Jt015-016 Reovirus RM 2019

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Jt015-016 Reovirus RM 2019 A mai témához tartozó kérdések a tételsorban 51. Kéknyelv-betegség. Járványtan 52. Afrikai lópestis, lóencephalosis. 53. A baromfi reovírusok okozta betegségei. 54. A házi eml ősállatok orthoreovírusok és 2019.10.22. rotavírusok okozta betegségei. Reovírusok ! Reovírusok ! Respiratory enteric orphan Morfológia: •Reoviridae család • Szegmentált , lineáris, dsRNS , 10-12 szegment: 18200-30500 nt • Sedoreovirinae alcsalád (nyúlványok nélküli „csendes felszín”) • Ikozaéder szimmetriájú, kétrétegű capsid (80-82 nm), burok nincs • 6 nemzetség, 35 faj: emlősöket, ízeltlábúakat, növényeket, egysejtűeket fertőző vírusok Ellenállóképesség: • Állategészségügyi jelentőséggel bíró nemzetségek, fajok: • Változatos • Orbivirus nemzetség (22 faj) • Orbivírus : pH 5, érzékeny (környezetben 1-2 nap) """ arbovírus • African horse sickness virus • Orthoreovirus: pH 3; 56°C, >30’, környezetben ellenálló , kationstabilizáció • Equine encephalosis virus • Rotavirus: pH 3 – 11; 60°C, >30’, környezetben ellenálló • Bluetongue virus • Rotavirus nemzetség Biológiai tulajdonságok: • 5 faj (A, B, C, D, E) • szegmentátrendeződés lehetősége – genetikai változatosság • (Seadornavirus nemzetség, 3 faj) • Orthoreovírusok könnyebben, az orbi-, rotavírusok nehezen izolálhatók • Spinareovirinae alcsalád ( nyúlványok a felszínen ) """ hemagglutinácó • viszonylag euryxen kórokozók • 9 nemzetség, 49 faj: emlősöket, madarakat, ízeltlábúakat, növényeket, • Orbivírusok – arbovírusok: valódi szúnyog, törpeszúnyog biológiai vektor gombákat stb. fertőző vírusok • Orthoreovírus – haemagglutináció • Állatorvosi jelentőséggel bíró nemzetségek, fajok: • Antigenitás: • Orthoreovirus nemzetség (5 faj) • közös felszíni antigének – szerológiai keresztreakciók (pl. KK próbával) • Avian orthoreovirus • protektív antigén (VN) szempontjából különálló szerotípusok (bluetongue 25 • Mammalian orthoreovirus szerotípusa!) • (Coltivirus nemzetség, 2 faj) Bluetongue – kéknyelv betegség 51 51 Főként juhok és szarvasmarhák, ízeltlábú vektorok által terjesztett, érfal- károsodással, oedemákkal, vérzésekkel, nyálkahártya-fekélyekkel és magzatkárosodással járó betegsége •Történet, előfordulás: – Afrikában őshonos – világszerte előfordul – főként melegebb éghajlatú területeken – 1998-ig: Afrika, Ázsia, Ausztrália, USA, Dél-Amerika, időnként behurcolás Európába – 1998 után: több irányból is bekerült Európa déli országaiba és lassan észak felé terjedt, különböző törzsek (főként 1, 2, 4, 9, 16 szerotípusok) • Culicoides imicola elterjedése is északabbra tolódott – 2006-ban a 8. szerotípus megjelenése Nyugat-Európában • valószínűleg Afrikából • juhot, kecskét, szarvasmarhát egyaránt megbetegít • gyors földrajzi terjedés Nyugat-Európában • Magyarország: 2007 óta 1 51 Bluetongue – kéknyelv betegség 51 •Kórokozó: – Bluetongue virus - BTV – eddig 25 szerotípusa ismert • van közös antigén (KK, AGID, ELISA) • védettség típus-specifikus – törpeszúnyog (kullancs?) vektor • Culicoides szaporítás embrionált tojásoltással – fogékonyság • juh – afrikai helyi fajták általában rezisztensebbek • szarvasmarha – bizonyos szerotípusok súlyosabban betegítik • kecske – ellenállóbb • egyéb házi és vadkérődzők – szintén fogékonyak lehetnek – rezervoár? Bluetongue – kéknyelv betegség 51 Bluetongue 51! Járványtan: • • Tünetek: (általában 3-7 nap lappangás után) – szezonális előfordulás – vektor-aktivitás – változatos súlyosságú kórképek (~törzs virulencia, gazdafaj, fajta) – főként nyáron, ősszel – nem feltétlenül – juh: hosszú távú terjedés – • láz (41,5°C, 4-12 napig), levertség, nehéz légzés széllel sodort vektorok – 50 – 250 km • • száj, orr ny.h. bővérűség, savós-nyálkás orrfolyás (1 napon belül) állatszállítás! • • conjunctivitis, szemhéj-oedema, könnyezés – juhok kb. 2 hónapig hordozhatják • bőr alatti oedema – fej, fül, áll, nyak – szarvasmarha évekig tünetmentes hordozó lehet • nyelvöltögetés, duzzadt, cyanotikus nyelv – spermával is terjedhet • eróziók a száj nyálkahártyáján (2.