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13年前にハウスフライで最初に観察されたDDT抵抗は、公衆衛生の重要性、特に蚊の重要性の驚くべき数の昆虫に急速に広がっています。しかし、ハウスフライでのこの耐性のメカニズムについて多くのことが学んでいますが、蚊における対応するメカニズムのまだほとんど知られていません。WHOが後援する研究は、Housefliesのように、DDTのDDE-A Non-Toxic代謝in vivoへの崩壊が、アノフェリン蚊における耐性の発達の原因となる主要な因子であるかどうかを主に調べるように設計されました。テストされたアノフェリンのDDTの解毒と耐性の間に確立されますが、解毒の可能性はの尺度であるという興味深い事実が明らかになりました。回収されたDDTの比ではなく、DDEとDDTを吸収したDDEの比率。多数の要因が蚊の耐性の発達を支配しており、各種は他の種のそれとは異なる可能性のある「耐性の属性の組み合わせ」を持っています。これらのいくつかについて説明します。
13年前にハウスフライで最初に観察されたDDT抵抗は、公衆衛生の重要性、特に蚊の重要性の驚くべき数の昆虫に急速に広がっています。しかし、ハウスフライでのこの耐性のメカニズムについて多くのことが学んでいますが、蚊における対応するメカニズムのまだほとんど知られていません。WHOが後援する研究は、Housefliesのように、DDTのDDE-A Non-Toxic代謝in vivoへの崩壊が、アノフェリン蚊における耐性の発達の原因となる主要な因子であるかどうかを主に調べるように設計されました。テストされたアノフェリンのDDTの解毒と耐性の間に確立されますが、解毒の可能性はの尺度であるという興味深い事実が明らかになりました。回収されたDDTの比ではなく、DDEとDDTを吸収したDDEの比率。多数の要因が蚊の耐性の発達を支配しており、各種は他の種のそれとは異なる可能性のある「耐性の属性の組み合わせ」を持っています。これらのいくつかについて説明します。
DDT resistance, first observed some thirteen years ago in houseflies, is rapidly spreading in an alarming number of other insects of public health importance, particularly mosquitos. But while much has been learned of the mechanism of this resistance in houseflies, little is known as yet of the corresponding mechanism in mosquitos. A WHO-sponsored study was designed to find out primarily whether, as in houseflies, the breakdown of DDT to DDE-a non-toxic metabolite-in vivo is the predominant factor responsible for the development of resistance in anopheline mosquitos.No definite correlation could be established between the detoxication of DDT and resistance in the anophelines tested, but the interesting fact emerged that the detoxication potential was a measure of the ratio of DDE to absorbed DDT rather than of the ratio of DDT recovered. A multiplicity of factors governs the development of resistance in mosquitos, each species possessing a "combination of attributes for resistance" that may differ from that of other species; some of these are discussed.
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