Mikä on biologinen vektori?

Mikä on biologinen vektori?

Biologiassa vektori on jotain, joka tuottaa taudinaiheuttajaa tai muuta biologista materiaalia paikasta toiseen. Vektori ei aiheuta tautia tai tilaa suoraan. Se vain kantaa sitä. Fysiikassa vektori on linja, jolla on sekä suuruus että suunta. Sekä fysiikassa että biologiassa vektorin määritelmä merkitsee liikkumista.

Kun epidemiologit puhuvat vektoreista, he yleensä keskustelevat organismista, joka voi kuljettaa viruksen tai bakteeri- infektion isäntien välillä. Esimerkiksi hyttynen on malarian vektori. Se kantaa malarial parasiit henkilöstä toiseen. Hyttyset ovat myös Zika-viruksen vektoreita. Zika on uusi infektio, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia raskauden aikana. Erityisesti se voi olla haitallista syntymättömälle lapselle. Zikaa voidaan myös lähettää seksuaalisesti.

Erilaiset hyttysten lajit voivat olla vektoreita useille infektioille. Muut tyypit hedelmärenkaat ovat myös kykeneviä taudin vektoreihin. Näihin kuuluvat hiekkaväet, täplät, kirput ja punkit.

Tiesitkö: On olemassa yli 3500 lajia hyttysiä, 41 suvusta. Eri lajit ovat vektoreita eri infektioille. Kaikki hyttyset eivät ole yhtä vaarallisia! Kuitenkin monet samassa suvussa olevat lajit voivat usein välittää samoja infektioita. Se ei aina ole totta. Joissakin infektioissa tarvitaan tarkempia vektoreita kuin toiset.

Kun molekyylibiologit puhuvat vektoreista, ne tarkoittavat jotain erilaista. He keskustelevat yleensä tekniikoista DNA- viipaleiden saamiseksi, missä he tarvitsevat sitä. He voivat esimerkiksi käyttää tupakan mosaiikkivirusta vektorina vasta-ainegeenin kuljettamiseksi kasvisoluun. Tämän tyyppistä vektoria käytetään luomaan kasvit, jotka voivat valmistaa vasta-aineita.

Tunnetaan myös nimellä: Vektorit ovat yleensä yhteensopivia kantajien kanssa. Nämä kaksi eivät kuitenkaan välttämättä ole samoja. Carrierissa on myös useita määritelmiä. Sairauksien osalta liikenteenharjoittaja on henkilö, jolla on infektio, mutta ei oireita. Liikenteenharjoittaja voi myös olla joku, jolla on geneettinen piirre mutta ei oireita.

Mitkä ovat joitain esimerkkejä biologisista vektoreista?

  1. Zika-viruksen seksuaalinen siirto todennäköisesti estyy kondomien tai muiden esteiden varalta. Kuitenkin hyttysten torjuntaan tarkoitettu Zikan hävittäminen vaatii hyttysten valvontaa vektorina. Monet maat harjoittavat aktiivista hyttyskontrollia yrittäen vähentää Zikan lähetyksen riskiä. Näin toimiminen voi olla tehokas keino vähentää Zika-infektioon liittyvää pitkäaikaista terveysvahinkoa. Tummaantulon aiheuttajat ja taloudelliset kustannukset saattavat olla varsin korkeita.
  2. Peuran rasti on Lyme-taudin vektori. Tutkimus estää Lyme usein keskittyy tapoja hallita peuroja. Tätä pidetään usein yksinkertaisempana kuin muilla ennaltaehkäisymenetelmillä - kuten rokotuksella. Vektorin altistumisen riskin pienentäminen vähentää myös altistumisriskiä taudille. Sen sijaan tehokkaat Lyme-rokotteet ovat vielä kehittymässä.
  1. Keväällä 2011 Nature julkaisi tutkimuksen, jossa kuvataan uuden tyyppistä kokeellista SIV (apina HIV) -rokotetta. Rokote käytti CMV: tä vektorina pitkäaikaisen immuunivasteen aikaansaamiseksi SIV: ää vastaan. SIV-viruksen geeni laitettiin CMV: ään. Sitten CMV-virus teki SIV-proteiinin. Tutkijat infektoivat sitten apinoita tällä muunnetulla CMV-viruksella, ja he käyttivät sitä rokotteena.

Mikä on integroitu vektorinhallinta?

Maailman terveysjärjestö vastaa taudin torjunnasta ja ennaltaehkäisystä kaikkialla maailmassa. Osa heidän vastuustaan ​​on seurata ja hallita vektoriin liittyviä sairauksia. Yksi tapa, jolla he tekevät tämän, on suositella useita tekniikoita, joita kutsutaan integroiduksi vektorihallinnoksi tai IVM: ksi.

IVM: n tavoitteena on selvittää tehokkain ja kustannustehokas tapa torjua vektori-tautia.

IVM on menettely, joka auttaa yhteisöjä määrittämään, mitä toimenpiteitä voidaan parhaiten käyttää tietyn sairausvektorin hallitsemiseksi tietyssä paikassa. Yleensä valitaan vaihtoehtoja. Niihin voi kuulua mitään hyttysverkkojen jakelusta torjunta-aineiden käyttöön saniteettien muutoksiin.

Lähde:

> Hansen SG, Ford JC, Lewis MS, Ventura AB, Hughes CM, Coyne-Johnson L, Whizin N, Oswald K, Shoemaker R, Swanson T, Legasse AW, Chiuchiolo MJ, Parks CL, Axthelm MK, , Piatak M, Lifson JD, Picker LJ. Hyvin patogeenisen SIV: n syvällinen varhainen kontrollointi efektorimuisti-T-solurakolla. Nature. 2011 11. toukokuuta [Epub ennen tulosta]

> Hennessey MJ, Fischer M, Panella AJ, Kosoy OI, Laven JJ, Lanciotti RS, Staples JE. Z ika -virusairaus matkustajille, jotka palaavat Yhdysvaltoihin, 2010-2014. Am J Trop Med Hyg. 2016 6. heinäkuuta; 95 (1): 212-5. doi: 10.4269 / ajtmh.16-0049.

Kaaijk P, Luytjes W. Rokotus Lyme-tautia vastaan: Olemmeko valmis siihen? Hum Vaccin Immunother. 2015 4 syyskuu: 0. [Epub ennen tulosta]

Moyer MW. Kasvava maailmanlaajuinen taistelu veri-imeväisten punkkeja vastaan. Nature. 2015 27 elokuu; 524 (7566): 406-8. doi: 10,1038 / 524406a.

Šmit R, Postma MJ. Lyme borreliosis: potentiaalisten rokotteiden, kliinisten näkökohtien ja terveystaloustieteen tarkastelu. Expert Rev -rokot. 2015 28. syyskuuta: 1-13.