疾病监测  2018, Vol. 33 Issue (2): 144-149

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刘小波, 吴海霞, 郭玉红, 任东升, 李贵昌, 鲁亮, 刘起勇
Liu Xiaobo, Wu Haixia, Guo Yuhong, Ren Dongsheng, Li Guichang, Lu Liang, Liu Qiyong
2016年中国媒介伊蚊密度监测结果分析
Surveillance on the density of Aedes mosquitoes in China, 2016
疾病监测, 2018, 33(2): 144-149
Disease Surveillance, 2018, 33(2): 144-149
10.3784/j.issn.1003-9961.2018.02.008

文章历史

收稿日期:2017-12-10
2016年中国媒介伊蚊密度监测结果分析
刘小波, 吴海霞, 郭玉红, 任东升, 李贵昌, 鲁亮, 刘起勇     
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所, 传染病预防控制国家重点实验室, 感染性疾病诊治协同创新中心, 世界卫生组织媒介生物监测与管理合作中心, 北京 102206
摘要目的 分析2016年我国23个省份媒介伊蚊密度监测资料,为媒介伊蚊传播疾病风险评估、预测预警、防控提供参考依据。方法 收集我国登革热中转支付项目媒介伊蚊监测系统及病媒生物监测国家级监测点上报的媒介伊蚊密度数据,利用相关性分析等方法分析,2016年我国媒介伊蚊密度及其密度指标间的相关性。结果 2016年我国总平均布雷图指数(BI)为3.80,总平均诱蚊诱卵器指数(MOI)为6.12。Ⅰ类省份中,云南6月下半月至9月上半月BI达到传播中风险;海南6月下半月、9月上半月和10月下半月BI达到传播高风险;福建6-10月BI达到传播中风险;浙江7月上半月和8月上半月BI达到传播高风险。广西3月下半月、4月上半月、5月下半月以及6-8月BI处于传播低风险;6月下半月MOI达到传播高风险。广西和广东BI与同期MOI呈正相关,广西媒介伊蚊成蚊帐诱指数与同期BI和MOI均呈正相关。Ⅱ类省份重庆、江西、河南、湖北和湖南5-10月平均BI均达到传播低风险;自6月开始安徽和四川BI达到传播低风险;上海和江苏7-8月BI达到传播低风险。贵州5-10月、湖南6-9月和河南6月及8-9月MOI达到或超过传播低风险。湖北6月BI达到传播高风险。Ⅲ类省份陕西6-8月和河北8-9月BI达到传播高风险;山东8月BI达到传播中风险;山西7-9月BI达到传播低风险;北京仅9月MOI达到传播低风险。诱蚊灯法白纹伊蚊密度为0.30只/灯·次,密度高峰在7-8月。广西、重庆和湖北媒介伊蚊成蚊密度超过2只/顶·h。结论 2016年,我国不同类型媒介伊蚊分布省份不同月份传播风险不同,总体南方Ⅰ类省份传播风险高于北方。建议各监测省份应继续加强媒介伊蚊监测、风险评估和控制工作,特别是南方重点省份,为我国媒介伊蚊传播疾病的科学防控提供依据。
关键词媒介伊蚊    监测    风险评估    重点省份    
Surveillance on the density of Aedes mosquitoes in China, 2016
Liu Xiaobo, Wu Haixia, Guo Yuhong, Ren Dongsheng, Li Guichang, Lu Liang, Liu Qiyong     
State Key Laboratory of Infectious Disease Prevention and Control, Collaborative Innovation Center for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, National Institute for Communicable Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China
This study were supported by the fund for the National Natural Science Foundation of China (No. 81703280); National Key Research and Development Project (No. 2016YFC1200802, 2016YFC1200502)
Corresponding author: Liu Qiyong, Email:liuqiyong@icdc.cn.
Abstract: Objective To analyze the Aedes surveillance data of 23 provinces in China in 2016, and to provide the scientific evidence for the risk assessment, early-warning, prevention and control of Aedes-borne diseases in China. Methods Based on the Aedes surveillance data from the database of dengue fever central government transfer payments project and National Vector Ecological Surveillance System, the Aedes density was computed then its correlation was analyzed using correlation analysis. Results The overall density of Breteau Index(BI)of Aedes mosquitoes is 3.80 while that of Mosq-ovitrap Index(MOI)is 6.12. In category Ⅰ province, the average BI from second half of June to first half of September in Yunnan reach the intermediate risk of dengue fever transmission, the second half of June, first half of September, second half of October in Hainan reach high risk. As that of Fujian, the average BI from first half of June to second half of October reach the intermediate risk. Regarding Zhejiang, the BI of first half of July and August reach high risk. For Guangxi, the BI of first half of April, and second half of March, May, and from June to August reach the low risk. The MOI of second half of June reach high risk. There is a positive correlation between BI and MOI both in Guangxi and Guangdong, and the density of mosquito net method is correlate to BI, MOI in Guangxi from the first half of April to second half of November. In category Ⅱ province, the BI of entire surveillance period of Chongqing, Jiangxi, Henan, Hubei and Hunan reach low risk. BI of Anhui and Sichuan since June, BI of Shanghai and Jiangsu from July to August, reach the low risk. The MOI from May to October in Guizhou, June to September in Hunan, June, August to September in Henan, reach or high than low risk. The BI of June in Hubei reach high risk. For category Ⅲ province, the BI of Shaanxi from June to August, and that of Hebei from August to September reach high risk, that of Shandong in August reach intermediate risk, and that of Shanxi from July to September reach low risk. For the MOI of Beijing of September reach low risk. The average density of adult Aedes albopictus by light trap method is 0.30 mosquitoes per light every time with the density peak in July and August. The adult density of Aedes in Guangxi, Chongqing and Hubei is high than 2 mosquitoes per net per hour. Conclusion In 2016, the dengue transmission risk differs in different provinces with different category. Overall, the category 1 provinces in southern parts of China has the relatively high risk than that of the northern provinces. It is suggested that Aedes surveillance, risk assessment, prevention and control should be strengthened in key provinces especially in south China for providing the scientific basis of the prevention and control of Aedes-borne diseases in future.
Key words: Key provinces     Aedes     Surveillance     Risk assessment    

