系统特点和雷达参数 • 发射器/接收器/处理器的双冗余通道,发生故障时可自动重新配置 • 固态发射器 • 使用最新一代信号和数据处理器处理和跟踪信号 • 符合欧洲空中导航安全组织和国际民航组织等国际标准 • 本地和远程控制和监督系统,具有最高效率的人机界面,使用彩色显示器,在工作站执行 • 智能 BITE,内置测试设备,具有诊断远程控制和性能监督功能 • 易于配置以适应客户需求
系统特点和雷达参数 • 发射器/接收器/处理器的双冗余通道,发生故障时可自动重新配置 • 固态发射器 • 使用最新一代信号和数据处理器处理和跟踪信号 • 符合欧洲空中导航安全组织和国际民航组织等国际标准 • 本地和远程控制和监督系统,具有最高效率的人机界面,使用彩色显示器,在工作站执行 • 智能 BITE,内置测试设备,具有诊断远程控制和性能监督功能 • 易于配置以适应客户需求
系统特点和雷达参数 • 发射器/接收器/处理器的双冗余通道,发生故障时可自动重新配置 • 固态发射器 • 使用最新一代信号和数据处理器处理和跟踪信号 • 符合欧洲空中导航安全组织和国际民航组织等国际标准 • 本地和远程控制和监督系统,具有最高效率的人机界面,使用彩色显示器,在工作站执行 • 智能 BITE,内置测试设备,具有诊断远程控制和性能监督功能 • 易于配置以适应客户需求
什么是狂犬病? 狂犬病是一种危险的病毒感染,人类可能从受感染的动物身上感染该病;它会攻击神经系统。狂犬病在世界各地都有发现,但在加拿大很少见。 疾病的早期症状通常在接触后 3 至 8 周出现,包括咬伤处附近麻木、发烧、头痛和感觉不适,最终导致谵妄、瘫痪和死亡。一旦出现症状,狂犬病几乎总是致命的。 它通过与受感染动物的唾液(口腔中的液体)密切接触传播,最常见的是咬伤或抓伤,但偶尔也会通过舔破损的皮肤或粘膜(口腔、鼻子或眼睑上的皮肤)传播。 臭鼬、蝙蝠、浣熊和狐狸是加拿大最常见的狂犬病野生动物携带者,它们可以传播给人、狗、猫和牲畜。 蝙蝠咬伤的痕迹很难感觉或看到,因此如果您直接接触蝙蝠,应立即寻求医疗帮助;您可能需要接种接触后疫苗。 狂犬病在发展中国家更为常见,因为那里的流浪动物,尤其是受感染的狗,与人类生活在一起;最好避免接触流浪动物或野生动物。
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。
Amblyomma (A. americanum 和 A. maculatum)、Dermacentor (D. andersoni、D. occidentalis 和 D. variabilis) 和 Rhipicephalus sanguineus 是美国最重要的一些中纹蜱,它们会叮咬人类并传播病原体。引起公共卫生问题的病原体与上述每种中纹蜱属有关,每年导致数千人患病。与蜱相关的其他微生物的致病性未知或尚未从人类中明确分离出来。除了这些蜱虫外,其他蜱虫偶尔也会叮咬人类,但本文不会详细讨论。本文描述的监测方法可应用于更广泛的中纹蜱,但可能需要针对宿主的收集工作才能找到未成熟阶段的蜱虫。
被感染动物的牙齿刺穿皮肤,如咬伤;和/或 被感染动物的唾液或其他潜在传染性物质(如脑组织)接触到人的抓伤、擦伤、割伤或粘膜。 狂犬病的症状和体征是什么? • 狂犬病是一种急性疾病,通常在很短的时间内从焦虑、吞咽困难、癫痫发作发展到最终死亡。 什么情况下应该担心狂犬病? • 当动物无缘无故咬人或其他动物时。 • 当咬伤严重且皮肤破损时。 • 如果无法将动物关起来并进行观察。 • 如果与蝙蝠直接接触并被咬伤,则不能排除抓伤或唾液接触伤口或抓伤的可能性。 如果您怀疑某人接触了狂犬病,该怎么办? • 立即用大量肥皂和水冲洗伤口并立即就医。 • 如果动物是健康的家养动物(狗、猫或雪貂),请将其关起来并尽可能对其进行观察。 • 如果您打算杀死该动物,请注意不要损坏其头部,以便进行狂犬病检测。接触狂犬病后应如何治疗? • 您的医生和医疗卫生官员将进行调查以确定风险级别。
摘要蚊子传播的疾病在全球范围内构成了重大的公共卫生威胁,需要有效的预防策略。用于预防蚊子咬合的传统化学药物通常会带来环境和健康风险。在这篇综述中,我们探讨了基于石墨烯的膜作为保护蚊子叮咬的一种非化学方法的潜力。这篇评论的目的是评估多层石墨烯膜在防止蚊子叮咬并探索其对公共卫生的实际影响的有效性。通过实验研究,研究人员发现,干多层石墨烯膜有效地阻断了蚊子检测皮肤或汗水化学物质的能力,从而防止了蚊子叮咬。此外,这些薄膜可以用作蚊子喂养机制的物理障碍。这些发现表明,石墨烯膜在人类皮肤和智能织物的保护性技术中的有希望的应用。石墨烯的无毒性质和易用性使其成为化学驱虫剂的有吸引力替代品。实施基于石墨烯的膜预防蚊子的薄膜可能会减少蚊子传播疾病的传播,从而解决关键的公共健康问题。总而言之,这篇评论强调了石墨烯膜作为预防蚊子咬合的非化学方法的潜力。未来的研究应着重于评估石墨烯膜的长期有效性和安全性,为开发创新技术铺平了道路,这些技术利用石墨烯可以保护蚊子叮咬并减轻传染病的传播。
系统特点和雷达参数 • 发射器/接收器/处理器的双冗余通道,发生故障时可自动重新配置 • 固态发射器 • 使用最新一代信号和数据处理器处理和跟踪信号 • 符合欧洲空中导航安全组织和国际民航组织等国际标准 • 本地和远程控制和监督系统,具有最高效率的人机界面,使用彩色显示器,在工作站执行 • 智能 BITE,内置测试设备,具有诊断远程控制和性能监督功能 • 易于配置以适应客户需求
系统特点和雷达参数 • 发射器/接收器/处理器的双冗余通道,发生故障时可自动重新配置 • 固态发射器 • 使用最新一代信号和数据处理器处理和跟踪信号 • 符合欧洲空中导航安全组织 (EUROCONTROL) 和国际民航组织 (ICAO) 等国际标准 • 本地和远程控制和监督系统,具有最高效率的人机界面,使用彩色显示器,在工作站执行 • 智能 BITE,内置测试设备,具有诊断远程控制和性能监督功能 • 易于配置,以适应客户需求