分布 2016年における米国におけるネッタイシマカの分布 ネッタイシマカはアフリカ原産で、 奴隷貿易 を通じて新世界に広まったが[ 14 ] 、現在では世界中の熱帯 、亜熱帯、温帯地域に生息している[ 15 ] 。 [ 16 ] ネッタイシマカ の 分布は過去20~30年で世界的に拡大しており、最も広く分布している蚊の種 の 一つと考えられている[ 17 ] 。
2016年、ジカウイルスを 媒介する能力を持つ蚊の個体群が、温暖な温帯気候での生存に適応していることが発見されました。このような個体群はワシントンDC の一部に存在することが確認されており、遺伝学的証拠から、少なくとも過去4回の冬をこの地域で生き延びたことが示唆されています。研究者の1人は、「…一部の蚊種は、地下の避難場所を利用することで、通常は制限された環境で生き残る方法を見つけている」と述べています。[ 18 ] 世界の気候が温暖化するにつれて、ネッタイシマカ と、アジア原産のより丈夫な種であるヒトスジシマカ の生息域は、比較的涼しい気候にも生息域を拡大できるため、必然的に南北に広がっていくでしょう。フロリダ大学 のサディ・ライアンは、2019年の研究の筆頭著者であり、旧世界など、現在ベクターが存在しない地理的地域における未経験個体群の脆弱性を推定しました。ライアンの共著者であるジョージタウン大学のコリン・カールソンは、「簡単に言えば、気候変動は多くの人を死に至らしめるだろう」と述べた。[ 19 ] 2020年現在、オーストラリア北部準州政府とダーウィン市議会は、熱帯都市が、蚊の繁殖源となる可能性のある雨水溜めを都市から取り除くための是正プログラムを開始することを推奨している。[ 20 ] 2019年の研究では、都市化と人の移動の加速もネッタイシマカ の拡散に寄与することがわかった。[ 21 ]
ヨーロッパ大陸ではネッタイシマカは定着していませんが、 トルコ のアジア部分などヨーロッパに近い地域で発見されています。[ 22 ] しかし、2018年にマルセイユ (フランス南部)で成虫の雌1匹が発見されました。遺伝子研究と商船の航行分析に基づいて、この個体の起源は中央アフリカのカメルーン であることが判明しました。[ 22 ]
咬傷予防方法 米国疾病予防管理センター(CDC) の旅行者向けデング熱予防ページでは、 DEET (N,N-ジエチルメタトルアミド、20~30%)を含む蚊よけ剤の 使用を推奨しています。また、以下の点も推奨しています。
ネッタイシマカは、夕暮れ時や夜明け時、屋内 [ 30 ] 、日陰の場所、または曇りの日に最もよく吸血しますが、「一年中いつでも刺して感染を広げる可能性があります」[ 31 ] 。 週に一度、濡れた容器に付着した卵をこすり落とし、容器を密封するか廃棄してください。蚊は花瓶、蓋のない樽、バケツ、捨てられたタイヤなど、停滞した水 のある場所で繁殖することを好みますが、最も危険な場所は濡れたシャワーの床やトイレのタンクです。これらは蚊が家の中で繁殖することを許してしまうからです。研究によると、水容器内のバクテリアから放出される特定の化学物質が、雌の蚊の産卵を刺激することがわかっています。特に、水中の葉やその他の有機物の分解に関与するバクテリアに関連する特定の脂肪酸が適切な量含まれている水容器に産卵する意欲が高まります。微生物の混合物に関連する化学物質は、バクテリアがかつて生息していた普通の水やろ過水よりも、識別力のある雌の蚊にとってずっと刺激的です。[ 32 ] 日中や夜間に屋外に出る際は、長袖の服と長ズボンを着用してください。 寝室にエアコンや網戸がない場合は、ベッドの上に蚊帳を張り、さらに効果を高めるために、蚊帳に殺虫剤ペルメトリンを塗布してください。 DEET(特に高濃度製品)またはp- メンタン-3,8-ジオール (レモンユーカリ 由来)を含む虫よけ剤は、ネッタイシマカの忌避に効果的でしたが、他の虫 よ け剤は科学的研究において効果が低いか、効果がありませんでした。[ 33 ] 米国疾病予防管理センターの 「蚊、ダニ、その他の節足動物からの保護」に関する記事では、「研究によると、DEETの濃度が約50%を超えると、蚊に対する保護時間が著しく増加することはありません。DEETの効果は、濃度が約50%で頭打ちになる傾向があります」と述べています。[ 34 ] CDCが推奨するその他の虫よけ剤には、ピカリジン(KBR 3023/イカリジン )、IR3535 、および2-ウンデカノンが あります。[ 35 ]
人口抑制の取り組み
