Chiara Albertini出生于1998年9月25日,在lodi(意大利)chiara.albertini01@universitadipavia.it遗传学,分子和细胞生物学教育博士学位| Octaber 2024-正在进行的帕维亚大学博士学位项目标题:伊迪斯蚊子蚊子的基因组可塑性博士学位主管:Lino Ometto Phd审稿人教授:计算基因组学的Michele Castelli MSC博士| 2021-2024米兰大学和政治米拉诺大学论文标题:蛋白质分歧是@Erent Lineages主管的可比较物种的代理:ChristianRödelsgerger博士生物学| 2017年 - 2021年帕维亚大学论文标题:Bactrocera Fruit IAS基因组中可转座元素的分析:Lino Ometto教授艺术高中文凭| 2012年 - 2017年艺术高中“ Callisto Piazza”,作者:Lodi研究经验研究赠款,以研究蚊子的热适应性|弗吉尼亚州 - 2024年9月 - 帕维亚大学主管:Lino Ometto教授一年一年的研究赠款,研究是否可以在埃德斯白opotus蚊子的基因组中动员下的元素,以及这种可变性是否可以导致蚊子的适应,从而避免使用蚊子。他们的侵入性。 培养蚊子的培训和维护实验室菌落| 2024年2月 - 帕维亚大学正在进行的经验,可以通过殖民地维护的所有阶段来保持埃德斯白化蚊子的实验室殖民地。Chiara Albertini出生于1998年9月25日,在lodi(意大利)chiara.albertini01@universitadipavia.it遗传学,分子和细胞生物学教育博士学位| Octaber 2024-正在进行的帕维亚大学博士学位项目标题:伊迪斯蚊子蚊子的基因组可塑性博士学位主管:Lino Ometto Phd审稿人教授:计算基因组学的Michele Castelli MSC博士| 2021-2024米兰大学和政治米拉诺大学论文标题:蛋白质分歧是@Erent Lineages主管的可比较物种的代理:ChristianRödelsgerger博士生物学| 2017年 - 2021年帕维亚大学论文标题:Bactrocera Fruit IAS基因组中可转座元素的分析:Lino Ometto教授艺术高中文凭| 2012年 - 2017年艺术高中“ Callisto Piazza”,作者:Lodi研究经验研究赠款,以研究蚊子的热适应性|弗吉尼亚州 - 2024年9月 - 帕维亚大学主管:Lino Ometto教授一年一年的研究赠款,研究是否可以在埃德斯白opotus蚊子的基因组中动员下的元素,以及这种可变性是否可以导致蚊子的适应,从而避免使用蚊子。他们的侵入性。培养蚊子的培训和维护实验室菌落| 2024年2月 - 帕维亚大学正在进行的经验,可以通过殖民地维护的所有阶段来保持埃德斯白化蚊子的实验室殖民地。硕士论文实习|麦克斯·普朗克生物学研究所,图宾根(德国)监督员的3月至2023年9月进化基因组学和生物信息学小组:克里斯蒂安·罗德尔斯伯格(ChristianRödelspergerger)博士一个6个月的研究项目,多种生物信息学工具(diamond,bast,bast,blast,blast,bust,busco,busco,busco,phhobius,phyovision in Discement in Discover in Discoy in Discement in Discement)蛋白质差异值可用于在蛋白质差异水平上研究物种对中的基因组特征。
摘要 寨卡病毒 (ZIKV) 传播的主要途径是通过被感染的埃及伊蚊叮咬,当蚊子在吸血期间叮咬脊椎动物宿主的皮肤时就会叮咬宿主。病毒颗粒与蚊子唾液和其他成分的复杂混合物一起注入叮咬部位。其中一些病毒已知在增强宿主的虫媒病毒感染方面起着关键作用,导致病毒血症和/或发病率增加。在临床前动物模型中测试候选疫苗时,通常不会考虑这种媒介衍生的感染贡献。在本研究中,我们使用亚洲和非洲寨卡病毒谱系在蚊子-小鼠传播模型中对一种有希望的寨卡病毒候选疫苗进行了临床前验证。小鼠接种了经过工程改造的寨卡病毒样颗粒,随后通过感染寨卡病毒的埃及伊蚊叮咬进行感染。尽管与通过传统针头注射感染的小鼠相比,蚊子感染的小鼠病毒血症略有增加,但疫苗保护了动物免于患病,并大大降低了病毒血症。此外,在病毒血症高峰期,允许幼稚蚊子以受感染的接种和未接种疫苗的小鼠为食。我们对蚊子病毒滴度的分析表明,疫苗能够抑制病毒从宿主传播到媒介。
