通过食物传播的寄生虫对全球人口的健康造成严重威胁,每年造成数百万病例。这一类的小型外来生物包括原生动物、蠕虫和类似生物。它们可引起各种疾病,从轻微的胃肠道问题到致命疾病。要找到这种疾病的治疗和预防方法,研究人体对它们的免疫机制非常重要。这些小入侵者包括原生动物、蠕虫和其他相关生物。它们可引起各种健康问题,从某些胃部刺激到严重的危及生命的疾病。研究人体对这些微生物的免疫机制是公共卫生的关键,因为它为新的预防方法和疾病治疗提供了基础。这篇社论包括食源性寄生虫免疫系统的最新发现、最相关的结果、当前的研究趋势以及未来的可能前景。
学生可视化堆肥项目的水持有能力突出显示自助餐厅食物浪费:在三所学校进行了七个月后,该项目将12吨的食物浪费转移,并将其与24吨碎木混合。他们填充了37个生物反应器,这将产生足够的成品,以接种13,000英亩的农业土地。将土壤重新栩栩如生:Johnson-Su产品应用有益的微生物学来提高整体土壤健康和功能。该产物具有大量微生物的土壤,可以使任何农业系统受益。将生物活性恢复到降解的土壤中可以增加农作物产量,土壤水分能力和土壤碳固醇。增加对堆肥的访问:该项目与Frontier Food Hub合作,这是一家非营利组织,将向他们已经建立了关系的生产商提供Johnson-Su接种剂。与蠕虫教学:该项目为每个教室提供了自己的蠕虫来照顾 - 对学生的有趣而动手的责任。经过一系列的每月课程,每个教室都会旅行与以他们命名的生物反应器分享蠕虫。老师和学生的回应是压倒性的。青年应对气候危机:该项目雇用了15至20岁的当地青年,提供了一份户外活动,有意义和社交的工作。年轻员工从体面的工资和灵活的时间中受益。
在盘尾丝虫病、土壤传播蠕虫、淋巴丝虫病地理重叠的地区,通过联合使用伊维菌素、阿苯达唑和阿奇霉素 MDA 干预措施,采用联合 MDA 策略可以节省时间和资源
基因组安全港位点 (GSH) 的识别和表征旨在促进一致的转基因活动而不破坏宿主细胞基因组。我们结合基因组注释和染色质结构分析,通过计算方法预测四种 GSH 在人类血吸虫曼氏血吸虫(一种热带地区的主要传染性病原体)中的位置。使用 CRISPR/Cas 辅助的同源定向修复和重叠向导 RNA 将转基因引入寄生虫的卵中。观察到基因编辑效率为 24%,75% 的基因编辑血吸虫卵具有转基因编码荧光。这些结果通过提供一条使用同源定向修复催化转基因插入的转基因蠕虫的可处理途径,推动了血吸虫功能基因组学的发展。这种方法应该普遍适用于蠕虫。
在一项瑞士研究中,土壤大氟纳(蠕虫等)被证明对城市花园中的叶子和植物垃圾分解具有最大的作用,而土壤干扰(强化土壤和农作物管理)降低了分解速率。然而,植物物种丰富度(脱离单一文化)也通过增加土壤动物区系丰富度和微生物活性来对垃圾分解产生积极影响34。在高度管理的城市绿色空间中,例如花园,植物和土壤动物区系的生物多样性驱动关键的生态系统过程34。然而,另一项研究没有发现具有epigeic蠕虫丰度和多样性与地点或土壤特征区域的多样性相关的证据。尽管有人认为这可能是研究区域太小而无法看到35的结果。
沃伦县现有的住宅和商业有机管理项目: • 阿迪朗达克蠕虫农场 • 纽约州立大学阿迪朗达克堆肥项目 • 华盛顿县塔马拉克堆肥项目 • 管理庭院垃圾的转运站:
近年来,2% MOX(长效注射剂)越来越多地被用作产羔前后母羊的治疗方法。然而,一个复杂的因素是,该产品也被越来越多地用作羊疥癣的控制措施,这导致对蠕虫种群造成显著的无意选择压力,通常是在冬季避难所较少的时候。由于不仅蠕虫而且疥螨也对 MOX 具有抗药性,SCOPS 和 Zoetis(制造商)举行了一次联合研讨会,以商定最佳实践指南,从而保护 MOX 的功效。SCOPS 网站上提供了会议成果和对处方者和农民的建议的摘要以及完整的会议记录。对于硝苯腈(不再可用),当只针对 H. contortus 物种进行控制时,使用窄谱驱虫剂来控制 H. contortus 几乎总是比使用广谱药物更好。然而,在避难所中的血矛线虫数量较少的时候(例如秋季/冬季),使用硝苯腈或氯氰碘柳胺可能会对 AR 产生高度选择性,因此应慎重考虑。
微生物学领域研究了肉眼太小的生命形式,无法检测到。任何对肉眼太小的生物实体都被认为是“微生物”。微生物生态学,分子生物学,免疫学,工业微生物学和生物技术只是在过去150年中出现的微生物学的较新分支。微生物学研究领域的所有这些新兴领域都帮助将受试者推向前进。微生物具有不同的形式和大小,可以在生命的三个领域(细菌,古细菌和eukarya)中找到。微生物宽阔是地球上最常见的生命形式。微生物包括细菌,古细菌,生物(包括原生动物和藻类),真菌,蠕虫(寄生虫)和病毒都是生物学剂的实例。此外,还有蠕虫和寄生虫需要考虑。生物不仅限于原生动物或藻类,还包括细菌和古细菌。大多数微生物都是有帮助的,例如那些有助于净化水和种植某些食物的微生物。其中许多生物对于全球环境的平稳功能也很重要。尽管某些细菌可能对某些动植物的健康有害,甚至有助于人类严重疾病的发展,但绝大多数人对于我们地球上存在的生态系统的适当运作非常重要。
弓首蛔属蠕虫是蛔科的线虫。弓首蛔属已知有 27 种,其中三种具有人畜共患潜力:犬弓首蛔、猫弓首蛔和翼足弓首蛔,其常见宿主分别是狗、猫和蝙蝠,成虫藏于肠道中。然而,许多脊椎动物物种可以充当转续宿主(灵长类动物、啮齿动物、猪、鸟类),蠕虫的第三阶段幼虫可以在其中存活很长时间,迁移或在组织中成囊(Strube 等人,2013 年;Ziegler 和 Macpherson,2019 年)。 Holland & Hamilton (2013) 指出,人们对野生动物作为弓首蛔虫保续宿主的重要性知之甚少,很少有关于它们在自然条件下出现的报道 (Dubinský et al., 1995)。尽管如此,许多啮齿动物、兔子和其他哺乳动物、鸟类,甚至蚯蚓都被确定为潜在的保续宿主。人类在感染弓首蛔虫时,也会充当保续宿主。