遺伝子組み換え ネッタイシマカは、 不妊虫放飼法 と同様の手法で、同種の個体数を抑制するように遺伝子操作 されており、それによって病気のリスクが軽減されている。OX513A は 、オックスフォード大学 のスピンアウト企業である Oxitec によって開発されました。ケイマン諸島 [ 37 ] 、ブラジルのジュアゼイロ [ 38 ] [ 39 ] 、 Carvalhoら による2015 年 [ 38 ][ 39 ]、および パナマ [ 37 ] Neira らによる 2014 年 [ 38 ] のフィールド トライアルでは 、 OX513A 蚊 が対象 の蚊 の 個体数 を90% 以上減少させたことが示されています。この蚊の抑制効果は 、 子孫の 生存を阻止する自己制限遺伝子によって実現されます。刺したり病気を媒介したりしない改変された雄の蚊が、害虫の雌と交尾するために放たれます。その子孫は自己制限遺伝子を受け継ぎ、成虫になる前に、つまり繁殖したり病気を媒介したりする前に死んでしまいます。 OX513A蚊とその子孫は、簡単なモニタリングのために蛍光マーカーも持っています。防除プロジェクトのためにOX513A蚊をさらに生産するには、蚊の生産施設で解毒剤(抗生物質テトラサイクリン)を使用して自己制限遺伝子をオフにし( Tet-Offシステム を使用)、蚊が自然に繁殖できるようにします。環境中では、蚊の繁殖を救済する解毒剤は利用できないため、害虫の個体数は抑制されます。 [ 40 ]
蚊の駆除効果は無毒で種特異的であり、OX513A蚊はネッタイシマカであり、 ネッタイシマカ と しか繁殖しない。 自己制限的なアプローチの結果、放出された昆虫とその子孫は死んで環境中に残存しない。[ 41 ] [ 42 ]
ブラジルでは、遺伝子組み換え蚊が国家生物安全保障技術委員会によって全国での放飼が承認された。2012年にブラジル、マレーシア、ケイマン諸島の野生個体群に昆虫が放飼された。[ 43 ] [ 44 ] 2015年7月、サンパウロ州ピラシカバ 市はOX513A蚊の放飼を開始した。 [ 45 ] [ 46 ] 2015年、英国上院は、世界的な健康のために遺伝子組み換え昆虫に関するさらなる研究を政府が支援するよう求めた。[ 47 ] 2016年、米国食品医薬品局は、 ジカウイルスの蔓延を防ぐために遺伝子組み換え蚊を使用することを暫定的に承認した。[ 48 ]
別の提案された方法は、放射線を使用して雄の幼虫を不妊化し 、交尾しても子孫を残さないようにすることです。[ 49 ] 雄の蚊は人を刺したり病気を媒介したりしません。
CRISPR/Cas9ベースのゲノム編集を使用してネッタイシマカ のゲノムを操作すると、ECFP(強化シアン蛍光タンパク質)、Nix(雄決定因子遺伝子)、Aaeg-wtrw(ネッタイシマカウォーターウィッチ遺伝子座)、Kmo(キヌレニン3-モノオキシゲナーゼ)、loqs(おしゃべり)、r2d2(r2d2タンパク質)、ku70(kuヘテロダイマータンパク質遺伝子)、lig4(リガーゼ4)などの遺伝子がネッタイシマカ のゲノムを改変する標的とされた。新しい変異体は病原体の伝播能力を失うか、個体数制御につながる。[ 50 ]
参考文献 1 2 Neal L. Evenhuis; Samuel M. Gon III (2007). "22. カ科" (PDF) . Neal L. Evenhuis (編)『オーストラリアおよびオセアニア地域の双翅目カタログ』 . Bishop Museum . pp. 191–218 . 2012年 2月4日 取得 。 1 2 3 4 Souza-Neto, Jayme A.; Powell, Jeffrey R.; Bonizzoni, Mariangela (2019). " Aedes aegypti ベクター能力研究: レビュー " . Infection, Genetics and Evolution . 67 . Elsevier : 191– 209. Bibcode : 2019InfGE..67..191S . doi : 10.1016/j.meegid.2018.11.009 . ISSN 1567-1348 . PMC 8135908 . PMID 30465912 . 1 2 3 4 Weetman, David; Kamgang, Basile; Badolo, Athanase; Moyes, Catherine L.; Shearer, Freya M.; Coulibaly, Mamadou; Pinto, João; Lambrechts, Louis; McCall, Philip J. (2018-01-28). "アフリカにおける ネッタイシマカ と ネッタイシマカ 媒介性アルボウイルス:現在および将来の脅威" . International Journal of Environmental Research and Public Health . 15 (2). MDPI : 220. Bibcode : 2018IJERP..15..220W . doi : 10.3390/ijerph15020220 . ISSN 1660-4601 . PMC 5858289 . PMID 29382107 . 