-3. napon) – magzatba bejutva tolerált fertőzést alakíthat ki • fekélyek, szürkés, elhalt szövet fedi – bűzös váladék ürülése (4.-7. nap) •Kórfejlődés: • oedemák, fekélyek a pártaszél és csülkök bőrén, patairha-gyulladás • izomkárosodás – mozgászavarok, torticollis – vérszívás – elsődleges szaporodás a nyirokszövetekben – 5-11 nap múlva bárányokban hasmenés – akár véres viraemia – érfalkárosító hatás – oedema, vérzések • • elhullások egy héten belül, vagy felgyógyulás – nyálkahártya, bőr, izomzat károsodások is • gyapjúhullás, kondícióvesztés transzplacentális fertőzés – vetélés vagy fejlődési rendellenességek – • vetélések, torz bárányok ellése (hydrocephalia, kisagy fejlődési zavar, állkapocs fejlődési zavar) 51 51 2 51 Bluetongue 51 • Tünetek: – juh – szarvasmarha • gyakran tünetmentes fertőzés • orrhurut, tejtermelés-csökkenés • ajak, szemhéj oedema • orr-, száj-nyálkahártya, szutyak kimaródások, álhártyák • magzatkárosítás – vetélés, hydrocephallus, végtag-fejlődési zavarok – kecske • gyakran tünetmentes hordozó • Kórbonctan, kórszövettan: – légutakban, szájüregben, előgyomrokban vérzések (gombostűfejnyi) – cyanosis, oedema, erosiók a nyálkahártyákon – bárány – vérzéses gyomor-és bélgyulladás – szív- és vázizomzat elfajulása – kisagyi hypoplasia a vetélt vagy újszülött állatban – kórszövettan: endothel elhalás, gyulladás, thrombosis 51 51 Bluetongue 51 Bluetongue 51 • Kórjelzés: • Megelőzés, védekezés – szezonalitás, tünetek, kórbonctan - gyanú – bejelentési kötelezettség – hatóságilag irányított leküzdés – bejelentési kötelezettség – laborvizsgálat szükséges ( víruskimutatás !) • zárlati intézkedések (helyi – 20 km, védőkörzet – 100 km, megfigyelési zóna 150 km) – PCR , vírusizolálás (ritkán, embrionált tojásban) • leölések, vektorok irtása, monitoring – szerológia: ELISA , KK, AGID (VN) • szeropozitív vemhes állatok elkülönítése, újszülöttek virológiai vizsgálata • vészvakcinázás – inaktivált törzzsel • Elkülönítő kórjelzés: – endémiás országokban élővírusos vakcinák – RSzKF – hólyagok képződése • Afrika – polivalens attenuált vakcina – juhhimlő – göbök; oedema és vérzés kevésbé kifejezett • más országok – típusspecifikus monovalens vakcinák – varas szájfájás – döntően száj-elváltozások, nincs oedema, vérzés • vemhes állatban magzatkárosító lehet – IBR – felső légúti betegség, köhögés, oedema kevésbé kifejezett • vírustörzs ürülhet, vektorba juthat, revertálódhat – BVD-MD – nem tömeges, éles szélű erosiók – roncsoló orrhurut – szemtünetek, idegrendszeri tünetek, sporadikus – panaritium – nincsenek szájelváltozások – E-vitamin és szelénhiány – döntően mozgásszervi 3 A bluetongue-hoz hasonló betegségek A bluetongue-hoz hasonló betegségek •Epizootiás haemorrhagiás láz •Epizootiás haemorrhagiás láz – USA, vadon élő szarvasokban – USA, vadon élő szarvasokban – Epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV), legalább 7 szerotípus – Epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV), legalább 7 szerotípus – szúnyogfélék terjesztik – szúnyogfélék terjesztik – érfalkárosító, bluetongue-hoz hasonló betegség – érfalkárosító, bluetongue-hoz hasonló betegség •Ibaraki betegség – először Japánban írták le szarvasmarhában – Délkelet-Ázsiában és az USA-ban fordul elő – az EHDV egyik szerotípusa okozza – bluetongue-hoz hasonló tünetek (láz, oedema, erosiók) – endémiás területeken élő, attenuált vírustörzset tartalmazó vakcinával védekeznek Afrikai lópestis 52 Afrikai lópestis 52 Lófélék, ízeltlábú vektorok által terjesztett, heveny lázas tünetekkel, érfal- •Járványtan: károsodással, oedemákkal, vérzésekkel, járó betegsége (African horse sickness) – ízeltlábú vektorok •Történet, előfordulás: • törpeszúnyogok (Culicoides spp.), biológiai vektor – az első leírások közép- és dél-afrikai járványokról (1569) • ritkábban valódi szúnyogok (Culicidae), inkább mechanikus vektor – Afrika nagy részén elterjedt (főleg Dél-Afrika) • esetleg kullancsok (Hyaloma, Ripicephalus), inkább mechanikus vektor – behurcolások – természeti rezervoár – valószínűleg zebra • 1959-63: Törökország, Szaud-Arábia, Irán, India – viraemia: ló 4-8 (18) nap, zebra, szamár 28 nap • 1966, 1987-90: Spanyolország – fertőzött lovak spermával, vizelettel, váladékokkal is fertőznek • 1989: Portugália – húsevők fertőződése – fertőzött lóhús, vér vagy zsigerek fogyasztása •Kórokozó: – orbivírus, legalább 9 szerotípus, változatos virulencia •Kórfejlődés: – fogékonyság: – primer vírusszaporodás a nyirokszövetekben • lófélék – ló, szamár, zebra – viraemia – nyirok és vérér endothel károsítás • ritkán más fajok – elefánt, teve, kutya, vadászgörény – oedema, vérzések – tüdővizenyő, cardiopathia – elhullás – mortalitás: ló 70-96%, öszvér 50%, szamár 10%, zebra - túlél Afrikai lópestis 52! 52 •Tünetek: 5-7 (2-14) nap lappangás után – Perakut, pulmonalis forma • láz (40-41°C), általános gyengeség, izzadás, erezetesen belövellt kötőhártyák • légzésszám 60-75-re, nehezített légzés, habos orrváladék, görcsös köhögés • hirtelen elhullások (24 órán belül) – Akut, légzőszervi forma • láz (40-41°C), légzőszervi tünetek, elhullás a tünetek kezdete után 1 héttel – Szubakut, ödémákkal, szívelégtelenséggel járó forma (leggyakoribb) • 3-6 napig tartó láz (39-41°C) • a szem körüli szövet, az ajkak, a fej, a nyelv és a torok oedemás duzzanata („vízilófej”) • később nyaki és melltájéki oedema • végső stádiumnál vérzések a kötőhártyákon és a nyelv alsó felén • szívelégtelenségben hullik el az állat, a tünetek kezdete után 4-8 nappal • ha túlél 3-8 nap alatt felszívódnak a duzzanatok 4 Afrikai lópestis 52 52 •Tünetek: 5-7 (2-14) nap lappangás után – Perakut, pulmonalis forma – Akut, légzőszervi forma – Szubakut, ödémákkal,
Recommended publications
  • A New Orbivirus Isolated from Mosquitoes in North-Western Australia Shows Antigenic and Genetic Similarity to Corriparta Virus B
    viruses Article A New Orbivirus Isolated from Mosquitoes in North-Western Australia Shows Antigenic and Genetic Similarity to Corriparta Virus but Does Not Replicate in Vertebrate Cells Jessica J. Harrison 1,†, David Warrilow 2,†, Breeanna J. McLean 1, Daniel Watterson 1, Caitlin A. O’Brien 1, Agathe M.G. Colmant 1, Cheryl A. Johansen 3, Ross T. Barnard 1, Sonja Hall-Mendelin 2, Steven S. Davis 4, Roy A. Hall 1 and Jody Hobson-Peters 1,* 1 Australian Infectious Diseases Research Centre, School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland, St Lucia 4072, Australia; [email protected] (J.J.H.); [email protected] (B.J.M.); [email protected] (D.W.); [email protected] (C.A.O.B.); [email protected] (A.M.G.C.); [email protected] (R.T.B.); [email protected] (R.A.H.) 2 Public Health Virology Laboratory, Department of Health, Queensland Government, P.O. Box 594, Archerfield 4108, Australia; [email protected] (D.W.); [email protected] (S.H.-M.) 3 School of Pathology and Laboratory Medicine, The University of Western Australia, Nedlands 6009, Australia; [email protected] 4 Berrimah Veterinary Laboratory, Department of Primary Industries and Fisheries, Darwin 0828, Australia; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +61-7-3365-4648 † These authors contributed equally to the work. Academic Editor: Karyn Johnson Received: 19 February 2016; Accepted: 10 May 2016; Published: 20 May 2016 Abstract: The discovery and characterisation of new mosquito-borne viruses provides valuable information on the biodiversity of vector-borne viruses and important insights into their evolution.
    [Show full text]
  • Diversity, Geography, and Host Range of Emerging Mosquito-Associated Viruses — China, 2010–2020
    China CDC Weekly Commentary Diversity, Geography, and Host Range of Emerging Mosquito-Associated Viruses — China, 2010–2020 Yuan Fang1,2; Tian Hang2; Jinbo Xue1,2; Yuanyuan Li1; Lanhua Li3; Zixin Wei1; Limin Yang1; Yi Zhang1,2,# Epidemics of emerging and neglected infectious mosquitoes and humans in China even before the diseases are severe threats to public health and are international public health emergency. The sudden largely driven by the promotion of globalization and by outbreak of egg drop syndrome caused by the international multi-border cooperation. Mosquito- Tembusu virus (TMUV) quickly swept the coastal borne viruses are among the most important agents of provinces and neighboring regions in 2010, resulting these diseases, with an associated mortality of over one in severe economic loss in the poultry industry (8). To million people worldwide (1). The well-known date, records of TMUV have covered 18 provinces in mosquito-borne diseases (MBDs) with global scale China, and are mainly comprised of reports from the include malaria, dengue fever, chikungunya, and West last decade (9). Similarly, the Getah virus, which is Nile fever, which are the largest contributor to the mainly transmitted between mosquitoes and domestic disease burden. However, the morbidity of some livestock, has been spreading across China since 2010 MBDs has sharply decreased due to expanded (10), with an outbreak on a swine farm in Hunan in programs on immunization and more efficient control 2017 (11). Moreover, despite having a relatively short strategies (e.g., for Japanese encephalitis and yellow history (first detected in 1997), the Liao ning virus fever). Nevertheless, the global distribution and burden (LNV) has been recorded in most of Northern China, of dengue fever, chikungunya, and Zika fever are including Beijing.
    [Show full text]
  • Origin and Evolution of Emerging Liaoning Virus(Genus Seadornavirus, Family Reoviridae)
    Origin and Evolution of Emerging Liaoning Virusgenus Seadornavirus, family Reoviridae) Jun Zhang Shandong University of Technology Hong Liu ( [email protected] ) Shandong University of Technology https://orcid.org/0000-0002-5182-4750 Jiahui Wang Shandong University of Technology Jiheng Wang Shandong University of Technology Jianming Zhang Shandong University of Technology Jiayue Wang Shandong University of Technology Xin Zhang Shandong University of Technology Hongfang Ji Shandong University of Technology Zhongfen Ding Shandong University of Technology Han Xia Chinese Academy of Sciences Chunyang Zhang Shandong University of Technology Qian Zhao Shandong University of Technology Guodong Liang Chinese Center for Disease Control and Prevention Research Keywords: Liaoning virus, LNV, Seadornavirus, Evolution, Migration Posted Date: January 15th, 2020 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.2.20915/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Page 1/13 Abstract Background:Liaoning virus(LNV) is a member of the genus Seadornavirus, family Reoviridae and has been isolated from kinds of sucking insects in Asia and Australia. However, there are no systematic studies describe the molecular genetic evolution and migration of LNVs isolated from different time, regions and vectors. Methods:Here, a phylogenetic analysis using Bayesian Markov chain Monte Carlo simulations was conducted on the LNVs isolated from a variety of vectors during 1990-2014,worldwide. Results:The phylogenetic analysis demonstrated that the LNV could be divided into 3 genotypes, of which genotype 1 mainly composed of LNVs isolated from Australia during 1990 to 2014 as well as the original LNV strain(LNV-NE97-31) isolated from Liaoning province in northern China in 1997,genotype 2 comprised of the isolates all from Xinjiang province in western China and genotype 3 consisted the isolates from Qinghai and Shanxi province of central China.
    [Show full text]
  • Isolation and Genetic Characterization of Mangshi Virus: a Newly Discovered Seadornavirus of the Reoviridae Family Found in Yunnan Province, China
    RESEARCH ARTICLE Isolation and Genetic Characterization of Mangshi Virus: A Newly Discovered Seadornavirus of the Reoviridae Family Found in Yunnan Province, China Jinglin Wang1,2*, Huachun Li1*, Yuwen He1, Yang Zhou1, Jingxing Meng1, Wuyang Zhu3, Hongyu Chen1, Defang Liao1, Yunping Man1 1 Yunnan Tropical and Subtropical Animal Viral Disease Laboratory, Yunnan Animal Science and Veterinary Institute, Kunming, Yunnan province, China, 2 State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology, Lanzhou, Gansu province, China, 3 State Key Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control, National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing, China * [email protected] (JW); [email protected] (HL) OPEN ACCESS Citation: Wang J, Li H, He Y, Zhou Y, Meng J, Zhu Abstract W, et al. (2015) Isolation and Genetic Characterization of Mangshi Virus: A Newly Background Discovered Seadornavirus of the Reoviridae Family Seadornavirus is a genus of viruses in the family Reoviridae, which consists of Banna virus, Found in Yunnan Province, China. PLoS ONE 10 (12): e0143601. doi:10.1371/journal.pone.0143601 Kadipiro virus, and Liao ning virus. Banna virus is considered a potential pathogen for zoo- notic diseases. Here, we describe a newly discovered Seadornavirus isolated from mosqui- Editor: Houssam Attoui, The Pirbright Institute, UNITED KINGDOM tos (Culex tritaeniorhynchus) in Yunnan Province, China, which is related to Banna virus, and referred to as Mangshi virus. Received: June 16, 2015 Accepted: November 6, 2015 Methods and Results Published: December 2, 2015 The Mangshi virus was isolated by cell culture in Aedes albopictus C6/36 cells, in which it rep- Copyright: © 2015 Wang et al.
    [Show full text]
  • Isolation of a Novel Fusogenic Orthoreovirus from Eucampsipoda Africana Bat Flies in South Africa
    viruses Article Isolation of a Novel Fusogenic Orthoreovirus from Eucampsipoda africana Bat Flies in South Africa Petrus Jansen van Vuren 1,2, Michael Wiley 3, Gustavo Palacios 3, Nadia Storm 1,2, Stewart McCulloch 2, Wanda Markotter 2, Monica Birkhead 1, Alan Kemp 1 and Janusz T. Paweska 1,2,4,* 1 Centre for Emerging and Zoonotic Diseases, National Institute for Communicable Diseases, National Health Laboratory Service, Sandringham 2131, South Africa; [email protected] (P.J.v.V.); [email protected] (N.S.); [email protected] (M.B.); [email protected] (A.K.) 2 Department of Microbiology and Plant Pathology, Faculty of Natural and Agricultural Science, University of Pretoria, Pretoria 0028, South Africa; [email protected] (S.M.); [email protected] (W.K.) 3 Center for Genomic Science, United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, Frederick, MD 21702, USA; [email protected] (M.W.); [email protected] (G.P.) 4 Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg 2193, South Africa * Correspondence: [email protected]; Tel.: +27-11-3866382 Academic Editor: Andrew Mehle Received: 27 November 2015; Accepted: 23 February 2016; Published: 29 February 2016 Abstract: We report on the isolation of a novel fusogenic orthoreovirus from bat flies (Eucampsipoda africana) associated with Egyptian fruit bats (Rousettus aegyptiacus) collected in South Africa. Complete sequences of the ten dsRNA genome segments of the virus, tentatively named Mahlapitsi virus (MAHLV), were determined. Phylogenetic analysis places this virus into a distinct clade with Baboon orthoreovirus, Bush viper reovirus and the bat-associated Broome virus.
