stringtranslate.com

Паразитический червь

Яйца разных видов паразитических червей.

Паразитические черви , также известные как гельминты , [1] являются крупными макропаразитами ; взрослых особей обычно можно увидеть невооруженным глазом. Многие из них представляют собой кишечные черви , которые передаются через почву и поражают желудочно -кишечный тракт . Другие паразитические черви, такие как шистосомы, обитают в кровеносных сосудах.

Некоторые паразитические черви, в том числе пиявки и моногенеи , являются эктопаразитами  , поэтому их не относят к гельминтам, которые являются эндопаразитами .

Паразитические черви живут и питаются в живых хозяевах . Они получают питание и защиту, нарушая при этом способность своих хозяев усваивать питательные вещества . Это может вызвать слабость и заболевание у хозяина и представляет собой глобальную проблему для здоровья и экономики. [2] Паразитические черви не могут полностью размножаться внутри тела хозяина; у них есть жизненный цикл, включающий некоторые этапы, которые должны происходить вне хозяина. [3] Гельминты способны выживать в организме млекопитающих в течение многих лет благодаря своей способности манипулировать иммунным ответом хозяина путем секреции иммуномодулирующих продуктов. [4] Все паразитические черви откладывают яйца во время размножения. Эти яйца имеют прочную скорлупу, которая защищает их от различных условий окружающей среды. Таким образом, яйца могут выжить в окружающей среде в течение многих месяцев или лет.

Многие из червей, называемых гельминтами, являются кишечными паразитами. Заражение гельминтами известно как гельминтоз , гельминтоз или глистная инфекция. Существует соглашение об именах, которое применяется ко всем гельминтам: окончание «-asis» (или в ветеринарии: «-osis») добавляется в конце названия червя, чтобы обозначить заражение этим конкретным червем. [ нужна цитация ] Например, аскарида — это название типа гельминта, а аскаридоз — это название инфекции, вызываемой этим гельминтом.

Таксономия

Анкилостомы прикрепляются к слизистой оболочке кишечника
Две острицы
Изображение, показывающее жизненный цикл внутри и снаружи человеческого тела одного довольно типичного и хорошо описанного гельминта: Ascaris lumbricoides .

Гельминты представляют собой группу организмов, имеющих сходную форму, но не обязательно связанных эволюционно . Термин «гельминт» является искусственным термином. [5] [6] Не существует единого мнения относительно таксономии (или группировок) гельминтов, особенно среди нематод . [7] Термин «гельминт» включает в себя ряд типов , многие из которых совершенно не связаны между собой. Однако из практических соображений этот термин в настоящее время используется для описания четырех типов, имеющих внешнее сходство: Annelida (кольчатые или сегментированные черви), Platyhelminthes ( плоские черви ), Nematoda (круглые черви) и скребни (черви с шипами). [7] Тип Platyhelminthes включает два класса червей, имеющих особое медицинское значение: цестоды (ленточные черви) и трематоды (сосавки и кровяные сосальщики ), в зависимости от того, имеют ли они сегментированные тела или нет. [1] [8]

Может существовать до 300 000 видов паразитов, поражающих позвоночных [9] и до 300 видов, поражающих только человека. [10]

Гельминты, имеющие важное значение в области санитарии , являются паразитами человека и классифицируются как Nemathelminthes (нематоды) и Platyhelminthes , в зависимости от того, обладают ли они круглым или уплощенным телом соответственно. [8]

Стригущий лишай (дерматофитоз) на самом деле вызывается различными грибами , а не паразитическим червем. [11] [12]

Размножение и жизненный цикл

Продолжительность жизни взрослых червей сильно варьируется от одного вида к другому, но обычно находится в диапазоне от 1 до 8 лет (см. следующую таблицу). Такая жизнь в несколько лет является результатом их способности манипулировать иммунным ответом хозяев путем секреции иммуномодулирующих продуктов. [4]

Гельминты могут быть либо гермафродитами (имеющими половые органы обоих полов), как ленточные черви и сосальщики (не считая кровяного сосальщика), либо иметь дифференцированный пол, как круглые черви. [13] Все гельминты производят яйца (также называемые яйцеклетками) для размножения. [14]

