李斯特氏病是由细菌单核细胞增生菌引起的,是一种严重的食源性疾病,具有很大的公共卫生影响,尤其是由于其在高危人群中的严重结果。弱势群体 - 包括老年人,孕妇,新生儿和免疫功能低下的个体 - 特别容易受到这种疾病的侵入性形式,例如菌血症和脑膜炎。这些条件与高病态率率有关,强调了良好的食品安全和监视系统的重要性,即通过迅速识别受污染的食物来源来迅速检测和管理暴发。欧洲疾病预防与控制中心(ECDC)的最新数据表明,欧洲李斯特菌病病例的增加,强调了这种感染对公共卫生的持续挑战(欧洲预防疾病预防与控制中心,2023年)。在奥地利,自2014年以来,从人,食物和环境来源的单核细胞增生菌菌分离出来。自2016年以来,这些分离株已通过全基因组测序(WGS)和核心基因组多焦点序列(CGMLST)常规分析(Cabal等,2019; Pietzka等,2019)。NRL在中央数据库中管理WGS数据,应用CGMLST跟踪簇和跟踪潜在的污染源。这种系统的监测与欧盟范围内的计划保持一致,该计划授权了侵入性李斯特菌病病例的通知,并使用基于WGS的监视作为早期爆发检测和控制的基石。在李斯特菌爆发调查中,CGMLST是一种具有高歧视性的技术。在李斯特菌爆发调查中,CGMLST是一种具有高歧视性的技术。通过分析单核细胞增生乳杆菌基因组中的保守基因来鉴定遗传相关的克隆。Ruppitsch等人(欧洲疾病预防与控制中心,2020年),用于单核细胞增生李斯特菌的键入。 具有1,701个靶基因以及Moura等人的巴斯德方案的方案(Ruppitsch等,2015)。 具有1,748个目标基因是常用的CGMLST方案,在整个欧盟成员国的监视工作协调方面起着至关重要的作用(Ruppitsch等,2015; Moura等,2016; 2016; 2016;欧洲疾病预防与控制中心,2020年)。 CGMLST在李斯特菌爆发检测中的一个基本方面是应用簇阈值(通常为7-10个等位基因差异)将与爆发相关的病例与零星的病例分开。 该阈值基于研究表明,从同一暴发中分离出来的分离率通常差异少于7-10个等位基因(Ruppitsch等,2015;欧洲疾病预防与控制中心,2022年)。 通过应用此限制,调查人员可以有效地确定何时开始爆发调查并优化食物追溯工作。 将分子数据与流行病学证据的整合,包括患者的食物史,在几项爆发研究中证明至关重要,从而可以鉴定受污染的食物来源以及快速实施控制措施,例如食品产品召回。 例如,从2014年到2019年,涉及22例欧盟成员国的22例单核细胞增生疫苗爆发与使用CGMLST污染的鲑鱼产品有关(欧洲疾病中心用于单核细胞增生李斯特菌的键入。具有1,701个靶基因以及Moura等人的巴斯德方案的方案(Ruppitsch等,2015)。 具有1,748个目标基因是常用的CGMLST方案,在整个欧盟成员国的监视工作协调方面起着至关重要的作用(Ruppitsch等,2015; Moura等,2016; 2016; 2016;欧洲疾病预防与控制中心,2020年)。 CGMLST在李斯特菌爆发检测中的一个基本方面是应用簇阈值(通常为7-10个等位基因差异)将与爆发相关的病例与零星的病例分开。 该阈值基于研究表明,从同一暴发中分离出来的分离率通常差异少于7-10个等位基因(Ruppitsch等,2015;欧洲疾病预防与控制中心,2022年)。 通过应用此限制,调查人员可以有效地确定何时开始爆发调查并优化食物追溯工作。 将分子数据与流行病学证据的整合,包括患者的食物史,在几项爆发研究中证明至关重要,从而可以鉴定受污染的食物来源以及快速实施控制措施,例如食品产品召回。 例如,从2014年到2019年,涉及22例欧盟成员国的22例单核细胞增生疫苗爆发与使用CGMLST污染的鲑鱼产品有关(欧洲疾病中心具有1,701个靶基因以及Moura等人的巴斯德方案的方案(Ruppitsch等,2015)。具有1,748个目标基因是常用的CGMLST方案,在整个欧盟成员国的监视工作协调方面起着至关重要的作用(Ruppitsch等,2015; Moura等,2016; 2016; 2016;欧洲疾病预防与控制中心,2020年)。CGMLST在李斯特菌爆发检测中的一个基本方面是应用簇阈值(通常为7-10个等位基因差异)将与爆发相关的病例与零星的病例分开。该阈值基于研究表明,从同一暴发中分离出来的分离率通常差异少于7-10个等位基因(Ruppitsch等,2015;欧洲疾病预防与控制中心,2022年)。通过应用此限制,调查人员可以有效地确定何时开始爆发调查并优化食物追溯工作。将分子数据与流行病学证据的整合,包括患者的食物史,在几项爆发研究中证明至关重要,从而可以鉴定受污染的食物来源以及快速实施控制措施,例如食品产品召回。例如,从2014年到2019年,涉及22例欧盟成员国的22例单核细胞增生疫苗爆发与使用CGMLST污染的鲑鱼产品有关(欧洲疾病中心
1。Chesson HW等。在美国获取人乳头瘤病毒的估计寿命概率。性传输2014年; 11:660-664。2。Hartwig S.等。估计欧洲男性和男性的HPV相关肛门生殖器癌,癌前病变和生殖器疣的流行病学负担:与第一代HPV疫苗相比,九种价值第二代HPV疫苗的潜在增量受益。乳头状病毒res。2015; 1:90–100(附件3)。 3。 inami:变化de pratiquesmédicales。 融洽关系,col del'utérus。 rapport-fr-col_de_luterus_conisation_2022.pdf(Belgique enbonneSanté。 be)。 最后一个Acccess:04/2024。 4。 ICO/IARC HPV和癌症信息中心。 HPV及相关癌症,情况说明书2023比利时。 https://hpvcentre.net/statistics/reports/bel_fs.pdf?t=1711030349620。 上次访问:04/2024。 5。 Hoge Gezondheidsraad。 vaccinatie tegen感染Veroorzaakt门Het Humaan Papillomavirus。 