非洲猪瘟的流行病学很复杂,迄今为止描述了四种流行传播循环。虽然这四种流行循环是单独的,但由于人类活动,可能发生循环间病毒溢出和传播。特别是,人类在非洲猪瘟病毒的长距离转运中扮演重要角色,从而有助于扩大其地理范围。在东部和南部非洲,非洲猪瘟病毒通过古老的森林循环持续存在,涉及自然生物媒介(即钝缘蜱属(Ornithodoros)软蜱)和自然哺乳动物宿主(即普通疣猪)。这种循环确保了病毒在局部环境中的持续存在。在非洲部分和伊比利亚半岛的家猪-蜱循环中,莫氏钝缘蜱复合体(O.moubatacomplex)和不规则钝缘蜱(O.erraticus)分别作为生物媒介和局部病毒储存库。在当今存在非洲猪瘟的世界大部分地区,家猪循环占主导地位。在此循环中,病毒通过动物间接触、摄入受阳性的猪肉或其他受污染材料,或通过与污染物(如衣物、运输车辆或饲料供应)间接接触在家猪间传播。因此,人类活动在此传播循环中起关键作用,流行病学模式与当地/区域猪价值链的特性密切相关,这些特性可能因区域内外而异。除上述之外,还描述了第四种循环,称为野猪-栖息地循环。这种循环在欧洲大部分地区观察到,涉及野猪作为宿主,野猪尸体和局部环境在病毒持续存在中起关键作用。八方同创提醒:非洲猪瘟病毒不耐高温,65℃加热40分钟可灭活病毒。俄罗斯母育猪非洲猪瘟无害化处理方法

非洲猪瘟病毒可被有机溶剂、洗涤剂、氧化剂(如次氯酸盐和苯酚)和商业消毒剂灭活,效果取决于暴露时间和温度。例如,暴露于2.3%氯、3%邻苯基苯酚或含碘化合物30分钟可灭活非洲猪瘟病毒。其他有效的病毒灭活处理包括福尔马林、氢氧化钠、β-丙内酯、甘油醛或氮丙啶(EuropeanFoodSafetyAuthorityetal.2009)。通常,肥皂、洗涤剂和碱类可有效消毒动物舍、机械、衣物、车辆和人类居住区。推荐使用卫可®等消毒剂对飞机进行消毒。受病毒污染的饲料、废液和粪肥应深埋或焚烧。用1%氢氧化钠或氢氧化钙在4°C(39°F)下处理非洲猪瘟病毒污染的猪浆液3分钟,或用0.5%氢氧化钠或氢氧化钙处理30分钟,可灭活非洲猪瘟病毒(TurnerandWilliams1999)。建议使用杀虫剂(有机磷和合成拟除虫菊酯)进行蜱虫扑灭。中国养猪场非洲猪瘟科研成果分享非洲猪瘟早发现靠”吹哨人“,场内一线工作人员观察到异常猪及时吹哨,另外一个是检测员,阳性结果吹哨。

