Malalties zoonòtiques: Es pot controlar la transmissió de patògens entre animals i humans?

Autors/ores

  • Júlia Vergara Alert Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentàries-Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSa), de Barcelona (Espanya).

DOI:

https://doi.org/10.7203/metode.13.24001

Paraules clau:

pandèmia, salut global, una sola salut, vigilància de la sanitat animal, zoonosis

Resum

Amb més de sis milions de morts associades fins a l’actualitat, la pandèmia de COVID-19 és una de les pitjors malalties d’origen animal. Altres malalties zoonòtiques han causat brots importants durant les últimes dècades com la SARS (en 2002-2004, sobretot a la Xina), la MERS (en 2012, principalment a l’Orient Mitjà), l’ebola (de 2013 a 2016, a l’Àfrica occidental) i la febre de la vall del Rift (de 2016 al present, a l’Àfrica). A més, i especialment als països de renda baixa, algunes malalties zoonòtiques, com la tuberculosi i la ràbia, són endèmiques i causen milers de morts. El 60 % de les malalties infeccioses conegudes i el 75 % de les malalties infeccioses emergents tenen un origen animal i són responsables de problemes de salut pública i pèrdues econòmiques.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Júlia Vergara Alert, Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentàries-Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSa), de Barcelona (Espanya).

Investigadora a l’Institut d’Investigació i Tecnologia Alimentàries-Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSa), de Barcelona (Espanya). Doctora en Medicina i Sanitat Animal. Va treballar a l'Institut de Virologia de Marburg (Alemanya) com a investigadora postdoctoral. Des de 2020 és membre del Grup d'Experts de l'Organització Mundial de la Salut sobre models animals de la COVID-19. També és membre del Grup Horitzó creat pel Govern català per assessorar sobre les estratègies en R+D+I.

Referències

Baker, R. E., Mahmud, A. S., Miller, I. F., Rajeev, M., Rasambainarivo, F., Rice, B. L., Takahashi, S., Tatem, A. J., Wagner, C. E., Wang, L., Wesolowski, A., & Metcalf, J. E. (2022). Infectious disease in an era of global change. Nature Reviews Microbiology, 20, 193–205. https://doi.org/10.1038/s41579-021-00639-z

Church, D. L. (2004). Major factors affecting the emergence and re-emergence of infectious diseases. Clinics in Laboratory Medicine, 24(3), 559–586. https://doi.org/10.1016/j.cll.2004.05.008

Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451, 990–993. https://doi.org/10.1038/nature06536

Mastutik, G., Rohman, A., I’tishom, R., Ruiz-Arrondo, I., & Blas, I. (2022). Experimental and natural infections of severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 in pets and wild and farm animals. Veterinary World, 15(3), 565–589. https://doi.org/10.14202/vetworld.2022.565-589

Pearce-Duvet, J. M. C. (2006). The origin of human pathogens: Evaluating the role of agriculture and domestic animals in the evolution of human disease. Biological Reviews, 81, 369–382. https://doi.org/10.1017/S1464793106007020

Taylor, L. H., Latham, S. M., & Woolhouse, M. E. (2001). Risk factors for human disease emergence. Philosophical Transactions B, 356, 983–989. https://doi.org/10.1098/rstb.2001.0888

Temmam, S., Vongphayloth, K., Baquero, E., Munier, S., Bonomi, M., Regnault, B., Douangboubpha, B., Karami, Y., Chrétien, D., Sanamxay, D., Xayaphet, V., Paphaphanh, P., Lacoste, V., Somlor, S., Lakeomany, K., Phommavanh, N., Pérot, P., Dehan, O., Amara, F., ... Eloit, M. (2022). Bat coronaviruses related to SARS-CoV-2 and infectious for human cells. Nature, 604(7905), 330–336. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04532-4

Walker, D. H., Barbour, A. G., Oliver, J. H., Lane, R. S., Dumler, J. S., Dennis, D. T., Persing, D. H., Azad, A. F., & McSweegan, E. (1996). Emerging bacterial zoonotic and vector-borne diseases. Ecological and epidemiological factors. JAMA, 275(6), 463–469. https://doi.org/10.1001/jama.1996.03530300047039

Walsh, T. J., & Groll, A. H. (1999). Emerging fungal pathogens: Evolving challenges to immunocompromised patients for the twenty-first century. Transplant Infectious Disease, 1(4), 247–261. https://doi.org/10.1034/j.1399-3062.1999.010404.x

World Bank Group. (2018). One Health. Operational framework for strengthening human, animal and environmental public health systems at their interface. http://documents.worldbank.org/curated/en/961101524657708673/pdf/122980-REVISED-PUBLIC-World-Bank-One-Health-Framework-2018.pdf

Zhou, H., Ji, J., Chen, X., Bi, Y., Li, J., Wang, Q., Hu, T., Song, H., Zhao, R., Chen, Y., Cui, M., Zhang, Y., Hughes, A. C., Holmes, E. C., & Shi, W. (2021). Identification of novel bat coronaviruses sheds light on the evolutionary origins of SARS-CoV-2 and related viruses. Cell, 184(17), 4380–4391.e14. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.008

Publicades

2023-02-23

Com citar

Vergara Alert, J. (2023). Malalties zoonòtiques: Es pot controlar la transmissió de patògens entre animals i humans?. Metode Science Studies Jornal, (13), 119–123. https://doi.org/10.7203/metode.13.24001
Metrics
Views/Downloads
  • Resum
    1358
  • HTML
    1589
  • PDF
    609

Número

Secció

Un món, una salut

Metrics

Articles similars

> >> 

També podeu iniciar una cerca avançada per similitud per a aquest article.