布鲁塞尔:hgr; 2017。 向NR提出。 9181。 6。 ECDC2020。 欧盟国家HPV疫苗接种的指南:关注男孩,艾滋病毒感染者和9值HPV疫苗介绍(Europa.eu)。 上次访问:04/2024。 7。 Satterwhite Cl等。 美国男女之间的性传播感染:价值和发病率估计,2008年。 性传输2013年; 40:187–93。 8。 汉堡EA等。 9。2015; 1:90–100(附件3)。3。inami:变化de pratiquesmédicales。融洽关系,col del'utérus。rapport-fr-col_de_luterus_conisation_2022.pdf(Belgique enbonneSanté。be)。最后一个Acccess:04/2024。4。ICO/IARC HPV和癌症信息中心。HPV及相关癌症,情况说明书2023比利时。https://hpvcentre.net/statistics/reports/bel_fs.pdf?t=1711030349620。上次访问:04/2024。5。Hoge Gezondheidsraad。vaccinatie tegen感染Veroorzaakt门Het Humaan Papillomavirus。布鲁塞尔:hgr; 2017。向NR提出。9181。6。ECDC2020。欧盟国家HPV疫苗接种的指南:关注男孩,艾滋病毒感染者和9值HPV疫苗介绍(Europa.eu)。上次访问:04/2024。7。Satterwhite Cl等。美国男女之间的性传播感染:价值和发病率估计,2008年。性传输2013年; 40:187–93。8。汉堡EA等。9。在效果中获取因果人乳头瘤病毒(HPV)的年龄:利用模拟模型来探索HPV诱导的宫颈癌的自然史。临床感染。2017; 65:893-899。 Shi R等。 BMC Res注释。 2014; 7:544;美国成年女性中与生殖器人乳头瘤病毒感染有关的因素,NHANES,2007-2010。 10。 Bruni L等。 男性生殖器人乳头瘤病毒患病率的全球和区域估计:系统评价和荟萃分析。 柳叶刀全球卫生2023; 11:1345-1362。 11。 Hartwig S.等。 估计欧洲男性和男性的9值HPV疫苗类型的癌症,癌前病变和生殖器疣的估计。 感染剂癌。 2017; 12:19(附件1和2)。 12。 Woodman C.等。 宫颈HPV感染的自然史:未解决的问题。 nat Rev Cancer。 2007; 7:11–22。 13。 Pagliusi Sr等。 HPV疫苗简介的功效和其他里程碑。 疫苗2004; 23:569-578。 14。https:// baarmoederhalskanker。 bevolkingsonderzoek.be/fr。 上次访问:04/2024。 15。 Marth C等。 宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。 Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。2017; 65:893-899。Shi R等。BMC Res注释。2014; 7:544;美国成年女性中与生殖器人乳头瘤病毒感染有关的因素,NHANES,2007-2010。10。Bruni L等。 男性生殖器人乳头瘤病毒患病率的全球和区域估计:系统评价和荟萃分析。 柳叶刀全球卫生2023; 11:1345-1362。 11。 Hartwig S.等。 估计欧洲男性和男性的9值HPV疫苗类型的癌症,癌前病变和生殖器疣的估计。 感染剂癌。 2017; 12:19(附件1和2)。 12。 Woodman C.等。 宫颈HPV感染的自然史:未解决的问题。 nat Rev Cancer。 2007; 7:11–22。 13。 Pagliusi Sr等。 HPV疫苗简介的功效和其他里程碑。 疫苗2004; 23:569-578。 14。https:// baarmoederhalskanker。 bevolkingsonderzoek.be/fr。 上次访问:04/2024。 15。 Marth C等。 宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。 Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。Bruni L等。男性生殖器人乳头瘤病毒患病率的全球和区域估计:系统评价和荟萃分析。柳叶刀全球卫生2023; 11:1345-1362。11。Hartwig S.等。估计欧洲男性和男性的9值HPV疫苗类型的癌症,癌前病变和生殖器疣的估计。感染剂癌。2017; 12:19(附件1和2)。 12。 Woodman C.等。 宫颈HPV感染的自然史:未解决的问题。 nat Rev Cancer。 2007; 7:11–22。 13。 Pagliusi Sr等。 HPV疫苗简介的功效和其他里程碑。 疫苗2004; 23:569-578。 14。https:// baarmoederhalskanker。 bevolkingsonderzoek.be/fr。 上次访问:04/2024。 15。 Marth C等。 宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。 Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。2017; 12:19(附件1和2)。12。Woodman C.等。宫颈HPV感染的自然史:未解决的问题。nat Rev Cancer。2007; 7:11–22。 13。 Pagliusi Sr等。 HPV疫苗简介的功效和其他里程碑。 疫苗2004; 23:569-578。 14。https:// baarmoederhalskanker。 bevolkingsonderzoek.be/fr。 