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以色列急性麻痹病毒(IAPV)的特性及入侵受体的研究进展
编辑人员丨1个月前
以色列急性麻痹病毒(Israeli acute paralysis virus,IAPV)是一种严重危害蜜蜂健康的病毒,其感染特性主要表现为较强的传染性和致病性.IAPV能感染多种宿主,不仅能感染蜜蜂,还能感染熊蜂、无刺蜂、胡蜂和蚂蚁等昆虫以及狄斯瓦螨Varroa destructor.受体是决定其宿主范围和嗜性组织的重要因素,病毒入侵过程中关键的一步就是与受体蛋白结合,但迄今为止,国内外针对蜜蜂病毒的受体研究较为匮乏,尚无该病毒受体报道.NPC(NPC intracellular cholesterol transporter),一种细胞内转运胆固醇的蛋白,是多种昆虫病毒的胞内受体,在病毒感染中扮演着关键的角色.之前研究表明,该蛋白可能与蜜蜂病毒的感染过程有关.本文综述了IAPV的特性和可能的入侵受体,包括病毒分子结构特征、流行与传播、宿主范围以及感染机制,以期深入认识IAPV的发病机制.
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编辑人员丨1个月前
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蜜蜂瓦螨敏感卫生行为研究进展
编辑人员丨2023/8/19
蜜蜂具有很高的生态价值和经济价值,对农业生产帮助巨大.然而,狄斯瓦螨Varroa destructor寄生给西方蜜蜂Apis mellifera蜂群造成重大损失,对蜜蜂健康构成严重威胁,因此,狄斯瓦螨的防治变得尤为紧要.虽然化学防治是防治狄斯瓦螨常用且有效措施,但仍存在许多缺点,如造成蜂产品污染、导致蜂螨产生抗药性等.另一方面,培育抗螨蜂种被证明是可持续的狄斯瓦螨防治方法.瓦螨敏感卫生行为(Varroa sensitive hygiene,VSH)是蜜蜂重要的抗螨性状之一.本文从狄斯瓦螨的生活周期、对蜜蜂的危害、蜜蜂抗螨行为、瓦螨敏感卫生行为调控和遗传育种等方面进行综述,为狄斯瓦螨防治和抗螨蜂种选育提供参考.
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编辑人员丨2023/8/19
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狄斯瓦螨与蜜蜂的寄生关系
编辑人员丨2023/8/6
蜜蜂Apis spp.是重要的经济昆虫,也是研究最为深入和广泛的社会性昆虫.狄斯瓦螨Varroa destructor是蜜蜂的体外寄生虫,是对西方蜜蜂Apis mellifera蜂群健康危害最为严重的生物因子.近十多年来,由于全球蜂群损失现象严重,而同时以蜜蜂为代表的授粉昆虫的健康直接关系到农业生产和生态安全,关于狄斯瓦螨与蜜蜂的寄生关系的研究受到极大关注.作为社会性昆虫的一种体外寄生虫,狄斯瓦螨不仅需要适应蜜蜂个体的生长发育,借助蜜蜂化蛹期间的封盖期完成繁殖,同时还要能够逃避蜜蜂社会性行为的清理.本文从狄斯瓦螨的生物学特性以及其与寄主间的互作关系等方面进行论述,以期进一步理解寄生虫-无脊椎动物寄主(特别是社会性昆虫寄主)的相互作用,为寄生虫病学研究提供借鉴.
