Hva er en biologisk vektor?

Hva er en biologisk vektor?

I biologi er en vektor noe som leverer et patogen eller annet biologisk materiale fra ett sted til et annet. Vektoren forårsaker ikke sykdommen eller tilstanden direkte. Den bærer bare den. I fysikk er en vektor en linje med både størrelse og retning. I både fysikk og biologi innebærer definisjonen av vektor bevegelse.

Når epidemiologer snakker om vektorer, diskuterer de vanligvis en organisme som kan bære virus eller bakteriell infeksjon mellom verter. Mygga er for eksempel en vektor for malaria. Den bærer malarial parasitten fra person til person. Mygg er også vektorer for Zika-viruset . Zika er en fremvoksende infeksjon som kan forårsake alvorlige problemer under graviditeten. Spesielt kan det være skadelig for det ufødte barnet. Zika kan også bli seksuelt overført.

Ulike arter av mygg kan være vektorer for en rekke infeksjoner. Andre typer ofarthropoder er også i stand til å være vektorer for sykdom. Disse inkluderer sand fluer, lus, lopper og flått.

Visste du: Det er mer enn 3500 myggarter, fra 41 slekter. Ulike arter er vektorer for ulike typer infeksjoner. Ikke alle mygg er like farlige! Imidlertid kan mange arter innenfor samme slekt ofte overføre de samme infeksjonene. Det er ikke alltid sant. Noen infeksjoner krever mer spesifikke vektorer enn andre.

Når molekylærbiologer snakker om vektorer, betyr de noe annet. De diskuterer vanligvis teknikker for å få et stykke DNA der de trenger det. For eksempel kan de bruke tobaksmosaikkvirus som en vektor for å bære et antistoffgen i en plantecelle. Den typen vektor brukes til å skape planter som kan produsere antistoffer.

Også kjent som: Vektorer er vanligvis sammenflettet med bærere. Imidlertid er de to ikke nødvendigvis de samme. Carrier har også flere definisjoner. Med hensyn til sykdommer er en transportør noen som har en infeksjon, men ingen symptomer. En bærer kan også være noen som har et genetisk trekk, men ingen symptomer.

Hva er noen eksempler på biologiske vektorer?

  1. Seksuell overføring av Zika-viruset kan sannsynligvis forhindres med kondomer eller andre barrierer. Forebygging av Zika overføring av mygg krever imidlertid kontroll over myggene som en vektor. Mange land forfølger aktiv myggkontroll for å forsøke å redusere risikoen for Zika-overføring. Å gjøre det kan være en effektiv måte å redusere den langsiktige helseskaden forbundet med Zika-infeksjon. De følelsesmessige og økonomiske kostnadene for gravide kvinner blir smittet med viruset kan være ganske høye.
  2. Hjortetegn er en vektor for Lyme sykdom. Forskning på å forebygge Lyme fokuserer ofte på måter å kontrollere hjorttekjøpspopulasjonen på. Dette ses ofte som enklere enn på andre metoder for forebygging - som for eksempel vaksinering. Reduser risikoen for eksponering for vektoren reduserer også risikoen for eksponering for sykdommen. I motsetning til dette er effektive Lyme-vaksiner fortsatt i utvikling.
  1. Våren 2011 publiserte Nature en studie som beskriver en ny type eksperimentell SIV (ape HIV) vaksine. Vaksinen brukte CMV som en vektor for å fremkalle en langsiktig immunrespons mot SIV. Et gen fra SIV-viruset ble satt inn i CMV. Deretter gjorde CMV-viruset et SIV-protein. Forskere smittet da apekatter med dette endrede CMV-viruset, og de brukte det som en vaksine.

Hva er integrert Vector Management?

Verdens helseorganisasjon er ansvarlig for sykdomsbekreftelse og forebygging over hele verden. En del av deres ansvar er sporing og styring av vektorbårne sykdommer. En måte at de gjør dette, er å anbefale en rekke teknikker kjent som integrert vektorstyring eller IVM.

Målet med IVM er å finne ut den mest effektive og kostnadseffektive måten å kontrollere vektorbåret sykdom.

IVM er en prosedyre som hjelper fellesskapene til å bestemme hvilke tiltak som best kan brukes til å kontrollere en gitt sykdomsvektor på et bestemt sted. Vanligvis velges en kombinasjon av alternativer. Disse kan inkludere alt fra distribusjon av myggnett til bruk av plantevernmidler til endringer i sanitetspraksis.

Kilde:

> Hansen SG, Ford JC, Lewis MS, Ventura AB, Hughes CM, Coyne-Johnson L, Whizin N, Oswald K, Shoemaker R, Swanson T, Legasse AW, Chiuchiolo MJ, Parks CL, Axthelm MK, Nelson JA, Jarvis MA , Piatak M, Lifson JD, Picker LJ. Dyp tidlig kontroll av høypatogen SIV ved hjelp av en T-cellevaccine med effektorhukommelse. Natur. 2011 11. mai. [Epub foran utskrift]

> Hennessey MJ, Fischer M, Panella AJ, Kosoy OI, Laven JJ, Lanciotti RS, Staples JE. Z ika Virussykdom hos reisende Tilbake til USA, 2010-2014. Er J Trop Med Hyg. 2016 6 juli; 95 (1): 212-5. doi: 10.4269 / ajtmh.16-0049.

Kaaijk P, Luytjes W. Vaksinasjon mot Lyme sykdom: Er vi klar for det? Hum Vaccin Immunother. 2015 4 september: 0. [Epub foran utskrift]

Moyer MW. Den voksende globale kampen mot blodsugende flått. Natur. 2015 27 august; 524 (7566): 406-8. doi: 10,1038 / 524406a.

Šmit R, Postma MJ. Lyme borreliosis: gjennomgang av potensielle vaksiner, kliniske aspekter og helseøkonomi. Ekspert Rev Vaksiner. 2015 28 september: 1-13.