上次访问:04/2024。 15。 Marth C等。 宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。 Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。2007; 7:11–22。13。Pagliusi Sr等。HPV疫苗简介的功效和其他里程碑。疫苗2004; 23:569-578。14。https:// baarmoederhalskanker。bevolkingsonderzoek.be/fr。上次访问:04/2024。15。Marth C等。 宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。 Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。Marth C等。宫颈癌:ESMO临床实践GUI介绍了用于诊断,治疗和随访的诊断。Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。 16。 Joura ea等。 疫苗。 2021; 39:2800-2809。 17。 Hartwig S.等。 乳头瘤病毒res。Ann Oncol 2017; 28(Suppl 4); 72-83。16。Joura ea等。疫苗。2021; 39:2800-2809。17。Hartwig S.等。乳头瘤病毒res。与16-26岁的女性相比,女性27-45岁的女性九级人乳头瘤病毒疫苗的不合情关心和安全性:一项开放式标签3期研究。与第一代第二代HPV疫苗相比,与第一代相关的第二代HPV疫苗相比,欧洲男性和男性在HPV相关的肛门生殖器癌,癌前病变和Geni Tal Warts的流行病学负担估计。2015; 1:90–100。 18。 tjalma W. aa。 等。 如果在患有CIN2+的女性中考虑预防性HPV疫苗接种,则在手术治疗之前或之后应给出什么值? EUR JORN INST&GYN&GRODUCT BIOLOGY。 2022; 98–101。2015; 1:90–100。18。tjalma W. aa。等。如果在患有CIN2+的女性中考虑预防性HPV疫苗接种,则在手术治疗之前或之后应给出什么值?EUR JORN INST&GYN&GRODUCT BIOLOGY。2022; 98–101。
参考文献: 1 世卫组织欧洲分部 (2019)。TIP 定制免疫规划。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329448/9789289054492-eng.pdf(2021 年 9 月访问)。 2 世卫组织 (2019)。免疫。https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization(2021 年 9 月访问)。 3 世卫组织 (2017)。世界卫生组织公报:2001-2020 年 73 个中低收入国家接种疫苗的经济影响估计值。https://www.who.int/bulletin/volumes/95/9/16-178475/en/(2021 年 9 月访问)。 4 欧盟委员会 (2018)。委员会致欧洲议会、欧洲理事会、欧洲经济和社会委员会以及地区委员会关于加强疫苗可预防疾病合作的通报。https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0245 (2021 年 9 月访问)。5 ECDC (2018)。脊髓灰质炎疾病情况说明书。https://www.ecdc.europa.eu/en/ poliomyelitis/facts (2021 年 9 月访问)。6 全球根除脊髓灰质炎行动。流行国家。https://polioeradication.org/where-we-work/ polio-endemic-countries/ (2021 年 9 月访问)。7 疫苗知识项目 (2019)。麻疹。https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/measles (2021 年 9 月访问)。 8 世卫组织欧洲分部 (2014)。《2015-2020 年欧洲疫苗行动计划》。https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf(2021 年 9 月访问)。9 欧盟统计局。人口结构和老龄化。https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing(2021 年 9 月访问)。10 Lo Presti C 等人 (2019)。水痘:最新进展,Med Mal Infect。49(1):1-8。11 Pascale E 等人 (2020)。除了预防传染病之外,疫苗接种的益处交流,传染病和治疗。9: 467–480。 12 Modin D 等人 (2020)。流感疫苗接种与糖尿病成人心血管死亡率降低有关:一项全国性队列研究,心血管和代谢风险。43(9): 2226-2233。https://care.diabetesjournals.org/content/43/9/2226.long(2021 年 9 月访问)。13 Bernal JL 等人 (2021)。辉瑞-BioNTech 和牛津-阿斯利康疫苗对英格兰老年人新冠相关症状、住院率和死亡率的有效性:检测阴性病例对照研究,BMJ。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC8116636/(2021 年 9 月访问)。14 Arbyn M 等人 (2020)。 2018 年宫颈癌发病率和死亡率估计:全球分析。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31812369/(2021 年 9 月访问)。