MUNI SCI Hematofágní přenašeči zoonotických virů Haematophagous vectors of arboviruses ^St PLAN OBNOVY NextGenerationEU w \ rLmwunwvi 1 Zápatí prezentace Hematofágní členovci jako přenašeči zoonotických virů i SCI Zoonózy přenášené hematofágními členovci pár čísel... - Malárie: 200 mil. nakažených ročně (660 000 úmrtí) - Dengue: 50 mil. nakažených ročně (12 000 úmrtí) - Onchocerkóza: 17-25 mil. infikovaných (1 mil. úplná ztráta zraku) - Leishmanióza: 1,3 mil. nakažených ročně (20-30 000 úmrtí) Globální trendy výskytu emergentních infekčních onemocnění ' HOT SPOTS ' 60% emergentních nákaz má zoonotický původ n u ni SCI Vektor (hematofágní členovec)-patogen-hostitel (obratlovec) Ticks Ixodes Derm¢or ricinus nticulatus Tick factors modulating host immunity and pathogen transmisson Exposed antigens Laboratory Reservoir models animals Eco-epidomiology of TBP Tick facotors modulating pathogen acquisition and persistence Concealed antigens Borrvlia Host immune response Virulence factors Antivirotics and and anti-parasitics TBCV Babesia mhpt Anaplasma Hosts Anaplasm Pathogens muni SCI Charakteristika přenosu nákaz hematofágnímí členovci Přenos mechanický - agens se v přenašeči nemnoží ani nevyvíjí Přenos biologický - agens se ve vektoroví pomnoží anebo prodělá vývojový cyklus • Propagativní (rickettsie) • Cyklometamorfní (filarie) • Cyklopropagativní (plasmodia) Vektorová kompetence Donor/obratlovec A^VEKTOR (hem. členovec) -^recipient/obratlovec B trochu terminologie... extrinsic incubation period - inkubace patogena ve vektoru (od nasátí k přenosu) fáze eklipsy - „ vymizenP' patogena z organizmu vektora transstadiální přenos - přenos agens mezi jednotlivými stádii (V-L-N-A) transovariální (vertikální) přenos - agens je předáno samičkou vektora potomstvu sexuální přenos - agens je přeneseno z nakaženého samce nenakažené samici při kopulaci treshold value - minimální virémie u hostitele nutná k nakažení vektora Co-feeding (non-viremic transmission) - sousání muni SCI Co-feeding (sousani) Figure Caption Co-feeding larva 2 (A) Infecied nymph Co-feeding larva I Bridge host Infected nymph I .in .i 2 Larva I Reservoir host Fig. 1. The diagram shows (A) co-feeding (nymph-to-larva) transmission and (B) systemic (host-to-larva) transmission of Borrelia spirochaetes in a rodent reservoir host. Co-feeding transmission can occur when ticks feed in close spatial and temporal proximity on the same host. Larva 2 does not acquire spirochaetes via co-feeding transmission because it is too far away from the infected nymph. Systemic transmission occurs once the spirochaetes have had enough time to disseminate to all the relevant tissues of the reservoir host, which usually takes about 2 weeks. Under systemic transmission, larvae can acquire spirochaetes by attaching anywhere on the infected mouse. This figure was uploaded by Maarten Jeroen Voordouw Content may be subject to copyright. muni SCI Systematické řazení hematofáqních členovců Členovci {ARTHROPODÄ) Klepítkatci {Chelicera ta) 1. Roztoči (Acariná) Klíšťata (Ixodides) Klíšťatovití (Ixodidae) Klíšťákovití (Argasidaě) Zákožkovci (Acariformes) Sametkovití (Trombiculidae) Čmelíkovití (Dermanyssidae) Hmyz (Insectá) 2. Vši (Anoplura) 3. Ploštice (Heteroptera) Stěn icovití (Cimicidaě) Zákeřnicovití (Reduviidae) 4. Dvoukřídlí {Diptera) Komárovití (Culicidaě) Flebotomové (Psychodidae) Pakomárcovití (Ceratopogon/daé) [čeleď] Muchničkovití (Simuliidae) Ovádovití (Tabanidae) Bodalkovití (Stomoxyidae) G losiny (Glossinidae) Klošovití (Hippoboscidae) 5. Blechy (Siphonaptera) [kmen] [třída] [řád] [podřád] [čeleď] [čeleď] [podřád] [čeleď] [čeleď] [třída] [řád] [řád] [čeleď] [čeleď] [řád] [čeleď] [čeleď] [čeleď] [čeleď] [čeleď] [čeleď] [čeleď] [řád] m U l\l i SCI Hematofágní členovci - přenašeči (zejména) arbovirů Arthropod-borne/vector-borne diseases V Evropě se vyskytuje 50 arbovirů (Gratz, 2007): Klíšťata (Ixodidae) 26 arbovirů CEE Komáři (Culicidae) 9 arbovirů SIN, WN Flebotomové (Psychodidae) 7 arbovirů SFN, SFS,TOS Klíšťáci (Argasidae) 6 arbovirů (WNV) Pakomárci (Cerotopogonidae) 2 arboviry BTV, Schmallenberg Taxonomická příslušnost Arboviry náležejí do 9 čeledí (celosvětově registrováno asi 500 arbovirů): Bunyaviridae (51%) ssRNA (-) CCHF, TAH, BAT Reovirídae (14%) dsRNA (-) TRB, EYA, CTF Flaviviridae (12%) ssRNA (+) CEE, YF, WN, DEN Rhabdoviridae (10%) ssRNA (-) VSV Togaviridae (8%) ssRNA (+) SIN, VEE, EEE, WEE Orthomyxo viridae (<1%) ssRNA (-) THO, DHO Poxviridae (<1%) dsDNA Asfaviridae (^ii5|ih3i sriijn; stlef leading Ihe lirst lust. Q Nymphs feed «1 a second ho*t IfcHR. HEfcLTHkM • pn>PLr" hrtlpcifwvw.d^ .cdc.gov/dpdx Larvae aLlacxu and feted on a third nest Thks cycle is rsuaaled for up to ssven nymnhsl ?tage3 O Egjs hajůh inlů six-legged larvae. A = Infective Siege A = Diagnostic Slags Mating and egg laying ecour alt thehosl., jr\ AdiJLs may Teed several lima* on host, reluming tn sheflet area between meals. Nymphs leaňra host and molt in shelter ere?. Arl»r Z-7 nympnal sieges, nymphs leave (he last host and mart mto adults. In in* shelter arse FEEDING AND OVIPOSITION egg larva nymph 1 MOULTING muni SCI Ornithodoros moubata ASF Komäroviti (Culicidae) Anophelinae Culicinae laid on or above lakes air from takes air from emerges from pupa water surface water surface water surface at water surface Podceled' Anophelinae-485 druhu (nejvyznamnejsf rod Anopheles) Podceled' Culicinae - 3061 druhu (Aedes, Culex, Coquilletidia, Uranotaenia) MUNI SCI 2. (1.) Určeni podčeledi: Aedes aegypti • vysoce antropofilní a synantropní • člověka napadá velmi agresivně především v časně ranních hodinách a před setměním • samičky jsou schopné sát i na více lidech během periody sání a tím přispívat kr v rsi r masivnímu siřeni infekce. Rozšíření: tropy Přenos virů: arboviry (YFV, dengue, Chikungunya, Zika) muni SCI Aedes albopictus 'asian tiger mosquito ' Rozšíření: kosmopolitní Přenos virů: dengue, Chikungunya, Chikungunya, žlutá zimnice muni SCI Larvy komárů Ae. albopictus Bionomie komára Ae. albopictus aneb kdo je naším protivníkem Agresivní komár, bodá za plného světla Biotop: divoká příroda, ale vletuje i do obydlí Původní výskyt tropická ihovýchodní Asie Zános ojetými pneumatikami do Severní (1983) i jižní Ameriky, (1986), Afriky (1992) Evropy (1979), Austrálie (1990) Další možný zános: Import Dracaena spp. (dračinec) Mezinárodní automobilová doprava (kamióny, karavany) Přenos: kompetentní vektor - horečka dengue, chikungunya, Zika Experimentální přenos dalších sedmi arbovirů Riziko zavlečení: vajíčka schopna přežít mírnou zimu (do -5°C) 1. autochtonnf epidemie horecky Chikungunya v Evrope MUNI SCI Distribuce Aedes albopictus v Evropě Aedes albopictus Current known distribution: March 2013 Established Introduced Absent No Data Unknown Outermost regions Azores (PT) Canary Islands (ES) - Madeira (PT) Svalbard/Jan Mayen (NO) Monitorování invazivních druhů komárů (Břeclavsko, 2012-2013) Figure_ Locations (n=4) of ovitraps (n=60) for invasive mosquito monitoring, South Moravia, Czech Republic, July-September 