. С другой стороны, носитель может создать среду, в которой агент растет, размножается или вырабатывает токсин, поскольку неправильно консервированные пищевые продукты создают среду, которая поддерживает выработку ботулинического токсина на 9%.0127 Clostridium botulinum .

Переносчики , такие как комары, блохи и клещи, могут переносить инфекционный агент чисто механическими средствами или могут способствовать росту или изменению возбудителя. Примерами механической передачи являются мухи, несущие Shigella на своих придатках, и блохи, несущие Yersinia pestis , возбудителя чумы, в кишечнике. Напротив, при биологической передаче возбудитель малярии или дракункулеза созревает в промежуточном хозяине, прежде чем он может быть передан человеку (рис. 1.20).

Входные ворота

Входные ворота относятся к способу, которым патоген проникает в восприимчивого хозяина. Входные ворота должны обеспечивать доступ к тканям, в которых может размножаться возбудитель или действовать токсин. Часто инфекционные агенты используют для входа на новый хост тот же портал, который они использовали для выхода с исходного хоста. Например, вирус гриппа выходит из дыхательных путей исходного хозяина и попадает в дыхательные пути нового хозяина. Напротив, многие патогены, вызывающие гастроэнтерит, следуют так называемому «фекально-оральному» пути, потому что они выходят из организма-хозяина с фекалиями, переносятся на плохо вымытых руках к транспортному средству, такому как пища, вода или посуда, и проникают в новую среду. хозяина через рот. Другие входные ворота включают кожу (анкилостомы), слизистые оболочки (сифилис) и кровь (гепатит В, вирус иммунодефицита человека).

Рисунок 1.20 Сложный жизненный цикл Dracunculus medinensis (ришта)

Изображение Описание

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний. Принципы эпидемиологии, 2-е изд. Атланта: Министерство здравоохранения и социальных служб США, 1992 г.

Хост

Последним звеном в цепочке заражения является восприимчивый хост. Восприимчивость хозяина зависит от генетических или конституциональных факторов, специфического иммунитета и неспецифических факторов, влияющих на способность человека противостоять инфекции или ограничивать патогенность. Генетический состав человека может как повышать, так и снижать восприимчивость. Например, люди с признаками серповидно-клеточной анемии по крайней мере частично защищены от определенного типа малярии. Специфический иммунитет относится к защитным антителам, направленным против определенного агента. Такие антитела могут образовываться в ответ на инфекцию, вакцину или анатоксин (токсин, который был деактивирован, но сохраняет свою способность стимулировать выработку антител к токсину) или могут быть приобретены при трансплацентарной передаче от матери к плоду или при инъекции антитоксина или иммуноглобулина. Неспецифические факторы, защищающие от инфекции, включают кожу, слизистые оболочки, кислотность желудка, реснички дыхательных путей, кашлевой рефлекс и неспецифический иммунный ответ. Факторы, которые могут повысить восприимчивость к инфекции за счет нарушения защитных сил хозяина, включают недоедание, алкоголизм и болезни или терапию, которые ослабляют неспецифический иммунный ответ.

Последствия для общественного здравоохранения

Информация о входных и выходных путях и путях передачи дает основу для определения соответствующих мер контроля. Как правило, меры контроля обычно направлены против сегмента инфекционной цепи, который наиболее восприимчив к вмешательству, если только практические соображения не диктуют иного.

Вмешательства направлены на:

  • Контроль или устранение агента в источнике передачи
  • Защита порталов входа
  • Повышение защиты хозяина

При некоторых заболеваниях наиболее подходящее вмешательство может быть направлено на контроль или устранение возбудителя в его источнике. Больного инфекционным заболеванием можно лечить антибиотиками для ликвидации инфекции. Бессимптомного, но инфицированного человека можно лечить как для устранения инфекции, так и для снижения риска передачи инфекции другим людям. В сообществе почва может быть обеззаражена или покрыта, чтобы предотвратить утечку агента.

Некоторые вмешательства направлены на способ передачи. Прерывание прямой передачи может быть достигнуто путем изоляции кого-либо с инфекцией или консультированием лиц, чтобы избежать определенного типа контакта, связанного с передачей. Передача через транспортное средство может быть прервана устранением или дезактивацией транспортного средства. Чтобы предотвратить фекально-оральную передачу, усилия часто сосредоточены на реорганизации окружающей среды, чтобы снизить риск заражения в будущем, и на изменении поведения, например, на поощрении мытья рук. В отношении болезней, передающихся воздушно-капельным путем, стратегии могут быть направлены на изменение вентиляции или давления воздуха, а также фильтрацию или обработку воздуха. Чтобы прервать трансмиссивную передачу, меры могут быть направлены на контроль над популяцией переносчиков, например опрыскивание для сокращения популяции комаров.

