Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  21,965,148
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Khoa học y, dược

BB

Đồng Văn Hiếu(1), Thân Thị Tâm, Trần Thị Hương Giang

Nghiên cứu xác định và định type gen Coronavirus ở mèo nuôi tại Hà Nội năm 2023

Detection and genotyping coronavirus in cats raised in Ha Noi City, 2023

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

2024

4

1

Phương pháp polymerase chain reaction (PCR) và nested PCR đã được sử dụng để xác định feline coronavirus (FCoV) và định type trong nghiên cứu này. Tổng số 30 mẫu phân đã được thu thập từ mèo được đưa tới các phòng khám thú cưng trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023 để xét nghiệm, xác định FCoV. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 4/30 (13,33%) mẫu dương tính với FCoV bằng phương pháp PCR. Tỷ lệ mèo dương tính với FCoV ở nhóm tuổi <12 tháng và 12-24 tháng tuổi lần lượt là 7,14% và 27,27%; trong khi đó không có mẫu dương tính ở nhóm tuổi >24 tháng tuổi. Tỷ lệ dương tính ở mèo đực và mèo cái lần lượt là 21,43% và 6,25%. Trong khi đó, tỷ lệ dương tính ở nhóm mèo ốm và mèo khỏe là không có sự khác biệt có ý nghĩa. 4 chủng FCoV đã được xác định thuộc type I bằng phương pháp nested PCR.

Polymerase chain reaction (PCR) and nested PCR methods were used to identify the feline coronavirus (FCoV) and to determine its type in this study. A total of 30 fecal samples were collected from cats brought to the pet clinics in Ha Noi from January to May of 2023 for testing, identifying FCoV. The tested result showed that there were 4/30 (13.33 %) samples were positive with FCoV through PCR method. The positive rate of cats at <12 months and 12-24 months of age were 7.14 and 27.27%, respectively, while no positive sample was detected in the cats at >24 months of age. The positive rate in male and female cats were 21.43% and 6.25%, respectively. Whereas, the positive rates in the healthy and ill cats was not significantly different. Four FCoV obtained in this study belonged to type I through nested PCR method.

  • [1] Vennema, H.; Poland, A.; Foley, J.; Pedersen, N.C. (1998), FIP viruses arise by mutation f-rom endemic FECVs,Virology
  • [2] United Nations (2022), COVID-19 pandemic stalls global economic recovery,UN News
  • [3] Tuanthap, S.; Chiteafea, N.; Rattanasrisomporn, J.; Choowongkomon, K. (2021), Comparative sequence analysis of FCoV accessory and nucleocapsid genes,Arch. Virol.
  • [4] Soma, T.; Wada, M.; Taharaguchi, S.; Tajima, T. (2013), Detection of ascitic FCoV RNA in suspected FIP cats,J. Vet. Med. Sci.
  • [5] Porter, E.; Tasker, S.; Day, M.J.; et al. (2014), Amino acid changes in spike protein and systemic spread,Vet. Res.
  • [6] Pedersen, N.C. (2009), A review of feline infectious peritonitis virus infection,J. Feline Med. Surg.
  • [7] McKay, L.A.; Meachem, M.; Snead, E.; et al. (2020), Prevalence and mutation analysis of FCoV in Canada,Can. J. Vet. Res.
  • [8] Luo, Y.C.; Liu, I.L.; Chen, Y.T.; Chen, H.W. (2020), Detection of FCoV in feline effusions,Pathogens
  • [9] Licitra, B.N.; Millet, J.K.; Regan, A.D.; et al. (2013), Mutation in spike protein cleavage site and pathogenesis,Emerg. Infect. Dis.
  • [10] Li, C.; Liu, Q.; Kong, F.; et al. (2019), Circulation and genetic diversity of FCoV in China,Transbound. Emerg. Dis.
  • [11] Klein-Richers, U.; Hartmann, K.; Hofmann-Lehmann, R.; et al. (2020), Prevalence of FCoV shedding in German catteries,Viruses
  • [12] Jaimes, J.A.; Whittaker, G.R. (2018), Feline coronavirus: spike protein structure and function,Virology
  • [13] Herrewegh, A.A.; de Groot, R.J.; Cepica, A.; et al. (1995), Detection of feline coronavirus RNA by RT-PCR,J. Clin. Microbiol.
  • [14] Haake, C.; Cook, S.; Pusterla, N.; Murphy, B. (2020), Coronavirus infections in companion animals,Viruses
  • [15] Ehmann, R.; Kristen-Burmann, C.; Bank-Wolf, B.; et al. (2018), Reverse genetics for type I feline coronavirus field isolate,mBio
  • [16] Dye, C.; Siddell, S.G. (2005), Genomic RNA sequence of FIPV WSU79/1146,J. Gen. Virol.
  • [17] Du, B.; Zhao, Z.; Zhao, J.; et al. (2021), Modelling the epidemic dynamics of COVID-19 with human mobility,Int. J. Data Sci. Anal.
  • [18] Bosch, B.J.; van der Zee, R.; de Haan, C.A.; Rottier, P.J. (2003), The coronavirus spike protein is a class I virus fusion protein,J. Virol.
  • [19] An, D.J.; Jeoung, H.Y.; Jeong, W.; et al. (2011), Prevalence of Korean cats with natural feline coronavirus infections,Virol. J
  • [20] Amer, A.; Siti Suri, A.; Abdul Rahman, O.; et al. (2012), Isolation and molecular c-haracterization of feline coronavirus in Malaysia,Virol. J
  • [21] Addie, D.D.; Schaap, I.A.T.; Nicolson, L.; Jarrett, O. (2003), Persistence and transmission of natural type I feline coronavirus infection,J. Gen. Virol.