スピルオーバー感染( 病原体スピルオーバー 、スピルオーバーイベント とも呼ばれる)は、病原体の 蔓延率が高い宿主 集団が新たな宿主集団と接触したときに発生する。病原体は宿主集団から伝播し、宿主集団内で伝播する場合としない場合がある。[ 1 ] 気候変動 と土地利用の拡大により、ウイルスのスピルオーバーのリスクが大幅に増加すると予測されている。[ 2 ] [ 3 ]
波及効果の原因 人獣共通感染症の伝播は、エボラ出血熱の流行やコロナウイルスのパンデミックが示すように、比較的まれではあるが非常に危険な自然現象です。人獣共通感染症の伝播が起こるには、いくつかの重要な要因が同時に発生する必要があります。[ 1 ] これらの要因には、生態的ニッチの変化、疫学的感受性、病原体と新規宿主または伝播宿主種の自然な行動が含まれます。[ 29 ] 病原体と宿主種の自然な行動が人獣共通感染症の伝播に影響を与えることを示唆することで、単純なダーウィン理論が参照されています。すべての種と同様に、病原体の主な目標は生存することです。ストレス要因が病原性種の生存に圧力をかけると、病原体は生存するためにそのストレス要因に適応する必要があります。[ 30 ] 例えば、新規宿主の生態的ニッチは食料不足にさらされ、新規宿主の個体数が減少します。ウイルスが複製するには、真核生物に侵入する必要があります。[ 31 ] ウイルスが感染できる新たな真核生物が存在しない場合、ウイルスは別の宿主へジャンプしなければならない。[ 30 ] ウイルスがスピルオーバー宿主へジャンプするためには、スピルオーバー宿主がこのウイルスに対して疫学的に感受性を持たなければならない。あるスピルオーバー宿主が他の宿主よりも「優れている」理由については十分に理解されていないが、感受性はウイルスの排出率、宿主外におけるウイルスの生存と移動の程度、新たな宿主とスピルオーバー宿主の遺伝子型の類似性、および高濃度のウイルスとの接触につながるスピルオーバー宿主の行動に関係していることが知られている。[ 1 ]
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外部リンク 欧州疾病予防管理センター 米国疾病対策センター 米国感染症学会(IDSA)