2012 «> A9 ovitraps »•-----' \ 0 Location where ovitraps were placed, the number in the circle indicates the site number for the purpose of the study. A: Austria; CZ: Czech Republic; SK: Slovakia. Mosquito traps (ovitraps) were placed at four locations near the two main roads E461 and E65 which are respectively shown on the map in yellow. muni SCI Monitoring invazivních druhů komárů (Ovitrap) M U N I SCI Ovitrap MUNI SCI Umístění pastí na odpočívadle u čerpací stanice M U N I SCI 1. autochtónni případy infekce virem Zika v Evropě (přenos lokálními populacemi Ae. albopictus) I Louise Sigfrid added an update 21m ago Second human case of locally aquired Zika virus disease in France (ECDC data 21 Oct. 2019) On 21 October, French authorities reported a second autochthonous case of Zika virus (ZIKV) disease in Hyeres city, Var department, France with no travel history to Zika-endemic countries. The case was identified through door-to-door active case-finding and resides in the close vicinity of the first case. The patient reported symptoms compatible with ZIKV disease (i.e. fever, asthenia, retro-orbital pain and body rash) starting on 6 August 2019, a few days before the onset of symptoms of the first case. Both patients have now recovered. Risk Assessment As temperatures are progressively decreasing during autumn, the environmental muni SCI Další invazivní druhy_ - Ae. japonicus (střední Evropa-Rakousko, Slovinsko) -Ae. koreicus (Itálie, Švýcarsko) -Ae. atropalpus (Itálie, Francie, Nizozemsko) -Ae. triseriatus (Francie) huni SCI Aedes vexans Hostitelská preference zoofilní, agresivně napadá člověka Kalamitní druh Rozšíření: Eurasie Přenos virů: Ťahyňa Aedes vexans jako kompetentní vektor horečky údolí Rift (RVF) BMC Pert of Springer Nature Parasites & Vectors Home About Articles Submission Guidelines Search Q Explore j Research | Open Access | Published: 16 October 2019 Field-captured Aedes vexans (Meigen, 1830) is a competent vector for Rift Valley fever phlebovirus in Europe Lotty Birnberg, Sandra Talavera. Carles Aranda, Ana I, Nunez, Sebastian Napp & Nuria Busquets H Parasites & Vectors 12, Article number: 484 (2019) | Download Citation ± 332 Accesses I 8 Altmetric I Metrics » Abstract Background Aedes vexans (Meigen) is considered a nuisance species in central Europe and the We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your usi site with our social media, advertising and analytics partners in accordance with our Privacy Statement You can manage your preferences in 'Manac Cookies'. P Hi muni SCI Culex pipiens/Cx. torrentium muni SCI Anopheles maculipennis Pfenos virü: bunyavirus Calovo, WNV MUNI SCI Anopheles gambiae Rozšíření: Afrika, Asie, Jižní Amerika nu ni Přenos virů: arboviry Onyon nyong, Keterah SCI Líhniště malarických komáru Madagaskar Srí Lanka celkem zjištěno 37 druhů komárů na Moravě Druhy komárů Patogenní viry Druhy komárů Patogenní viry Anopheles maculipennis BAT, WN Ochlerotatus flavescens TAH Anopheles messeae Ochlerotatus dorsalis TAH Anopheles labranchiae Ochlerotatus caspius TAH Anopheles atroparvus Ochlerotatus geniculatus Anopheles claviger BAT Ochlerotatus punctor Anopheles plumbeus Culiseta annulata TAH Aedes cinereus TAH, SIN Culiseta subochrea Aedes rossicus Culiseta alaskaensis Aedes vexans TAH Culex pipiens WN, SIN Ochlerotatus intrudens Culex torrentium Ochlerotatus communis SIN, TAH Culex territans Ochlerotatus cataphylla Culex martinii Ochlerotatus leucomelas Culex modestus TAH, WN, LED Ochlerotatus sticticus