禽流感的发展史
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人类疫情发展史人类病毒疫情人类疫情发展史:人类病毒疫情引言概述:疫情是指某一地区或者全球范围内浮现的某种传染病大规模流行的现象。
人类历史上经历了多次疫情的爆发,这些疫情对人类社会和经济造成为了巨大的影响。
本文将从历史的角度出发,探讨人类疫情发展史,特殊关注人类病毒疫情的发展。
一、人类疫情的起源1.1 动物源性病毒:许多病毒最初源于动物,通过人类与动物的密切接触而传播。
例如,艾滋病毒最初来自于猿猴,通过人类与猿猴的血液接触而传播。
1.2 食物源性病毒:某些病毒通过食物传播给人类。
例如,禽流感病毒通过家禽或者野生鸟类感染的食物传播给人类。
1.3 病毒突变:病毒不断发生变异,从而使得原本对人类无害的病毒变得具有传染性。
这些突变使得人类难以抵御新病毒的侵袭。
二、历史上的重大疫情2.1 黑死病:14世纪的黑死病是人类历史上最致命的疫情之一,导致了欧洲大约1/3的人口死亡。
该疫情由鼠疫杆菌引起,通过跳蚤传播给人类。
2.2 西班牙流感:1918年的西班牙流感是近代历史上最严重的疫情之一,全球范围内造成为了5000万至1亿人死亡。
该疫情由H1N1流感病毒引起,通过空气飞沫传播给人类。
2.3 非典病毒:2003年的非典病毒爆发在全球范围内造成为了8000多人感染,近800人死亡。
该疫情由SARS冠状病毒引起,通过空气飞沫传播给人类。
三、现代病毒疫情3.1 流感病毒:每年都会浮现季节性流感疫情,造成大量人感染和死亡。
流感病毒通过空气飞沫传播,特别危害老年人和免疫系统较弱的人群。
3.2 埃博拉病毒:埃博拉病毒自1976年首次发现以来,多次在非洲国家爆发,造成重大人员伤亡。
该病毒通过接触感染者的体液传播给人类。
3.3 COVID-19:新冠病毒爆发于2022年,迅速蔓延至全球,造成数百万人感染和数十万人死亡。
该病毒通过空气飞沫传播,引起了全球范围内的大流行。
四、人类对疫情的应对措施4.1 预防措施:人类通过加强卫生教育、提高个人卫生意识、加强动物疫情监测等手段,预防疫情的发生和传播。
从古到今,大大小小的瘟疫不计其数,对人类有着巨大的影响,如鼠疫、天花、流感等。
仅进入21 世纪以来,世界上就爆发过几次大的疫情。
以下是分享的人类疫情发展史人类病毒疫情,希望能帮助到大家!自2003 年12 月以来,禽流感在亚洲十多个国家和地区肆虐,造成千万只家禽被宰杀销毁,染病死亡者已达数十人。
禽流感被发现一百多年来,人类并没有掌握有效的预防和治疗方法,只能防止其蔓延。
近来“禽流感”三个字可能又将伴随我们一段时间,在这个“过程”中我们有必要回顾一下影响人类的16 次巨大疫情……1. 雅典瘟疫:翻开了瘟疫的编年史在两千四百多年以前,雅典的市民们生活在噩梦之中,身边强壮健康的年轻人会突然发高烧,咽喉和舌头充血并发出异常恶臭的气息。
不幸的患者打喷嚏,声音嘶哑,因强烈的咳嗽而胸部疼痛。
疾病像恶魔一样席卷整个城市,任何口服、外敷的药物都无济于事。
最后,医生也被感染而生病。
此时希腊北边马其顿王国的一位御医,却冒着生命危险前往雅典救治。
他发现全城只有一种人没有染上瘟疫,那就是每天和火打交道的铁匠。
他于是在全城各处燃起火堆来扑灭瘟疫。
最后,希波克拉底用大火挽救了雅典。
2. 流感:魔鬼的侵入明显由流行性感冒引起的第一次流行病发生在1510 年的英国。
自此以后,文献中共记载了31 次流感大流行。
