Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  21,940,277
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Dịch tễ học thú y

Mai Thị Ngân(1), Trần Thị Hương Giang, Lại Thị Lan Hương, Vũ Việt Anh

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm virus gây bệnh tiêu chảy cấp ở lợn tại lò mổ dựa trên phân tích mạng lưới vận chuyển

Assessment of the risk for the transmission of porcine epidemic diarrhea virus at slaughterhouses based on transportation network analysis

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2022

2

266-273

2588-1299

Bệnh tiêu chảy cấp tính ở lợn (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus PED (PEDV) gây ra với tỉ lệ chết cao gây thiệt hại kinh tế lớn. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá nguy cơ nhiễm chéo PEDV giữa các trại thông qua sự di chuyển của các đàn lợn. Vì vậy, phương pháp phân tích mạng lưới vận chuyển lợn đã được áp dụng tại một số lò mổ ở miền Bắc. Kết quả tóm tắt dữ liệu của 128 trại đã chỉ ra trong 4 lò mổ, SL2 là lò mổ có số lượng trại vận chuyển đến nhiều nhất (76 trại) trong đó 30,3% số trại dương tính với PEDV. Kết quả phân tích mạng lưới vận chuyển cho thấy, tổng số có 132 điểm, 148 đường liên kết và SL2 là điểm trung tâm nhất với giá trị mức độ trung tâm cao nhất là 82. Tỉ lệ trại dương tính với PEDV trong 7 cụm điểm dao động từ 16,7 đến 44% trong đó cụm SL1, SL2, SL3 có nhiều điểm hơn đồng thời có tỉ lệ dương tính với PEDV cao hơn các cụm khác. Nguy cơ một trại nhiễm PEDV khi tiếp xúc với SL1, SL2, SL3 cao hơn khi tiếp xúc với SL4 là 3,57; 2,17 và 3,24 lần.

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) is an acute infectious disease caused by the PED virus (PEDV) with high mortality, causing huge economic losses. The objective of our study was to assess the risk of PEDV cross-contamination between farms through the movement of pig herds. Therefore, the pig transportation network analysis method was applied at some slaughterhouses in the North. Summarized data of 128 farms indicated that of four slaughterhouses, SL2 was slaughterhouse with the highest number of farms transported to (76 farms), of which 30.3% were positive for PEDV. The results of the transportation network analysis showed that, in total, there were 132 nodes, 148 edges, and SL2 was the most central node with the highest value of degree centrality of 82. The percentage of PEDV positive farms in 7 cluster-edge ranged f-rom 16.7 to 44%, in which cluster-edge SL1, SL2, SL3 had more nodes as well as a higher percentage of PEDV positive farms than other clusters. The risk of a farm infected with PEDV when exposed to SL1, SL2, SL3 was higher than 3.57, 2.17, and 3.24 times, respectively, when exposed to SL4.

TTKHCNQG, CTv 169

  • [1] Song D., Moon H. & Kang B. (2015), Porcine epidemic diarrhea: a review of current epidemiology and available vaccines.,Clin Exp Vaccine Res. 4(2): 166-76.
  • [2] Sasaki Y., Alvarez J., Sekiguchi S., Sueyoshi M., Otake S. & Perez A. (2016), Epidemiological factors associated to spread of porcine epidemic diarrhea in Japan,Prev Vet Med. 123: 161-167
  • [3] Perri A.M., Poljak Z., Dewey C., Harding J.C.S. & O'sullivan T.L. (2019), Network analyses using case-control data to describe and c-haracterize the initial 2014 incursion of porcine epidemic diarrhea (PED) in Canadian swine herds,Prev Vet Med. 162: 18-28.
  • [4] Martínez-López B., Perez A.M. & Sánchez-Vizcaíno J.M. (2009), Social Network Analysis. Review of General Concepts and Use in Preventive Veterinary Medicine.,Transbound Emerg Dis. 56(4): 109-120.
  • [5] Mai T.N., Yamazaki W., Bui T.P., Nguyen V.G., Huynh T.M.L., Mitoma S., Daous H.E., Kabali E., Norimine J. & Sekiguchi S. (2020), A descriptive survey of porcine epidemic diarrhea in pig populations in northern Vietnam. Trop. Anim,Health Prod. 52(6): 3781-3788
  • [6] Mai T.N., Bui T.P., Huynh T.M.L., Sasaki Y., Mitoma S., Daous H.E., Fahkrajang W., Norimine J. & Sekiguchi S (2020), Evaluating the Risk Factors for Porcine Epidemic Diarrhea Virus Infection in an Endemic Area of Vietnam,Frontiers in Veterinary Science. 7(433)
  • [7] Lowe J., Gauger P., Harmon K., Zhang J., Connor J., Yeske P., Loula T., Levis I., Dufrense L. & Main R (2014), Role of transportation in spread of porcine epidemic diarrhea virus infection, United States,Emerg Infect Dis. 20: 872-874
  • [8] Koike N., Mai T.N., Shirai M., Kubo M., Hata K., Marumoto N., Watanabe S., Sasaki Y., Mitoma S., Notsu K., Okabayashi T., Wiratsudakul A., Kabali E., Norimine J. & Sekiguchi S. (2018), Detection of neutralizing antibody against porcine epidemic diarrhea virus in subclinically infected finishing pigs,J Vet Med Sci. 80(11): 1782-1786.
  • [9] Khengwa C., Jongchansittoe P., Sedwisai P. & Wiratsudakul A. (2017), A traditional cattle trade network in Tak province, Thailand and its potential in the spread of infectious diseases.,Animal Production Science. 57(1): 152-160.
  • [10] Boniotti M.B., Papetti A., Bertasio C., Giacomini E., Lazzaro M., Cerioli M., Faccini S., Bonilauri P., Vezzoli F., Lavazza A. & Alborali G.L. (2018), Porcine Epidemic Diarrhoea Virus in Italy: Disease spread and the role of transportation,Transbound Emerg Dis. 65(6): 1935-1942.
  • [11] Alexandersen S., Quan M., Murphy C., Knight J. & Zhang Z. (2003), Studies of quantitative parameters of virus excretion and transmission in pigs and cattle experimentally infected with footand-mouth disease virus.,J Comp Pathol. 129(4): 268-82.