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Taenia asiaticaは、過去50年間の科学文献を驚くべき旅に出しました。これは、非ビーフ消費集団におけるT. saginataのようなサナダムシの高い有病率の逆説的な観察から始まり、そのミトコンドリアゲノムの完全な説明まで。1980年代と1990年代に実施された実験的研究により、T。asiaticaのライフサイクルはT. saginataのライフサイクルに匹敵することが明らかになりましたが、豚が優先的な中間宿主であり、肝臓が嚢胞の優先位置であることを除きます。T. asiaticaがTaenia Soliumの場合のように、人間の嚢虫症を引き起こす可能性があるかどうかは不明のままです。ライフサイクルを完了するために必要な特定の条件、特に生または貧弱な豚肝臓の消費量を考えると、T。asiaticaの伝播は重要な民族地理学的協会を示しています。これまでのところ、T。アジアティカは、台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、タイ、中国南部、ベトナム、日本、ネパールで特定されてきました。特に、この最後の観察結果は、その分布がこれまで考えられていたように、南東アジアに限定されていないことを示しています。実際、過去20年間にわたって開発された分子ツールにより、T。asiaticaを他のTaeniidsと区別することがますます可能になりました。このようなツールはまた、T。asiaticaがT. soliumよりもT. saginataに密接に関連していることを示しており、T。saginataの亜種と比較して、別の種としての分類学的地位について議論を供給しています。さらに、T。asiatica内の遺伝的多様性は非常に最小限であるように見え、この寄生虫が絶滅の危機にonしている可能性があることを示しています。しかし、最近の研究では、T。asiaticaとT. saginataの間の潜在的なハイブリッドが特定され、T。asiaticaの遺伝的多様性と別の種としてのその状態に関する議論を再開しました。
Taenia asiaticaは、過去50年間の科学文献を驚くべき旅に出しました。これは、非ビーフ消費集団におけるT. saginataのようなサナダムシの高い有病率の逆説的な観察から始まり、そのミトコンドリアゲノムの完全な説明まで。1980年代と1990年代に実施された実験的研究により、T。asiaticaのライフサイクルはT. saginataのライフサイクルに匹敵することが明らかになりましたが、豚が優先的な中間宿主であり、肝臓が嚢胞の優先位置であることを除きます。T. asiaticaがTaenia Soliumの場合のように、人間の嚢虫症を引き起こす可能性があるかどうかは不明のままです。ライフサイクルを完了するために必要な特定の条件、特に生または貧弱な豚肝臓の消費量を考えると、T。asiaticaの伝播は重要な民族地理学的協会を示しています。これまでのところ、T。アジアティカは、台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、タイ、中国南部、ベトナム、日本、ネパールで特定されてきました。特に、この最後の観察結果は、その分布がこれまで考えられていたように、南東アジアに限定されていないことを示しています。実際、過去20年間にわたって開発された分子ツールにより、T。asiaticaを他のTaeniidsと区別することがますます可能になりました。このようなツールはまた、T。asiaticaがT. soliumよりもT. saginataに密接に関連していることを示しており、T。saginataの亜種と比較して、別の種としての分類学的地位について議論を供給しています。さらに、T。asiatica内の遺伝的多様性は非常に最小限であるように見え、この寄生虫が絶滅の危機にonしている可能性があることを示しています。しかし、最近の研究では、T。asiaticaとT. saginataの間の潜在的なハイブリッドが特定され、T。asiaticaの遺伝的多様性と別の種としてのその状態に関する議論を再開しました。
Taenia asiatica has made a remarkable journey through the scientific literature of the past 50 years, starting with the paradoxical observation of high prevalences of T. saginata-like tapeworms in non-beef consuming populations, to the full description of its mitochondrial genome. Experimental studies conducted in the 1980s and 1990s have made it clear that the life cycle of T. asiatica is comparable to that of T. saginata, except for pigs being the preferential intermediate host and liver the preferential location of the cysts. Whether or not T. asiatica can cause human cysticercosis, as is the case for Taenia solium, remains unclear. Given the specific conditions needed to complete its life cycle, in particular the consumption of raw or poorly cooked pig liver, the transmission of T. asiatica shows an important ethno-geographical association. So far, T. asiatica has been identified in Taiwan, South Korea, Indonesia, the Philippines, Thailand, south-central China, Vietnam, Japan and Nepal. Especially this last observation indicates that its distribution is not restricted to South-East-Asia, as was thought so far. Indeed, the molecular tools developed over the last 20 years have made it increasingly possible to differentiate T. asiatica from other taeniids. Such tools also indicated that T. asiatica is related more closely to T. saginata than to T. solium, feeding the debate on its taxonomic status as a separate species versus a subspecies of T. saginata. Furthermore, the genetic diversity within T. asiatica appears to be very minimal, indicating that this parasite may be on the verge of extinction. However, recent studies have identified potential hybrids between T. asiatica and T. saginata, reopening the debate on the genetic diversity of T. asiatica and its status as a separate species.
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