对流感一无所知,曾使人们误以为这种病是上帝的惩罚,并把它命名为“Influenza ”,意即“被魔鬼侵入”。
今天,科学已经证明流感是病毒感染所致,是可以治疗的,但这个名称一直沿用下来。
3. 称霸中世纪数百年的死神:鼠疫历史上首次鼠疫大流行发生于公元6 世纪,起源于中东,流行中心在近东地中海沿岸。
公元542年经埃及南部塞得港沿陆海商路传至北非、欧洲,几乎殃及当时所有著名国家。
这次流行疫情持续了五六十年,极流行期每天死亡万人,死亡总数近一亿人,这次大流行导致了东罗马帝国的衰落。
第二次大流行发生于公元14 世纪,在短短5 年内,就导致了欧洲1/3 到1/2 的人口死亡。
人类疫情发展史人类病毒疫情人类疫情发展史是指人类历史上发生的各种疫情事件以及这些疫情对人类社会、经济和健康产生的影响。
本文将从人类疫情的起源、发展、应对措施等方面进行详细的介绍。
一、疫情的起源人类疫情的起源可以追溯到远古时期。
在人类历史的早期,由于人类居住条件的恶劣和卫生条件的差劣,各种传染病迅速传播。
例如,黑死病在14世纪爆发,导致欧洲大规模人口减少。
此外,疟疾、霍乱等传染病也广泛传播,对人类社会造成了巨大的影响。
二、疫情的发展随着人类社会的进步和科技的发展,人类对疫情的认识和应对能力也得到了提升。
20世纪以来,人类面临了多次大规模疫情的挑战。
例如,1918年的西班牙流感,导致全球范围内超过5000万人死亡。
此外,20世纪末和21世纪初,艾滋病、禽流感、SARS等疫情相继爆发,给全球各国带来了巨大的危机。
三、疫情的应对措施为了应对疫情的爆发和传播,各国采取了一系列的措施。
首先是疫情监测和报告系统的建立,通过及时收集、分析和发布疫情信息,能够更好地掌握疫情的动态和趋势。
其次是加强公共卫生系统的建设,提高医疗资源和能力的储备,以便在疫情发生时能够迅速响应和应对。
此外,加强国际合作也是应对疫情的重要手段,各国之间的信息共享、资源协调和科技合作能够提高全球疫情应对的效率和效果。
四、疫情对人类社会的影响疫情对人类社会、经济和健康产生了深远的影响。
首先,疫情导致大量人员感染和死亡,给人类社会带来了巨大的伤亡和人口减少。
其次,疫情对经济发展造成了严重的冲击,尤其是旅游、餐饮、航空等行业受到了重创。
此外,疫情还加剧了社会不平等问题,弱势群体更容易受到感染和死亡的威胁。
因此,应对疫情不仅需要关注疫情本身,还需要关注其对社会的影响和可能产生的负面效应。
综上所述,人类疫情发展史是人类历史上各种疫情事件的总结和记录。
通过对疫情的起源、发展、应对措施和影响的研究,可以更好地认识和应对未来可能出现的疫情挑战。
同时,借鉴历史经验和教训,加强国际合作和科技创新,能够提高人类社会应对疫情的能力和效果,保障人类的健康和安全。
传染病发展历史(一)引言概述:传染病是一类由病原体引起的疾病,具有高传染性和流行性特征。
它们的发展历史与人类社会的演变紧密相连。
本文将从古代人类社会开始,按时间顺序探讨传染病的发展历史,旨在帮助读者更好地了解传染病的起源、演变及对人类社会的影响。