Яйца

Обычно каждый раз, когда самка червя откладывает яйца, производятся тысячи или даже сотни тысяч яиц — этот процесс называется яйцекладкой . Количество яиц, производимых разными видами червей одновременно, сильно различается; оно варьируется в пределах от 3000 до 700 000. Частота откладывания яиц взрослого гельминта обычно ежедневная, а у некоторых видов Taenia может происходить до шести раз в день . Взрослые трематоды откладывают меньше яиц по сравнению с цестодами или нематодами. Однако яйцо развивается в мирацидии , из которых развиваются тысячи церкарий или плавающих личинок. Это означает, что из одного яйца могут вырасти тысячи взрослых червей. [15] Яйца гельминтов остаются жизнеспособными в течение 1–2 месяцев в сельскохозяйственных культурах и в течение многих месяцев в почве, пресной воде и сточных водах или даже в течение нескольких лет в фекалиях , фекальном осадке (исторически называемом ночной почвой ) и осадке сточных вод – период это намного дольше по сравнению с другими микроорганизмами. [16] [17]

Яйца гельминтов устойчивы к различным условиям окружающей среды благодаря составу яичной скорлупы. Каждый вид яиц гельминтов имеет от 3 до 4 слоев с разными физическими и химическими характеристиками: [13]

  1. 1-2 наружных слоя состоят из мукополисахаридов и белков ,
  2. средние слои состоят из хитинового материала и служат для придания структуры и механической стойкости яйцам,
  3. внутренний слой состоит из липидов и белков и защищает яйца от высыхания, сильных кислот и оснований, окислителей и восстановителей, а также детергентов и протеолитических соединений. [18] [19] [20] [21]

Личинки

Личинки вылупляются из яиц внутри или вне хозяина, в зависимости от вида гельминта. Для яиц во влажной почве при оптимальной температуре и уровне кислорода эмбрион через 2–4 недели развивается в инфекционную личинку, называемую «личинка второй стадии». Попав в организм хозяина, эта личинка способна выбраться из яйца, вылупиться в тонком кишечнике и мигрировать в разные органы. Эти инфекционные личинки (или «инфекционные яйца») могут оставаться жизнеспособными в почве в течение двух и более лет. [22]

Процесс созревания личинок в организме хозяина может занять от двух недель до четырех месяцев, в зависимости от вида гельминта. [ нужна цитата ]

В следующей таблице показаны основные морфологические и репродуктивные различия трех групп гельминтов:

Проекты геномов всех категорий гельминтов были секвенированы в последние годы и доступны через субпортал ParaSite WormBase . [30]

Использование в медицине

Паразитические черви использовались для лечения различных заболеваний, особенно тех, которые связаны с гиперактивным иммунным ответом . [31] Поскольку люди эволюционировали с паразитическими червями, сторонники утверждают, что они необходимы для здоровой иммунной системы. [31] Ученые ищут связь между профилактикой паразитических червей и контролем над ними и ростом заболеваемости аллергией , такой как сенная лихорадка, в развитых странах. [31] Удаление паразитических червей из областей коррелирует с увеличением аутоиммунных нарушений в этих областях. [32] Паразитические черви могут ослабить иммунную систему своего хозяина, что облегчает им жизнь в кишечнике, не подвергаясь атаке. [31] Это может быть одним из механизмов предполагаемого медицинского эффекта. [ нужна цитата ]

Одно исследование предполагает наличие связи между ростом заболеваемости метаболическим синдромом в развитых странах и в значительной степени успешными усилиями жителей Запада по уничтожению кишечных паразитов. Работа предполагает, что эозинофилы (тип лейкоцитов) в жировой ткани играют важную роль в предотвращении резистентности к инсулину, секретируя интерлейкин 4, который, в свою очередь, переключает макрофаги в «альтернативную активацию». Альтернативно-активированные макрофаги важны для поддержания гомеостаза глюкозы (т.е. регуляции уровня сахара в крови). Заражение гельминтами вызывает увеличение эозинофилов. В ходе исследования авторы кормили грызунов пищей с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать метаболический синдром, а затем вводили им гельминты. Заражение гельминтами улучшило обмен веществ у грызунов. [33] Авторы пришли к выводу:

Хотя эозинофилы в крови людей в развитых странах встречаются редко, они часто повышены у людей в сельских развивающихся странах, где широко распространен кишечный паразитизм и редко встречается метаболический синдром. Мы предполагаем, что эозинофилы, возможно, эволюционировали для оптимизации метаболического гомеостаза во время хронических инфекций, вызванных вездесущими кишечными паразитами… [33]

Образцы стула человека

Для медицинских целей точное количество яиц гельминтов имеет меньшее значение и поэтому большинство диагнозов ставится просто путем выявления появления глистов или яиц в кале . Из-за большого количества отложенных яиц врачи могут поставить диагноз , используя всего один или два мазка кала . [ нужна цитация ] Метод Като (также называемый методом Като-Каца) — это лабораторный метод подготовки образцов человеческого стула перед поиском яиц паразитов. Яиц на грамм – это лабораторный тест, определяющий количество яиц на грамм кала у пациентов с подозрением на паразитологическую инфекцию, например шистосомоз. [ нужна цитата ]

Актуальность для санитарии

Обработанные образцы яиц гельминтов из сухого туалета в Кении
Анализ на яйца гельминтов в образцах фекалий из сухого туалета в Кении

Яйца гельминтов могут попасть в почву при использовании в качестве удобрения загрязненных сточных вод , осадков сточных вод или отходов жизнедеятельности человека . Такая почва часто характеризуется влажными и теплыми условиями. Поэтому риск использования загрязненных сточных вод и осадка на сельскохозяйственных полях представляет собой реальную проблему, особенно в бедных странах, где такая практика распространена. [18] [34] Яйца гельминтов считаются основным биологическим риском для здоровья при внесении осадка сточных вод, фекального осадка или фекалий на сельскохозяйственные почвы. [16] Яйца являются инфекционной стадией жизненного цикла гельминтов, вызывающей заболевание гельминтоз . [ нужна цитата ]

Благодаря такой прочной оболочке яйца или яйца гельминтов сохраняют жизнеспособность в почве, пресной воде и сточных водах в течение многих месяцев. В фекалиях, фекальных осадках и осадках сточных вод они могут сохранять жизнеспособность даже в течение нескольких лет. [16] [17] Яйца гельминтов, вызывающие озабоченность, в сточных водах , используемых для орошения , имеют размер от 20 до 90 мкм и относительную плотность 1,06–1,23. [18] Инактивировать яйца гельминтов очень сложно, если температура не превышает 40 °C или влажность не снижается до уровня менее 5%. [18] Яйца, которые уже нежизнеспособны, не производят личинок. В случае Ascaris lumbricoides (гигантский круглый червь), который считается наиболее устойчивым и распространенным типом гельминтов, оплодотворенные яйца, отложенные в почве, устойчивы к высыханию, но на этой стадии развития очень чувствительны к температуре окружающей среды. оплодотворенная яйцеклетка внутри яичной скорлупы развивается при температуре окружающей среды почвы около 25 °C, что ниже температуры тела хозяина (т. е. 37 °C для человека). [22] Однако развитие личинок в яйце прекращается при температуре ниже 15,5 °C, а яйца не могут выдержать температуру намного выше 38 °C. Если температура составляет около 25 °C, заразность наступает примерно через 10 дней инкубации. [8] [35] [36]

Удаление или инактивация

Чтобы физически удалить (но не инактивировать) яйца гельминтов из сточных вод, используются процессы удаления частиц, такие как седиментация, фильтрация или коагуляция-флокуляция . [37] [38] Таким образом, можно использовать пруды для стабилизации отходов (лагуны), резервуары для хранения, построенные водно-болотные угодья , реакторы быстрой фильтрации или анаэробные иловые реакторы с восходящим потоком (UASB).

Helminth ova cannot be inactivated with chlorine, UV light or ozone (in the latter case at least not with economical doses because >36 mg/L ozone are needed with 1 hour contact time).[citation needed]

Inactivation of helminth ova can be achieved in sewage sludge treatment where the temperature is increased over 40 °C or moisture is reduced to less than 5%.[18] Best results can be obtained when both of these conditions are combined for an extended period of time.[39] Details about the contact time under these conditions and other related environmental factors are generally not well-defined for every type of helminth egg species.[8] Helminth eggs are considered highly resistant biological structures.[18]

Measurements

Indicator organism

Identification and quantification of helminth eggs at UNAM university in Mexico City, Mexico

The eggs from helminths (parasitic worms) are a commonly used indicator organism to assess the safety of sanitation and wastewater reuse systems (such schemes are also called reuse of human excreta).[40]: 55  This is because they are the most resistant pathogens of all types of pathogens (pathogens can be viruses, bacteria, protozoa and helminths).[41] It means they are relatively hard to destroy through conventional treatment methods. They can survive for 10–12 months in tropical climates.[41] These eggs are also called ova in the literature.[42]

Helminth eggs that are found in wastewater and sludge stem from soil-transmitted helminths (STHs) which include Ascaris lumbricoides (Ascaris), Anclostoma duodenale and Necator americanus (hookworm), and Trichuris trichiura (whipworm).[43] Ascaris and whipworm that are identified in reusable wastewater systems can cause certain diseases and complications if ingested by humans and pigs.[44] Hookworms will plant and hatch their larvae into the soil where they grow until maturity. Once the hookworm eggs are fully developed, they infect organisms by crawling through the organism’s skin.[45]

Наличие или отсутствие жизнеспособных яиц гельминтов («жизнеспособные» означает, что личинка сможет вылупиться из яйца) в образце высушенных фекалий, компоста или фекального осадка часто используется для оценки эффективности различных методов очистки сточных вод и осадка. процессы удаления патогенов. [40] : 55  В частности, количество жизнеспособных яиц аскарид часто используется в качестве индикатора всех яиц гельминтов в процессах лечения, поскольку они очень распространены во многих частях мира и их относительно легко идентифицировать под микроскопом. Однако точные характеристики инактивации могут различаться для разных типов яиц гельминтов. [46]

Методика, используемая для тестирования, зависит от типа образца. [42] Когда яйца гельминтов находятся в иле, такие процессы, как постщелочная стабилизация, кислотная обработка и анаэробное пищеварение, используются для уменьшения количества яиц гельминтов в областях, где их большое количество. Эти методы позволяют поддерживать уровень яиц гельминтов в пределах здоровой потребности — менее 1 яйца гельминтов на литр. Обезвоживание используется для инактивации яиц гельминтов в фекальном осадке. Этот тип инактивации происходит, когда фекалии хранятся в течение 1-2 лет, присутствуют высокие общие содержания твердых веществ (>50-60%), добавляются такие предметы, как листья, известь, земля и т. д., а также при температуре 30°С. °С или выше. [45]

Образцы окружающей среды

В целях установления стандартов обработки и законодательства о повторном использовании важно иметь возможность с определенной точностью определять количество яиц гельминтов в образце окружающей среды. Обнаружение жизнеспособных яиц гельминтов в пробах сточных вод, ила или свежих фекалий (как инструмент диагностики инфекционного гельминтоза ) не является простым делом. Фактически, многим лабораториям в развивающихся странах не хватает необходимого для этого оборудования или квалифицированного персонала. Важным этапом аналитических методов обычно является концентрация яиц в пробе, особенно в случае проб сточных вод. Стадия концентрирования может не потребоваться для образцов высушенных фекалий, например, образцов, собранных из сухих туалетов с отводом мочи . [ нужна цитата ]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ ab "CDC - Паразиты - О паразитах" . www.cdc.gov . 20 апреля 2018 г.
  2. ^ Хилдерсли, Кэти А.; Макнилли, Том Н.; Гиллан, Виктория; Отто, Томас Д.; Лёзер, Стефан; Жерб, Франсуа; Джей, Филипп; Майзелс, Рик М.; Девани, Эйлин; Бриттон, Коллетт (2021). «Количество пучковых клеток увеличивается после заражения кишечными паразитами овец и определяет эволюционно консервативные и различные реакции». Границы в иммунологии . 12 : 781108. дои : 10.3389/fimmu.2021.781108 . ПМЦ 8646091 . ПМИД  34880874. 
  3. ^ abc «Центры CDC по контролю и профилактике заболеваний, о паразитах». CDC . Проверено 28 ноября 2014 г.
  4. ^ ab Джирилло, Э., Магроне, Т., Мираглиотта, Г. (2014). «Иммуномодуляция паразитическими гельминтами и ее терапевтическое использование». В: Пинеда, Массачусетс, Харнетт, В. (ред.), Иммунный ответ на паразитарные инфекции (том 2, стр. 175–212), электронные книги Бентама, doi : 10.2174/97816080598501140201, ISBN 978-1-60805-985- 0
  5. ^ «Навигация по крылу филогении, Университет Беркли, США» . Проверено 19 декабря 2014 г.
  6. ^ «Веб-проект «Древо жизни»» . Проверено 19 декабря 2014 г.
  7. ^ ab «Группа исследования шистосомоза, Кембриджский университет, Великобритания». Архивировано из оригинала 13 октября 2014 года . Проверено 19 декабря 2014 г.
  8. ^ abcd Майя К., Торнер-Моралес Ф.Дж., Лукарио Э.С., Эрнандес Э., Хименес Б. (2012). «Жизнеспособность шести видов личинок и неличиночных яиц гельминтов в различных условиях температуры, рН и сухости». Исследования воды . 46 (15): 4770–4782. Бибкод : 2012WatRe..46.4770M. doi :10.1016/j.watres.2012.06.014. ПМИД  22794801.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ Добсон, А.; Лафферти, К.Д.; Курис, AM; Хехингер, РФ; Джетц, В. (2008). «Посвящение Линнею: сколько паразитов? Сколько хозяев?». ПНАС . 105 (Приложение 1): 11482–11489. Бибкод : 2008PNAS..10511482D. дои : 10.1073/pnas.0803232105 . ПМК 2556407 . ПМИД  18695218. 
  10. ^ Кокс, FEG (2002). «История паразитологии человека». Обзоры клинической микробиологии . 15 (4): 595–612. doi :10.1128/CMR.15.4.595-612.2002. ПМК 126866 . ПМИД  12364371. 
  11. ^ Персонал клиники Мэйо. «Стригущий лишай (тело) – Симптомы и причины». Клиника Майо . Проверено 4 июля 2018 г.
  12. ^ "Стригущий лишай". Американская академия дерматологии . Проверено 4 июля 2018 г.
  13. ^ Аб Салехи, Алиреза; Разави, Махса; Вахеди Нури, Насролла (21 декабря 2022 г.). «Сезонная распространенность гельминтных инфекций в желудочно-кишечном тракте овец в провинции Мазандаран, Северный Иран». Журнал паразитологических исследований . 2022 : e7392801. дои : 10.1155/2022/7392801 . ISSN  2090-0023. ПМЦ 9797291 . ПМИД  36588778. 
  14. ^ Нури, Насролла Вахеди; Рахматян, Реза; Салехи, Алиреза (07.06.2022). «Распространенность гельминтных инфекций в желудочно-кишечном тракте крупного рогатого скота в провинции Мазандаран (Северный Иран)». Журнал паразитологических исследований . 2022 : e7424647. дои : 10.1155/2022/7424647 . ISSN  2090-0023. ПМЦ 9197603 . ПМИД  35711670. 
  15. ^ abc «Центры по контролю и профилактике заболеваний: Паразиты — фасциолез (инфекция фасциол)» . Проверено 13 января 2015 г.
  16. ^ abc ВОЗ (2006). Руководство по безопасному использованию сточных вод, экскрементов и серой воды, Том 4. Использование экскрементов и серой воды в сельском хозяйстве (третье изд.). Женева: Всемирная организация здравоохранения. ISBN 978-9241546850.
  17. ^ ab Фичем, Р., Брэдли, Д., Гарелик, Х., Мара, Д. (1983). Санитария и болезни: Медицинские аспекты управления экскрементами и сточными водами. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
  18. ^ abcdef Хименес Б. (2007). «Удаление яиц гельминтов из сточных вод для повторного использования в сельском хозяйстве и аквакультуре». Водные науки и технологии . 55 (1–2): 485–493. дои : 10.2166/wst.2007.046 . ПМИД  17305174. Значок бесплатного доступа
  19. ^ Фэйрвезер И., Threadgold LT (1981). «Hymenolepis nana: тонкое строение эмбриональных оболочек». Паразитология . 82 (3): 429–443. дои : 10.1017/s0031182000066968. PMID  7243350. S2CID  222626.
  20. ^ Лысек Х., Малинский Ю., Яниш Р. (1985). «Ультраструктура яиц Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758. I. Яичная скорлупа» (PDF) . Фолиа Паразитологическая . 32 (4): 381–384. ПМИД  4085927.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) Значок открытого доступа
  21. ^ Килес Ф., Баландье Ж.Ю., Капицци-Банас С. (2006). «Характеристика поверхности микроорганизма in situ с помощью рамановской микроспектроскопии: скорлупа яиц аскарид». Аналитическая и биоаналитическая химия . 386 (2): 249–255. дои : 10.1007/s00216-006-0638-4. PMID  16900382. S2CID  39350893.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  22. ^ abc Богитш, Бертон Дж.; Картер, Клинт Э.; Ольтманн, Томас Н. (2012). «Общая характеристика нематод (глава 15), кишечных нематод (глава 16)». Паразитология человека . Великобритания: Академическая пресса. стр. 269–345. ISBN 978-0-12-415915-0.
  23. ^ abcdefghij Ламонте Аргумедо, Р., Гарсия Прието, Л. (1988). Человеческий гельминтоз в Мексике. Лечение и профилактика. Архивировано 29 декабря 2014 г. в Wayback Machine , редактор AGT, SA, 1-е издание, Мексика. ( ISBN 9684630514
  24. ^ abcdef Пумарола, А., Родригес-Торрес, А., Гарсия, RJA, Пьедрола, AG (1987). Медицинская микробиология и паразитология (на испанском языке), Ediciones Científicas y Técnicas, SA, Барселона, Испания, стр. 850–880.
  25. ^ "Сеть разнообразия животных" . Сеть разнообразия животных . Сентябрь 2001 года . Проверено 17 декабря 2014 г.
  26. ^ abcdef «Центры по контролю и профилактике заболеваний». Паразиты - Тениоз (Биология) . Проверено 22 января 2015 г.
  27. ^ abcdef «Центры по контролю и профилактике заболеваний: Паразиты — аскаридоз» . Проверено 13 января 2015 г.
  28. ^ abcd «Центры по контролю и профилактике заболеваний: Паразиты — анкилостомы» . Проверено 13 января 2015 г.
  29. ^ abcde «Центры по контролю и профилактике заболеваний: Паразиты - трихуриаз (также известный как инфекция власоглава)» . Проверено 13 января 2015 г.
  30. ^ "WormBase ParaSite" . Проверено 15 апреля 2016 г.
  31. ^ abcd «Ешьте червей — почувствуете себя лучше». Новости BBC . 3 декабря 2003 г. Проверено 13 июля 2011 г.
  32. ^ Вайншток, Джоэл (октябрь 2015 г.). «Нужны ли нам глисты для укрепления иммунитета?». Клинические обзоры по аллергии и иммунологии . 49 (2): 227–231. doi : 10.1007/s12016-014-8458-3. PMID  25326880. S2CID  22950215 . Проверено 25 октября 2020 г.
  33. ^ Аб Ву, Давина; и другие. (8 апреля 2011 г.). «Эозинофилы поддерживают альтернативно активированные жиром макрофаги, связанные с гомеостазом глюкозы» (PDF) . Наука . 332 (6026): 243–247. Бибкод : 2011Sci...332..243W. дои : 10.1126/science.1201475. ПМК 3144160 . PMID  21436399. Архивировано из оригинала (PDF) 18 апреля 2016 г. Проверено 18 апреля 2011 г. 
  34. ^ Керайта Б., Хименес Б., Дрехсель П. (2008). Масштабы и последствия повторного использования в сельском хозяйстве неочищенных, частично очищенных и разбавленных сточных вод в развивающихся странах. Обзоры CAB: Перспективы сельского хозяйства, ветеринарии, питания и природных ресурсов, Том 3, № 58, стр. 1-15
  35. ^ Алуини З., Джемли М. (2001). «Разрушение яиц гельминтов фотосенсибилизированным порфирином». Журнал экологического мониторинга . 3 (5): 548–551. дои : 10.1039/b103471p. ПМИД  11695127.
  36. ^ Капицци-Банас С., Делож М., Реми М., Шварцброд Дж. (2004). «Известкование как современный метод обеззараживания осадка: уничтожение яиц гельминтов - яйца аскарид в качестве модели». Исследования воды . 38 (14–15): 3251–3258. Бибкод : 2004WatRe..38.3251C. doi :10.1016/j.watres.2004.04.015. ПМИД  15276741.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  37. ^ Хименес Б., Чавес-Мехия А. (1997). Очистка сточных вод Мехико для ирригационных целей. Экологические технологии, том 18, стр. 721-730.
  38. ^ Хименес Б., Майя К., Сальгадо Г. (2001). Уничтожение яиц гельминтов, фекальных колиформ, сальмонелл и цист простейших различными физико-химическими процессами в сточных водах и осадках. Водные науки и технологии, том 43, № 12, стр. 179–182 (DOI = 10.2166/wst.2001.0733)Значок бесплатного доступа
  39. ^ Шмидт, Г.Д., Робертс, Л.С. (1981). Основы паразитологии, второе изд. Резюме компании Mosby, 795 стр.
  40. ^ аб Фон Сперлинг, М. (2015). «Характеристика, очистка и утилизация сточных вод». Водная разведка онлайн . 6 : 9781780402086. дои : 10.2166/9781780402086 . ISSN  1476-1777.
  41. ^ аб Коне, Дулай; Кофи, Олуфанке; Зурбрюгг, Кристиан; Галлицци, Катарина; Мозер, Дайя; Дрешер, Силке; Штраус, Мартин (2007). «Эффективность инактивации яиц гельминтов путем обезвоживания фекального осадка и совместного компостирования в тропическом климате». Исследования воды . 41 (19): 4397–4402. doi :10.1016/j.watres.2007.06.024.
  42. ^ аб Майя, К.; Хименес, Б.; Шварцброд, Дж. (2006). «Сравнение методов обнаружения яиц гельминтов в питьевой воде и сточных водах». Исследования водной среды . 78 (2): 118–124. дои : 10.2175/106143005X89571. ISSN  1554-7531. PMID  16566519. S2CID  46046758.
  43. ^ Профилактика, Центры CDC по контролю заболеваний и (13 января 2021 г.). «CDC - Гельминты, передающиеся через почву». www.cdc.gov . Проверено 27 апреля 2021 г.
  44. ^ Наварро, И.; Хименес, Б (1 апреля 2011 г.). «Оценка критериев ВОЗ по яйцам гельминтов с использованием подхода QMRA для безопасного повторного использования сточных вод и осадка в развивающихся странах». Водные науки и технологии . 63 (7): 1499–1505. дои : 10.2166/wst.2011.394. ISSN  0273-1223. ПМИД  21508556.
  45. ^ Аб Хименес, Б.; Майя, К.; Гальван, М. (1 сентября 2007 г.). «Контроль яиц гельминтов в сточных водах и осадке для современных и обычных санитарных условий». Водные науки и технологии . 56 (5): 43–51. дои : 10.2166/wst.2007.555 . ISSN  0273-1223. ПМИД  17881836.
  46. ^ Майя К., Торнер-Моралес Ф.Дж., Лукарио Э.С., Эрнандес Э., Хименес Б. (2012). «Жизнеспособность шести видов личинок и неличиночных яиц гельминтов в различных условиях температуры, рН и сухости». Исследования воды . 46 (15): 4770–4782. doi :10.1016/j.watres.2012.06.014. ПМИД  22794801.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

дальнейшее чтение

Внешние ссылки