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環(huán)孢子蟲食源性感染及其檢測技術(shù)研究進(jìn)展

2015-03-17 05:36:24李俊強(qiáng)孫芳芳王榮軍張龍現(xiàn)
食品科學(xué) 2015年7期
關(guān)鍵詞:檢測技術(shù)流行性

李俊強(qiáng),孫芳芳,王榮軍,張龍現(xiàn)*

(河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院,河南省人獸共患病國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450002)

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環(huán)孢子蟲食源性感染及其檢測技術(shù)研究進(jìn)展

李俊強(qiáng),孫芳芳,王榮軍,張龍現(xiàn)*

(河南農(nóng)業(yè)大學(xué)牧醫(yī)工程學(xué)院,河南省人獸共患病國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州 450002)

摘 要:環(huán)孢子蟲(Cyclospora)是一種新發(fā)現(xiàn)的細(xì)胞內(nèi)寄生的腸道寄生性原蟲,食入被環(huán)孢子蟲卵囊污染的蔬菜或水果會引起感染發(fā)病,環(huán)孢子蟲主要寄生于人類和嚙齒類、爬行類、哺乳類、非人靈長類等動物體內(nèi)。環(huán)孢子蟲病在世界范圍內(nèi)散在感染或暴發(fā)流行,主要引起人和動物的胃腸炎和腹瀉等癥狀,甚至導(dǎo)致死亡,造成嚴(yán)重的健康威脅和經(jīng)濟(jì)損失。本文概述近幾年來環(huán)孢子蟲的分類情況、遺傳特性研究、流行病學(xué)現(xiàn)狀以及常用檢測技術(shù)等方面的研究進(jìn)展。

關(guān)鍵詞:環(huán)孢子蟲;食源性感染;流行性;檢測技術(shù)

環(huán)孢子蟲(Cyclospora)是一種新發(fā)現(xiàn)的細(xì)胞內(nèi)寄生的腸道寄生性原蟲,引起人和動物的胃腸炎和腹瀉,同時(shí)還伴隨有食欲減退、乏力、腹脹、腹痛、惡心、嘔吐、體質(zhì)量減輕等癥狀,嚴(yán)重的甚至導(dǎo)致死亡[1]。光學(xué)顯微鏡下,環(huán)孢子蟲卵囊是一個(gè)近球形的折射體,中間是桑葚胚,卵囊直徑為8.6 μm(7.7~9.9 μm)[2],經(jīng)改良抗酸染色多呈深紅色或不著色[3]。紫外激發(fā)光照射下,其卵囊壁在330~380 nm波長范圍光譜下發(fā)藍(lán)色熒光,在450~490 nm波長范圍光譜下發(fā)綠色熒光[4]。環(huán)孢子蟲的生活史是單宿主型,可以分為無性生殖和有性生殖階段[2,5]。具有感染性的孢子化卵囊含有兩個(gè)孢子囊,且每個(gè)孢子囊含有兩個(gè)子孢子[2,6]。

自Ashford[7]于1979年在巴布亞新幾內(nèi)亞的腹瀉患者糞便中首次檢測到環(huán)孢子蟲卵囊,到目前包括非洲在內(nèi)[8]的世界各地陸續(xù)有環(huán)孢子蟲感染的報(bào)道。最初,環(huán)孢子蟲被認(rèn)為是球蟲樣或藍(lán)藻樣小體,隨后到1994年才確定其分類地位[6]。1990年之前環(huán)孢子蟲感染僅為散在的報(bào)道[1],自1996—1997年期間美國和加拿大有大規(guī)模環(huán)孢子蟲病的暴發(fā),對其傳播來源追蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),此次暴發(fā)主要是由于誤食從危地馬拉進(jìn)口的木莓而引起[1-2];2000年德國環(huán)孢子蟲病暴發(fā)與法國和意大利南部農(nóng)場出產(chǎn)的萵苣有關(guān)[9],這是歐洲首次對于環(huán)孢子蟲病暴發(fā)的報(bào)道;再到2013年環(huán)孢子蟲病在美國25 個(gè)州的暴發(fā),造成了嚴(yán)重的危害[10],因此環(huán)孢子蟲病越來越受到重視和研究。

1 環(huán)孢子蟲的分類及遺傳特性

1.1分類

在分類上,環(huán)孢子蟲屬于頂復(fù)門孢子蟲綱球蟲亞綱艾美耳科環(huán)孢子蟲屬[2,6]。到目前為止,環(huán)孢子蟲已報(bào)道的有19 個(gè)種[11](Cyclospora glomericola、C. caryolytica、C. viperae、C. babaulti、C. scinci、C. tropidonoti、C. zamenis、Cyclospra sp.、C. niniae、C. talpae、C. megacephali、C. ashtabulensis、C. parascalopi、C. angimurinensis、C. cayetanensis、C. cercopitheci、C. colobi、C. papionis、C. schneideri n. sp),宿主包括嚙齒類、爬行類、非人靈長類和人類等,還發(fā)現(xiàn)哺乳動物的一些未定種[12-13]。

1.2遺傳特性研究

微生物基因組中的保守區(qū)和高變區(qū)域的特征已經(jīng)被廣泛研究,進(jìn)行相關(guān)的遺傳特性研究。利用分子生物學(xué)工具研究的環(huán)孢子蟲種只有從哺乳動物中獲得的5 種,包括寄生于人體的C. cayetanensis[2]、寄生于非人靈長類的C. cercopitheci、C. colobi、C. papionis[14-16]和寄生于奶牛的環(huán)孢子蟲[12]。