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编辑人员丨2023/8/6
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蜜蜂残翅病研究进展
编辑人员丨2023/8/5
蜜蜂残翅病病毒(Deformed Wing Virus,DWV)是蜜蜂残翅病的病原体,能够侵染各个发育阶段的蜜蜂,严重时导致蜂蛹发育缓慢,成蜂翅膀畸形、体型萎缩、行动乏力,蜂群早衰;不严重的隐形感染也会缩短蜜蜂寿命.DWV借助于狄斯瓦螨Varroa destructor在全球广泛传播,并产生DWV-B和DWV-C等变异体,它们的共同作用促使蜂群群势急剧衰弱,是导致"越冬蜂群的消失(OCL)"和"蜂群崩溃失调症(CCD)"的主要病因之一,给养蜂业造成巨大损失,而目前尚没有特异性的有效治疗药物.DWV的自身特征、与狄斯瓦螨的关系、以及单独或者和狄斯瓦螨共同作用对蜜蜂的影响等研究都是开发防治技术方法的基础,本文从生物学、流行学、病理学和防治技术等方面对残翅病病毒的最新研究成果进行了综述.
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编辑人员丨2023/8/5
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克什米尔蜜蜂病毒(KBV)研究进展
编辑人员丨2023/8/5
克什米尔蜜蜂病毒(Kashmir bee virus,KBV)作为一种毒力较强的蜜蜂急性病毒,自20世纪70年代被分离鉴定以来,已发现其广泛侵染世界各地的东方蜜蜂Apis cerana和西方蜜蜂Apis mellifera.KBV在蜂群内通过垂直和水平两种方式进行传播,且狄斯瓦螨Varroa destructor在其中扮演着重要角色,这使得KBV的分布范围持续扩散.目前已报道的病毒宿主除蜜蜂外,其还可侵染熊蜂、胡蜂等多种野生授粉昆虫.同时,KBV作为一种典型的双顺反子病毒科病毒,由于其在分子生物学上与同科的蜜蜂急性麻痹病毒(acute bee paralysis virus,ABPV)和以色列急性麻痹病毒(Israeli acute paralysis virus,IAPV)间的高相似性,对该病毒流行性的调查与检测、分类等研究的混乱局面也接踵而至.本文对过去40多年来的KBV相关研究进行综述,以期为KBV及类似昆虫病毒的后续研究提供一定的参考和借鉴,促进养蜂业的健康发展.
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编辑人员丨2023/8/5
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狄斯瓦螨寄生对西方蜜蜂发育的影响
编辑人员丨2023/8/5
[目的]研究被狄斯瓦螨Varroa destructor寄生的西方蜜蜂Apis melliferaL.工蜂蛹期发育过程的若干生理变化,以揭示狄斯瓦螨寄生对西方蜜蜂个体发育的影响.[方法]采用以空心胶囊为载体的狄斯瓦螨体外培养系统观测狄斯瓦螨对蜜蜂蛹期侵染的全过程.在实验室条件下,对5日龄早期工蜂幼虫分别接种0(对照组)、1只、2只成年雌螨,持续观察蜂螨寄生后第3天(D3)、第6天(D6)、第9天(D9)和出房时(Emergence)的寄主蜜蜂的发育表观变化、体重变化、死亡率及寄主和蜂螨体内蜜蜂残翅病毒(Deformed wing virus,DWV)丰度变化.[结果]感染狄斯瓦螨的西方蜜蜂不仅发现翅残缺/变形、腹部萎缩等已知畸形发育特征,还发现复眼着色延迟等新特征,并且蜜蜂个体发育畸形率与接种蜂螨数目呈显著正相关(P<0.000 1).与对照组相比,感染狄斯瓦螨的蜜蜂体重在D6、D9和出房时间点均显著降低(P< 0.001),且与接种蜂螨数目呈显著负相关(P< 0.000 l).狄斯瓦螨寄生使寄主寿命显著缩短(P<0.001),且该效应也与最初感染的蜂螨数目有关.在D9时,狄斯瓦螨寄生显著提高了蜜蜂DWV丰度(P<0.05),且蜜蜂DWV表达水平与接种蜂螨数目显著正相关(P<0.01).此外,狄斯瓦螨体内的DWV表达水平与寄主体内的DWV表达水平呈显著正相关(P<0.001).[结论]狄斯瓦螨寄生对西方蜜蜂工蜂蛹期发育造成了破坏性影响,对其个体健康构成了重要威胁.