正文:1. 古代社会的传染病1.1 疟疾的早期流行1.2 鼠疫席卷欧亚大陆1.3 传染病对古代帝国的影响1.4 传播路径和治疗方法的简化2. 中世纪的传染病2.1 黑死病的肆虐2.2 行程与传播的扩大2.3 原因与治疗的无解2.4 隔离与防控的尝试3. 近代社会的传染病3.1 18世纪的天花疫苗3.2 19世纪的霍乱流行3.3 卫生改革与传染病控制3.4 传染病作为公共卫生关注的焦点3.5 医学进步与传染病防治技术的发展4. 现代社会的传染病4.1 HIV/AIDS的全球蔓延4.2 甲流与禽流感的爆发4.3 传染病疫情的全球化挑战4.4 新型传染病的持续出现4.5 科技进步与传染病的应对策略5. 当前的传染病形势5.1 COVID-19的突发5.2 传染病对全球卫生安全的威胁5.3 严防传染病的国际合作与联防联控5.4 公共卫生体系的建设与传染病防治能力的增强5.5 未来传染病控制的展望与挑战总结:通过对传染病发展历史的回顾,我们可以看到传染病对人类社会的巨大影响。
古代社会的传染病肆虐导致人口减少和社会秩序的崩溃,中世纪的疫情更是造成了人类历史上的巨大灾难。
近代社会利用科学方法和技术在一定程度上控制了传染病的传播,但现代社会仍然面临着不断出现的新型传染病的威胁。
在全球化背景下,国际合作和综合性的防控策略成为未来传染病防治的重要方向。
影响荣氏企业发展的重大史事荣氏企业是中国最大的家禽养殖、加工和销售企业之一,其发展历程中经历了许多重大的史事。
这些史事对于荣氏企业的发展产生了深远的影响,塑造了企业的经营策略和发展方向。
以下将对其中几个重大史事进行描述。
一、禽流感疫情的爆发禽流感疫情是荣氏企业发展过程中的一大挑战。
在某年,禽流感病毒在荣氏企业的养殖场爆发,导致大量家禽感染并死亡。
这一疫情严重影响了荣氏企业的生产和销售,损失惨重。
为了控制疫情并保护企业的利益,荣氏企业采取了一系列措施,包括加强消毒、隔离感染区域、提高员工的防护意识等。
经过艰苦努力,荣氏企业成功控制了疫情,并逐渐恢复了生产和销售。
二、市场需求的变化随着人们生活水平的提高,消费者对食品安全和品质的要求也越来越高。
这对荣氏企业提出了新的挑战和机遇。
荣氏企业意识到需要调整产品结构,提高产品的品质和安全标准。
为了满足消费者的需求,荣氏企业加大了对养殖环境的改善和对饲料质量的控制,采用了更加科学的养殖和加工技术。
同时,荣氏企业积极与消费者进行沟通和互动,提高品牌知名度和消费者信任度。
这些努力使得荣氏企业成功适应了市场需求的变化,并取得了长足的发展。
三、国家政策的调整国家政策对于荣氏企业的发展起到了重要的引导作用。
在某年,政府出台了一系列鼓励农业发展和支持农产品企业的政策,为荣氏企业提供了良好的发展环境。
政策的调整使得荣氏企业获得了更多的政府支持和资源,促进了企业的快速发展。
荣氏企业充分利用政策红利,加大投入、扩大规模,进一步巩固了其在行业内的地位。
以上是荣氏企业发展过程中的三个重大史事。
禽流感疫情的爆发、市场需求的变化以及国家政策的调整都对荣氏企业的发展产生了重要影响。
面对这些挑战和机遇,荣氏企业积极调整策略,加强管理,不断创新,取得了长足的发展。
荣氏企业的成功离不开企业的坚持和努力,也离不开政府的支持和市场的认可。
在未来的发展中,荣氏企业将继续致力于提高产品质量和服务水平,满足消费者的需求,为中国家禽产业的繁荣做出更大的贡献。
中国疫苗发展史
自20世纪50年代开始,中国就开始开展疫苗研制工作。
1955年,中国成功研制出第一支疫苗——鼠疫疫苗。
1958年,中国又研制出了钩端螺旋体疫苗。
此后,一系列疫苗相继问世,如白喉疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗等。
1970年代后期,中国开始研制基因工程疫苗。
1986年,中国成功研制出了乙肝疫苗,成为全球第一个成功研制乙肝疫苗的国家。