應(yīng)當(dāng)注意的是18S rRNA基因具有高度保守性,因此,18S rRNA基因?qū)^(qū)分人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)或其他環(huán)孢子蟲種的不同分離株之間的親緣關(guān)系十分有用。已經(jīng)有研究者利用環(huán)孢子蟲18S rRNA基因區(qū)分環(huán)孢子蟲和其他的頂復(fù)門寄生蟲[17]。另外,分析來源于人和狒狒的環(huán)孢子蟲分離株的18S rRNA基因顯示有1.6%~1.7%的差異,然而人和狒狒環(huán)孢子蟲的分離株之間的差異分別有0.78%和0.73%[18]。在另一項(xiàng)研究中顯示,C. papionis、C. colobi和C. cercopitheci的18S rRNA基因與人分離株有0.3%~0.6%的序列差異[14]。針對其他哺乳動物的環(huán)孢子蟲的18S rRNA基因的研究也在進(jìn)行,主要集中在非人靈長類和奶牛。高振永等[19]根據(jù)猴源環(huán)孢子蟲18S rRNA基因序列,設(shè)計(jì)保守引物,并進(jìn)行了特異性和敏感性實(shí)驗(yàn)。隨后,Li Wei等[20]對從肯尼亞捕獲的狒狒樣品中,擴(kuò)增了18S rRNA基因的部分序列,并對其進(jìn)行了分子種系發(fā)育分析。

由于18S rRNA基因的高度保守性,限制了其區(qū)分親緣關(guān)系較近物種的能力,因此要進(jìn)行環(huán)孢子蟲屬內(nèi)的鑒定,需要相對多態(tài)的序列作為靶基因。已經(jīng)有運(yùn)用高變異的ITS-1 基因區(qū)分了人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)和狒狒環(huán)孢子蟲(C. papionis)。Olivier等[21]運(yùn)用高變異的ITS-1區(qū)域序列區(qū)分人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)和狒狒環(huán)孢子蟲(C. papionis),發(fā)現(xiàn)ITS-1序列為高度變異的區(qū)域,人環(huán)孢子蟲和狒狒環(huán)孢子蟲的ITS-1基因序列存在差異??紤]到C. cayetanensis分離株的ITS-1序列的變異性(0%~6.5%),內(nèi)部轉(zhuǎn)錄間隔區(qū)(ITS)美國分離株(8.3%)比危地馬拉分離株(3.8%)序列變異大,但是序列和地理差異沒有相關(guān)性。從沒有國外旅游歷史的美國人獲得的樣品觀察到序列有高變異性顯示,環(huán)孢子蟲主要呈地方流行性。5 份1996年在美國暴發(fā)時(shí)獲得的分離株ITS-1序列相同,然而與在危地馬拉和秘魯分離株的ITS-1序列有差異。在所有的ITS-1基因序列中,共感染或多拷貝也許能解釋ITS-1區(qū)域的變異性較大的原因。人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)和狒狒環(huán)孢子蟲(C. papionis)的5.8S rRNA基因已經(jīng)測序完成,經(jīng)過校正以后的序列顯示其高度的保守性。2013年,Sulaiman等[22]建立了一種基于HSP 70蛋白基因的快速檢測人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)的方法,結(jié)果顯示HSP 70蛋白基因在不同分離株之間未發(fā)現(xiàn)存在多態(tài)性。

環(huán)孢子蟲卵囊需要在外界適當(dāng)?shù)臈l件下分化一段時(shí)間,才能發(fā)育為含有兩個(gè)子孢子的具有感染性的孢子化卵囊。在食物或是水中的環(huán)孢子蟲卵囊是否具有感染性,對于環(huán)孢子蟲的傳播感染是十分重要的。雖然聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(polymerase chain reaction,PCR)能有效地在不同樣品中檢測環(huán)孢子蟲,但是不能區(qū)分孢子化和未孢子化卵囊。

2 環(huán)孢子蟲的流行性

2.1流行地區(qū)

表1 旅游者感染環(huán)孢子蟲的報(bào)道[[22]]Table 1 Case reports of Cyclossppoorraa infection in returning travelers[[22]]

環(huán)孢子蟲的感染主要集中在旅游者(表1)、艾滋病人和呈地方流行(無旅游史)地區(qū)的居民(表2)。1995年之前僅有散在環(huán)孢子蟲感染的報(bào)道。1996—1997年間,美國和加拿大有大規(guī)模的環(huán)孢子蟲病暴發(fā),共有2 944 個(gè)環(huán)孢子蟲感染病例[1]。自2000年以來,在美國、加拿大、英國、土耳其、哥倫比亞、南非等國家和地區(qū)相繼暴發(fā),總共超過550 例確診環(huán)孢子蟲病病例[2,23]。2014年墨西哥又報(bào)道了一例從秘魯飛行回來的航空飛行員感染環(huán)孢子蟲的病例[24],環(huán)孢子蟲病越來越受到人們的重視。特別是2013年6月以來,截止9月20日,在美國包括紐約州在內(nèi)的愛荷華州、內(nèi)布拉斯加州和德克薩斯州等25 個(gè)州的643 例感染環(huán)孢子蟲的確診病例,有近8%的病例(49 例)由于嚴(yán)重腹瀉而住院,目前還沒有死亡的報(bào)道[10]。我國于1995年首次報(bào)道環(huán)孢子蟲感染病例,隨后浙江、安徽、云南等地均有環(huán)孢子蟲感染病例報(bào)告[23,25]。2011年,Zhou Yang等[3]報(bào)道了河南省住院病人的環(huán)孢子蟲感染情況。環(huán)孢子蟲的流行性越來越受到國內(nèi)外學(xué)者的重視??梢姡h(huán)孢子蟲病在世界范圍內(nèi)流行,在無論是像我國一樣的發(fā)展中國家還是歐美發(fā)達(dá)國家都造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,甚至危及人們的生命健康。

