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北京市病媒生物控制工作现状及发展对策
媒介生物控制作为疾病预防与控制的重要内容之一,在过去的近50年中,在各级卫生行政部门的领导及全国各地卫生防疫专业技术人员的共同努力下,取得了辉煌的成就,许多虫媒疾病均得到了有效控制.但随着全球气候的变化,已控制的虫媒传染病有的死灰复燃,新的虫媒传染病又不断出现,因此,重视媒介生物防制工作势在必行.
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赤峰市病媒生物控制工作现状及对策
赤峰市自20世纪80年代以来,一直开展以除"四害"为重点的爱国卫生运动,采取以环境治理为主的综合防制措施,并取得了明显成效,于1995年获得"国家级卫生城市"称号.但近年来,一些已控制的虫媒传染病死灰复燃、卷土重来,而且新发虫媒传染病不断出现,因此,病媒生物防制应作为疾病预防与控制工作的重要内容之一.
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我国病媒生物控制标准化现状及发展对策
病媒生物(如鼠、蚊、蝇、蜚蠊、蚂蚁、跳蚤、虱子、蜱、螨等)是危害人体健康,破坏环境和影响人们生活的有害生物.
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我国病媒生物控制标准体系构建的研究
控制病媒生物是目前防制媒介生物性疾病暴发流行的有效手段,这一措施的有效实施需要相应的技术标准予以指导和规范.由于历史等诸多原因,我国病媒生物控制技术标准的研制工作异常缺乏,基础薄弱,可以说我国迄今仍未建立起一套完整有效、科学合理的病媒生物控制标准体系.为此,构建一个符合我国国情、适应我国卫生防病工作需要的病媒生物控制标准体系,不仅是开展所有病媒生物控制标准研究的基础,而更为重要的是可以从宏观和整体上为我国病媒生物控制标准今后的发展描绘出一个蓝图,指明发展方向.
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2008年石家庄市"四害"监测分析
"四害"监测是疾病预防控制工作中重要的长期系统性的工作,为切实做好病媒生物控制及媒介生物性疾病的预警预测,根据<全国病媒生物监测方案>,2008年我们对石家庄市23个县(市、区)的"四害"密度及其种类进行了监测.
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利用Wolbachia控制登革热传播的研究进展
沃尔巴克体(Wolbachia)是一类广泛存在于节肢动物中的革兰阴性共生菌,该菌对宿主生殖有多种调控能力,可以诱导细胞质不亲和(cytoplasmic incompatibility,CI)、孤雌生殖(parthenogenesis-inducing,PI)、杀雄作用(male-killing)和雌性化(feminizing)等.近来研究发现Wolbachia对登革病毒的繁殖和传播有控制作用.该文对近年来Wolbachia在控制登革热传播过程的应用价值作一综述.
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视觉图形诱发的瞳孔反应
以图形变化刺激进行瞳孔反应研究,实验表明:(1)空间平均亮度守恒的光栅或棋盘格图形翻转能激发起瞳孔反应,为瞬态收缩波形,与pupillary escape相似;(2)光栅或棋盘格的空间频率的变化也能引起瞳孔反应,且反应幅度随空间频率差别增大而变大;(3)从均匀亮背景变化到棋盘格图形或者从棋盘格图形变化到黑暗背景,虽然不存在任何局部亮度增强,皆能引起瞳孔反应.实验结果明确证明了人的瞳孔反应系统除接收入射光通量控制外,也受到图象信息的作用.文中并对其作用通路作了讨论.
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湖北钉螺被目平外睾吸虫与日本血吸虫不同间隔时间感染后分泌物的检测与分析
观察被目平外睾吸虫和日本血吸虫双重感染钉螺后钉螺体内外分泌物及其血吸虫幼虫被击毁的关系.方法观察钉螺感染外睾吸虫21 d、37 d、55 d、70 d和85 d后再感染血吸虫,经4~82 d后,取钉螺软体组织作埋蜡连续染色制片.结果与结论 无论单独感染目平外睾吸虫或两种吸虫双重感染,均可在螺软体发现多种分泌物,随时间延长分泌物数量逐渐增多.螺体内含小细胞核的分泌物和螺副腺细胞都出现在各时期的血吸虫残骸体内.
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日本血吸虫幼虫在钉螺及感染外睾吸虫钉螺发育的比较
湖北钉螺先感染外睾吸虫后再感染日本血吸虫,血吸虫幼虫在其体内被击杀(唐崇惕等,2008;2009),本文用日本血吸虫毛蚴分别接触已感染外睾吸虫21d的钉螺和阴性钉螺,观察血吸虫幼虫在此2组实验钉螺体内发育情况.从感染外睾吸虫钉螺再感染血吸虫的28个(73.7%)阳性螺,查获4~82d血吸虫幼虫共300条(侵入率26.74%),全部虫体结构异常停留在早期母胞蚴阶段.从单独感染血吸虫的25粒(69.4%)阳性螺,查获5~61d正常血吸虫母胞蚴67条(侵入率13.96%)和许多不同发育期子胞蚴,感染后75d阳性螺含血吸虫成熟子胞蚴和尾蚴.单独感染血吸虫钉螺的血淋巴细胞增生情况与双重感染外睾吸虫和血吸虫的钉螺存在差异.