    [Show full text]
  • Diversity, Geography, and Host Range of Emerging Mosquito-Associated Viruses — China, 2010–2020
    China CDC Weekly Commentary Diversity, Geography, and Host Range of Emerging Mosquito-Associated Viruses — China, 2010–2020 Yuan Fang1,2; Tian Hang2; Jinbo Xue1,2; Yuanyuan Li1; Lanhua Li3; Zixin Wei1; Limin Yang1; Yi Zhang1,2,# Epidemics of emerging and neglected infectious mosquitoes and humans in China even before the diseases are severe threats to public health and are international public health emergency. The sudden largely driven by the promotion of globalization and by outbreak of egg drop syndrome caused by the international multi-border cooperation. Mosquito- Tembusu virus (TMUV) quickly swept the coastal borne viruses are among the most important agents of provinces and neighboring regions in 2010, resulting these diseases, with an associated mortality of over one in severe economic loss in the poultry industry (8). To million people worldwide (1). The well-known date, records of TMUV have covered 18 provinces in mosquito-borne diseases (MBDs) with global scale China, and are mainly comprised of reports from the include malaria, dengue fever, chikungunya, and West last decade (9). Similarly, the Getah virus, which is Nile fever, which are the largest contributor to the mainly transmitted between mosquitoes and domestic disease burden. However, the morbidity of some livestock, has been spreading across China since 2010 MBDs has sharply decreased due to expanded (10), with an outbreak on a swine farm in Hunan in programs on immunization and more efficient control 2017 (11). Moreover, despite having a relatively short strategies (e.g., for Japanese encephalitis and yellow history (first detected in 1997), the Liao ning virus fever). Nevertheless, the global distribution and burden (LNV) has been recorded in most of Northern China, of dengue fever, chikungunya, and Zika fever are including Beijing.
    [Show full text]
  • Comparative Genomics Shows That Viral Integrations Are Abundant And
    Palatini et al. BMC Genomics (2017) 18:512 DOI 10.1186/s12864-017-3903-3 RESEARCH ARTICLE Open Access Comparative genomics shows that viral integrations are abundant and express piRNAs in the arboviral vectors Aedes aegypti and Aedes albopictus Umberto Palatini1†, Pascal Miesen2†, Rebeca Carballar-Lejarazu1, Lino Ometto3, Ettore Rizzo4, Zhijian Tu5, Ronald P. van Rij2 and Mariangela Bonizzoni1* Abstract Background: Arthropod-borne viruses (arboviruses) transmitted by mosquito vectors cause many important emerging or resurging infectious diseases in humans including dengue, chikungunya and Zika. Understanding the co-evolutionary processes among viruses and vectors is essential for the development of novel transmission-blocking strategies. Episomal viral DNA fragments are produced from arboviral RNA upon infection of mosquito cells and adults. Additionally, sequences from insect-specific viruses and arboviruses have been found integrated into mosquito genomes. Results: We used a bioinformatic approach to analyse the presence, abundance, distribution, and transcriptional activity of integrations from 425 non-retroviral viruses, including 133 arboviruses, across the presentlyavailable22mosquito genome sequences. Large differences in abundance and types of viral integrations were observed in mosquito species from the same region. Viral integrations are unexpectedly abundant in the arboviral vector species Aedes aegypti and Ae. albopictus, in which they are approximately ~10-fold more abundant than in other mosquito species analysed. Additionally, viral integrations are enriched in piRNA clusters of both the Ae. aegypti and Ae. albopictus genomes and, accordingly, they express piRNAs, but not siRNAs. Conclusions: Differences in the number of viral integrations in the genomes of mosquito species from the same geographic area support the conclusion that integrations of viral sequences is not dependent on viral exposure, but that lineage-specific interactions exist.