15 世卫组织欧洲办事处 (2019)。世卫组织欧洲区域的乙型肝炎。https://www. euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/377251/Fact-Sheet-Hepatitis-B_2019-ENG.pdf(2021 年 9 月访问)。16 Gavi。世界癌症日:疫苗在抗击癌症中鲜为人知的作用。https://www.gavi。org/news/media-room/world-cancer-day-little-known-role-vaccines-fighting-ca ncer?gclid=EAIaIQobChMI97uii52t8AIVD6h3Ch1HcQ1TEAAYAiAAEgKrlPD_BwE (2021 年 9 月访问)。17 Mantel C 和 Cherian T (2020 年)。新的免疫策略:适应全球挑战,Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz。63(1):25-31。18 Micoli F 等人 (2021 年)。疫苗在对抗抗菌素耐药性中的作用,《自然微生物学评论》。19:287–302。19 欧盟委员会 (2017 年)。欧洲抗击抗菌素耐药性 (AMR) 的“同一个健康”行动计划。 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/antibiotic_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf (2021 年 9 月访问)。 20 世卫组织 (2020 年)。《2030 年免疫议程》附件。利用疫苗减少抗生素使用并预防抗菌素耐药性:行动框架。https://www.who.int/immunization/VACAMR_Action_Framework.pdf?ua=1 (2021 年 9 月访问)。 21 Desai A 和 Majumder M (2020 年)。什么是群体免疫?, JAMA Network。324(20):2113。 22 欧盟理事会 (2018)。2018 年 12 月 7 日理事会关于加强合作防治疫苗可预防疾病的建议。https://eur-lex。 europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。
参考文献:1 Ethgen O、Baron-Papillon F 和 Corner M (2016)。西欧国家在疫苗上花了多少钱?,Hum Vaccin Immunother。第 12(8) 卷:2038–2045 年。2 世卫组织欧洲分部 (2019)。TIP 量身定制免疫接种计划。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329448/9789289054492-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。3 发展成果 (2017)。免疫融资:倡导者、政策制定者和项目经理的资源指南。https://www.r4d.org/wp-content/uploads/Immunization_Financing_Resource_Guide_2017_FULL.pdf (2021 年 9 月访问)。 4 欧洲卫生系统和政策观察站 (2018)。欧盟疫苗接种服务的组织和提供。https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2018_vaccine_services_en.pdf (2021 年 9 月访问)。5 Ethgen O、Rémy V 和 Wargo K (2018)。欧洲疫苗接种预算:最新情况,Hum Vaccin Immunother。第 14(12) 卷:2911–2915。6 Faivre P 等人 (2021)。28 个欧洲国家的免疫接种资金,Expert Rev Vaccines。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584。2021.1905257 (2021 年 9 月访问)。7 Roberts L (2020)。由于 COVID-19 迫使疫苗接种运动暂停,脊髓灰质炎、麻疹和其他疾病将激增,Science。https://www.sciencemag.org/news/2020/04/polio-measles-other-diseases-set-surge-covid-19-forces-suspension-vaccination- campaigns (2021 年 9 月访问)。8 Philip RK 和 Di Pasquale A (2020)。卫生保健专业人员对生命全程免疫的看法:来自欧洲会议的定性调查,Vaccines (Basel)。第 8(2) 卷:185。9 卫生政策伙伴关系 (2018)。生命全程疫苗接种方法:调整欧洲政策。https://transmissible.eu/wp-content/uploads/2018/05/17-080-VACC_Report_interactive.pdf (2021 年 9 月访问)。10 ECDC。疫苗计划程序。https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/(2021 年 9 月访问)。11 世卫组织(2020 年)。出生时的预期寿命(岁)。https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/life-expectancy-at-birth-(years)(2021 年 9 月访问)。12 Ethgen O 等人(2016 年)。