1992年,中国又成功研制出了流感疫苗。
2005年,中国启动H5N1禽流感疫苗的研究工作。
2010年,中国又成功研制出了人用H1N1流感疫苗。
近年来,中国在疫苗领域取得了更多成就。
2019年,中国成功研制出了人用新型冠状病毒疫苗,并在2020年开始进行紧急使用。
此外,中国还研制出了多种肺炎疫苗、脑炎疫苗、肝炎疫苗、风疹疫苗等。
中国疫苗的研制和生产已经成为全球疫苗领域的重要力量,为全球疫苗供应做出了贡献。
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人类疫情发展史人类病毒疫情人类疫情发展史是指自人类历史开始以来,人类所面临的各种病毒疫情的发展和演变过程。
病毒疫情是指由病毒引起的大规模传染病在人类群体中的爆发和传播。
本文将从人类疫情的起源、主要病毒疫情的发展历程以及对人类社会的影响等方面进行详细阐述。
一、人类疫情的起源人类疫情的起源可以追溯到远古时期。
在人类进化的过程中,与各种动物的接触使得一些动物病毒开始传播到人类身上。
例如,猪流感病毒、禽流感病毒等都是源自动物的病毒,通过人类与动物的密切接触而传播到人类中。
二、主要病毒疫情的发展历程1. 黑死病(14世纪)黑死病是人类历史上最严重的瘟疫之一,起源于中国云南的鼠疫病毒。
通过欧洲的丝绸之路传播到欧洲,造成了大约2500万人口的死亡,对欧洲社会产生了巨大的冲击。
2. 西班牙流感(1918年)西班牙流感是20世纪最严重的流感疫情之一,由H1N1流感病毒引起。
全球范围内爆发,造成了约5000万人口的死亡,对世界各国的经济和社会产生了深远的影响。
3. 非典型肺炎(2003年)非典型肺炎(SARS)是由SARS冠状病毒引起的传染病,首次在中国广东省爆发,随后迅速传播到全球。
全球共有8098例确诊病例,导致774人死亡。
这次疫情引起了全球范围内的恐慌,对旅游业和经济造成了严重的冲击。
4. 埃博拉病毒疫情(2014年)埃博拉病毒疫情爆发于西非几个国家,由埃博拉病毒引起。
这次疫情造成了超过1.1万人的死亡,对西非地区的医疗系统和经济造成了巨大的负担。
5. 新冠肺炎疫情(2019年至今)新冠肺炎疫情是当前全球范围内最严重的疫情之一,由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起。
自2019年底开始在中国武汉爆发以来,迅速传播到全球各地。
截至目前,全球已有数百万人感染,数十万人死亡。
这次疫情对全球经济、医疗系统和社会生活造成了巨大冲击。
三、病毒疫情对人类社会的影响1. 生命危险:病毒疫情造成了大量人员感染和死亡,对人类生命构成了严重威胁。
禽流感的发展趋势
禽流感的发展趋势受多种因素影响,包括禽类和人类的接触频率、野生鸟类和家禽的迁徙模式、生态环境的变化以及病毒的变异能力等。
总体来说,禽流感的发展趋势可能包括以下几个方面:
1. 病毒变异:禽流感病毒具有较高的变异能力,可能会出现新的病毒亚型,导致对人类和家禽的新的威胁。
2. 人禽接触频率增加:随着人口增长和城市化的加剧,人类与禽类的接触频率增加,可能导致病毒的传播和感染风险增加。
3. 家禽养殖方式改变:随着家禽养殖方式的改变,例如大规模养殖和密集化养殖,可能会增加禽流感的传播和爆发风险。
4. 疫苗和控制措施的发展:随着科学技术的发展,疫苗和其他控制措施可能会不断改进,可以有效预防和控制禽流感的传播。
因此,对于禽流感的发展趋势,需要不断监测和研究,并采取有效的预防和控制措施,以减少禽流感对人类和动物的影响。
传染病发展史近几年来,全球范围内的传染病爆发事件引起了我们对传染病的关注和警惕。
然而,传染病并不是现代社会的产物,它们在人类历史长河中扮演着重要的角色。
本文将带领读者回顾传染病发展史,探索其中的原因与教训。
古代医学的探索在人类历史早期,医学并没有成为一个正式的学科,人们对于疾病的理解相当有限,因此很多传染病肆意蔓延。
例如,公元前430年,一场被称为雅典大瘟疫的传染病在希腊爆发,造成了数以万计的死亡。
直到公元30年左右,罗马的医生卢克雷提乌斯才首次对疫病进行了详细的描述,这也标志着古代医学对传染病的探索开始。
中世纪的黑死病然而,中世纪的欧洲再次遭受了史上最致命的传染病之一,即黑死病的肆虐。
在14世纪,这种传染病通过老鼠身上的跳蚤传播,迅速蔓延至欧洲各地,造成了上千万人口的死亡。
当时的医学知识有限,人们视之为神的惩罚,并提出了一些令人匪夷所思的防治方法,如用植物燃烧熏烤空气。
现代医学与传染病控制随着科学方法的发展,医学逐渐成为一门系统的学科,人们开始对传染病的治疗与控制采取科学的方法。
18世纪,爱德华·詹纳发现了牛痘疫苗,奠定了疫苗接种的基础。
这项重大的发现为人类抵抗疾病提供了新的武器。
到了19世纪末20世纪初,随着细菌学的兴起,人们对传染病的理解更加深入。
法国科学家巴斯德提出的无菌操作和消毒措施,使得手术的成功率大大提高。
此外,英国医生亚历山大·弗莱明的发现了青霉素,这一重要的抗生素极大地拓展了人们对抗细菌感染的能力。
全球传染病的挑战然而,尽管我们取得了巨大的进步,但传染病仍然是一个全球性的挑战。
最近几年,SARS、禽流感、艾滋病、埃博拉病毒等疾病在全球范围内爆发,给人类社会带来了巨大的危害和损失。
这些疾病的爆发,一方面反映了人类活动的影响,如城市化和现代化的加速,另一方面也显示了我们对疾病控制的有限认识。
防控传染病的策略为了应对传染病的挑战,我们需要综合利用现代医学、流行病学以及社会学等学科的知识,采取一系列科学合理的防控策略。
禽流感病毒(AIV)属甲型流感病毒。
流感病毒属于RNA病毒的正黏病毒科,分甲、乙、丙3个型。
其中甲型流感病毒多发于禽类,一些亚型也可感染猪、马、海豹和鲸等各种哺乳动物及人类;乙型和丙型流感病毒则分别见于海豹和猪的感染。
历史上的禽流感
1、1997年底香港爆发H5N1禽流感1997年5月,中国香港地区的一个养鸡场出现了这一区域首例H5N1型禽流感病例,在随后的几个月里,禽流感病毒迅速蔓延,导致大批感染该病毒的家鸡死亡。
更为严重的是这种病毒出现变异后,传染给哺乳动物和人类:1997年8月,香港一名3岁的男童因感染禽流感而死亡,这也是全球首宗人类感染H5N1的个案。
在随后的几个月中,共有18个人感染禽流感病毒,其中6人死亡。
为了阻止H5N1禽流感病毒进一步向人类传播,香港特区政府于1997年12月28日颁布"格杀令",在两天内把全港130万只鸡销毁,并停止进口内地禽畜,引发国内豆粕价格的连续下跌。
这是目前被认为是世界上最严重的一次禽流感爆发。
2、1999年12月全球禽流感大流行1999年12月2日全球禽流感大流行:意大利爆发高致病性禽流感,法国、卢森堡相继发生。
为防止禽流感传入中国,国家出入境检验检疫局发出公告,严禁从意、法、卢等国家输入禽鸟及产品;同时禁止邮寄或旅客携带来自上述国家的禽鸟及其产品进境;对途径中国或在中国停留的国际航行船舶、飞机和火车等例行检查,如发现又来自上述国家的禽肉及其制品,一律作封存处理,从而引发了COBT大豆、豆粕价格的小幅下跌。