Некоторые стратегии защиты входных ворот просты и эффективны. Например, надкроватные сетки используются для защиты спящих людей от укусов комаров, которые могут передавать малярию. Маска и перчатки стоматолога предназначены для защиты стоматолога от крови, выделений и капель пациента, а также для защиты пациента от стоматолога. Рекомендуется носить брюки с длинными рукавами и использовать средства от насекомых, чтобы снизить риск заражения болезнью Лайма и вирусом Западного Нила, которые передаются через укусы клещей и комаров, соответственно.

Некоторые вмешательства направлены на усиление защиты хозяина. Прививки способствуют выработке специфических антител, защищающих от инфекции. С другой стороны, профилактическое использование противомалярийных препаратов, рекомендуемое для посетителей эндемичных по малярии районов, не предотвращает заражение через укусы комаров, но предотвращает распространение инфекции.

Наконец, некоторые вмешательства направлены на предотвращение контакта патогена с восприимчивым хозяином. Концепция коллективного иммунитета предполагает, что если достаточно высокая доля особей в популяции устойчива к агенту, то те немногие, кто восприимчив, будут защищены резистентным большинством, поскольку маловероятно, что патоген «найдет» этих немногих восприимчивых особей. Степень коллективного иммунитета, необходимая для предотвращения или прерывания вспышки, зависит от заболевания. Теоретически коллективный иммунитет означает, что не все в сообществе должны быть устойчивыми (невосприимчивыми), чтобы предотвратить распространение болезни и возникновение вспышки. На практике коллективный иммунитет не предотвратил вспышки кори и краснухи среди населения с уровнем иммунизации от 85% до 90%. Одна из проблем заключается в том, что в популяциях с высокой степенью иммунизации относительно немного восприимчивых людей часто группируются в подгруппы, определяемые социально-экономическими или культурными факторами. При попадании возбудителя в одну из этих подгрупп может возникнуть вспышка.

Упражнение 1.9

Информация о лихорадке денге представлена ​​на следующих страницах. Изучив эту информацию, наметьте цепочку инфекции, указав резервуар(ы), портал(ы) выхода, способ(ы) передачи, портал(ы) входа и факторы восприимчивости хозяина.

  1. Резервуары:
  2. Порталы выхода:
  3. Способы передачи:
  4. Порталы входа:
  5. Факторы восприимчивости хозяина:

Проверьте свой ответ.

Денге Информационный бюллетень

Что такое лихорадка денге?

Денге — острая инфекционная болезнь, протекающая в двух формах: лихорадка денге и геморрагическая лихорадка денге. Основными симптомами лихорадки денге являются высокая температура, сильная головная боль, боль в спине, боли в суставах, тошнота и рвота, боль в глазах и сыпь. Как правило, у детей младшего возраста заболевание протекает легче, чем у детей старшего возраста и взрослых.

Геморрагическая лихорадка денге является более тяжелой формой лихорадки денге. Он характеризуется лихорадкой, которая длится от 2 до 7 дней, с общими признаками и симптомами, которые могут наблюдаться при многих других заболеваниях (например, тошнота, рвота, боль в животе и головная боль). Эта стадия сопровождается геморрагическими проявлениями, тенденцией к легкому образованию синяков или другим типам кожных кровоизлияний, кровотечением из носа или десен и, возможно, внутренним кровотечением. Мельчайшие кровеносные сосуды (капилляры) становятся чрезмерно проницаемыми («негерметичными»), что позволяет жидкому компоненту выходить из кровеносных сосудов. Это может привести к недостаточности системы кровообращения и шоку с последующим летальным исходом, если недостаточность кровообращения не устранить. Хотя средний уровень летальности составляет около 5%, при хорошем медицинском ведении смертность может быть менее 1%.

Что вызывает лихорадку денге?

Лихорадка денге и геморрагическая лихорадка денге вызываются любым из четырех близкородственных флавивирусов, обозначаемых как DEN-1, DEN-2, DEN-3 или DEN-4.

Как диагностируется лихорадка денге?

Диагноз инфекции денге требует лабораторного подтверждения либо путем выделения вируса из сыворотки в течение 5 дней после появления симптомов, либо путем выявления специфических антител фазы выздоровления, полученных не менее чем через 6 дней после появления симптомов.

Что такое лечение лихорадки денге или геморрагической лихорадки денге?

Не существует специального лекарства для лечения лихорадки денге. Людям, которые думают, что у них лихорадка денге, следует использовать анальгетики (обезболивающие) с ацетаминофеном и избегать препаратов, содержащих аспирин. Им также следует отдыхать, пить много жидкости и консультироваться с врачом. Людей с геморрагической лихорадкой денге можно эффективно лечить заместительной инфузионной терапией, если поставлен ранний клинический диагноз, но часто требуется госпитализация.

Насколько распространена лихорадка денге и где она встречается?

Денге эндемична во многих тропических странах Азии и Латинской Америки, в большинстве стран Африки и большей части Карибского бассейна, включая Пуэрто-Рико. Случаи спорадически возникали в Техасе. Эпидемии возникают периодически. По оценкам, ежегодно во всем мире регистрируется от 50 до 100 миллионов случаев денге и несколько сотен тысяч случаев геморрагической лихорадки денге, в зависимости от эпидемической активности. Ежегодно от 100 до 200 подозрительных случаев завозятся в Соединенные Штаты путешественниками.

Как передается лихорадка денге?

Денге передается людям через укус комара Aedes, инфицированного вирусом денге. Комар заражается вирусом денге при укусе человека, больного лихорадкой денге или лихорадкой денге, и примерно через неделю может передавать вирус при укусе здорового человека. Обезьяны могут служить резервуаром в некоторых частях Азии и Африки. Денге не может передаваться напрямую от человека к человеку.

Кто подвергается повышенному риску заражения лихорадкой денге?

Восприимчивость к лихорадке денге универсальна. Жители или посетители тропических городских районов и других районов, эндемичных по лихорадке денге, подвергаются наибольшему риску заражения. В то время как человек, переживший приступ денге, вызванный одним серотипом, вырабатывает пожизненный иммунитет к этому серотипу, перекрестной защиты от трех других серотипов не существует.

Что можно сделать, чтобы снизить риск заражения лихорадкой денге?

Вакцины для профилактики лихорадки денге не существует. Лучшая профилактическая мера для жителей, проживающих в районах, зараженных Aedes aegypti предназначен для ликвидации мест, где комар откладывает яйца, в первую очередь искусственных емкостей, удерживающих воду.

Предметы, которые собирают дождевую воду или используются для хранения воды (например, пластиковые контейнеры, 55-галлонные бочки, ведра или использованные автомобильные шины), должны быть закрыты или должным образом утилизированы. Емкости для поения домашних животных и животных и вазы со свежими цветами следует опорожнять и мыть не реже одного раза в неделю. Это устранит яйца и личинки комаров и уменьшит количество комаров, присутствующих в этих местах.

Для путешественников в районы с лихорадкой денге, а также для людей, живущих в районах с лихорадкой денге, риск быть укушенным комарами в помещении снижается за счет использования кондиционера или окон и дверей, которые зашторены. Надлежащее нанесение репеллентов от комаров, содержащих от 20% до 30% ДЭТА в качестве активного ингредиента, на открытые участки кожи и одежду снижает риск укусов комаров. Риск заражения лихорадкой денге для международных путешественников представляется небольшим, если только не идет эпидемия.

Можно ли предотвратить эпидемии геморрагической лихорадки денге?

Акцент в профилактике лихорадки денге делается на устойчивой, общинной, комплексной борьбе с комарами с ограниченным использованием инсектицидов (химических ларвицидов и имагоцидов). Предотвращение эпидемического заболевания требует скоординированных усилий сообщества по повышению осведомленности о лихорадке денге/ГЛ, о том, как ее распознать и как бороться с комарами, которые ее передают. Жители несут ответственность за то, чтобы в их дворах и патио не было мест, где могут размножаться комары.

Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний [Интернет]. Лихорадка денге. [обновлено 22 августа 2005 г.]. Доступно по адресу https://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/index.htm.

Ссылки (данный раздел)

  1. Leavitt JW. Брюшной тиф Мэри: в плену общественного здоровья. Бостон: Beacon Press; 1996.
  2. Remington PL, Hall WN, Davis IH, Herald A, Gunn RA. Воздушно-капельный путь передачи кори в кабинете врача. ДЖАМА 1985; 253:1575–7.

Следующая страница: Возникновение эпидемических заболеваний

Предыдущая страница

Урок 1 Обзор

Рисунок 1.19

Описание: Цепочка заражения состоит из 3 основных частей. Резервуар, такой как человек, и агент, такой как амеба. Путь передачи может включать прямой контакт, воздушно-капельный путь, переносчик, такой как комар, транспортное средство, такое как пища, или воздушно-капельный путь. Восприимчивый хозяин имеет несколько входных отверстий, таких как рот или шприц. Вернуться к тексту.

Рисунок 1.20

Описание: Возбудитель Dracunculus medinensis развивается в промежуточном хозяине (пресноводная копепода). Человек заражается при проглатывании инфицированных веслоногих рачков с питьевой водой.

Зараженный человек входит в воду. Когда волдырь (вызванный взрослой самкой червя) вступает в контакт с водой, он быстро превращается в язву, через которую взрослая самка червя выпускает личинок первой стадии. Личинки проглатываются веслоногими.

В течение 10–14 дней личинки, проглоченные копеподами, развиваются в инфекционных личинок третьей стадии. Восприимчивый человек потребляет воду, содержащую инфицированных копепод.

Автор записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *