Зараженность мышевидных грызунов лесных массивов Белгородской области иксодовыми клещами

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Грызуны - одна из самых больших групп существующих млекопитающих, известно более 2270 видов, что составляет почти 42 % общего биоразнообразия млекопитающих, имеющих всемирное распространение (за исключением Антарктиды и некоторых островов). Они хорошо приспособлены к различным средам обитания и, как известно, чаще всего сосуществуют вблизи людей и животноводческих комплексах при их глобальном расселении. Цель исследования - и зучить зараженность иксодовыми клещами мышевидных грызунов лесных массивов Белгородской области, прилегающих к животноводческим и птицеводческим комплексам и фермам. Исследование выполняли с 2019 по 2022 гг. Экстенсивность инвазии мышевидных грызунов, обнаруженных в лесных массивах вблизи сельскохозяйственных комплексов и ферм Белгородской области, наблюдалась нами на мышах вида Sylvaemus sylvaticus , что на 13,26 % больше (Р < 0,05) от зараженности вида Sylvimus flavicollis , и на 24,33 % более (Р < 0,01) от экстенсивности инвазии по виду мышей Apodemus agrarius . Интенсивность инвазии по преимагинальным (личинкам и нифам) стадиям клещей Ixodes ricinus имела широкие колебания в зависимости от вида синантропного грызуна. Так, наибольшим данный показатель был отмечен нами по виду мышей Sylvaemus sylvaticus , что на 8,73 % больше (Р < 0,001) от вида Sylvimus flavicollis и на 13,56 % больше от вида мышей Apodemus agrarius . Максимальная зараженность самцов синантропных видов мышей составила 31 особь по виду Sylvaemus sylvaticus , 19 особей клещей по виду Sylvimus flavicollis и 9 паразитов по виду Apodemus agrarius . Интенсивность инвазии синантропных мышей была самой высокой в летние месяцы (с июля по август) и несколько снижалась осенью. Осенью 41,2 % исследованных грызунов были поражены клещами, при этом преобладали личинки Ixodes ricinus . Личинки и нимфы иксодовых клещей вида Ixodes ricinus чаще были прикреплены в области головы грызунов (преимущественно на ушах) - 82 %, реже на других частях тела - 18 %. Меньшее количество клещей было подкреплено на шее, туловище, лапках, иногда обнаруживали паразитов на хвосте мышей.

Полный текст

Введение

Грызуны составляют одну из самых больших групп существующих млекопитающих, в ней насчитывается более 2270 известных видов, что составляет почти 42 % общего биоразнообразия млекопитающих, имеющих всемирное распространение (за исключением Антарктиды и некоторых островов). Грызуны хорошо приспособлены к различным средам обитания и при глобальном расселении популяции на новые ареалы, как известно, чаще всего сосуществуют вблизи людей и в животноводческих комплексах. Таким образом, они заселяются и адаптируются во всех местах куда попадают, что значительно влияет на все биоразнообразие и вызывает негативные последствия для человеческой деятельности. В современном контексте глобальных изменений (изменение землепользования, урбанизация) возникают особенно благоприятные условия для распространения разных видов грызунов за пределы их природного ареала, особенно благодаря их синантропному родству. В связи с этим рост городского населения в мире приведет к важным экологическим и санитарным изменениям, особенно связанным с синантропными видами грызунов [1—3].

Известно, что грызуны являются резервуарными хозяевами более 58 зоонозных заболеваний, опасных для домашних и сельскохозяйственных животных, и играют важную роль в их передаче и распространении инфекций разными путями. Среди важнейших трансмиссивных заболеваний опасных для животных и человека такие как лейшманиоз, бабезиоз, клещевая рецидивирующая лихорадка, бартонеллез, болезнь Лайма, эрлихиоз и др. [4—7].