TAH Coquillettidia richiardii BAT, WN, SIN Ochlerotatus annulipes Uranotaenia unguiculata WN Ochlerotatus cantans TAH, WN Anopheles hyrcanus MUN I SCI Sběr komárů - CDC C02 pasti MUN I SCI Animal baited trap (pigeon) MUNI SCI Přezimující komáři (bunkry) MUN I SCI Sběr entomologickou síťkou Flebotomové (Phlebotominae) -sand flies - rozšíření v tropech a subtropech celého světa -drobný (1-4 mm) velký žlutavý hmyz -samičky sají krev suchozemských obratlovců - líhniště larev v norách hlodavců, dutinách stromů, puklinách zdí, podlahách, kurnících, stájích... nikoliv ve vodě -aktivita imag začíná před západem slunce -medicínsky významné rody: Phlebotomus a Lutzomyia MUN1 SCI Životní cyklus (Phlebotominae) M U N I SCI Biotop flebotomú (Itálie) MUNI SCI Phlebotomus perniciosus Pakomárcovití (Ceratopogonidae) biting midges drobní 1-2,5 mm velcí dvoukřídlí, šedočerné barvy vajíčka kladou do vlhké půdy nebo stojaté vody aktivita imag při setmění (napadají zvláště velké savce na pastvách- dobytek) někdy kalamitní výskyt (Sibiř, Skotsko) štípnutí vyvolává silnou alergickou reakci Přenos patogenů: larvální stádia filárií, F. tularensis hlavně virové veterinárně významné patogeny Životní cyklus (Ceratopogonidae) Eggs (0.25 mm long) Laid in a mass of 25-150 eggs. Laid on a moist surface, or in water Hatch in 2-7 days Adult (1-3 mm long) General Life Cvcle Males and females emerge in late spring-early summer ^ J~. . j Males and females feed on nectar and mate: males die Of Biting MluCjGS Females feed on blood and develop eggs (see text Tor details) Females can live for a few weeks and lay several egg masses Caterpillar-like body form SSS-^i - i - i -'. Pupa (7-3 mm long) Pupal stage completed in 2-3 days Worm-like body form Larvae (Last stage is 1-3 mm long) Two body forms depicted Typically develop in a moist or wet habitat 4 larval stages, lasting from 2 weeks to a year Last stage larvae thought to over-winter muni SCI Culicoides spp. Rozšíření: kosmopolitní Přenos patogenů: Oropouche, Schmallenberg, Bluetongue, AHS, VSV, BEFV Muchničkovití (Simuliidae) black flies •drobné 3-6 mm drobné tmavé mušky •samičky vajíčka kladou na předměty v proudící vodě •sání 1-3 min na ptácích a savcích včetně člověka ráno a večer •silná alergická reakce někdy až nekróza tkáně • rody Simulium, Odagmia, Eusimulium MUI\II SCI Životní cyklus (Simuliidae) Adult (5-15 mm long) Males and females emerge in late spring-early summer Males and females feed on nectar and mate: males die Females feed on blood and develop an egg mass Eggs (0.20-0.50 mm long) Laid in a mass of 200-500 eggs. Laid in or on with flowing water Direct hatching occurs in 4-30 days Eggs of some species may diapause General Life Cycle of Black Flies (see text for details) Pupa (5-15 mm long) Pupal stage completed in 4-7 days Larvae (Last stage is 5-15 mm long) Develop in flowing water 4-9 larval stages, usually 7 Larval period 1 month to 6 months Ovádovití (Tabanidae) horše f Nes, deer flies •velké diptera s velkou hlavou a krátkými tykadly, mohutný sosák •vajíčka kladena na rostliny nad hladinou vody • krev sají na velkých savcích (dobytek, lesní zvěř) •bodají na přímém slunci a před bouřkou M U l\l I SCI Životní cyklus (Tabanidae) Life cycle MUNI SCI Chrysops viduatus Tabanus spp. Bodalkovití (Stomoxyidae) stable flies •vzhledem podobná mouše domácí •vajíčka kladena do kravského event. koňského hnoje •saje převážně na skotu a koních, výjimečně na člověku Stomoxys calcitrans Mechanický přenos mikroorganizmů: virus anémie koní