    [Show full text]
  • Discovery and Characterisation of a New Insect-Specific Bunyavirus from Culex Mosquitoes Captured in Northern Australia
    Virology 489 (2016) 269–281 Contents lists available at ScienceDirect Virology journal homepage: www.elsevier.com/locate/yviro Discovery and characterisation of a new insect-specific bunyavirus from Culex mosquitoes captured in northern Australia$ Jody Hobson-Peters a,n,1, David Warrilow b,1, Breeanna J McLean a, Daniel Watterson a, Agathe M.G. Colmant a, Andrew F. van den Hurk b, Sonja Hall-Mendelin b, Marcus L. Hastie c, Jeffrey J. Gorman c, Jessica J. Harrison a, Natalie A. Prow a,2, Ross T. Barnard a, Richard Allcock d,e, Cheryl A. Johansen a,3, Roy A. Hall a,nn a Australian Infectious Diseases Research Centre, School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland, St Lucia 4072, Queensland, Australia b Public Health Virology Forensic and Scientific Services, Department of Health, Queensland Government, PO Box 594, Archerfield, Queensland 4108, Australia c Protein Discovery Centre, QIMR Berghofer Medical Research Institute, 300 Herston Road, Herston, QLD 4006, Australia d Lottery West State Biomedical Facility – Genomics, School of Pathology and Laboratory Medicine, University of Western Australia, Perth, Western Australia, Australia e Department of Clinical Immunology, Pathwest Laboratory Medicine Western Australia, Royal Perth Hospital, Perth, Western Australia, Australia article info abstract Article history: Insect-specific viruses belonging to significant arboviral families have recently been discovered. These Received 4 September 2015 viruses appear to be maintained within the insect population without the requirement for replication in a Returned to author for revisions vertebrate host. Mosquitoes collected from Badu Island in the Torres Strait in 2003 were analysed for 21 September 2015 insect-specific viruses.
    [Show full text]
  • The Conservation of a Core Virome in Aedes Mosquitoes Across Different
    bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.23.058701; this version posted April 24, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 1 The conservation of a core virome in Aedes 2 mosquitoes across different developmental stages 3 and continents 4 5 Chenyan Shi1,#, Lu Zhao2,3,#, Evans Atoni2,3, Weifeng Zeng4, Xiaomin Hu5, Jelle Matthijnssens1, 6 Zhiming Yuan2,3,*, Han Xia2,3,* 7 8 1. KU Leuven, Department of Microbiology, Immunology and Transplantation, Rega Institute, Laboratory of 9 Clinical and Epidemiological Virology, Laboratory of Viral Metagenomics, Leuven, Belgium 10 2. Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of 11 Sciences, Wuhan 430071, Hubei, China 12 3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 10049, China 13 4. Liwan Center for Disease Control and Prevention, Guangzhou 510176, Guangdong, China 14 5. College of Life Science, South-Central University for Nationalities, Wuhan 430074, China 15 16 17 18 # These authors contributed equally to this work. 19 *Correspondence: Zhiming Yuan (Email: [email protected]) and Han Xia (Email: [email protected]) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.23.058701; this version posted April 24, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder. All rights reserved. No reuse allowed without permission. 32 Abstract 33 Mosquitoes belonging to the genus Aedes can efficiently transmit many pathogenic 34 arboviruses, placing a great burden on public health worldwide.
    [Show full text]
  • First Isolation and Characterization of a Group C Banna Virus (BAV) from Anopheles Sinensis Mosquitoes in Hubei, China
    viruses Article First Isolation and Characterization of a Group C Banna Virus (BAV) from Anopheles sinensis Mosquitoes in Hubei, China Han Xia 1,† , Hong Liu 2,†, Lu Zhao 1,3, Evans Atoni 1,3, Yujuan Wang 4 and Zhiming Yuan 1,* 1 Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China; [email protected] (H.X.); [email protected] (L.Z.); [email protected] (E.A.) 2 School of Life Sciences, Shandong University of Technology, Zibo 255000, China; [email protected] 3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 10049, China 4 Henan Province OriginBio Biotechnology Co., Ltd., Zhengzhou 450000, China; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +86-278-719-8195 † These authors contributed equally to this work. Received: 18 July 2018; Accepted: 9 October 2018; Published: 11 October 2018 Abstract: Banna virus (BAV) is considered to be an emerging human pathogen that is transmitted by blood-sucking insects. BAV was isolated from various species of mosquitoes, midges, and livestock. It is widely distributed geographically, since it was identified in China, Vietnam, and Indonesia. Previously reported evolution studies of BAV indicated that BAV can be divided into two groups, including isolates from China and Vietnam clustered in group A, and Indonesian isolates in group B. In this study, we report the isolation of a new strain of BAV named HB14-71-01 from Anopheles sinensis mosquitoes from Hubei, China. An in vitro comparison study of the HB14-71-01 isolate and the group A BAV revealed differences based on observed cytopathic effect, plaque size, and viral growth rates.