Установлено, что заболеваемость животных и людей связана с ростом популяций мелких млекопитающих как резервуарных хозяев. Поэтому актуальность проведения исследований для понимания связи между экологией хозяев позвоночных и заболеваниями животных и человека не вызывает сомнений. Трансмиссивные болезни сельскохозяйственных животных могут передаваться грызунами, поэтому они широко изучаются по всему миру[1] [8—12].

По результатам исследований мышевидных грызунов установлено, что большинство из них активно участвует в цикле развития иксодовых клещей и являются резервуарными хозяевами возбудителей трансмиссивных болезней.

Цель исследования —  изучить зараженность иксодовыми клещами мышевидных грызунов лесных массивов Белгородской области, прилегающих к животноводческим и птицеводческим комплексам и фермам. Задачи исследования: установить видовой спектр мышевидных грызунов лесных массивов Белгородской области; установить их зараженность иксодовыми клещами.

Материал и методы исследований

Исследование выполняли с 2019 по 2022 гг. в лесных хозяйствах Белгородской области, прилегающих к животноводческим и птицеводческим комплексам и фермам. Во всех лесных массивах наблюдали лиственно-хвойные породы деревьев и множество диких птиц и зверей. Учет и исследование мышевидных грызунов проводили по двум направлениям — у чет видового состава и численности; при этом учитывали их возраст и пол. Для сравнения данных об обильности вида и для массового сбора использовали общепринятые подходы к учету мышевидных грызунов. Для исследований использовали специальные «живоловки», сохранявшие жизнь грызунам. После идентификации и проработки (обзора, подсчета, определения пола и возраста) грызунов отпускали на свободу1.

Для определения роли мышевидных грызунов в цикле развития иксодовых клещей и природных резервуаров возбудителей трансмиссивных болезней определяли видовой состав мелких грызунов, численность, возраст, пол по общепринятым подходам к их учету1. На девяти участках размером 100×100 м выставляли ловушки с приманкой в линию по 20 штук. Такую линию закладывали в пределах однородной местности, выдерживая между смежными ловушками расстояние 5 м. Ловушки экспонировали двое суток: с раннего вечера до следующего позднего вечера, то есть охватывали периоды активности мышевидных грызунов. Проверку ловушек проводили один раз в сутки — у тром, после восхода солнца. Выловленных мелких грызунов исследовали на наличие личинок, нимф, имаго клещей Ixodes ricinus [13—16].

Математико-статистические расчеты результатов ветеринарно-паразитологических исследований осуществляли по общепринятым формулам критерия Стьюдента в компьютерной программе SPSS for Windows (IBM, USA).

Результаты исследований и обсуждение

По результатам исследований выявлено, что в прилегающих к животноводческим комплексам и фермам лесных массивах Белгородской области, чаще всего отлавливали три вида: мышь европейская (Sylvaemus sylvaticus), мышь желтогорлая (Sylvimus flavicollis) и мышь полевая (Apodemus agrarius). Всего отловили 871 грызуна, из них 183 Sylvaemus sylvaticus, 271 Sylvimus flavicollis и 417 особей Apodemus agrarius. Наибольшая экстенсивность инвазии иксодовыми клещами установлена нами у Sylvaemus sylvaticus. Этот вид мышей обитает не только в лесу, но и в парках, полях, в садах, на огородах, а также вблизи животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов. Личинок и нимф Ixodes ricinus мы обнаруживали на 160 мышевидных грызунах Sylvaemus sylvaticus, что составляет экстенсивность инвазии 87,43 % (табл.).

Зараженность мышеподобных грызунов клещами Ixodes ricinus

Вид грызуна

Количество отловленных особей

Из них заражено клещами Ixodes ricinus (личинки/нимфы)

Экстенсивность инвазии,%

Интенсивность инвазии

(М±m)

Мышь европейская (Sylvaemus sylvaticus)

183

160 (64/96)

87,43

18,72 ± 0,57

Мышь желтогорлая (Sylvimus flavicollis)

271

201 (78/123)

74,17

9,99 ± 0,49*

Мышь полевая (Apodemus agrarius)

417

263 (107/156)

63,1

5,16 ± 0,19*

Всего

871

624 (249/375)

71,64

10,19 ± 0,32*

Примечание. *Р < 0,001 в сравнении с Sylvaemus sylvaticus.