媒介伊蚊在我国分布范围广,可传播登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病和黄热病等蚊媒传染病。随着全球化、城镇化和气候变化等自然和社会因素的影响,媒介伊蚊及其所传疾病对我国人群健康威胁日益增加[1-5]。为应对媒介伊蚊及其传播疾病的威胁,中国疾病预防控制中心(CDC)于2014年颁布了《登革热防治技术指南》[中疾控传防发(2014)360号],该指南中的《媒介伊蚊监测指南》以及2016年修订印发的《全国病媒生物监测方案》[国卫办疾控函(2016)215号],是指导我国当前媒介伊蚊监测及风险评估工作的核心技术方案。我国已在媒介伊蚊分布的23个省(自治区、直辖市)按照上述技术方案要求开展了媒介伊蚊监测工作。本研究对上述监测省份媒介伊蚊监测资料进行分析,为登革热等媒介伊蚊传播疾病可持续精准防治提供科学依据。

1 资料与方法 1.1 数据来源

媒介伊蚊监测资料来源于我国登革热中转支付项目媒介伊蚊监测数据库以及《全国病媒生物监测方案》涉及的监测省份的媒介伊蚊监测资料。

1.2 监测点

根据《关于印发登革热防治技术指南的通知》中《媒介伊蚊监测指南》,Ⅰ类省份包括广东、云南、广西、海南、福建和浙江6个省份;Ⅱ类省份包括上海、重庆、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州10个省份;Ⅲ类省份包括北京、河北、山西、天津、山东、陕西和辽宁7个省份。在上述23个登革热中转支付项目省份开展媒介伊蚊监测。