终生接种疫苗的成本:西欧概览,Hum Vaccin Immunother。第 12(8) 卷:2029-2037 年。13 Fountoulaki K 等人(2018 年)。疫苗接种对心血管事件的有益影响:心肌梗死、中风、心力衰竭、心脏病学。第 141(2) 卷:98-106。14 欧盟委员会(2018 年)。欧盟委员会关于加强疫苗可预防疾病合作的通报。https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b86c452c-494e-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF(2021 年 9 月访问)。15 Toffolutti V 等人(2019 年)。紧缩、麻疹和强制接种疫苗:2000-14 年意大利跨区域疫苗接种分析,欧洲公共卫生杂志。第 29(1) 卷:123–127。16 ThinkWell (2019 年)。迈向可持续免疫融资:全球行动呼吁。https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2020/10/Global-Policy-Brief-060419-1.pdf (2021 年 9 月访问)。 17 Medaglini D 等人(2018 年)。欧洲疫苗路线图创新伙伴关系(IPROVE):未来疫苗愿景,疫苗。第 36(9) 卷:1136-1145。 18 国际制药商和协会联合会 (2016 年)。基于研究的疫苗制造商如何为疫苗十年全球疫苗行动计划做出贡献:为更健康的世界而创新。https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/02/IFPMA_Vaccine_Healthier_World_verF.pdf (2021 年 9 月访问)。 19 世卫组织欧洲区域办事处 (2015 年)。信息:为什么我们必须投资于免疫。 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/281523/Why-need-invest-immunization.pdf (2021 年 9 月访问)。 20 Semenza JC 等人 (2019)。欧洲对跨境传染病威胁事件的系统韧性,Transbound Emerg Dis。第 66(5) 卷:1855–63。 21 OECD。关注韧性医疗保健。https://www.oecd. org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare (2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人 (2019)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www. researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health (2021 年 9 月访问)。23 Ozawa, S 等人 (2016)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报。Health Affairs 35. No. 2 (2016): 199-207。24 支持积极老龄化免疫接种 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare(2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人(2019 年)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家小组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www.researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health(2021 年 9 月访问)。 23 Ozawa, S 等人(2016 年)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报率。《健康事务》第 35 卷第 2 期(2016 年):199-207。 24 通过免疫接种支持积极老龄化 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。org/coronavirus/en/themes/resilient-healthcare(2021 年 9 月访问) 22 McKee, M 等人(2019 年)。欧盟的疫苗接种计划和卫生系统:专家小组关于有效健康投资方式的报告,《欧洲公共卫生杂志》。29(4)。https://www.researchgate.net/publication/337240984_Vaccination_programmes_and_health_systems_in_the_European_Union_Report_of_the_Expert_Panel_ on_effective_ways_of_investing_in_Health(2021 年 9 月访问)。 23 Ozawa, S 等人(2016 年)。2011-2020 年中低收入国家儿童免疫接种投资回报率。《健康事务》第 35 卷第 2 期(2016 年):199-207。 24 通过免疫接种支持积极老龄化 (SAATI) 伙伴关系 (2018)。成人疫苗接种:健康老龄化的关键组成部分。https://ilcuk.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adult-vaccination_a-key-component-of-health-ageing.pdf (2021 年 9 月访问)。