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文章信息
- 马天有, 周克梅, 兰学梅, 董利民, 朱进, 高阳, 李卫平, 邹建红, 谭力韬, 姜进勇
- MA Tian-you, ZHOU Ke-mei, LAN Xue-mei, DONG Li-min, ZHU Jin, GAO Yang, LI Wei-ping, ZOU Jian-hong, TAN Li-tao, JIANG Jin-yong
- 云南省景洪市登革热媒介伊蚊冬季习性调查
- A study of winter habits of the dengue vector Aedes in Jinghong, Yunnan province, China
- 中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(2): 209-213
- Chin J Vector Biol & Control, 2019, 30(2): 209-213
- 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.02.023
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文章历史
- 收稿日期: 2018-10-26
- 网络出版时间: 2019-3-1 09:12
2 昆明医科大学公共卫生学院, 云南 昆明 650504;
3 西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心, 云南 景洪 666100;
4 景洪市疾病预防控制中心, 云南 景洪 666100
2 School of Public Health Kunming Medical University;
3 Xishuangbanna Center for Disease Control and Prevention;
4 Jinghong Center for Disease Control and Prevention
景洪市位于我国西南边陲,为云南省西双版纳傣族自治州州府所在地,平均海拔531 m,与缅甸接壤,边境线长112.39 km,年平均降雨量1 262.80 mm,年平均温度22.60 ℃,适宜伊蚊生长繁殖。埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Ae. albopictus)是登革热、寨卡病毒病、黄热病和基孔肯雅热等虫媒传染性疾病的传播媒介[1]。
景洪市2005年首次报告2例由老挝跨境输入的登革热病例[2],此后每年均有散在的输入性登革热病例报道,且呈逐年增多趋势,2010年报告首例登革热本地感染病例[3]。埃及伊蚊作为登革热的主要传播媒介之一,2011年在景洪市的景洪港首次被监测到[4]。2013年在景洪城区捕获埃及伊蚊成蚊[5],2014年调查发现埃及伊蚊已是景洪市城区的优势蚊种[6]。自2013年以来,景洪市埃及伊蚊密度高峰常伴随着登革热疫情的暴发,已发生多起登革热疫情,2013年8-11月,景洪市首次发生登革热本地感染暴发,此次暴发疫情持续104 d,报告本地感染病例1 253例[7];2015年8-12月年景洪市再次暴发登革热疫情,报告本地感染病例1 089例[8],登革热已经成为景洪市主要的虫媒传染病。
登革热作为一种全球性热带传染病,其防治已成为世界难题,目前并无临床可用的特异性治疗药物和有效疫苗[9],因此媒介蚊虫控制仍然是防控的主要手段[10]。以往研究证实,冬季伊蚊的密度决定着来年蚊虫的种群数量,冬季蚊虫防治在蚊虫的综合防治中有重要意义[11],因此,2017年11月至2018年4月,在景洪市开展登革热媒介伊蚊成蚊、幼蚊和虫卵的调查,以掌握当地冬季登革热主要媒介伊蚊的孳生情况和习性,为伊蚊控制提供科学依据。