表2 無旅游史的環(huán)孢子蟲感染情況[[22]]Table 2 Case reports of individuals with Cyclossppoorraa infection and without traveling history[[22]]

2.2流行季節(jié)

環(huán)孢子蟲病的暴發(fā)具有明顯的季節(jié)性,多發(fā)生于溫暖多雨的夏秋季節(jié),這可能與感染性的孢子化卵囊需要一定的溫度才能孢子化有關(guān),又由于夏秋季節(jié)與水接觸頻繁而且有生食蔬菜和水果的習(xí)慣,同樣為環(huán)孢子蟲的傳播創(chuàng)造了條件。經(jīng)過5 年在秘魯?shù)恼{(diào)查結(jié)果表明,環(huán)孢子蟲病多發(fā)于1—7月,而發(fā)病高峰集中在4—6月。同樣有學(xué)者統(tǒng)計(jì)1995—1999年間美國和加拿大環(huán)孢子蟲病的暴發(fā),其中97.8%的感染集中在晚春和初夏季節(jié),而4—7月為發(fā)病高峰期[1]。Hoge等[26]調(diào)查發(fā)現(xiàn)尼泊爾的環(huán)孢子蟲感染主要發(fā)生在雨季,在危地馬拉Bern等[27]通過對糞便樣品的監(jiān)測證實(shí)環(huán) 孢子蟲病流行高峰期在7月份。2006—2009年期間,Ozdamar等[28]在土耳其伊斯坦布爾進(jìn)行了人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)病流行病學(xué)調(diào)查,使用光學(xué)、熒光顯微鏡和改良抗酸染色的方法來檢查環(huán)孢子蟲卵囊,陽性樣品擴(kuò)增基因組的ITS-1區(qū)域進(jìn)行確認(rèn),調(diào)查發(fā)現(xiàn)環(huán)孢子蟲病集中發(fā)病于7月份的15 d內(nèi)。2009—2010年,Zhou Yang等[3]對河南鄭州和開封地區(qū)的臨床住院病人進(jìn)行了為期一年的腸道寄生蟲調(diào)查,發(fā)現(xiàn)環(huán)孢子蟲感染率為0.70%(81/11 554),并且感染具有明顯的季節(jié)性,主要集中于夏秋季節(jié)(7—11月)。同樣,2013年美國環(huán)孢子蟲病的暴發(fā),其感染者主要集中于6月中旬和7月中旬[10]。

2.3傳播途徑

目前盡管對環(huán)孢子蟲的傳播途徑仍不是很清楚,但有不少研究報(bào)告認(rèn)為環(huán)孢子蟲主要通過食源性蔬菜或水果進(jìn)行傳播。1996—1997年之間,美國和加拿大的環(huán)孢子蟲病暴發(fā)是由于食用從危地馬拉進(jìn)口的木莓引起[1]。1999年夏天,美國密蘇里州環(huán)孢子蟲病暴發(fā)是通過食用受環(huán)孢子蟲卵囊污染的蔬菜沙拉而傳播[1]。2000年歐洲首次環(huán)孢子蟲病的暴發(fā)與從法國和意大利南部農(nóng)場進(jìn)口的萵苣有關(guān)[9]。2013年美國25 個(gè)州的環(huán)孢子蟲病暴發(fā),到目前為止還沒有確定其感染來源,但存在以下可能,1)從墨西哥進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品受到環(huán)孢子卵囊蟲污染,從德克薩斯州貨運(yùn)到北部的愛荷華州、內(nèi)布拉斯加州造成傳播;2)由泰勒農(nóng)場的農(nóng)作物受到環(huán)孢子蟲卵囊污染造成;3)大范圍的水源污染也可能導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品的污染[10]。其中,2003年,Dowd等[29]在危地馬拉市周圍的鄉(xiāng)村居民水源地檢測到人環(huán)孢子蟲的存在,這是首次在飲用水中發(fā)現(xiàn)環(huán)孢子蟲,表明環(huán)孢子蟲可能通過水源傳播。之后,無論是用于灌溉或是蔬菜加工的水中都檢測到了環(huán)孢子蟲卵囊[30]。