1 2 3 Zettel, Catherine; Kaufman, Phillip (2022-06-17) [初出 2009 年 2 月]。 Rhodes, Elena; Weigel, Kay (編)。 " Aedes aegypti (Linnaeus) " 。 entnemdept.ufl.edu 。 UF/IFAS Extension 昆虫学および線虫学部門。 EENY-434 。 2025-09-23 に取得。 1 2 3 4 Mortimer, Roland (1998 年 4 月) 「 ネッタイシマカ とデング熱」 Micscape : Exploring the Miniature World No. 30. ISSN 1365-070X . 2025 年 9 月 23 日 取得 . ↑ ガイヤー、マーティン;ボッシュ、オリバー J.ユルゲン・ベクフ(1999年12月1日)。 「黄熱病の蚊、 ネッタイシマカ の宿主臭の魅力的な成分としてのアンモニア」 。 化学感覚 。 24 (6): 647–653 。 土井 : 10.1093/chemse/24.6.647 。 ISSN 0379-864X 。 PMID 10587497 。 ↑ Ghaninia, Majid; Majeed, Shahid; Dekker, Teun; Hill, Sharon R.; Ignell, Rickard (2019年12月30日). "息を止めて – アセトンと二酸化炭素に対する蚊の行動と感覚の鋭敏さの違い" . PLOS ONE . 14 (12) e0226815. Bibcode : 2019PLoSO..1426815G . doi : 10.1371/journal.pone.0226815 . ISSN 1932-6203 . PMC 6936819 . PMID 31887129 . ↑ Bohbot, Jonathan D.; Durand, Nicolas F.; Vinyard, Bryan T.; Dickens, Joseph C. (2013). " ネッタイシマカ におけるオクテノール反応の機能的発達 " . Frontiers in Physiology . 4 : 39. doi : 10.3389/fphys.2013.00039 . PMC 3590643 . PMID 23471139 . ↑ デニス・オブライエン(2010年3月9日) 「ARSの研究により、蚊が宿主を見つける仕組みの理解が深まる」 米国農務省。 2010年10月8日のオリジナルから アーカイブ。 2010年8月27日 閲覧 。 ↑ McBride, Carolyn S.; Baier, Felix; Omondi, Aman B.; Spitzer, Sarabeth A.; Lutomiah, Joel; Sang, Rosemary; Ignell, Rickard; Vosshall, Leslie B. (2014年11月12日). "蚊のヒトに対する嗜好性の進化は嗅覚受容体と関連している" . Nature . 515 ( 7526): 222– 227. Bibcode : 2014Natur.515..222M . doi : 10.1038/nature13964 . PMC 4286346. PMID 25391959 . ↑ プロンプラオ、ジェリスダ。サネバス、ナッタ。クライチャック、エカファン。サラポール、サンティ。クランケオ、ピリヤ;カエウミー、サオワラク州。マノ、チョンラダ。ソー、ベイビー・チー。ルジェラパイブーン、アンチッタ。プレアティバタンユー、カノック。シリヤサティエン、パデット。ウォルトン、キャサリン。ナリサラ州ジャリヤパン(2025年7月16日)。 「 光学顕微鏡とメタバーコーディングによって明らかになった、タイのナコーンシータンマラートにある ネッタイシマカ 幼虫の腸と繁殖地における微細藻類の多様性」 。 メタバーコーディングとメタゲノミクス 。 9 e152948。 Bibcode : 2025MbMg....9.1529P 。 doi : 10.3897/mbmg.9.152948 。論文番号 e152948。 ↑ Carpenter, Simon; Mellor, Philip S.; Fall, Assane G.; Garros, Claire; Venter, Gert J. (2017-01-31). "アフリカ馬疫ウイルス:歴史、伝播、および現状" . Annual Review of Entomology . 62 (1). Annual Reviews : 343– 358. doi : 10.1146/annurev-ento-031616-035010 . ISSN 0066-4170 . PMID 28141961 . ↑ Takken, Willem; Verhulst, Niels O. (2013-01-07). "吸血蚊の宿主嗜好". Annual Review of Entomology . 58 (1). Annual Reviews : 433– 453. doi : 10.1146/annurev-ento-120811-153618 . ISSN 0066-4170 . PMID 23020619 . ↑ Laurence Mousson; Catherine Dauga; Thomas Garrigues; Francis Schaffner; Marie Vazeille; Anna-Bella Failloux (2005 年 8 月) 「ミトコンドリア DNA 変異に基づく Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) および Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (双翅目: カ科) の系統地理」 Genetics Research 86 ( 1): 1– 11. Bibcode : 2005GeneR..86....1M . doi : 10.1017/S0016672305007627 . PMID 16181519 . ↑ Eisen, L.; Moore, CG (2013). " Aedes (Stegomyia) aegypti in the Continental United States: A Vector at the Cool Margin of Its Geographic Range". Journal of Medical Entomology . 50 (3): 467– 478. Bibcode : 2013JMedE..50..467E . doi : 10.1603/ME12245 . PMID 23802440 . S2CID 16922806 . ↑ M. Womack (1993). 「黄熱病蚊、 ネッタイシマカ 」。Wing Beats。5 ( 4 ): 4。 ↑ 「 ネッタイシマカ 」 。欧州疾病予防管理センター。2017年6月9日。 ↑ Sarah Craig; Brittany Collins (2016年1月26日) 「ワシントンDCでジカウイルスを媒介する可能性のある蚊が発見される」 ノートルダム大学。 ↑ 気候危機により、2050年までにさらに5億人が熱帯の蚊媒介性疾患にさらされる可能性がある、 Common Dreams 、ジェシカ・コーベット、2019年3月29日。2019年3月31日取得。 ↑ Warchot, Allan; Whelan, Peter; Brown, John; Vincent, Tony; Carter, Jane; Kurucz, Nina (2020). "オーストラリア、ダーウィンにおける蚊の繁殖地としての地下雨水排水槽の除去" . Tropical Medicine and Infectious Disease . 5 (1): 9. doi : 10.3390/tropicalmed5010009 . PMC 7157592 . PMID 31936813 . ↑ クレーマー、モーリッツ UG;ライナー、ロバート C.ブレイディ、オリバー・J.メッシーナ、ジェーン P.ギルバート、マリウス。ピゴット、デイビッド M.イー、ディンドン。ジョンソン、キンバリー。アール、ルーカス。マルザック、ローリー B.シルデ、シュレヤ。デイヴィス・ウィーバー、ニコール。ビザンツィオ、ドナル。パーキンス、T.アレックス。ライ・シェンジエ。ルー、シン。ジョーンズ、ピーター。コエーリョ、ジョバニーニ E.カルヴァーリョ、ロベルタ G.ヴァン・ボルテル、ヴィム。マーズブーム、セドリック。ヘンドリックス、ガイ。フランシス・シャフナー。ムーア、チェスター G.ナックス、ハインリッヒ H.ライナス・ベングソン。ウェッター、エリック。テーテム、アンドリュー J.ジョン・S・ブラウンスタイン;スミス、デヴィッド L.ルイ・ランブレヒト。 Cauchemez, Simon; Linard, Catherine; Faria, Nuno R.; Pybus, Oliver G.; Scott, Thomas W.; Liu, Qiyong; Yu, Hongjie; Wint, GR William; Hay, Simon I.; Golding, Nick (2019年3月4日). "アルボウイルス媒介蚊 ネッタイシマカ と ヒトスジシマカ の過去と未来の拡散" . Nature Microbiology . 4 (5): 854– 863. Bibcode : 2019NatMb...4..854K . doi : 10.1038/s41564-019-0376-y . PMC 6522366 . PMID 30833735 . 