Infestation of mice with Ixodes ricinus ticks

Rodent species

Number

of trapped individuals

Rodents infested with

Ixodes ricinus

(larvae/nymphs)

Infestation extensity,%

Infestation intensity (М±m)

Wood mouse (Sylvaemus sylvaticus)

183

160 (64/96)

87.43

18.72 ±0.57

Yellow-necked mouse (Sylvimus flavicollis)

271

201 (78/123)

74.17

9.99 ±0.49*

Striped field mouse (Apodemus agrarius)

417

263 (107/156)

63.1

5.16 ±0.19*

Total

871

624 (249/375)

71.64

10.19 ±0.32*

Note: *P < 0.001 compared to Sylvaemus sylvaticus.

Анализируя данные таблицы, можно заключить, что наибольшая экстенсивность инвазии наблюдалась нами на мышах вида Sylvaemus sylvaticus, что на 13,26 % больше (Р<0,05) зараженности вида Sylvimus flavicollis и на 24,33 % больше (Р<0,01) экстенсивности инвазии по виду мышей Apodemus agrarius.

Интенсивность инвазии по преимагинальным (личинкам и нифам) стадиям клещей Ixodes ricinus имела широкие колебания в зависимости от вида синантропного грызуна. Так, наибольшим данный показатель был отмечен нами по виду мышей Sylvaemus sylvaticus, что на 8,73 больше (Р < 0,001), чем у вида Sylvimus flavicollis и на 13,56 больше, чем у вида мышей Apodemus agrarius.

Личинки и нимфы клеща вида Ixodes ricinus массово паразитировали на мышевидных грызунах в течение всего периода исследования. В течение года мышь желтогорлая и европейская были постоянно заражены почти на 80…90 %, но интенсивность инвазии осенью уменьшалась в несколько раз по сравнению с летним периодом. Интенсивность поражения самцов мышей была в 1,61 раза выше в сравнении с самками.

Установлено, что в Белгородской области вблизи сельскохозяйственных комплексов и ферм максимальная зараженность самцов синантропных видов мышей составила 31 особь по виду Sylvaemus sylvaticus, 19 особей клещей по виду Sylvimus flavicollis и 9 паразитов по виду Apodemus agrarius. Нами показано, что интенсивность инвазии синантропных мышей была самой высокой в летние месяцы (с июля по август) и несколько снижалась осенью. Осенью 41,2 % исследованных грызунов были поражены клещами, при этом преобладали личинки Ixodes ricinus.

Вид синантропных грызунов Apodemus agrarius был наиболее многочисленным в лесных массивах вблизи различных отраслей сельскохозяйственного производства в Белгородской области. В отличие от этого вида Sylvaemus sylvaticus предпочитал обитать в притененных участках леса с кустарниковой растительностью вблизи воды. Поражены клещами были более 80 % особей, что, связано с меньшей подвижностью и меньшими размерами этих мышей по сравнению с Sylvimus flavicollis. У мыши полевой Apodemus agrarius экстенсивность инвазии составляла менее 65 %. У обычной полевки при более низкой интенсивности инвазии снижение пораженности популяции осенью происходило преимущественно за счет экстенсивности. Пик интенсивности инвазии у мышей в лесных массивах вблизи животноводческих комплексов и ферм наблюдался нами в августе, а у полевки —  июле.

В популяциях синантропных видов Sylvaemus sylvaticus и Sylvimus flavicollis слабая инвазированность наблюдалась у одиночных особей, большинство же были достаточно сильно заражены иксодовыми клещами. Личинки и нимфы иксодовых клещей вида Ixodes ricinus чаще были прикреплены на грызунах в области головы (преимущественно на ушах) — 8 2 %, реже на других частях тела — 1 8 %. Меньшее количество клещей было подкреплено на шее, туловище, лапках, иногда обнаруживали паразитов на хвосте мышей.

Иногда на грызунах обнаруживались высохшие личинки и реже нимфы клещей Ixodes ricinus. В большинстве случаев они были прикреплены в области головы, иногда на туловище. По сравнению с другими иксодовыми клещами Ixodes ricinus отличается наибольшей устойчивостью к высыханию [6, 8]. Количество обнаруженных высохших особей варьировало в зависимости от сезона исследования и больше всего мы их обнаруживали в конце августа —  начале сентября.

Известно, что после прикрепления к хозяину у личинок и нимф возникает интенсивная потеря воды за счет испарений, что связано с нарушением водонепроницаемости покровов клещей. Из литературы известно, что большое значение имеет температура и условия испарения на разных участках тела хозяина: при низкой относительной влажности личинки прикрепляются на более закрытых участках тела, покрытых волосками [11, 12, 16]. Наши экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что условия внешней среды в лесных массивах Белгородской области, а именно температура и влажность, имеют значительное влияние на выживаемость преимагинальных стадий иксодовых клещей.

В возрастной динамике синантропных мышей установлено, что все молодые мышевидные грызуны были менее инвазированы, чем более старые особи. С возрастом происходит усиление интенсивности инвазии мышей в лесных массивах Белгородской области. С момента выхода из нор молодые особи мышевидных грызунов поражаются клещами, контактируя с растительностью. Следует отметить, что исследования, проведенные в лесных массивах Белгородской области, позволяют охарактеризовать роль мышевидных грызунов как хозяев преимагинальных стадий развития иксодовых клещей и отметить отдельные особенности их инвазированности. Как хозяева преимагинальных стадий Ixodes ricinus особенно преобладают виды мышей Sylvaemus sylvaticus и Sylvimus flavicollis, несколько меньший вклад от обычной полевки Apodemus agrarius.

Численность популяции мышевидных грызунов в лесных массивах Белгородской области достигает максимума в конце лета или начале осени. Этот пик коррелирует с пиком плотности преимагинальных стадий клещей Ixodes ricinus, что и показано в наших исследованиях, а также коррелирует с исследованиями других ученых в России и Европе. Наименьшее количество мышевидных грызунов наблюдалось нами ранней весной. В этот период среди иксодовых клещей выявлена наибольшая численность взрослых стадий развития, не требующих промежуточных хозяев —  грызунов, поскольку, как правило, в этих стадиях клещи паразитируют на больших млекопитающих (виды, которые не имеют таких ежегодных колебаний численности популяции). Таким образом, происходит синхронизация развития клещей Ixodes ricinus и численности популяции мышевидных грызунов, благодаря чему они являются их важными хозяевами. Наши исследования совпадают с данными других авторов, удостоверяющих связь клещей Ixodes ricinus с численностью и активностью мышевидных грызунов [10, 12, 16].

Таким образом, нами подтверждена гипотеза о том, что небольшие или многочисленные группы мышевидных грызунов в лесных массивах вблизи животноводческих ферм и комплексов могут обеспечить условия паразитирования определенным локальным популяциям иксодовых клещей в окружающей синантропной среде.