1 材料与方法 1.1 调查点的选择景洪市城区内按照东、南、西、北、中5个不同地理方位划分,选择告庄西双景、曼龙匡、大曼么、天城和纳昆康5个区域作为调查点,于2017年11月至2018年4月,开展成蚊、幼蚊和虫卵调查,每月调查1次,各调查点基本情况见表 1。
1.2 调查方法 1.2.1 成蚊调查在成蚊活动高峰期(日出或者日落前2 h),采用背负式吸蚊器(John W. Hock公司生产,1412型),在调查点的地下车库、公园绿地、宾馆、花房和民房等场所捕获伊蚊成蚊,带回实验室解剖镜下鉴定蚊种[12],并计数。每次调查各种场所不少于10个。
1.2.2 幼蚊调查依照《登革热媒介伊蚊监测指南》,采用布雷图指数(BI)法,每个调查点内随机选择50户,调查居民家中及周围环境(5 m范围)的所有积水容器,有媒介伊蚊幼蚊或蛹孳生计为阳性,并采集阳性容器内的幼蚊,带回实验室显微镜下鉴定蚊种[12]并计数。
1.2.3 虫卵调查调查点内随机采集废旧轮胎、暂时性积水容器(盆、罐、桶、盆景等)、植被性积水容器(竹洞、树洞、石穴等)和固定型积水容器(水池、明渠、大型水缸等)等容器内的沉淀物50 g,不足50 g的全部采集,并做好编号和记录。实验室中,将采集的样品转移至1 L烧杯中,标明采集地点、生境、采集当天温度、湿度,并添加适量去氯自来水。在温度(26±2)℃,湿度(75±10)%条件下孵化,用纱布封住烧杯口以防蚊虫逃逸或外环境中的蚊虫至杯内产卵,观察2周。将幼蚊饲养至羽化成蚊进行种类鉴定并记录[12]。
1.3 统计学方法采用Excel 2010软件建立数据库,SPSS17.0软件用于统计分析,采用χ2检验或者χ2分割或Kruskal-Wallis检验等方法进行伊蚊成蚊不同场所、伊蚊幼蚊不同孳生容器以及不同月份幼蚊和蚊卵密度的比较,分析冬季伊蚊成蚊、幼蚊、虫卵的密度高峰和主要孳生场所。计算伊蚊密度、BI、房屋指数(HI)、容器指数(CI)、伊蚊幼蚊阳性率和伊蚊虫卵阳性率。相关计算公式如下:
共捕获伊蚊成蚊57只,其中埃及伊蚊11只,白纹伊蚊46只。民房捕获46只,公园绿地捕获9只,花房捕获2只,见表 2。埃及伊蚊除2018年1月外均有捕获;白纹伊蚊在2017年12月、2018年3和4月均有捕获。
2017年11月至2018年4月,每月成蚊密度分别为9.17、4.00、0.00、0.22、0.67和2.67只/(人·h),11月至2018年1月,伊蚊密度呈下降趋势,2018年2-4月,伊蚊成蚊密度逐渐上升,见图 1。
2.2 幼蚊孳生情况 2.2.1 伊蚊孳生情况共调查1 500户居民,阳性34户,积水容器849个,阳性容器38个,总BI为2.53,总CI为4.48%,总HI为2.27。BI均<5.00,登革热暴发风险较低,其中2017年12月BI指数最低为0.80,2018年4月最高为4.40。CI以1月较高为7.45%,不同月份的HI与BI均维持在较低水平,见表 3。
2.2.2 积水容器类型及幼蚊阳性容器共调查积水容器849个,伊蚊幼蚊阳性容器38个,伊蚊幼蚊阳性率为4.48%,6种类型积水容器中,废旧轮胎伊蚊幼蚊阳性率最高,为36.36%;积水容器数以花瓶最多,占33.10%(281/849),其次为水桶,占25.09%(213/849)。伊蚊阳性容器以水桶为主,其次为花瓶和其他暂时性容器,见表 4。
经χ2检验,不同类型孳生容器的伊蚊幼蚊阳性率差异有统计学意义(χ2=29.570,P=0.000),采用χ2分割法进一步分析废旧轮胎与其他类型容器的幼蚊阳性率,显著水平α′=0.010〔α′=α/(n-1)〕,P值均<0.01。
2.2.3 伊蚊孳生地类型不同月份均发现埃及伊蚊幼蚊孳生,白纹伊蚊除12月和次年2月调查未发现外,其他月份均有幼蚊孳生。2017年11月至2018年4月均发现伊蚊幼蚊孳生,共发现38个阳性容器,其中有埃及伊蚊孳生的容器28个(水桶和花瓶各9个、其他容器类型4个、永久性积水容器3个、废旧轮胎2个和废弃瓶/罐1个),占73.68%;白纹伊蚊孳生容器9个(水桶和其他容器类型各3个、废旧轮胎2个、花瓶1个)占23.69%,埃及伊蚊和白纹伊蚊混合孳生仅在3月发现1个,为其他容器类型,占2.63%。
2.3 虫卵调查结果累计采集各种积水容器干燥沉淀物样本671份,经实验室饲养孵化,8份阳性(羽化出伊蚊),阳性率为1.19%。8份阳性样本中埃及伊蚊占75.00%,白纹伊蚊占12.50%,埃及伊蚊和白纹伊蚊混合孳生占12.50%。
8份样本共计羽化伊蚊126只,其中埃及伊蚊107只,占84.92%,白纹伊蚊19只,占15.08%。除1月未发现阳性样本外,其他月份均发现有伊蚊虫卵阳性样本。花瓶、废旧轮胎、水桶、废弃瓶/罐和其他容器虫卵阳性率分别为0.80%、3.03%、2.70%、2.44%和1.67%,见表 5。非参数检验(Kruskal-Wallis检验)分析,各类型容器虫卵阳性率差异无统计学意义(H=8.646,P=0.076)。
3 讨论本研究发现,2017年11月至2018年4月均可捕获到伊蚊,伊蚊成蚊密度11月至次年1月迅速降至最低,次年2-4月逐渐升高,这与海南省既往调查发现的12月伊蚊成蚊密度下降,2月最低,4月回升基本一致[13]。
当前伊蚊监测中应用最多的是BI、HI和CI,而BI是评价登革热传播媒介伊蚊幼蚊孳生情况的公认指标[14]。常规监测要求BI<20,当登革热流行时,要求迅速将其控制在5以内[15]。HI主要用于表示蚊虫种群分布情况,指数越大,种群数量越大;CI主要指阳性容器数占总容器数的比例,可进一步提示各伊蚊阳性容器中的幼蚊密度。伊蚊幼蚊调查发现景洪市2017年11月至2018年4月均有埃及伊蚊幼蚊孳生,BI均<5.00。各月份蚊密度均保持在较低密度水平,登革热暴发风险较低。HI提示4月密度较高,CI则在1月较高,可能与景洪市1月出现连续短时降雨有关。不同类型容器的伊蚊阳性率存在差异,废旧轮胎中伊蚊阳性率最高为36.36%,与以往调查发现废旧轮胎为主要孳生容器结果一致[4]。从伊蚊阳性积水容器的鉴定结果来看,与杨明东等[6]调查埃及伊蚊已成为当地居民区容器积水孳生蚊类优势种的结果一致,提示冬季在媒介伊蚊控制中应以清除废旧轮胎、水桶等容器类型为主。
从虫卵样本孵化结果来看,各月均发现伊蚊虫卵阳性样本,总虫卵阳性率为1.19%。在废弃瓶/罐、花瓶、废旧轮胎、其他容器、水桶类干涸积水容器沉淀物中均存在活的伊蚊虫卵,但不同类型容器中虫卵阳性率差别不大,这与幼蚊以废旧轮胎为主要孳生容器结果不同,提示与冬季成蚊和幼蚊密度较低有关。这类容器中的虫卵在适当的条件下即可孵化出伊蚊幼蚊,幼蚊羽化出的成蚊以埃及伊蚊为主。
本调查发现景洪市冬季仍有埃及伊蚊和白纹伊蚊成蚊活动,但成蚊密度较低,1-3月伊蚊密度最低,4月伊蚊密度逐渐回升;景洪市冬季埃及伊蚊和白纹伊蚊成蚊的主要活动场所为民房,其次是公园绿地;冬季的每个月均发现有伊蚊幼蚊孳生,孳生容器以永久性积水容器、花瓶和水桶为主,阳性率以废旧轮胎为最高;此外,在干涸积水容器沉淀物中亦发现埃及伊蚊和白纹伊蚊虫卵,主要是花瓶积水容器中的沉淀物。
本研究发现景洪市冬季存在登革热主要媒介埃及伊蚊和白纹伊蚊活动,并且均以成蚊、幼蚊和虫卵3种虫态存在于自然环境中,成蚊和幼蚊密度4月初开始回升,这对登革热防控中的灭蚊控制具有重要意义。景洪市应在每年的4月,集中开展一次政府主导,多部门联合,全民参与,以清除幼蚊孳生地为主,空间喷洒灭蚊为辅的爱国卫生运动,降低伊蚊密度,同时需探索和研究容器沉淀物中虫卵清除和杀灭的方法。
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