1 2 Jeannin, Charles; Perrin, Yvon; Cornelie, Sylvie; Gloria-Soria, Andrea; Gauchet, Jean-Daniel; Robert, Vincent (2022). "マルセイユの外来種: 熱帯アフリカからヨーロッパへ商船によって持ち込まれた可能性のある1匹の ネッタイシマカ に関する調査" . Parasite . 29 : 42. doi : 10.1051/parasite/2022043 . PMC 9479680 . PMID 36111976 . S2CID 252309456 . ↑ Heather Kowalski (2007年5月17日) 「J. Craig Venter Instituteの科学者らが 、黄熱病とデング熱の原因となる蚊、 ネッタイシマカ のゲノム配列のドラフト版を公開」 。J . Craig Venter Institute 。 2007年7月15日の オリジナル からアーカイブ。 2007年5月18日 取得 。 ↑ ヴィシュヴァナート・ネネ。ジェニファー・R・ウォートマン。ダニエル・ローソン。ブライアン・ハース;チンナッパ・コディラ。他 。 (2007 年 6 月)。 「 主要なアルボウイルスベクターである ネッタイシマカ のゲノム配列 」 。 科学 。 316 (5832): 1718–1723 。 Bibcode : 2007Sci...316.1718N 。 土井 : 10.1126/science.1138878 。 PMC 2868357 。 PMID 17510324 。 ↑ Cosby, Rachel L.; Chang, Ni-Chen; Feschotte, Cédric (2019-09-01). "Host–transposon interactions: conflict, cooperation, and cooption" . Genes & Development . 33 ( 17–18 ). Cold Spring Harbor Laboratory Press & The Genetics Society : 1098–1116 . doi : 10.1101/gad.327312.119 . ISSN 0890-9369 . PMC 6719617. PMID 31481535 . ↑ ウォルター・リード生物系統分類学ユニット (WRBU) (2021). "Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)" . www.wrbu.si.edu . 2022年3月11日の オリジナルからアーカイブ済み。 2022年3月12日 取得 。 1 2 Babiuk, S.; Bowden, TR; Boyle, DB; Wallace, DB; Kitching, RP (2008). "カプリポックスウイルス:羊、山羊、牛に対する世界的な新たな脅威". Transboundary and Emerging Diseases . 55 (7). Wiley : 263– 272. doi : 10.1111/j.1865-1682.2008.01043.x . hdl : 2263/9495 . ISSN 1865-1674 . PMID 18774991 . S2CID 20602452 . ↑ Tuppurainen, Eeva; Oura, Chris (2014). "Lumpy skin disease: an African cattle disease getting closer to the EU". Veterinary Record . 175 (12). British Veterinary Association ( Wiley ): 300– 301. doi : 10.1136/vr.g5808 . ISSN 0042-4900 . PMID 25256729 . S2CID 10245575 . ↑ Banfield, William G.; Woke , PA; MacKay, CM; Cooper, HL (1965年5月28日)。「ハムスターの網状細胞肉腫の蚊による伝染」 。 サイエンス 。148 ( 3674 ) : 1239–1240。Bibcode : 1965Sci ... 148.1239B。doi : 10.1126 / science.148.3674.1239。PMID 14280009。S2CID 12611674 。 ↑ 「デングウイルス:媒介生物と感染経路」 . denguemu.wordpress.com . 2009-08-07 . 2025年 8月3日 取得 . ↑ 「旅行者の健康に関する発生通知」 。疾病管理予防センター。2010年6月2日。 2010年8月26日の オリジナルからアーカイブ。 2010年8月27日 取得 。 ↑ 「ここで卵を産みなさい」 。Newswise, Inc. 2008年7月3日。 2010年8月27日 閲覧 。 ↑ Rodriguez Stacy D.; Drake Lisa L.; Price David P.; Hammond John I.; Hansen Immo A. (2015). " ネッタイシマカ (双翅目: カ科) および ヒトスジシマカ (双翅目: カ科) に対する市販の虫除け剤の有効性" . Journal of Insect Science . 15 : 140. doi : 10.1093/jisesa/iev125 . PMC 4667684 . PMID 26443777 . ↑ 「蚊、ダニ、その他の節足動物からの保護 - 第2章 - 2016年イエローブック | 旅行者の健康 | CDC」 。wwwnc.cdc.gov 。 2016年12月8日 取得 。 ↑ 「ダニと蚊の刺咬を防ぐ | 媒介性疾患部門 | NCEZID | CDC」 。www.cdc.gov 。 2019年10月7日。 2020年4月30日 取得 。 1 2 Scott, Jeffrey G. (2019-01-07). "電圧感受性ナトリウムチャネルにおける生と死:殺虫剤使用に対する進化". Annual Review of Entomology . 64 (1). Annual Reviews : 243– 257. doi : 10.1146/annurev-ento-011118-112420 . ISSN 0066-4170 . PMID 30629893 . S2CID 58667542 . 1 2 3 ケイト・ケランド(2015年12月16日) 「議員らが遺伝子組み換え昆虫の英国での試験実施を要求」 ロイター通信 。 2015年12月16日 閲覧 。 1 2 3 Danilo O. Carvalho; Andrew R. McKemey; Luiza Garziera; Renaud Lacroix; Christl A. Donnelly; Luke Alphey; Aldo Malavasi; Margareth L. Capurro (2015 年 7 月) 「 遺伝子組み換え雄蚊の持続放出によるブラジルのネッタイシマカ 野外 個体群の抑制 」 PLOS Neglected Tropical Diseases 9 ( 7) e0003864. doi : 10.1371/journal.pntd.0003864 . PMC 4489809 . PMID 26135160 . 1 2 Brady, Oliver J.; Hay, Simon I. (2020-01-07). "The" . Annual Review of Entomology . 65 (1). Annual Reviews : 191– 208. doi : 10.1146/annurev-ento-011019-024918 . ISSN 0066-4170 . PMID 31594415 . S2CID 203983175 . ↑ Zoe Curtis; Kelly Matzen; Marco Neira Oviedo; Derric Nimmo; Pamela Gray; Peter Winskill; Marco AF Locatelli; Wilson F. Jardim; Simon Warner; Luke Alphey; Camilla Beech (2015 年 8 月) 「テトラサイクリン曝露の可能性が ネッタイシマカ OX513Aの表現型に及ぼす影響の評価 : 野外での使用への示唆」 PLOS Neglected Tropical Diseases 9 ( 8) e0003999. doi : 10.1371/journal.pntd.0003999 . PMC 4535858 . PMID 26270533 . ↑ Kevin Gorman; Josué Young; Lleysa Pineda; Ricardo Márquez; Nestor Sosa; Damaris Bernal; Rolando Torres; Yamilitzel Soto; Renaud Lacroix; Neil Naish; Paul Kaiser; Karla Tepedino; Gwilym Philips; Cecilia Kosmann; Lorenzo Cáceres (2015 年 9 月) 「遺伝子制御による ネッタイシマカ の短期抑制は ヒトスジシマカの増殖 を促進しない 」 Pest Management Science 72 ( 3): 618– 628. doi : 10.1002/ps.4151 . PMC 5057309 . PMID 26374668 . ↑ オレナイザ・ノルディン;ウェスリー・ドナルド。ウォン・ホンミン。テオ・グアト・ネイ。ハイルル・アスアド・モハメド。アズリナ・アブドゥル・ハリムでもない。ピーター・ウィンスキル。アサハリ・アブドゥル・ハディ。ズルカマル・サフィーイン・ムハンマド。ルノー・ラクロワ。サラ・スカイフ。アンドリュー・ロバート・マッケミー;カミラ・ビーチ;ムラド・シャナズ。ルーク・アルフィー。デリック・デヴィッド・ニモ;ワシ・アハメド・ナズニ。ハン・リム・リー(2013年3月)。 「トランスジェニックRIDL ネッタイシマカ 幼虫の経口摂取は、2種の捕食者 トキソリンクイト 種に悪影響を及ぼさない 」 。 プロスワン 。 8 (3) e58805。 Bibcode : 2013PLoSO...858805N 。 doi : 10.1371/ journal.pone.0058805 . PMC 3604150. PMID 23527029 . ↑ グリフィス、エル(2016年1月31日) 「ブラジルでの遺伝子組み換え蚊の放出がジカ熱の流行の原因」 "。鏡 。↑ 「遺伝子組み換え蚊は世界から主要な殺人者を根絶できるか?」 ガーディアン 紙 、2012年7月14日。 ↑ Justine Alford 氏による IFLScience 経由の記事 (2014 年 7 月 25 日)。 「ブラジル、遺伝子組み換え蚊を放出へ」 。 ハフィントン ポスト。2014 年 7 月 25 日 閲覧 。 ↑ 署名なし (2015年4月30日)。 「サンパウロでデング熱との戦いに改良蚊が投入される」 。G1 。 2015年4月30日 取得 。 ↑ 「病気や害虫と戦うための遺伝子組み換え昆虫の潜在能力の解放」 。 英国議会 。貴族院科学技術特別委員会。2015年12月17日。 2015年12 月17日取得 。 ↑ 「OX513A ネッタイシマカ に対する治験フィールド試験を支持する重大な影響なしの予備的調査結果(FONSI) 」 (PDF) 。米国FDA。2016年3月。 2016年3月11日に オリジナル (PDF)からアーカイブ。 2016年 3月14日 に取得 。 ↑ ティローン、ジョナサン(2016年2月12日)。 「国連、ジカウイルス撲滅のための核兵器による解決策を準備」 。 ブルームバーグ。 2016年2月13日 閲覧 。 ↑ Reegan AD; Ceasar SA; Paulraj MG; Ignacimuthu S; Al-Dhabi NA (2017年1月) 「ベクター蚊におけるゲノム編集の現状:レビュー」 BioScience Trends 10 ( 6): 424– 432. doi : 10.5582/bst.2016.01180 . PMID 27990003 . ↑ Dutra, HL; Rocha, MN; Dias, FB; Mansur, SB; Caragata, EP; Moreira, LA (2016年6月8日) 「ボルバキア菌はブラジルのネッタイシマカで現在流行しているジカウイルス分離株を阻害する 」 Cell Host & Microbe . 19 (6): 771– 774. doi : 10.1016/j.chom.2016.04.021 . PMC 4906366. PMID 27156023 – via PMC . ↑ Hancock, Penelope A.; White, Vanessa L.; Callahan, Ashley G.; Godfray, Charles HJ; Hoffmann, Ary A.; Ritchie, Scott A.; Clough, Yann (2016年6月) 「 ネッタイシマカ における 密度依存的な個体群動態は、 w Mel Wolbachia の 拡散 を遅らせる 」 。Journal of Applied Ecology。53 ( 3 ): 785–793。Bibcode : 2016JApEc..53..785H。doi : 10.1111 / 1365-2664.12620。hdl : 10044/1/103425 。 ↑ ウタリーニ、アディ。インドリアーニ、シトラ。アーマド、リリス・A。タントウィジョヨ、ワルシト。アルグニ、エギ。アンサリ、M. リドワン。スプリヤティ、エンダ。ワルダナ、D.サトリア。メイティカ、イエティ。エルネシア、インググリッド。ヌルハヤティ、インダ州。プラボウォ、エクアトリ州。アンダリ、ベクティ。グリーン、ベンジャミン R.ローレン・ホジソン。カッチャー、ゾーイ。ランセス、エドウィジュ。ライアン、ピーター A.オニール、スコット L.デュフォール、スザンヌ M.タナマス、ステファニー K.ジュエル、ニコラス P.アンダース、キャサリン L.シモンズ、キャメロン P. (2021 年 6 月 10 日)。 「デング熱の制御におけるボルバキア感染蚊の配備の有効性」 。 ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン 384 ( 23 ): 2177–2186 . doi : 10.1056/NEJMoa2030243 . PMC 8103655. PMID 34107180 . ↑ 「良いバグで悪いバグを止めよう」 。De Bug Project。Verily Life Sciences LLC 。 2017年 7月16日 取得 。 ↑ Cuebas-Incle, EL (1992年12月). 「成虫蚊の昆虫病原性真菌Erynia conica (Entomophthorales: Entomophthoraceae)による感染」. J Am Mosq Control Assoc . 8 (4): 367–71 . PMID 1474381 . ↑ Hasselquist、Fredrik、 Carl von Linné (1757): Iter Palæstinum、Eller、Resa til Heliga Landet、Förrättad Infrån år 1749 til 1752 ↑ ハッセルクイスト、フリードリヒ (1762 年 8 月 4 日)。 「Reise nach Palästina in den Jahren von 1749 bis 1752」 。コッペ – Google ブックス経由。 1 2 P. F. Mattingly; Alan Stone; Kenneth L. Knight (1962). " Culex aegypti Linnaeus, 1762 (Insecta, Diptera); proposed validation and interpretation under the plenary powers of the species so named. ZN(S.) 1216" (PDF) . Bulletin of Zoological Nomenclature . 19 (4): 208– 219. 2012-03-01 に オリジナル (PDF) からアーカイブされました。 ↑ 国際動物命名法委員会 (1964年)。 「 Culex aegypti Linnaeus, 1762(昆虫綱、双翅目):全権の下で承認および解釈」 。 動物 命名法速報 。21 (4): 246–248 。 ↑ John F. Reinert; Ralph E. Harbach; Ian J. Kitching (2004). "Phylogeny and classification of Aedini (Diptera: Culicidae), based on morphological characters of all life stages" . Zoological Journal of the Linnean Society . 142 (3): 289– 368. doi : 10.1111/j.1096-3642.2004.00144.x . ↑ Andrew Polaszek (2006 年 1 月)「2 つの言葉 の衝突: 動物 の 学名の変更に対する抵抗 – Aedes 対 Stegomyia 」 。Trends in Parasitology。22 ( 1): 8–9。doi : 10.1016 /j.pt.2005.11.003。PMID 16300998 。 ↑ 「Journal of Medical Entomology Policy on Names of Aedine Mosquito Genera and Subgenera」 . Entomological Society of America . 2017年8月9日の オリジナルからアーカイブ済み。 2011年 8月31日 取得 。 ↑ 「語源: ネッタイシマカ 」 . Emerg Infect Dis . 22 (10): 1807。2016 年 10 月。doi : 10.3201 /eid2210.ET2210 。 PMC 5038420 。 ↑ 「 ネッタイシマカ - 専門家向けファクトシート 」 www.ecdc.europa.eu 2017-06-09 2024-10-18 閲覧
外部リンク フロリダ大学の昆虫学 食品農業科学研究所の 注目の生き物ウェブサイトにあるネッタイシマカ 。米国疾病対策センター(CDC)のデング熱に関するページには、世界におけるネッタイシマカ の蔓延状況と、過去の根絶に向けた取り組みに関する情報が掲載されている。 マレーシア、ペナンにおけるネッタイシマカ(Aedes aegypti (L.))とヒトスジシマカ(Aedes albopictus )の生態と生物学、およびヒトスジシマカ の有機リン系殺虫剤に対する抵抗性に関する修士論文。 カイアシ類を用いたネッタイシマカの 地域駆除:モンテ・ベルデの事例(ホンジュラス)