黄热病 (YF) 疫情持续,已蔓延至新地区,威胁着南美洲和非洲的大量人口。预测疫情可能发生的地点必须考虑当地蚊子种群和特定的 YF 病毒株,以及生态气候条件、社会政治和人口因素(包括人口规模、密度和流动性)以及疫苗覆盖率。不同地区的埃及伊蚊和白纹伊蚊种群对 YF 病毒的易感性和传播能力各不相同。YF 病毒目前无法消除,因为该病毒在动物宿主中传播,但广泛使用疫苗可以消除人类疾病。世卫组织 EYE(消除黄热病流行病)是一项控制 YF 的受欢迎计划,其战略将于 2017 年至 2026 年实施:扩大 YF 疫苗的使用,防止国际传播,并迅速遏制疫情。YF 疫苗接种是控制 YF 疫情的主要手段,但全球供应不足。因此,提出了剂量节约策略,包括分次给药和皮内给药。分次给药已有效地用于控制疫情,但目前不符合《国际卫生条例》;国际旅行需要特殊文件。媒介控制是预防黄热病疫情的另一个方面,目前正在考虑和提出新方法。
El 马德里国立理工学院 (IPN) 与牛津大学和德克萨斯大学医学分校 (UTMB) 合作,研制出了一种针对新出现的马亚罗病毒的新型疫苗。这种病毒与基孔肯雅病有关,由携带登革热病毒的同一种蚊子传播。IPN 与其他国际机构和知名研究人员一起,为研制一种针对马亚罗病毒的疫苗做出了贡献,该病毒由伊蚊属的蚊子传播。这种病毒会导致发烧和慢性关节炎,存在于美洲。一个研究小组进行了实地工作和实验研究,以研制一种能够对抗这种病毒的疫苗,IPN 因其在该领域的贡献而获得认可。作为这项工作的一部分,IPN 总经理 Arturo Reyes Sandoval 作为高级研究员参与了该项目。据有关科研和进展的专题文章介绍,马亚罗病毒是一种由蚊子传播的新型甲病毒,可导致人类患上严重的慢性关节炎,对有伊蚊的国家构成潜在风险。《自然》杂志附属期刊《npj Vaccines》刊登了一篇题为《重组免疫原性马亚罗病毒样颗粒呈现天然糖蛋白组装》的文章,重点介绍了该病毒带来的风险以及这些努力所取得的进展。文章中,IPN被列为参与机构之一,参与机构包括牛津大学和德克萨斯大学,以及德国波恩大学、芬兰赫尔辛基大学和巴西圣保罗大学等。
• 临床表现 — — 急性发热性疾病 (AFI) 至出血热 • 登革热的轻微症状可能与导致 AFI 的其他疾病混淆,无论是否伴有皮疹 • 登革热病毒 (DENV) 的地理分布 — — 赤道带(中美洲和南美洲、非洲、东南亚和太平洋岛屿) • DENV 的地理分布与其他蚊媒病毒(ZIKV、YFV、CHIKV)和蚊媒热带疾病(疟疾)重叠 • 世界上几乎一半的人口,约 40 亿人,生活在有登革热风险的地区。它通常是流行地区的主要疾病原因。它在许多热门旅游目的地很常见。在美国,在气候炎热潮湿、有埃及伊蚊和白纹伊蚊的州,DENV 的有限传播导致登革热本土病例定期发生。 • 登革热可从发热期(症状出现、病毒血症高峰期~第 1 天)迅速发展到危急期(3-6 天内),随着病毒血症的减少,退热会出现严重疾病的警告信号;因此,在发热期使用潜在抗病毒药物最有效,并且应重点关注 PrEP。• 继发性登革热感染会增加严重疾病的风险,而后续感染则会降低。• 诊断 - 首选 NAAT(PCR),但受病毒血症的限制;血清学检测与相关黄病毒(最明显的是寨卡病毒)有交叉反应。诊断测试在高危地区广泛可用,但结果可能需要几天时间,限制了治疗窗口。
艾德斯·埃及林恩。(Diptera:culicidae)是登革热和基孔肯尼亚等最常见的引起疾病的arbovirus的载体之一。缺乏这些疾病的疫苗以及当前增加杀虫剂耐药性的问题加剧了寻找控制载体种群的新颖和有效方法的需求。因此,本文旨在研究菲律宾链霉菌与AE的生物学活性。埃及作为管理这些蚊子种群的潜在生物学剂。在测试生物学活性之前,使用其16S rRNA序列根据形态,文化和分子表征确定了八个放线菌分离株。生成的核苷酸序列的BLASTN结果显示出98–100%与不同链霉菌物种的相似性,并用GenBank登录号MZ317443 – MZ317450分配。在八个分离株中,针对3至5天的雌性艾迪斯埃及埃及成年人的CDC瓶生物测定法显示,CGS C13(92.68%),DK 5-10(85.53%)(85.53%)和CGS B11(81.91%)表现出最高的成人活性对照(均表现出较高的成人活动)。LC 50通过剂量反应生物测定测定表明,CGS B11的活性最高(2.838 ppm),其次是DK 5-10(6.083 ppm)和CGS C13(519.281 ppm)。这是关于这些链霉菌物种对AE的杀虫活性的第一份报告。埃及。