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编辑人员丨2023/8/5
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狄斯瓦螨对意大利蜜蜂工蜂呼吸代谢的影响
编辑人员丨2023/8/5
[目的]意大利蜜蜂Apismellifera ligustica(简称"意蜂")是世界重要的授粉昆虫,对维持生态平衡、提高农产品产量和保障粮食安全至关重要.但受狄斯瓦螨Varroa cestructor侵害,全世界的意蜂蜂群每年都受到巨大损失.本研究主要探讨狄斯瓦螨对意蜂工蜂呼吸代谢的影响,为今后深入研究狄斯瓦螨与意蜂之间的相互作用奠定基础.[方法]应用SSI多通道昆虫呼吸仪测定感染狄斯瓦螨意蜂与健康意蜂不同发育阶段(4日龄幼虫、5日龄蛹、新出房成蜂和6日龄成蜂)工蜂的耗氧量、C02释放量和呼吸商,并分析其变化特征;同时采用实时荧光定量PCR(RT-qPCR)方法分析狄斯瓦螨感染意蜂与健康意蜂成年工蜂中呼吸代谢相关基因(Coq7,COX I,CytB,CytC和IF-2rat)的表达量变化.[结果]受狄斯瓦螨侵染后,意蜂工蜂耗氧量、CO2释放量呈现出先上升后下降的趋势,其中耗氧量从5日龄蛹期的0.0244 mL/min下降至6日龄成蜂期的0.0093 mL/min;CO2释放量从5日龄蛹期的0.0174 mL/min下降至6日龄成蜂期的0.0040 mL/min,极显著低于同龄期健康意蜂工蜂的.健康意蜂工蜂呼吸商随其生长过程逐渐增加,至6日龄成蜂时呼吸商最高,达0.9169;而狄斯瓦螨感染意蜂工蜂呼吸商则呈下降趋势,6日龄成蜂时呼吸商最低,为0.4424,显著低于同龄期健康成年工蜂的.实时荧光定量PCR结果发现,狄斯瓦螨感染意蜂成年工蜂中CytB和CytC基因的相对表达量分别是健康意蜂成年工蜂的1.7676和1.9929倍,差异显著.[结论]狄斯瓦螨侵染可直接影响意蜂工蜂的呼吸代谢,导致其正常代谢途径发生紊乱,严重破坏蜂群正常生长发育.
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编辑人员丨2023/8/5
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狄斯瓦螨和蜜蜂病毒对意大利蜜蜂蜂群越冬的影响
编辑人员丨2023/8/5
越冬期是蜂群损失最主要的阶段.通过比较分析45个意大利蜜蜂Apis mellifera ligustica蜂群在繁殖越冬蜂前的狄斯瓦螨Varroa destructor寄生率和病毒感染情况、越冬表现及越冬期存活蜂群的病毒感染情况等,探究与越冬期蜜蜂健康紧密相关的影响因素.结果表明,繁殖越冬蜂前蜂群的狄斯瓦螨寄生率与蜜蜂残翅病毒(DWV)和以色列急性麻痹病毒(IAPV)基因组拷贝数呈中等线性相关关系(pDWV=0.003,pIAPV=0.001),且狄斯瓦螨寄生率低于9%的蜂群与DWV感染程度相关性更高,而寄生率高于9%的蜂群与IAPV的相关性更高.越冬期死亡蜂群在繁殖越冬蜂前的狄斯瓦螨寄生率和IAPV病毒基因组拷贝数均显著高于存活蜂群.狄斯瓦螨和IAPV是本次实验中意蜂蜂群越冬期健康的首要影响因素.结合狄斯瓦螨寄生率和IAPV基因组拷贝数的正相关性,本研究认为在繁殖越冬蜂前将蜂螨寄生率控制在较低水平(9%以下)能有效减少越冬期意蜂蜂群损失.
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编辑人员丨2023/8/5
