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The Journal of experimental biology2010Mar15Vol.213issue(6)

多様性、デコイ、希釈効果:生態学的コミュニティが病気のリスクにどのように影響するか

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
概要
Abstract

生態学への関心の高まりは最近、コミュニティの多様性が感染レベルと疾患を媒介できるという仮説に焦点を当てています(「希釈効果」)。次に、環境変化の広範な結果である生物多様性の損失は、医学的および獣医の重要性を含む疾患の増加を間接的に促進します。この研究は、主にベクター媒介微生物患者(例えば、ライム病、西ナイルウイルス)を含む相関研究に焦点を当てていますが、複雑なライフサイクルを持つ寄生虫(例えば、ヘルメンタ、原生生物、ミクソスポリア人、多くの菌類)が優れた追加モデルで優れた追加モデルを提供すると主張します。希釈効果の根底にある機械的な質問に実験的に対処します。ここでは、マクロパラサイトのデコイ効果に関する数十年にわたる寄生虫学的研究を伴う微生物菌の希釈効果に関する最近の生態学的研究を統合して、コミュニティ構造と病気の関係を取り巻く重要な問題を調査します。コミュニティの多様性は、自然条件だけでなく、実験室の下で寄生虫の伝達と病理を大幅に変化させるという一貫した証拠を見つけます。経験的な例と単純な伝送モデルは、通常、捕食者、寄生虫のおとり、低能力ホスト、またはその他の寄生虫を含む、そのような変化が起こるメカニズムの多様性を強調しています。ただし、透過削減の程度は、希釈種、寄生虫段階、および空間スケール全体で異なり、疾患について定量的で分類群固有の予測を行うための挑戦的な努力です。まとめると、この合成は、種の導入と脱出による生物学的コミュニティの継続的な変化を緩和することの重要性を強調しながら、コミュニティ構造と病気の幅広いリンクを強調しています。

生態学への関心の高まりは最近、コミュニティの多様性が感染レベルと疾患を媒介できるという仮説に焦点を当てています(「希釈効果」)。次に、環境変化の広範な結果である生物多様性の損失は、医学的および獣医の重要性を含む疾患の増加を間接的に促進します。この研究は、主にベクター媒介微生物患者(例えば、ライム病、西ナイルウイルス)を含む相関研究に焦点を当てていますが、複雑なライフサイクルを持つ寄生虫(例えば、ヘルメンタ、原生生物、ミクソスポリア人、多くの菌類)が優れた追加モデルで優れた追加モデルを提供すると主張します。希釈効果の根底にある機械的な質問に実験的に対処します。ここでは、マクロパラサイトのデコイ効果に関する数十年にわたる寄生虫学的研究を伴う微生物菌の希釈効果に関する最近の生態学的研究を統合して、コミュニティ構造と病気の関係を取り巻く重要な問題を調査します。コミュニティの多様性は、自然条件だけでなく、実験室の下で寄生虫の伝達と病理を大幅に変化させるという一貫した証拠を見つけます。経験的な例と単純な伝送モデルは、通常、捕食者、寄生虫のおとり、低能力ホスト、またはその他の寄生虫を含む、そのような変化が起こるメカニズムの多様性を強調しています。ただし、透過削減の程度は、希釈種、寄生虫段階、および空間スケール全体で異なり、疾患について定量的で分類群固有の予測を行うための挑戦的な努力です。まとめると、この合成は、種の導入と脱出による生物学的コミュニティの継続的な変化を緩和することの重要性を強調しながら、コミュニティ構造と病気の幅広いリンクを強調しています。

Growing interest in ecology has recently focused on the hypothesis that community diversity can mediate infection levels and disease ('dilution effect'). In turn, biodiversity loss--a widespread consequence of environmental change--can indirectly promote increases in disease, including those of medical and veterinary importance. While this work has focused primarily on correlational studies involving vector-borne microparasite diseases (e.g. Lyme disease, West Nile virus), we argue that parasites with complex life cycles (e.g. helminths, protists, myxosporeans and many fungi) offer an excellent additional model in which to experimentally address mechanistic questions underlying the dilution effect. Here, we unite recent ecological research on the dilution effect in microparasites with decades of parasitological research on the decoy effect in macroparasites to explore key questions surrounding the relationship between community structure and disease. We find consistent evidence that community diversity significantly alters parasite transmission and pathology under laboratory as well as natural conditions. Empirical examples and simple transmission models highlight the diversity of mechanisms through which such changes occur, typically involving predators, parasite decoys, low competency hosts or other parasites. However, the degree of transmission reduction varies among diluting species, parasite stage, and across spatial scales, challenging efforts to make quantitative, taxon-specific predictions about disease. Taken together, this synthesis highlights the broad link between community structure and disease while underscoring the importance of mitigating ongoing changes in biological communities owing to species introductions and extirpations.

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