任巧云 羅建勛 殷 宏
摘要:從化學防治、遺傳防治、免疫防治和生物防治等方面介紹了蜱的防治概況。
關鍵詞:蜱;防治;進展
中圖分類號:S852.74+6文獻標識碼:ADOI編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2009.06.017
Progress on the Control of Ticks
REN Qiao-yun,LUO Jian-xun,YIN Hong
(Key Laboratory of Veterinary Parasitology of Gansu Province,Key Laboratory of Grazing Animal Diseases MOA, State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology, Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou 730046, China)
Abstract:The chemical control, genetic control, immunization control and biological control of progress on the control of ticks were summarized in the paper.
Key words:tick; control; progress
蜱(Tick) 是寄生于動物體的一種體外寄生蟲,少數也寄生于鳥類、爬蟲類,個別寄生于兩棲類,在世界上廣泛分布。蜱是吸血媒介中僅次于蚊類的極其重要的人類和動物疾病的傳播媒介,蜱的危害包括兩大類:一是蜱的叮刺能使動物騷動不安和傷口感染而致生產力下降,影響著動物產奶量、產肉量和皮革生產等;二是間接地作為媒介傳播一些人畜共患的疾病。
目前,蜱的防治方法主要包括化學防治、遺傳防治、免疫預防和生物防治等,但在生產中發揮主要作用的仍然為藥物防治。
1化學防治
藥物滅蜱一直是控制蜱的主要途徑。最早廣泛應用的殺蟲劑是砷,二戰以后,有機氯制劑得到廣泛應用。曾使用過的殺蜱劑有有機氯制劑(六六六或DDT)、有機磷制劑(敵百蟲、蠅毒磷、敵敵畏)、有機氮制劑(塔克蒂克、氨丙喂等)等。這些藥物雖然有效,但對人畜毒性大,殘效期長,造成極大的環境污染,有的現已命令禁止使用,有的已限制使用。目前多采用擬除蟲菊酯類化合物(如滅菊酯類)和抗生素類藥物(如伊維菌素)[1]。從蜱類化學防治的歷史看,殺蜱藥劑的使用多借鑒了有害昆蟲的防治方法,而專門針對蜱的化學殺蟲劑還沒有,這有待于深入研究[2]。
長期以來,對寄生蟲和寄生蟲病的防治幾乎主要依靠化學藥物,但隨之而來的是產生了以下幾個問題:(1)抗藥性,長期反復使用化學藥物易使蟲體產生抗藥性,據報道使蟲體產生抗藥性的除了上述藥物外,還包括國內外目前廣泛應用的阿維菌素(Ivermectin);(2)藥物殘留,隨著化學藥物的大量使用,藥物殘留成分隨著畜產品—蛋、奶和肉等進入人體,對人的健康造成威脅,長久的累積作用對人的危害不可低估;(3)生態環境污染,化學藥物的某些有害成分排出機體后,會對環境造成污染,進而影響到自然界的生態平衡[3]。
2遺傳防治
遺傳防治是新發展起來的害蟲防治方法。即應用昆蟲遺傳學的原理,培育捕食性與寄生性昆蟲的新品系,以提高其生物防治上的效能;或利用雌雄生殖細胞的腦質不親和性,雜交不育,染色體的倒位、易位,半致死因子等遺傳學上的現象,培育所要防治害蟲有遺傳缺陷的品系或宗(雄蟲);將它釋放于自然群體中,能使這一害蟲在三五代內完全絕滅。
近幾年來在生物滅蜱的同時,運用遺傳方法防治和消滅蜱的研究也在努力進行。利用遺傳學方法改良牲畜品種及利用輻射、化學不育劑、激素等可使蜱產生染色體異位,失去生殖能力,然后將它們釋放到野生種群中,讓處理的成蟲與野生成蟲交配。這樣,下一代的數量就會大大的減少,使蜱的自然種群不斷衰減。
3免疫防治
免疫學防治是蜱的可持續控制方法,特別是隨著人們生活水平的提高,藥物殘留所帶來的環境和公共衛生問題,使傳統的藥物防治應用在一定程度上受到限制,實現有害生物的免疫防治和生物防治是人們目前追求的目標,并且在某些領域也取得了突破性進展。如:國外已利用微小牛蜱(Boophilus microplus)的Bm86 基因的表達產物成功研制了TickGARDTM和GraveTM兩種商品化疫苗,并已被古巴、巴西和澳大利亞等國家廣泛應用。Willadsen等對微小牛蜱提取物進行組分純化,并用該純化抗原進行免疫攻擊試驗,分離到了截至目前最為有效的隱藏抗原,如微小牛蜱的Bm86抗原;且利用該抗原研制成功了抗微小牛蜱的重組疫苗。遺憾的是,盡管以重組蛋白Bm86為基礎的抗微小牛蜱疫苗TickGARD TM在好多試驗中以其對牛的強大保護力征服了廣大用戶,但在阿根廷A株微小牛蜱面前它卻顯得蒼白無力。因此,Garcia—Garcia等利用反轉錄PCR從微小牛蜱A株中分離了Bm95基因,并在畢赤酵母中表達了一種顆粒狀糖蛋白。試驗表明,以該重組蛋白為基礎的疫苗對不同地域的微小牛蜱具有更廣譜的抗性[4]。最近有研究發現了一種新的基因4D8,4D8是一種編碼蜱的保護性抗原基因,是Bm86的同系物,經過分析其核苷酸序列和氨基酸序列得知它是一種有關調節蜱的吸血和繁殖的保守蛋白質。4D8對5種蜱有RNA干擾作用,可減小蜱的存活、飼喂和產卵,具可開發前景[5]。
4生物防治
蜱的生物防治就是采用蜱的某些自然天敵對蜱及其侵襲病進行防治的一種生物技術,這種生態學方法可以將蜱感染程度控制在一個亞臨床水平之下,使之不至于造成病害,引起經濟損失。自然界中大約有100多種病原體、150多種捕食性天敵和7種擬寄生性黃蜂對蜱具有致病性或可作為蜱的天敵。現在,不少國家,如俄羅斯、加拿大、美國、日本、芬蘭、澳大利亞都在積極進行生物控制方面的研究,并在一定程度上進行了生物殺蟲劑的生產和應用 [6-9] 。
生物防治制劑原則上有非常令人滿意的效果,但其功效、生產、應用和穩定性等一系列關鍵技術仍沒有解決,其在實際中的應用還存在很大的挑戰。今后生物控制蜱的研究發展方向:(1)首先從自然界不斷分離篩選作用效果好的可用于蜱的生物控制的天敵;(2)用基因工程技術將一些菌株改良,增強其毒力和對外界環境的適應力,以便更好的應用于蜱的防治;(3)可以考慮蜱的綜合防治,即生物防治與其他方法聯合應用以達到蜱的最佳防治效果;(4)要加快生物制劑的商品化進程。
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