    [Show full text]
  • Complete Characterisation of the American Grass Carp Reovirus Genome (Genus Aquareovirus: Family Reoviridae) Reveals an Evolutio
    View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elsevier - Publisher Connector Available online at www.sciencedirect.com Virology 373 (2008) 310–321 www.elsevier.com/locate/yviro Complete characterisation of the American grass carp reovirus genome (genus Aquareovirus: family Reoviridae) reveals an evolutionary link between aquareoviruses and coltiviruses☆ Fauziah Mohd Jaafar a, Andrew E. Goodwin b, Mourad Belhouchet a, Gwenn Merry b, Qin Fang d, Jean-François Cantaloube c, Philippe Biagini c, Philippe de Micco c, ⁎ Peter P.C. Mertens a, Houssam Attoui a, a Department of Arbovirology, Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, UK b University of Arkansas at Pine Bluff, Aquaculture/Fisheries Center, 1200 N. University Dr., Mail Slot 4912, Pine Bluff, AR 71601, USA c Unité de Virologie Moléculaire, Etablissement Français du sang Alpes-Méditerranée, 149 Boulevard Baille, 13005 Marseille, France d State Key Laboratory of Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China Received 3 September 2007; returned to author for revision 27 November 2007; accepted 6 December 2007 Available online 14 January 2008 Abstract An aquareovirus was isolated from several fish species in the USA (including healthy golden shiners) that is not closely related to members of species Aquareovirus A, B and C. The virus, which is atypical (does not cause syncytia in cell cultures at neutral pH), was implicated in a winter die- off of grass carp fingerlings and has therefore been called ‘American grass carp reovirus’ (AGCRV). Complete nucleotide sequence analysis of the AGCRV genome and comparisons to the other aquareoviruses showed that it is closely related to golden ide reovirus (GIRV) (N92% amino acid [aa] identity in VP5(NTPase) and VP2(Pol)).
    [Show full text]
  • Genetic, Morphological and Antigenic Relationships Between Mesonivirus Isolates from Australian Mosquitoes and Evidence for Their Horizontal Transmission
    viruses Article Genetic, Morphological and Antigenic Relationships between Mesonivirus Isolates from Australian Mosquitoes and Evidence for Their Horizontal Transmission 1, 1, 1 1 Natalee D. Newton y, Agathe M. G. Colmant y , Caitlin A. O’Brien , Emma Ledger , Devina Paramitha 1, Helle Bielefeldt-Ohmann 1,2,3, Daniel Watterson 1,2, Breeanna J. McLean 1, Sonja Hall-Mendelin 4, David Warrilow 4 , Andrew F. van den Hurk 4 , Wenjun Liu 5, Christina Hoare 5, Joanne R. Kizu 5, Penelope J. Gauci 6 , John Haniotis 7, Stephen L. Doggett 7 , Babak Shaban 8, Cheryl A. Johansen 9,10, Roy A. Hall 1,2 and Jody Hobson-Peters 1,* 1 School of Chemistry and Molecular Biosciences, University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072, Australia; [email protected] (N.D.N.); [email protected] (A.M.G.C.); [email protected] (C.A.O.); [email protected] (E.L.); [email protected] (D.P.); [email protected] (H.B.-O.); [email protected] (D.W.); [email protected] (B.J.M.); [email protected] (R.A.H.) 2 Australian Infectious Diseases Research Centre, University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072, Australia 3 School of Veterinary Science, University of Queensland Gatton Campus, Gatton, Queensland 4343, Australia 4 Public Health Virology, Queensland Health Forensic and Scientific Services, Brisbane, Queensland 4108, Australia; [email protected] (S.H.-M.); [email protected] (D.W.); [email protected] (A.F.v.d.H.) 5 Australian Defence Force Malaria and
    [Show full text]