環(huán)孢子蟲感染者的糞便中含有大量卵囊,因而糞便為該病的傳染源[31]。然而大量的證據(jù)表明,環(huán)孢子蟲卵囊可能是直接污染蔬菜類草本植物或是通過含有環(huán)孢子蟲卵囊的水體被誤食而引起人體的感染。環(huán)孢子蟲卵囊在23~30 ℃的條件下貯藏7~15 d分化為含有兩個(gè)孢子囊的具有感染性的孢子化卵囊才具有傳染性,所以人與人之間是否能直接傳播還有待進(jìn)一步研究。表3列出了1990年至今環(huán)孢子蟲食源性和水源性暴發(fā)流行的國家及地區(qū)、發(fā)病人數(shù)、發(fā)病傳播媒介及可能來源,顯示美國和加拿大的多個(gè)地區(qū)環(huán)孢子蟲病的暴發(fā)與蔬菜、水果、食物或水源有直接關(guān)系。

表3 食源性和水源性暴發(fā)的環(huán)孢子蟲感染情況[[22]]Table 3 Reported food- and water-borne Cyclossppoorraa outbreaks[[22]]

2.4易感年齡

2006年,Sancak等[32]報(bào)道了土耳其5 例年齡在27~67 歲之間,免疫功能正常的住院病人糞便中檢測到環(huán)孢子蟲卵囊;而王克霞等[33]對安徽省不同地區(qū)的環(huán)孢子蟲感染情況進(jìn)行的調(diào)查發(fā)現(xiàn),有腹瀉癥狀兒童的感染率為5.62%;2013年,Tandukar等[34]對尼泊爾的在校兒童的腸道寄生蟲的調(diào)查發(fā)現(xiàn),環(huán)孢子蟲的感染率為1.6%,高于其他年齡段的環(huán)孢子蟲感染情況。2011年進(jìn)行的在對河南省鄭州和開封兩地為期兩年的住院病人的腸道寄生蟲的感染情況調(diào)查顯示,環(huán)孢子蟲的感染率為0.70%,其中7~17 歲年齡組的環(huán)孢子蟲的檢出率最高為1.47%[3]。2013年美國環(huán)孢子蟲病大暴發(fā),其感染年齡從不到1 歲至94 歲,平均年齡為52 歲[10]??梢姯h(huán)孢子蟲的感染主要集中在免疫力低下的小孩和老人,但是環(huán)孢子蟲在不同地區(qū)具有不同的流行傳播特點(diǎn),其易感人群也有所不同。

3 檢 測技術(shù)

目前,研究者普遍懷疑環(huán)孢子蟲的感染是由于患者食入被環(huán)孢子蟲卵囊污染的羅勒、香菜、生菜、馬郁蘭和薄荷等草本植物類食物,或飲用被環(huán)孢子蟲卵囊污染的水源,但隨糞便排出的卵囊需在適宜的環(huán)境中數(shù)天至數(shù)周孢子化后才具有感染性。環(huán)孢子蟲的檢測對于環(huán)孢子蟲病的流行病學(xué)研究有著特殊而重要的意義,是環(huán)孢子蟲病防控的主要依據(jù)。

3.1常規(guī)檢測技術(shù)

環(huán)孢子蟲的常規(guī)檢測技術(shù)包括顯微鏡檢測、改良抗酸染色和孢子化實(shí)驗(yàn)等方法。環(huán)孢子蟲在光學(xué)顯微鏡下卵囊是一個(gè)近似球形的折射體,中間是桑葚胚,卵囊直徑為8~10 μm,經(jīng)改良抗酸染色多呈深紅色,孢子化卵囊含有兩個(gè)孢子囊,且每個(gè)孢子囊含有兩個(gè)子孢子(圖1)[3]。由于環(huán)孢子蟲卵囊通常在草本植物和飲水中的含有量較少,在使用常規(guī)顯微鏡檢測和改良抗酸染色檢測時(shí),需要將植物或是水體中的環(huán)孢子蟲卵囊濃集,另外,傳統(tǒng)的卵囊檢測方法敏感性低、檢測時(shí)間長、易造成檢測人員眼疲勞、受到檢測人員知識水平限制,以及糞便中的雜質(zhì)會造成假陽性或假陰性等影響檢測結(jié)果。

圖1 環(huán)孢子蟲卵囊形態(tài)結(jié)構(gòu)(1 000×)[[33]]Fig.1 Cyclospora cayetanensis oocysts examined by microscope (1 000 ×)[3]

3.2流式細(xì)胞儀檢測技術(shù)

近年來出現(xiàn)了一種新的檢測環(huán)境中和臨床樣品中環(huán)孢子蟲卵囊的方法,即流式細(xì)胞術(shù)。在熒光顯微鏡下使用330~380 nm波長范圍的濾光器,環(huán)孢子蟲卵囊發(fā)藍(lán)光熒光[3],利用這個(gè)特性可以用于環(huán)孢子蟲的檢測和流行病學(xué)的調(diào)查。Dixon等[35]利用流式細(xì)胞計(jì)量術(shù)檢測人糞便中的環(huán)孢子蟲卵囊,李俊強(qiáng)等[36]建立了卡耶坦環(huán)孢子蟲的流式細(xì)胞儀檢測方法,結(jié)果顯示該方法的敏感性比顯微鏡檢查法高。由于糞便樣品的時(shí)間和貯藏條件會影響卵囊熒光的強(qiáng)度,可能會影響檢測結(jié)果。血清學(xué)篩選實(shí)驗(yàn)同樣也可以用于環(huán)孢子蟲的檢測,有利于大范圍的環(huán)孢子蟲流行病學(xué)調(diào)查,但是由于目前還沒有針對環(huán)孢子蟲的特異性抗體,限制了其廣泛應(yīng)用。

3.3分子生物學(xué)技術(shù)

分子生物學(xué)技術(shù)具有靈敏度高和特異性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),微生物的基因組中的多變區(qū)域的特征已經(jīng)被廣泛的研究,以了解它們在流行病學(xué)中的地位,環(huán)孢子蟲不同分離株之間的基因組學(xué)可以追蹤其傳染來源,在環(huán)孢子蟲病的分子流行病學(xué)調(diào)查和檢測研究中有重要的意義。

3.3.1 巢式PCR(nest-PCR)

2006年,Helmy等[37]對顯微鏡鏡檢和nest-PCR檢測環(huán)孢子蟲卵囊這兩種方法比較,結(jié)果顯示nest-PCR方法具有更高的特異性和敏感性。Orlandi等[38]基于18S rRNA基因部分序列成功擴(kuò)增了木莓樣品中的環(huán)孢子蟲,靈敏度可達(dá)30 個(gè)卵囊/100 g;同樣利用PCR方法檢測木莓、羅勒、萵苣中的環(huán)孢子蟲(C. cayetsanensis)卵囊,靈敏度可分別達(dá)到40~100 個(gè)/100 g。針對其他哺乳動物的環(huán)孢子蟲的18S rRNA基因的研究也在進(jìn)行,主要為奶牛環(huán)孢子蟲[12]和非人靈長類環(huán)孢子蟲[14-16]的感染報(bào)道和分子鑒定等方面。

由 于ITS基因轉(zhuǎn)錄但不編碼蛋白,因此它不具有結(jié)構(gòu)功能的限制。長期以來,ITS基因已經(jīng)用于植物基因組和進(jìn)化的研究,同樣ITS基因也可以作為環(huán)孢子蟲分子鑒定的靶基因。針對ITS-1靶基因,許多學(xué)者擴(kuò)增了多種環(huán)孢子蟲的ITS-1基因序列。2000年,Adam等[39]研究了與木霉進(jìn)口有關(guān)的環(huán)孢子蟲暴發(fā)的病例分離株、危地馬拉和秘魯環(huán)孢子蟲病的分離株進(jìn)行ITS-1基因序列比較分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)單克隆基因組的ITS-1區(qū)域存在多樣性。Ozdamar 等[28]在土耳其伊斯坦布爾進(jìn)行了人環(huán)孢子蟲陽性樣品的ITS-1基因進(jìn)行了擴(kuò)增。ITS-1基因具有高的拷貝數(shù),序列多變和長度適中等優(yōu)點(diǎn),致使這個(gè)基因成為基因分型的理想靶基因。

3.3.2 PCR-限制性片段長度多態(tài)性(PCR-restriction fragment length polymorphism,PCR-RFLP)

近年來,PCR-RFLP方法已被廣泛用于各類寄生蟲的分類與鑒定,該方法可有效地區(qū)分種間和種內(nèi)差異,是研究親緣關(guān)系較近 物種之間和物種內(nèi)遺傳結(jié)構(gòu)的重要工具。2003年,Shields等[40]以18S rRNA基因?yàn)榘谢?,并使用限制性?nèi)切酶AluⅠ,建立了一種檢測環(huán)境水中環(huán)孢子蟲卵囊的巢式PCR-RFLP方法,可以將環(huán)孢子蟲的目的基因序列與可能發(fā)生交叉反應(yīng)的其他序列區(qū)別。2006年,肖淑敏等[12]以進(jìn)化速度相對較慢的18S rRNA基因?yàn)榘谢?,設(shè)計(jì)了兩對相對保守的引物利用巢式PCR進(jìn)行擴(kuò)增,并以KpnⅠ酶對PCR產(chǎn)物進(jìn)行RFLP分析,結(jié)果顯示擴(kuò)增的18S rRNA基因片段為501 bp,不具有KpnⅠ酶切位點(diǎn),與反芻獸的艾美耳球蟲的酶切圖譜具有明顯的差別,進(jìn)而將環(huán)孢子蟲與艾美耳球蟲區(qū)分。

3.3.3 PCR-寡核苷酸連接分析(PCR-oligonucleotide ligation assay,PCR-OLA)

Xiao Shumin等[41]建立了一種檢測臨床樣品中環(huán)孢子蟲卵囊的PCR-OLA,對牛源環(huán)孢子蟲進(jìn)行了檢測,并且將PCR-OLA與常規(guī)PCR進(jìn)行了比較,結(jié)果顯示該方法比常規(guī)的PCR方法敏感度高,并且能夠準(zhǔn)確地檢測單個(gè)核苷酸的不同,而且PCR-OLA在對臨床上牛源環(huán)孢子蟲卵囊的檢測上,具有快速、簡單、準(zhǔn)確及靈敏度高等優(yōu)點(diǎn)。

3.3.4 多重PCR(multiplex PCR)

Orlandi等[42]于2003年利用多重PCR,根據(jù)18S rRNA基因的單核苷酸多態(tài)性(single-nucleotide polymorphisms)設(shè)計(jì)了一系列種屬特異性引物,對環(huán)孢子蟲與艾美耳球蟲進(jìn)行了區(qū)分。2006年,Hussein[43]利用多重PCR對人環(huán)孢子蟲(C. cayetanensis)、長尾猴環(huán)孢子蟲(C. cercopitheci)、疣猴環(huán)孢子蟲(C. colobi)和狒狒環(huán)孢子蟲(C. papionis)進(jìn)行了分子鑒定,與常規(guī)檢測方法和Nest-PCR進(jìn)行比較,并對來自35 個(gè)患者體內(nèi)環(huán)孢子蟲的18S rRNA基因的單核苷酸多態(tài)性進(jìn)行分析,結(jié)果顯示多重PCR具有較高的特異性和靈敏性。2010年,Lee等[44]建立了一種簡單、快速、高效的多重PCR方法用于環(huán)孢子蟲的檢測,檢測限為101~102 個(gè)卵囊。隨后,Taniuchi等[45]檢測了多重PCR的特異性,表明其對于環(huán)孢子蟲暴發(fā)是有效的快速檢測方法。

3.3.5 實(shí)時(shí)熒光定量PCR(real-time quantitative PCR,qPCR)

2003年,Varma等[46]首次報(bào)道了qPCR技術(shù)在環(huán)孢子蟲卵囊檢測上的應(yīng)用,其根據(jù)環(huán)孢子蟲18S rRNA基因序列設(shè)計(jì)了一對特異性引物和兩個(gè)熒光標(biāo)記的雜交探針,結(jié)果顯示qPCR最少可檢測到5 μL反應(yīng)體系中相當(dāng)于單個(gè)環(huán)孢子蟲卵囊的DNA。此外,針對環(huán)孢子蟲的卵囊壁難于溶解和樣品中存在較多影響PCR結(jié)果的制約因素,新的改進(jìn)方法不斷出現(xiàn)。2008年,Lalonde等[47]建立了一種敏感性高和特異性強(qiáng)的檢測環(huán)孢子蟲卵囊的PCR方法,該方法對水和羅勒洗滌液中不同數(shù)量級(分別為1 000、100、10、1)的卵囊進(jìn)行DNA的反復(fù)提取,結(jié)果顯示水和羅勒洗滌液中的卵囊數(shù)量級越高,用于環(huán)孢子蟲PCR成功擴(kuò)增所要提取的DNA次數(shù)就越少。

4 結(jié) 語

環(huán)孢子蟲病例經(jīng)常在世界各地散發(fā)感染,但是1996年美國和加拿大的大規(guī)模暴發(fā)、2000年歐洲的首次暴發(fā)、以及2013年美國環(huán)孢子蟲的暴發(fā),引起越來越多研究者的重視。我國有關(guān)環(huán)孢子蟲感染的報(bào)道也時(shí)有發(fā)生,但其來源還未完全清楚,其流行病學(xué)和檢測研究有待更進(jìn)一步。因此,通過嚴(yán)格控制水源和食物源,避免環(huán)孢子蟲的污染;加強(qiáng)檢疫,建立方便可靠的檢測方法,避免 隨食品進(jìn)口或長途運(yùn)輸而傳播環(huán)孢子蟲,成為防治的重點(diǎn)。另一方面,根據(jù)環(huán)孢子蟲的流行病學(xué)特點(diǎn)和分子生物學(xué)手段追溯其來源也成為研究的熱點(diǎn)和防治的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn):

[1]HERWALDT B L. Cyclospora cayetanensis: a review, focusing on the outbreaks of cyclosporiasis in the 1990s[J]. Clinical Infectious Diseases, 2000, 31(4): 1040-1057.

[2]ORTEGA Y R, SANCHEZ R. Update on Cyclospora cayetanensis, a food-borne and waterborne parasite[J]. Clinical Microbiology Reviews, 2010, 23(1): 218-234.

[3]ZHOU Yang, LV Biao, WANG Qiang, et al. Prevalence and molecular characterization of Cyclospora cayetanensis, Henan, China[J]. Emerging Infectious Diseases, 2011, 17(10): 1887-1890.

[4]BERLIN O G W, PETER J B, GAGNE C, et al. Autofluorescence and the detection of Cyclospora oocysts[J]. Emerging Infectious Diseases, 1998, 4(1): 127-128.

[5]張曉麗, 張唯哲, 沈玉娟, 等. 卡耶塔環(huán)孢子蟲的生物 學(xué)和流行病學(xué)研究進(jìn)展[J]. 中國寄生蟲學(xué)與寄生蟲病雜志, 2012, 30(4): 325-328.

[6]ORTEGA Y R, STERLING C R, GILMAN R H, et al. Cyclospra species-a new protozoan pathogen of human[J]. The New England Journal of Medicine, 1993, 328(18): 1308-1312.

[7]ASHFORD R W. Occurrence of an undescribed coccidian in man in Papua New Guinea[J]. Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 1979, 73(5): 497-500.

[8]KARANJA R M, GATEI W, WAMAE N. Cyclosporiasis: an emerging public health concern around the world and in Africa[J]. African Health Sciences, 2007, 7(2): 62-67.

[9]D?LLER P C, DIETRICH K, FILIPP N, et al. Outbreak in Germany associated with the consumption of salad[J]. Emerging Infectious Diseases, 2002, 8(9): 992-994.

[10]Center for Disease Control and Prevention (CDC). Cyclosporiasis outbreak investigations: United States, 2013[EB/OL]. (2013-12-02) [2014-04-15]. http://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/outbreaks/investigation-2013.html.

[11]LAINSON R. The genus Cyclospora (Apicomplexa: Eimeriidae), with a description of Cyclospora sehneideri n. sp. in the snake Anilius scytale scytale (Aniliidae) from Amazonian Brazil: a review[J]. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 2005, 100(2): 103-110.

[12]肖淑敏, 李國清, 周榮瓊, 等. 牛源環(huán)孢子蟲的發(fā)現(xiàn)與分子鑒定[J].中國預(yù)防獸醫(yī)學(xué)報(bào), 2006, 28(4): 380-383.

[13]岳彩玲, 李國清, 顏超, 等. 犬源環(huán)孢子蟲的形態(tài)學(xué)與分子鑒定[J].中國人獸共患病學(xué)報(bào), 2010, 26(2): 124-127.

[14]EBERHARD M L, da SILVA A J, LILLEY B G, et a1. Morphologic and molecular characterization of new Cyclospora species from Ethiopian monkeys: C. cercopitheci sp. n., C. colobi sp. n., and C. papionis sp. n.[J]. Emerging Infectious Diseases, 1999, 5(5): 651-658.

[15]ZHAO Guanghui, CONG Meimei, BIAN Qingqing, et al. Molecular characterization of Cyclospora-like organisms from golden snubnosed monkeys in qinling mountain in Shaanxi province, northwestern China[J]. PLoS One, 2013, 8(2): e58216. doi: 10.1371/journal. pone.0058216.

[16]YE Jianbin, XIAO Lihua, LI Jian, et al. Occurrence of humanpathogenic Enterocytozoon bieneusi, Giardia duodenalis and Cryptosporidium genotypes in laboratory macaques in Guangxi, China[J]. Parasitology International, 2014, 63(1): 132-137.

[17]RELMAN D A, SCHMIDT T M, GAJADHAR A, et al. Molecular phylogenetic analysis of Cyclospora, the human intestinal pathogen, suggests that it is closely related to Eimeria species[J]. The Journal of Infectious Diseases, 1996, 173(2): 440-445.

[18]LOPEZ F A, MANGLICMOT J, SCHMIDT T M, et al. Molecular characterization of Cyclospora-like organisms from baboons[J]. The Journal of Infectious Diseases, 1999, 179(3): 670-676.

[19]高振永, 李國清, 岳彩玲, 等. 猴源環(huán)孢子蟲巢式PCR檢測方法的建立[J]. 中國動物傳染病學(xué)報(bào), 2010, 18(5): 32-36.

[20]LI Wei, KIULIA N M, MWENDA J M, et al. Cyclospora papionis, Cryptosporidium hominis, and human-pathogenic Enterocytozoon bieneusi in captive baboons in Kenya[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2011, 49(12): 4326-4329.

[21]OLIVIER C, van de PAS S, LEPP P W, et al. Sequence variability in the first internal transcribed spacer region within and among Cyclospora species is consistent with polyparasitism[J]. International Journal for Parasitology, 2001, 31(13): 1475-1487.

[22]SULAIMAN I M, TORRES P, SIMPSON S, et al. Sequence characterization of heat shock protein gene of Cyclospora cayetanensis isolates from Nepal, Mexico, and Peru[J]. The Journal of Parasitology, 2013, 99(2): 379-382.

[23]周洋, 王強(qiáng), 呂彪, 等. 環(huán)孢子蟲流行病學(xué)、分類及其遺傳特征的研究進(jìn)展[J]. 中國人獸共患病學(xué)報(bào), 2009, 25(3): 283-287.

[24]SáNCHEZ-VEGA J T, CABRERA-FUENTES H A, ROMEROOLMEDO A J, et al. Cyclospora cayetanensis: this emerging protozoan pathogen in Mexico[J]. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2014, 90(2): 351-353.

[25]夏艷勛, 李國清. 環(huán)孢子蟲病的研究進(jìn)展[J]. 中國人獸共患病雜志, 2004, 20(21): 1001-1003.

[26]HOGE C W, ECHEVERRIA P, RAJAH R, et al. Prevalence of Cyclospora species and other enteric pathogens among children less than 5 years of age in Nepal[J]. Journal of Clinical Microbiology, 1995, 33(11): 3058-3060.

[27]BERN C, HERNANDEZ B, LOPEZ M B, et al. Epidemiologic studies of Cyclospora cayetanensis in Guatemala[J]. Emerging Infectious Diseases, 1999, 5(6): 766-774.

[28]OZDAMAR M, HAKKO E, TURKOGLU S. High occurrence of cyclosporiasis in Istanbul, Turkey, during a dry and warm summer[J]. Parasites & Vectors, 2010, 3(3): 39.

[29]DOWD S E, JOHN D, ELIOPOLUS J, et al. Confirmed detection of Cyclospora cayetanesis, Encephalitozoon intestinalis and Cryptosporidium parvum in water used for drinking[J]. Journal of Water and Health, 2003, 1(3): 117-123.

[30]EKHLAS H, AZZA K, BASMA A, et al. Opportunistic parasites among immunosuppressed children in Minia District, Egypt[J]. The Korean journal of Parasitology, 2012, 50(1): 57-62.

[31]SWAMA S, MADHAVAN R, GOMATHI S, et al. Chronic diarrhea due to Cyclospora spp. infection[J]. Tropical Parasitology, 2013, 3(1): 85-86.

[32]SANACAK B, AKYON Y, ERGUVEN S. Case report Cyclospora infection in five immunocompetent patients in a Turkish university hospital[J]. Journal of Medical Microbiology, 2006, 55(4): 459-462.

[33]王克霞, 李朝品, 王健, 等. 安徽省部分地區(qū)不同人群中圓孢子蟲感染的初步調(diào)查[J]. 中華流行病學(xué)雜志, 2003, 24(2): 93.

[34]TANDUKAR S, ANSARI S, ADHIKARI N, et al. Intestinal parasitosis in school children of Lalitpur district of Nepal[J/OL]. BMC Research Notes, 2013, 6(1): 449. doi: 10.1186/1756-0500-6-449.

[35]DIXON B R, BUSSERY J M, PARRINGTON L J, et a1. Detection of Cyclospora cayetanensis oocysts in human fecal specimens by flow cytometry[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2005, 43(5): 2375-2379.

[36]李俊強(qiáng), 孫芳芳, 郅玉寶, 等. 卡耶坦環(huán)孢子蟲流式細(xì)胞儀檢測方法的建立[J]. 國際醫(yī)學(xué)寄生蟲病雜志, 2014, 41(1): 16-19.

[37]HELMY M M, RASHED L A, ABDEL-FARAH H S. Co-infection with Cryptosporidium parvum and Cyclospora cayetanensis in immunocompromised patients[J]. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 2006, 36(2): 613-627.

[38]ORLANDI P A, LAMPEL K A. Extraction-free, filter-based template preparation for rapid and sensitive PCR detection of pathogenic parasitic protozoa[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2000, 38(6): 2271-2277.

[39]ADAM R D, ORTEGA Y R, GILMAN R H, et al. Intervening transcribed spacer region 1 variability in Cyclospora cayetanensis[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2000, 38(6): 2339-2343.

[40]SHIELDS J M, OLSONB H. PCR-restriction fragment length polymorphism method for detection of Cyclospora cayetanensis in environmental waters without microscopic confirmation[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(8): 4662-4669.

[41]XIAO Shumin, LI Guoqing, ZHOU Rongqiang, et al. Combined PCR-oligonucleotide ligation assay for detection of dairy cattle-derived Cyclospora sp.[J]. Veterinary Parasitology, 2007, 149(3/4): 185-190.

[42]ORLANDI P A, CARTER L, BRINKER A M, et al. Targeting singlenucleotide polymorphisms in the 18S rRNA gene to differentiate Cyclospora species from Eimeria species by multiplex PCR[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(8): 4806-4813.

[43]HUSSEIN E M. Molecular identification of Cycospora spp. using multiplex PCR from diarrheic children compared to others conventional methods[J]. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 2007, 37(2): 585-598.

[44]LEE S H, JOUNG M, YOON S, et al. Multiplex PCR detection of waterborne intestinal protozoa: Microsporidia, Cyclospora, and Cryptosporidium[J]. The Korean Journal of Parasitology, 2010, 48(4): 297-301.

[45]TANIUCHI M, VERWEIJ J J, SETHABUTR O, et al. Multiplex PCR method to detect Cyclospora, Cystoisospora, and Microsporidia in stool samples[J]. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2011, 71(4): 386-390.

[46]VARMA M, HESTER J D, SCHAEFER F W, et al. Detection of Cyclospora cayetanensis using a quantitative real-time PCR assay[J]. Journal of Microbiological Methods, 2003, 53(1): 27-36.

[47]LALONDE L F, GAJADHAR A A. Highly sensitive and specific PCR assay for reliable detection of Cyclospora cayetanensis oocysts[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2008, 74(14): 4354-4358.

Advances in Research on Food-Borne Infection and Detection Methods of Cyclospora

LI Junqiang, SUN Fangfang, WANG Rongjun, ZHANG Longxian*

(International Joint Research Laboratory for Zoonotic Diseases of Henan, College of Animal Science and Veterinary Medicine, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China)

Abstract:Cyclospora is a newly discovered protozoan parasite that can infect intestinal epithelial cells. The pathogen can be transmitted by consumption of vegetables or fruits contaminated with oocysts. It mainly parasitizes humans and rodents, reptiles, mammals including non-human primates, and other animals. Cyclosporiasis as a sporadic infection or outb reak can cause human and animal gastroenteritis and diarrhea, and even lead to death along with serious economic loss. This article summarizes Cyclospora classification, genetic characteristics, epidemiological status and commonly used detection techniques in recent years.

Key words:Cyclospora; food-borne infection; epidemiology; detection techniques

doi:10.7506/spkx1002-6630-201507048

中圖分類號:R382.3

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號:1002-6630(2015)07-0261-07

*通信作者:張龍現(xiàn)(1965—),男,教授,博士,研究方向?yàn)槿双F共患原蟲生物學(xué)。E-mail:zhanglx8999@gmail.com

作者簡介:李俊強(qiáng)(1987—),男,博士研究生,研究方向?yàn)槭吃葱圆≡飳W(xué)。E-mail:lijunqiangcool@126.com

基金項(xiàng)目:河南省高校人獸共患病病原生物學(xué)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(012IRTSTHN005);“十二五”國家科技重大專項(xiàng)(2012ZX10004-220;2008ZX10004-011)

收稿日期:2014-07-02

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