3、2001年香港再次爆发禽流感2001年5月18日香港特区政府渔农自然保护署宣布,香港三个菜市场的活鸡发生高致病性H5N1禽流感。
随后,澳门特区从鹅中分离到H5N1禽流感病毒。
香港特区政府决定销毁全港120万只家禽,澳门特区政府也采取了类似措施。
5月20日,香港宣布从当日起暂时停止从内地输入活鸡。
对国内豆粕价格产生利空影响,引发国内豆粕价格的下跌。
4、2003年欧洲波及最广的爆发2003年3月1日,荷兰东部靠近德国边界的6个农场中发现了H7N7型禽流感病毒,荷兰政府随即发布命令,要求所有农场暂停鸡鸭及其蛋类产品的转运和销售,并在被发现禽流感的农场方圆10公里范围内划定警戒区。
到3月3日,有禽流感疫情的农场已升至13家。
同一天,为了防止疫情向欧洲其他国家的蔓延,欧盟宣布全
面禁止荷兰活禽及其蛋品出口。
禽流感给世界上最大的家禽出口国之一的荷兰带来沉重打击。
在短短几周内,共有约900个农场内的1400万只家禽被隔离,1800多万只病鸡被宰杀。
而更为严峻的是,在疫情爆发期间,共有80人感染了禽流感病毒,其中一名57岁的荷兰兽医在对病鸡进行检验时感染病毒,并死于禽流感引起的肺炎并发症。
此后,H7N7型禽流感在整个欧洲蔓延开来,与荷兰毗邻的比利时和德国均出现了禽流感病毒感染病例。
这是目前世界上禽流感传播范围最广的一次。
5、2003年12月后在亚洲包括中国的大规模蔓延2003年12月,东南亚一些国家和地区先
后发生禽流感,其中较为严重的国家和地区是泰国、印尼、越南,越南、泰国均出现禽流感感染人类并造成人员死亡的疫情。
2004年元月以来,禽流感不但没有得到控制,反而在亚
洲地区大规模蔓延,日本、韩国、柬埔寨、巴基斯坦、老挝等相继出现疫情。
新年伊始,禽流感重创世界养禽业,尤其是亚洲养禽业,为扑灭疫病,各国政府不惜损失,大规模、大范围扑杀疫区5公里以内的所有家禽。
自从周边国家禽流感确诊开始,中国就进入了高度戒备状态,但仍然未能幸免于难。
2004年1月26日,我国公布湖北武穴、湖南武冈出现第一起疑似禽流感疫情,随后,疫情不断扩散,截至2004年2月19日,我国先后有16个省市自治区发生禽流感。
6、最近在欧洲、中国内蒙古的再次发现欧盟委员会在10月17日首次证实发现了禽流感病例。
目前欧洲的禽流感情况是:在上一周土耳其、罗马尼亚、俄罗斯莫斯科附近地区首先证实爆发禽流感,对希腊疑似高致病性禽流感样本的首次检测结果呈阴性;目前对克罗地亚、马其顿的禽流感检测仍在进行当中。
10月23日周日,在英国隔离检疫时死亡的一只鹦鹉身上发现致命的H5N1禽流感病毒株;10月24日周一,在莫斯科东南方400公里的坦
波夫证实爆发禽流感疫情,为欧俄地区又一出现禽流感的区域。
7.2013年3月中国上海发现禽流感感染人的病例,截至4月6日,全国发现16例,4人死亡。
在上海松江的活禽交易市场,鸽子身上发现禽流感病毒,4月6日全市关闭活禽交易。
这次病毒流行范围比较广,可能还会蔓延。
传播途径
主要经呼吸道传播,通过密切接触感染的禽类及其分泌物、排泄物,受病毒污染的水等,以及直接接触病毒毒株被感染。
在感染水禽的粪便中含有高浓度的病毒,并通过污染的水源泉
由粪便-口途径传播流感病毒。
目前还没有发现人感染的隐性带毒者,尚无人与人之间传播的确切证据。
人类对禽流感的研究和防治工作已有100多年的历史。