黄病毒属包括几种人类致病病毒,例如登革热、黄热病、寨卡病毒、日本脑炎病毒和西尼罗病毒,它们可以在节肢动物(蚊子)中垂直传播。已经设计了几种旨在摧毁蚊子总体数量的干预措施。但从长远来看,这些措施可能会产生严重的生态影响。这一限制要求制定更好、更安全的策略,这些策略需要对黄病毒-宿主相互作用有基本的了解。我们希望应用全基因组 CRISPR 筛选来解码伊蚊宿主的泛黄病毒因子。
登革热是一种复杂的arboviral疾病,可能在15世纪至17世纪在非洲的奴隶船上在美洲引入了美洲。登革热病毒(DENV)具有四种不同的亚型DENV1-4,属于Flaviviridae家族Flavivivirus属。严重的病例可以演变成登革热的出血热和登革热综合征,这些综合征通常是致命的,迄今为止尚无有效的治疗。近年来,全球报告了登革热病例的数量急剧增加,每年估计有1亿案病例,预计每3 - 4年一次爆发一次(1)。与全球情景有关的这种形成鲜明对比,与缺乏登革热疫苗可用性(2)来应对这种免疫接种需求。在我们的研究中,我们研究了当前的疫苗开发挑战,从知识治理的角度讨论了技术策略和生产规模,以克服这种僵局。最近在拉丁美洲和加勒比海国家的登革热爆发螺旋出现了很好的说明,案件和死亡人数的迅速增加。尽管以前成功地根除了伊德斯埃及埃及蚊子,但到1962年在美洲的18个国家 /地区,由于构想良好的大陆计划(1947-1970),但从1971年到1999年,蚊子的重新生产和恢复原状完全改变了该地区的流行病学情景。在巴西和拉丁美洲国家中已有近80%的全球案件报告。这些多方面因素已导致媒介的脱位和受感染的人群的发展自2023年初以来,巴西经历了严重的爆发,影响了巴西大多数国家,卫生部长从2024年1月至2024年6月,卫生部长报告了630万例登革热病例(DF)案件,数十年来最高的历史记录(3)。尽管如此,重要的是要强调,尽管在热带地区,这种流行病的集中度,但不应将登革热视为热带地区的独有。Aedes reintroduction and DF outbreak spirals in the Americas and other continents have been attributed to complex interactions of herd immunity with climatic and eco-social determinants, i.e., global warming, El Niño, accelerated urbanization, travel, migration, poverty, lack of basic sanitation, deforestation, and low priority given to vector control activities ( 4 ).
CO-4-1:葡萄酒Millogo:位于布基纳Faso Co-1-2的金色平移地点和工业矿山的储水农场的污染和原始的牛奶农场污染幼虫伊维菌素抗性机制的拖曳选择
蚊子(Diptera:culicidae)是现有180-220万年前存在的主要节肢动物群体(Gabriel等,2014; Bird and Mc Elroy 2016; Benelli and Durggan 2018; Hillary and Ceasar and Ceasar 2021)。蚊子属于两个亚家族(Gabriel等人,2014年):Anophelinae(Anopheles)和Culicinae(Aedes,culex,使用的油脂和曼氏菌),由于其广泛的发生,对人类和动物构成了严重威胁。这两个亚家族是向登革热,chikungunya,Zika,Zika,Zika,Zika,Zika,Mallaria,疟疾,日本脑炎和丝虫病之前传播疾病的媒介(Gabriel等,2014; Bird and Mc Elroy 2016; Benelli and McElroy 2016; Benelli and Durggan 2018; Hillary and Ceasar and Ceasar 20221; obembe et; obembe et; obembe et;他们危及世界上热带和亚热带地区的人们的生命。已经证实,由于这些疾病传播的蚊子,世界一半人口的风险更高(WHO,2015年)。