1.3 监测方法及频次

《媒介伊蚊监测指南》中幼蚊监测采用布雷图指数(BI)法和诱蚊诱卵器指数(MOI)法,各监测点根据当地情况至少选择一种。Ⅰ类省份登革热高风险区域的蚊虫活动季节,每月2次,间隔10~15 d;Ⅱ类省份5-10月,每月1次;Ⅲ类省份6-9月,每月1次。按照上述方案,部分省份开展了成蚊双层叠帐法监测。此外,《全国病媒生物监测方案》中成蚊密度监测主要采用诱蚊灯法,密度指标为蚊密度(只/灯·次),即布灯一次所捕获的蚊虫数量。

1.4 相关定义及计算

依据上述相关监测方案,相关指标的定义如下:

(1)户的定义:每个家庭、集体宿舍/单位办公室/酒店的2个房间、农贸市场/花房/外环境/室内公共场所等每30 m2定义为一户。

(2)密度指标计算公式:

(3)风险评估标准:BI和MOI<5为控制登革热传播的阈值,>5有传播风险,>10有暴发风险,>20有区域流行风险。

1.5 统计学分析

应用SPSS 18.0软件对监测数据进行分析。采用Pearson相关分析对幼蚊及成蚊密度以及不同幼蚊密度的相关性进行分析,相关系数以r表示,以双侧P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般情况

2016年全国21个省份3 305个市、县(区)开展了媒介伊蚊BI监测,其中,Ⅰ类省份监测市、县(区)数2 241个,Ⅱ类省份960个,Ⅲ类省份104个。同年,全国7省630个市、县(区)开展媒介伊蚊幼蚊MOI监测。其中,Ⅰ类省份监测市、县(区)数467个,Ⅱ类省份131个,Ⅲ类省份32个。此外,Ⅰ类省份广西、Ⅱ类省份重庆和湖北还开展了媒介伊蚊成蚊双层叠帐法监测资料。

2.2 媒介伊蚊幼蚊密度 2.2.1 总密度

2016年,全国开展BI监测市、县(区)3 305个,累计监测BI 3 778 206户,伊蚊幼蚊阳性容器及水体143 595个,平均BI为3.80。全国开展MOI监测市、县(区)630个,累计有效诱蚊诱卵器330 332个,阳性诱蚊诱卵器20 231个,平均MOI为6.12。各省媒介伊蚊BI和MOI监测结果见图 12

图 1 2016年我国各省份媒介伊蚊幼蚊布雷图指数监测结果 Figure 1 BI of Aedes surveillance provinces in China in 2016
图 2 2016年全国各省份媒介伊蚊诱蚊诱卵器指数监测结果 Figure 2 MOI of Aedes surveillance provinces in China in 2016
2.2.2 Ⅰ类省份

(1)BI:海南省全年BI均高于10,处于登革热暴发风险(10≤BI < 20),且6月下半月,9月上半月和10月下半月BI均超过20,达到登革热区域流行风险(BI≥20)。浙江省5月上半月至10月下半月BI均高于10,处于登革热暴发风险,其中,7月上半月,8月上半月达到区域流行风险(BI≥20)。福建省BI 6- 10月相对较高,均达到暴发风险(10≤BI < 20)。云南省自6月至9月上半月,BI均达到传播风险(5≤BI < 10)。广西BI总体处于较低水平,介于1.95~7.84之间,其中,3月下半月,4月上半月,5月下半月,6-8月,处于登革热传播风险(5≤BI < 10)。虽然广东省BI总体处于较低水平,但21个监测地市中的19个监测期内曾达到登革热传播风险,见图 3

图 3 2016年Ⅰ类省份媒介伊蚊幼蚊布雷图指数季节消长 Figure 3 Seasonal fluctuation of BI in category I provinces in 2016

(2)MOI:Ⅰ类省份仅广西和广东省开展了MOI法监测。其中,广东省5月上半月至9月下半月平均MOI均超过5,达到登革热传播风险;以所辖地市来看,21个监测地市中有20个MOI曾达到登革热传播风险。广西大多数月份MOI高于广东省同期水平,仅9月上半月及10月下半月后低于广东省同期MOI。

(3)代表性重点省份BI与MOI相关性:相关分析发现,自4月上半月至11月下半月,广西BI与同期MOI呈正相关(r=0.883,P<0.01),广东省BI与同期MOI呈正相关(r=0.746,P<0.01)。

2.2.3 Ⅱ类省份

(1)BI:重庆市、江西省、河南省、湖北省、湖南省5-10月平均BI均达到登革热传播风险;安徽省和四川省自6月开始,BI均达到传播风险;上海市和江苏省仅7-8月BI达到传播风险,见表 1

表 1 2016年Ⅱ类省份媒介伊蚊幼蚊布雷图指数季节消长 Table 1 Seasonal fluctuation of BI in category Ⅱ provinces in 2016
省份 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上海 2.62 4.95 6.18 5.49 4.66 3.23
重庆 6.25 11.10 10.34 9.80 7.73 5.95
江苏 2.40 4.86 5.99 7.13 4.78 3.99
安徽 3.82 9.06 14.60 11.96 9.57 5.70
江西 14.10 23.60 12.48 12.67 8.76 15.33
河南 10.10 21.39 31.88 32.40 32.07 14.41
湖北 10.90 13.42 19.83 13.76 8.64 7.22
湖南 17.90 17.90 9.65 10.95 10.95 3.44
四川 4.90 7.60 8.33 13.36 7.56 8.98

(2)MOI:贵州省仅开展了MOI监测,河南省、湖南省开展BI监测的同时也开展了MOI监测。贵州省5-10月、湖南省6-9月、湖北省6月和10月、河南省6月及8-9月MOI均超过5,达到登革热传播风险,见表 2

表 2 2016年Ⅱ类省份不同月份诱蚊诱卵器指数监测结果 Table 2 MOI in category Ⅱ provinces from May to October in 2016
省份 诱蚊诱卵器指数
5月 6月 7月 8月 9月 10月
河南 2.59 7.28 1.80 25.77 15.91 0.00
湖南 3.12 9.83 8.89 6.49 6.49 0.00
贵州 5.29 7.81 8.87 11.03 9.05 5.74
湖北 - 38.89 - - - 13.3
  “-”表示未开展监测
2.2.4 Ⅲ类省份

(1)BI:陕西省6-8月、河北省8-9月BI均达到登革热区域流行风险;河北省7月、山东省8月以及陕西省9月BI均达到登革热暴发风险;山西省7-9月平均BI均达到登革热传播风险。值得注意的是,天津市、辽宁省监测期内月均BI未达到传播风险,见表 3

表 3 2016年Ⅲ类地区不同省份不同月份布雷图指数监测结果 Table 3 Seasonal fluctuation of BI in category Ⅲ provinces in 2016
省份 布雷图指数
6月 7月 8月 9月
河北 8.75 11.00 40.72 24.50
山西 1.04 6.34 8.27 5.87
天津 2.00 3.80 3.19 3.19
山东 2.82 2.31 18.74 8.60
陕西 23.20 20.69 36.20 13.18
辽宁 0.58 2.26 3.08 2.50

(2)MOI:山东省6-9月MOI均超过10,达到登革热区域流行风险,北京市仅9月MOI达到登革热传播风险(MOI=5.87),辽宁省MOI尚未达到登革热传播阈值。

2.3 媒介伊蚊成蚊密度 2.3.1 双层叠帐法

Ⅰ类省份广西壮族自治区,Ⅱ类省份重庆市、湖北省开展了媒介伊蚊成蚊双层叠帐法监测。其中,广西5月上半月至8月下半月及10月下半月帐诱指数超过2只/顶·h,重庆市5-10月及湖北省5-9月媒介伊蚊成蚊密度超过2只/顶·h。Pearson相关分析显示,广西自4月上半月至11月下半月媒介伊蚊帐诱指数与同期BI(r=0.576,P<0.05)和MOI(r=0.822,P<0.01)均呈正相关。5-10月重庆市和湖北省媒介伊蚊帐诱指数与同期BI均不相关(P>0.05)。

2.3.2 诱蚊灯法

2016年全国各监测点共布放16 696灯次,捕获蚊种总数为277 892只,平均总密度为16.64只/灯·次,白纹伊蚊(Aedes albopictus)密度为0.30只/灯·次。蚊种构成中,淡色库蚊(Culex pipiens pallens)和致倦库蚊(Cx. quinquefasciatus)占44.96%、三带喙库蚊(Cx. tritaeniorhynchus)占32.30%、中华按蚊(Anopheles sinensis)占9.60%,本研究关注的白纹伊蚊仅占2.09%。白纹伊蚊季节消长呈现平缓的上升和下降趋势,其高峰值处于7-8月,9月开始略有下降,到12月达到年度最低,见表 4

表 4 2016年不同省份不同月份白纹伊蚊密度 Table 4 Density of Aedes albopictus in different months of different provinces in 2016
省份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
北京 - - - 0 0.01 0.04 0.15 0.57 0.16 0.04 - -
福建 - - - - - - 0.71 0.21 0.18 0.24 0.04 0.01
甘肃 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
广东 0.00 0.00 0.15 0.86 0.90 1.12 0.95 1.12 0.99 0.32 0.42 0.08
广西 - - 0.00 0.00 0.35 0.30 0.60 0.68 1.90 0.60 0.10 -
海南 0.00 0.05 0.08 0.05 0.08 0.00 0.13 0.08 1.14 0.65 0.10 0.00
河南 - - - - 0.27 0.00 0.51 0.10 0.29 - - -
湖北 - - 0.00 0.08 0.40 1.08 1.41 0.55 0.63 0.14 0.03 -
湖南 - - - - - - 0.49 0.84 0.48 0.17 0.03 -
江苏 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 0.33 0.51 0.62 0.37 0.17 0.00 0.00
辽宁 - - - - 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
山东 - - 0.00 0.00 0.00 0.02 1.56 1.04 0.74 0.44 0.00 -
山西 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
陕西 - - - - - - - 0.18 0.00 0.00 - -
上海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 -
四川 - - - 0.38 0.98 1.28 3.32 5.39 0.44 0.29 0.31 -
天津 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
浙江 - - - - 0.08 0.35 0.81 0.31 0.59 1.17 - -
合计 0.00 0.02 0.03 0.12 0.08 0.14 0.66 0.39 0.25 0.15 0.07 0.02
  “-”表示该月份未开展监测;白纹伊蚊密度为只/灯·次
3 讨论

本研究发现,2016年全国23个省媒介伊蚊幼蚊平均BI为3.80,幼蚊密度整体处于较低水平。据文献报道,媒介伊蚊幼蚊密度高低与监测时气候因子、生态环境、血源动物数量、孳生地面积、各地媒介伊蚊控制力度、媒介伊蚊传播疾病暴发、监测方法敏感性等因素相关[6-9]。根据中国气象局(http://www.cma.gov.cn)发布的信息,2016年我国年平均气温为10.5 ℃,同2015年平均气温10.6 ℃基本持平;2016年全国降水量(729.7 mm)略高于2015年同期水平(648.4 mm)。2016年我国出现登革热输入及本地暴发、输入性黄热病、寨卡病毒病和裂谷热等媒介伊蚊传播疾病,因此,2016年媒介伊蚊BI低于2015年可能与各地加大了媒介伊蚊的控制力度导致媒介伊蚊幼蚊密度较低有关[10-11]。本研究显示,2016年监测省份媒介伊蚊平均MOI略高于2015年水平。然而,由于2年开展MOI监测的省份数量较少,因此可能对监测结果产生一定影响,尚待进一步研究证实。

不同省份监测发现,海南、浙江和福建监测期内BI大部分超过10,参照《媒介伊蚊监测指南》,该水平处于登革热流行风险。2016年度,广西BI总体较低(1.95~7.84),同年也未出现暴发疫情,说明实际工作中通过BI进行风险评估相对准确。研究发现,虽然我国云南和广东的总体BI水平较上述3个省份低,但绝大多数监测市、县(区)监测期内媒介伊蚊密度超过登革热传播阈值,也能在一定程度上解释近年来2省登革热频繁暴发[12-13]。Ⅰ类省份中仅广东和广西开展了诱蚊诱卵器法监测,MOI趋势与BI正相关。除9月上半月外,广西同期MOI均较广东高,可能与2016年广西未出现登革热暴发,媒介伊蚊幼蚊密度相对较高有关。

重庆、江西、河南、湖北和湖南等我国中部省份,5-10月平均BI均超过5。贵州监测期内MOI均超过5,河南和湖南MOI与BI基本保持一致。鉴于河南7-9月BI均超过20,加之该省人口多、流动大,一旦出现登革热等媒介伊蚊传播疾病的输入病例,存在暴发流行的可能性。陕西、河北、山东和山西等省份,部分月份BI超过5;北京9月MOI超过5,山东监测期内MOI超过10。建议,应重视上述省份特别是北京和山东等地媒介伊蚊监测控制工作,以防止登革热等媒介伊蚊传播疾病暴发及扩散蔓延对首都等核心区域构成的威胁。

2016年仅收集到广西、重庆和湖北三地媒介伊蚊成蚊帐诱指数,绝大多数月份超过2只/顶·h,且广西媒介伊蚊BI、MOI和帐诱指数存在正相关。诱蚊灯法监测显示,白纹伊蚊成蚊总平均密度仅为0.30只/灯·次。以往研究证实,白纹伊蚊是白天活动的蚊虫,而诱蚊灯法是当前《全国病媒生物监测方案》要求的成蚊监测工具,主要监测时段是夜间,而该时段白纹伊蚊活动少且密度低,为本研究诱蚊灯法白纹伊蚊密度较低的主要原因。因此,今后媒介成蚊监测亟待研发或采取新的工具以便于更好地服务于媒介伊蚊传播疾病的风险评估、预测预警、控制规划、精准实施和效果评价等工作。

因我国埃及伊蚊分布相对局限及资料的可获得性,本研究未进一步区分埃及伊蚊和白纹伊蚊的幼蚊和成蚊密度,后续研究可进一步细化研究。此外,虽然2016年广东和广西BI总体未达到传播阈值(BI<5),但MOI超过传播风险,说明BI和MOI法监测结果存在部分差别,给疫情判断造成影响。据监测省份反映,MOI在城市监测效果好,特别适合像广东、广西植被分布多,成蚊密度相对较高的省份。随着经济发展,人口流动引起的一系列问题将随之出现,居民自我防护意识不断提高,入户查孳生地的工作难度逐年增加,对BI监测构成不利的影响,可能从部分程度上解释上述两种方法在现场密度监测中存在结果不一致现象。提示,应研究更为敏感和可操作性的方法及指标,便于各地更为客观地开展监测,为媒介伊蚊风险评估和可持续精准控制奠定坚实基础[14-15]

志谢: 本研究得到监测省各级卫生计划生育委员会及疾病预防控制机构的大力支持,谨志感谢!

作者贡献:

刘小波  ORCID:0000-0002-0420-2529

刘小波:监测数据整理分析和文章撰写

吴海霞、郭玉红、任东升、李贵昌、鲁亮:研究设计、数据分析、图表绘制、文章修改

刘起勇:研究设计和文章修改

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