目前研究结果表明,禽流感病毒中缺乏人流感病毒的基因片段,除非禽流感病毒与人流感病毒发生基因重组,否则它很难侵犯人类,导致人与人间传播。
人禽流感的发生,目前只可能是因接触的病禽而感染。
人感染病毒的几率很小。
易感人群
一般认为任何年龄均具有易感性,但12岁以下儿童发病率较高,病情较重。
与不明原因病死家禽或感染、疑似感染禽流感家禽密切接触人员为高危人群。
流行特征
禽流感是世界范围分布的,1994年、1997年、1999年和2003年分别在澳大利亚、意大利、中国香港、荷兰等地爆发,2005年则主要在东南亚和欧洲爆发。
除鸡群中的禽流感主要发生在冬、春季节外,没有其他明显的规律性。
高致病性禽流感疫情的蔓延引起世界关注。
我国气象专家对疫情地气候特征的分析表明,禽流感“不喜”睛热天气。
世界卫生组织(WHO)认为,病禽粪便是传播的主要渠道,也有专家认为,候鸟的迁徙也是传播途径之一。
天气气候条件作为自然环境中的一个重要因子,其变化或异常通常会对一些疾病的发生、加重或缓解起一定作用。
专家认为,禽流感病毒喜欢冷凉和潮湿,阳光中的紫外线对病毒有一定的杀灭作用。
冬末春初,冷空气活动频繁,气温忽高忽低,对控制和预防禽流感的发生将是不利的。
另外,随着气温的回暖,候鸟将会向北迁徙,候鸟传播病毒的范围将会扩大,对控制禽流感发生也将是不利的。
WHO认为,病鸡粪便中的H5N1禽流感病毒株会散布在空气中,并被风带走而传播禽流感。
从日照时数看,分析材料显示,日照较少的地区易发生禽流感。
这与农业专家提出的禽流感病毒在阳光下只能存活24~28h,一般多在冬春两季流行,在5~10月份就基本平复的观点是一致的。
高致病性禽流感病毒主要通过空气进行传染,借助病毒表面的血凝素(H),与呼吸道黏膜上皮细胞表面的相应受体结合,吸附可宿主的呼吸道上皮细胞上。
又借助病毒表面的神经氨酸酶(N)作用于核蛋白的受体,使病毒和上皮细胞的核蛋白结合,在核内组成RNA型可溶性抗原,并渗出至胞质周围,复制子代病毒,通过神经氨酸本作用,以出芽方式排出上皮细胞。
一个复制过程的周期为4~6h,排出的病毒扩散至附近细胞,产生炎症反应,临床上出现发热,肌肉痛和白细胞减低等全身毒血症样反应。
病毒主要侵入呼吸道黏膜的上皮细胞,引起上皮细胞增生、坏死、黏膜局部充血、水肿和浅表溃疡等卡他性病变。
4~5d后,基底细胞层病变可扩展到支气管、细支气管、肺泡和支气管周围组织,引起黏膜水肿、充血、淋巴细胞浸润,并伴有微血管栓塞、坏死、小动脉瘤形成和出血等,引发全身毒血症样反应。
少数重症进行性肺炎除细支气管炎症变化外,可有肺泡壁充血水肿、纤维蛋白渗出,单核细胞浸润和透明膜形成,以及肺出血等,引起诸多并发症。
高致病性禽流感病毒毒力较强,引发的传染性变态反应(IV型变态反应)是导致进行性肺炎、急性呼吸窘迫综合证(ARDS)和多器官功能障碍综合征(MODS)等严重并发症的根本原因。
消灭途径
禽流感病毒对乙醚、氯仿、丙酮等有机溶剂均敏感。
常用消毒剂容易将其灭活,如氧化剂、稀酸、十二烷基硫酸钠、卤素化合物(如漂白粉和碘剂)等都能迅速破坏其传染性。
禽流感病毒对热比较敏感,65°C加热30min或煮沸(100°C)2min以上可灭活。
病毒在粪便中可存活1周,在水中可存活1个月,在pH﹤4.1的条件下也具有存活能力。
病毒对低抗温抵力较强,在有甘油保护的情况下可保持活力1年以上。
病毒在直射阳光下40~48h即可灭活,如果用紫外线直接照射,可迅速破坏其传染性。
预防禽流感,远离禽类,回家自己烧饭,多煮一会,减少去公共场所的几率,可以降低得病几率。