鉴于非洲猪瘟控制的挑战和成本,主要重点应放在预防上。疫苗可能成为一种有用的预防措施,但基本的生物安全实践仍然至关重要。
非洲猪瘟病毒是接触传播有利于防止病毒进入养猪场或在猪群内外的传播。在正常情况下,病毒传播缓慢。此外,病毒在密闭空间内短距离空气传播,没有令人信服的证据表明室外存在空气传播。由于脂质包膜,非洲猪瘟病毒对热、阳光和干燥敏感,并且可被多种易获得的消毒剂破坏。在环境中的持久性取决于病毒受到有机物(如血液)的保护。圈养猪只、限制接触猪只、确保饲料安全以及实施防止通过受污染物品(如鞋类和设备)的措施,足以防止非洲猪瘟病毒传入。在资源有限的环境中,与养猪者合作对于建立可行、友好、可接受的措施至关重要。常规控制措施包括检疫、流动禁令和扑杀阳性场(有时还包括规定半径内所有场点)的所有猪,并对扑杀的健康猪进行补偿。这些措施对资源充足的国家可行,并被认为是尽快恢复国际贸易所必需的。然而,对于销毁和处理大量健康猪,日益增长的福利和环境担忧。来自亚洲的证据表明,通过早期检测、隔离和改良扑杀可以避免大规模扑杀。死猪堆肥已被证明能有效快速破坏病毒并避免不良环境污染。
非洲猪瘟病毒主要靶向巨噬细胞,并引起严重的免疫病理性细胞因子风暴,这与出血相关并导致严重的免疫失败后果。诱导这种先天免疫反应的机制尚不清楚,考虑到病毒有效关闭巨噬细胞细胞因子和干扰素反应的能力,这一点令人困惑。虽然其中一些反应是致病性的,但基本知识是早期先天免疫反应对于触发适应性免疫是必需的。例如,在免疫反应的先天阶段检测到早期干扰素α(IFN-α)和白细胞介素1受体拮抗剂(IL-1RA)与改善的结局相关。
总体而言,我们对先天免疫反应的诱导以及导致致命疾病或保护性免疫反应的转换机制的理解存在差距。从非洲猪瘟康复的动物完全排清病毒,并发展出对相似毒株甚至某些情况下对异源病毒攻毒的保护(Boinas,Hutchings,etal.2004;Burmakinaetal.2016;K.Kingetal.2011)。虽然这清楚地证明了适应性免疫的发展,但关于保护相关物和保护机制的信息非常不完整(Bosch-Camós,Lopez,andRodriguez2020;Carlson,O’Donnell,etal.2016)。文献中描述了大量病毒蛋白以及许多抗体和T细胞的病毒靶标,但尚未鉴定出完全保护的B细胞抗原或表位,已测试的T细胞表位在一些研究中介导部分保护。 非洲猪瘟病毒弱毒株表现无症状或轻症状,容易耐过,但是康复猪具有应激条件下排毒的特点,造成二次传播。

非洲猪瘟防控中,生物安全是主要手段,然而定期深入肌理的生物安全风险评估更为重要,它是定制化防控的第一步。八方同创坚信,没有放之四海皆准的防控模板,不同猪场因地域、周边环境、资金实力,人员配制不同,各有不同。因此,其服务体系始于一次深度的猪场生物安全风险评估。八方同创团队会审视猪场的地理位置、周边环境、场内布局以及人员车辆流动规律。基于此,针对人员、车辆、物资、饲料、猪群、水源风向及生物媒介这七大关键传入系统,从污区、缓冲区、净区生活区、清洁区生产区、洁净区猪舍的关节点进行量身定制的“外挡传入”生物安全防控方案,这一步至关重要,它确保了后续所有措施都能精细对接猪场的独特风险点,将资源用在刀刃上。 八方同创提醒:非洲猪瘟病毒是一种大型双链DNA病毒,体积约为160~260纳米。乌克兰沙尘天气非洲猪瘟诊断方法介绍
非洲猪瘟病毒传入猪场的途径主要通过污染人员、物资、饲料、车辆、猪只、生物虫媒介、尘埃、水源进入猪场。俄罗斯母育猪非洲猪瘟无害化处理方法
非洲猪瘟病毒基因组长度在170至193kb之间变化,包含150-167个开放阅读框。已鉴定出超过68种病毒蛋白,但其中一些的功能仍未知。基因组由一个约125kb的保守中心区域和两个包含五个多基因家族(MultigeneFamilies,MGFs)的可变末端组成(Yáñezetal.1995)。在MGF基因内发生长达20kb的复制区域缺失和插入,表明这些区域可能有助于产生抗原变异,从而帮助非洲猪瘟病毒逃避宿主免疫系统。历史上,非洲猪瘟病毒基因分型基于B646L基因(编码p72蛋白)的部分测序(Achenbachetal.2017;Quemboetal.2018)。这种方法通过分型基因组的其他部分得到辅助,例如编码p54、p40或CD2v的部分,或对基因间区进行测序(Gallardo,Fernandez-Pinero,etal.2014)。虽然单独对p72进行基因分型无法完全阐明每个地区分离株的变异性,但它仍是对不同田间分离株进行流行病学追踪易得且经济的方法(Dinhobletal.2024)。在条件允许的情况下,使用下一代测序技术生成全基因组比较适合用于深入了解基因组流行病学和病毒进化(J.Forth,L.Forth,etal.2019;J.Forth,Calvelage,etal.2023)。俄罗斯母育猪非洲猪瘟无害化处理方法
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