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湖南目平湖钉螺血吸虫病原生物控制资源调查及感染试验
目的 虽然一种贝类可作数种吸虫的中间宿主,但在各吸虫种类都存在的一自然环境中,它们共同贝类宿主的一个体通常只携带一种吸虫幼虫期.作者利用这一规律在湖南汉寿目平湖血吸虫病区进行媒介钉螺的调查,查到钉螺感染有日本血吸虫(Schistosoma japonicum)、外睾类吸虫(Exorchis)、斜睾类吸虫(Plagiorchis)、侧殖类吸虫(Asymphylodora)和背孔类吸虫(Notocotylus)5种吸虫的幼虫期.其中对生物控制媒介钉螺有利用价值的外睾类吸虫,其钉螺感染率为3.298%(96/2911),终宿主鲶鱼(Parasilurus asoyus)的感染率为99.31%(434/437)、平均每尾鲶鱼的感染强度为115.4条.先用外睾类吸虫虫卵感染钉螺后再感染日本血吸虫毛蚴,切片观察不同时间的实验螺,后侵入的血吸虫幼虫,全部受损害不能发育.
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蚊虫生物防制的研究进展
蚊虫不仅由于其吸血性、骚扰性等直接影响人们的生活,而且是重要的疾病媒介,严重影响人们的健康.长期以来蚊虫的控制主要依赖化学农药,随着人们对自身生存环境质量的要求越来越高,高毒、高残留、易产生抗性、易污染环境的化学杀虫剂正逐渐被更新或淘汰.蚊虫生物控制越来越受到人们的重视.具体体现为生物防制方法作为综合防治的一部分逐渐加强,应用明显增多,逐渐向生物防制与生态防制为主的防制策略发展.
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病媒生物控制的现状及对策
在17世纪至20世纪初,鼠疫、疟疾、登革热、黄热病等病媒传染病是人类致病及死亡的主要疾病,其发病比其他疾病发病的总和还多[1].自从1877年发现蚊虫传播丝虫病,并相继发现疟疾(1898年)、黄热病(1900年)、登革热(1903年)等传染病是由于蚊虫等节肢动物叮咬而传播[2],人类对病媒传染病的预防与控制主要是对节肢动物媒介孳生地的控制.到20世纪40年代滞留杀虫剂DDT开发及应用,病媒传染病控制取得巨大成功.到60年代,病媒传染病被认为除非洲外已不是主要的公共卫生问题[3].
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用VFP程序编制简略寿命表及去死因寿命表
简略寿命表和去死因寿命表是卫生统计学中常用的一种统计分析方法,它广泛应用于比较和评价社会卫生状况、人口统计、公共卫生、生物控制、生态学、下业管理、保险等领域.
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一种用于鲤鱼机器人的光刺激装置及光控实验方法
为解决水生动物机器人因植入脑电极而产生的脑组织损伤、出血、感染和水肿等问题,本文提出了一种用于鲤鱼机器人的光刺激装置及光控实验方法.该装置是根据鲤鱼颅骨形状用万能板切割而成“王”字型结构,可为光刺激源提供A、B、C三组搭载桥平台,每组搭载桥两端各焊接一个跳线板,将发光二极管(LED)作为光刺激源插入跳线板中,将跳线板所有负极通过导线连接到控制台,LED灯根据波长需要可以更换,还可选择多种组合光刺激方式.将该装置搭载于鲤鱼头部,将鲤鱼机器人置于水迷宫中,观察应用光控方法在暗光下控制鲤鱼机器人(n=10)前进及转向等运动.结果显示,三组红光光控实验成功率在53%~87%,三组蓝光光控实验成功率在50%~80%.研究表明该装置与方法具有可行性.
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测试水生动物机器人运动的水迷宫
现有迷宫主要是用于动物学习记忆研究,而在水生动物机器人运动观察与测试方面还缺乏相应迷宫与方法,为此本文研制了一种带有分层线和刻度线的双层多通道的组合式立体水迷宫.该装置由1个正方形底面和4个长方形侧壁组成的长方体结构,四面侧壁通道均由1个上层通道和2个下层通道组成,4个上层通道圆心均在侧壁垂直中线上,相邻两上层通道呈90°角,相邻侧壁两下层通道呈45°角,侧壁带有分层线和刻度线,可测试水生动物所处的空间位置与运动轨迹.将鲤鱼机器人置入水迷宫进行水下实验检测,鲤鱼机器人(n=10)进行135°、90°和45°的左右转向及前进运动成功率均超过60%,表明该装置可实现鲤鱼机器人运动的观察与测试.
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疟疾传播媒介按蚊的生物控制进展
疟疾是威胁人类健康的重要蚊媒传染病.媒介控制是疟疾防治的主要策略之一.虽然化学控制是目前媒介控制的主要手段,但随着媒介按蚊对杀虫剂的抗性以及引起的环境污染,生物控制的地位愈显突出.现综述生物控制领域的研究进展.