Заключение

Экстенсивность инвазии мышевидных грызунов, обнаруженных в лесных массивах вблизи сельскохозяйственных комплексов и ферм Белгородской области, была наибольшей на мышах вида Sylvaemus sylvaticus, что на 13,26 % больше (Р < 0,05) зараженности вида Sylvimus flavicollis и на 24,33 % больше (Р < 0,01) экстенсивности инвазии по виду мышей Apodemus agrarius. Интенсивность инвазии по преимагинальным (личинкам и нифам) стадиям клещей Ixodes ricinus имела широкие колебания в зависимости от вида синантропного грызуна. Так, наибольшим данный показатель был отмечен нами по виду мышей Sylvaemus sylvaticus, что на 8,73 больше (Р < 0,001), чем у вида Sylvimus flavicollis и на 13,56 выше, чем у вида мышей Apodemus agrarius. Максимальная зараженность самцов синантропных видов мышей составила 31 особь по виду Sylvaemus sylvaticus, 19 особей клещей по виду Sylvimus flavicollis и 9 паразитов по виду Apodemus agrarius. Интенсивность инвазии синантропных мышей была самой высокой в летние месяцы (с июля по август) и несколько снижалась осенью. Осенью 41,2 % исследованных грызунов были поражены клещами, при этом преобладали личинки Ixodes ricinus. Личинки и нимфы иксодовых клещей вида Ixodes ricinus чаще были прикреплены на грызунах в области головы (преимущественно на ушах) —  82 %, реже на других частях тела —  18 %. Меньшее количество клещей было подкреплено на шее, туловище, лапках, иногда обнаруживали паразитов на хвосте мышей.

 

1 Определитель мышевидных млекопитающих (отряды Насекомоядные, Грызуны) Среднего Поволжья: методическое пособие / сост. Н.В. Быстракова, О.А. Ермаков, С.В. Титов. Пенза: изд-во ПГПУ, 2008. 56 с.

×

Об авторах

Игорь Геннадьевич Гламаздин

Московский государственный университет пищевых производств

Email: glamazdin@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7119-906X

доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой ветеринарной медицины института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности

Российская Федерация, г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, д. 11

Александр Владимирович Ткачев

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева; Российский университет дружбы народов

Автор, ответственный за переписку.
Email: sasha_sashaola@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7721-5742

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Технологический колледж, Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева; доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института, Российский университет дружбы народов

Российская Федерация, 127434, г. Москва, ул. Прянишникова, 14, стр. 6; Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Ольга Леонидовна Ткачева

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева

Email: tkacheva.olga2017@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5573-6117

кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель Технологического колледжа

127434, Российская Федерация, г. Москва, Прянишникова, д. 14, стр. 6

Елена Александровна Кротова

Российский университет дружбы народов

Email: krotova-ea@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0003-1771-6091

кандидат ветеринарных наук, доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института

Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Станислав Геннадьевич Друковский

Российский университет дружбы народов

Email: drukovskiy-sg@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0003-2556-6636

кандидат ветеринарных наук, доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института

Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Александр Константинович Петров

Российский университет дружбы народов

Email: petrov-ak@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0002-6152-4655

кандидат ветеринарных наук, доцент департамента ветеринарной медицины аграрно-технологического института

Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Список литературы

  1. Беспятова Л.А., Бугмырин С.В. О распространении Европейского лесного клеща Ixodes Ricinus (Acarina, Ixodidae) в Республике Карелия (Россия) // Зоологический журнал. 2021. Т. 100. № 7. С. 745-755. doi: 10.31857/S0044513421070035
  2. Шутова О.В., Михеев В.А. Мышевидные грызуны окрестностей города Димитровград: видовой состав, динамика численности, зараженность // Наука Online. 2018. № 2 (3). С. 14-26.
  3. Изварин Е.П., Зыков С.В., Фоминых М.А. Желтогорлая мышь (Sylvaemus Flavicollis, Muridae) - новый вид в фауне млекопитающих Cвердловской области // Зоологический журнал. 2013. Т. 92. № 3. С. 371-376. doi: 10.7868/S0044513413010066
  4. Abdad M.Y., Abou Abdallah R., Fournier P.E., Stenos J., Vasoo S. A concise review of the epidemiology and diagnostics of Rickettsioses: Rickettsia and Orientia spp. // Journal of Сlinical Microbiology. 2018. № 56 (8). Р. e01728-17. doi: 10.1128/JCM.01728-17
  5. Ерофеева В.В., Масленникова О.В. Обыкновенная полевка (Microtus Arvalis) и ее роль в поддержании зоонозов на урбанизированных территориях в Вятско-Камском междуречье // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2013. № 3. С. 2306-2310.
  6. Adaszek L., Martinez A.C., Winiarczyk S. The factors affecting the distribution of babesiosis in dogs in Poland // Veterinary parasitology. 2011. № 181 (2-4). Р. 160-165. doi: 10.1016/j.vetpar.2011.03.059
  7. Jacob S.S., Sengupta P.P., Paramanandham K., Suresh K.P., Chamuah J.K., Rudramurthy G.R., Roy P. Bovine babesiosis: An insight into the global perspective on the disease distribution by systematic review and metaanalysis // Veterinary parasitology. 2020. № 283. Р. 109136. doi: 10.1016/j.vetpar.2020.109136
  8. Grigoryeva L.A., Stanyukovich M.K. Differential diagnosis of Ixodes Ricinus and Ixodes Persulcatus: nymphs and larvae // Experimental and Applied Acarology. 2018. № 75. Р. 97-106. doi: 10.1007/s10493-018-0244-0
  9. Mierzejewska E.J., Dwuznik D., Koczwarska J., Stanczak L., Opalinska P., Krokowska-Paluszak M., Wierzbicka A., Gorecki G., Bajer A. The red fox (Vulpes vulpes), a possible reservoir of Babesia vulpes, B. canis and Hepatozoon canis and its association with the tick Dermacentor reticulatus occurrence // Ticks and Tick-borne Diseases 2020. Vol. 12. № 1. Р. 101551. doi: 10.1016/j.ttbdis.2020.101551
  10. Kovalev S.Y., Mukhacheva T.A. AN Improved real-time PCR method to identify hybrids between Ixodes Persulcatus and Ixodes Ricinus ticks // Ticks and Tick-borne Diseases. 2018. Vol. 9. № 1. Р. 37-38. doi: 10.1016/j.ttbdis.2017.10.011
  11. Mateos-Hernandéz L., Defaye B., Šimo L., Vancová M., Hajdusek O., Sima R., Park Y., Attoui H. Cholinergic axons regulate type I acini in salivary glands of Ixodes Ricinus and Ixodes Scapularis ticks // Scientific Reports. 2020. № 10 (1). Р. 16054. doi: 10.1038/s41598-020-73077-1
  12. Корзиков В.А., Васильева О.Л., Коралло-Винарская Н.П., Медведев С.Г. Гамазовые клещи (Gamasina), связанные с мелкими наземными позвоночными на юге Нечерноземного Центра России (Калужская область) // Паразитология. 2021. Т. 55. № 2. С. 101-124. doi: 10.31857/S0031184721020034
  13. Газзаві-Рогозіна Л.В., Ткачов О.В., Ткачова О.Л., Бурлака І.С. Метод визначення зараженості продуктів запасу комахами та кліщами. Патент на корисну модель UKR UA 134094, 25.04.2019. Заявка № u201812971 от 27.12.2018.
  14. Газзаві-Рогозіна Л.В., Ткачов О.В., Дьоміна Є.В., Набока О.І., Філіпцова О.В., Бурлака І.С. Метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів. Патент на корисну модель UKR UA 119639, 25.09.2017. Заявка № u201705111 от 25.05.2017.
  15. Газзаві-Рогозіна Л.В., Ткачов О.В., Дьоміна Є.В., Ткачова О.Л. Спосіб епізоотичної оцінки місцевості щодо окрилених комарів. Патент № UA 119493 C 2. № a 2017 0794: заявл. 31.07.2017.
  16. Сироткин М.Б., Коренберг Э.И. Термальные константы развития клещей Ixodes Persulcatus и Ixodes Ricinus, определяющие продолжительность их жизненного цикла и распространение // Зоологический журнал. 2022. Т. 101. № 3. С. 256-261. doi: 10.31857/S 0044513422030126

© Гламаздин И.Г., Ткачев А.В., Ткачева О.Л., Кротова Е.А., Друковский С.Г., Петров А.К., 2022

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах