[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/2021\/10\/21\/ixodes-scapularis-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/2021\/10\/21\/ixodes-scapularis-wikipedia\/","headline":"Ixodes scapularis \u2013 Wikipedia","name":"Ixodes scapularis \u2013 Wikipedia","description":"Zeckenart Ixodes scapularis ist allgemein bekannt als die Zecke oder schwarzbeinige Zecke (obwohl einige Leute den letzteren Begriff f\u00fcr Ixodes","datePublished":"2021-10-21","dateModified":"2021-10-21","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Deer_tick_Ixodes_scapularis.jpg\/220px-Deer_tick_Ixodes_scapularis.jpg","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/Deer_tick_Ixodes_scapularis.jpg\/220px-Deer_tick_Ixodes_scapularis.jpg","height":"72","width":"220"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/2021\/10\/21\/ixodes-scapularis-wikipedia\/","wordCount":5045,"articleBody":"Zeckenart Ixodes scapularis ist allgemein bekannt als die Zecke oder schwarzbeinige Zecke (obwohl einige Leute den letzteren Begriff f\u00fcr Ixodes pacificus, die an der Westk\u00fcste der USA zu finden ist) und in einigen Teilen der USA als B\u00e4renzecke.[1] Es ist eine Zecke mit hartem K\u00f6rper, die im \u00f6stlichen und n\u00f6rdlichen Mittleren Westen der Vereinigten Staaten sowie im S\u00fcdosten Kanadas vorkommt. Es ist ein Vektor f\u00fcr verschiedene Tierkrankheiten, einschlie\u00dflich des Menschen (Borreliose, Babesiose, Anaplasmose, Powassan-Virus-Krankheit usw.) und wird aufgrund seiner Angewohnheit, den Wei\u00dfwedelhirsch zu parasitieren, als Hirschzecke bezeichnet. Es ist auch bekannt, M\u00e4use zu parasitieren,[2] Eidechsen,[3] Zugv\u00f6gel,[4] usw., insbesondere wenn sich die Zecke im Larven- oder Nymphenstadium befindet. Table of ContentsBeschreibung[edit]Verhalten[edit]Als Krankheits\u00fcbertr\u00e4ger[edit]Raubtiere[edit]Genomsequenzierung[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Beschreibung[edit]Das hier gezeigte Bild \u2013 und tats\u00e4chlich die meisten Bilder von Ixodes scapularis die allgemein erh\u00e4ltlich sind \u2013 zeigen Sie eine erwachsene Frau, die nicht vollgesogen ist, d. h. eine erwachsene Frau, die keine Blutmahlzeit erhalten hat. Dies ist nat\u00fcrlich, da Zecken im Allgemeinen sofort nach der Entdeckung entfernt werden, um das Krankheitsrisiko zu minimieren. Der Bauch, der Blut enth\u00e4lt, ist jedoch viel gr\u00f6\u00dfer, wenn er angeschwollen ist; daher ein angeschwollenes Exemplar von I. scapularis (siehe Foto unten) k\u00f6nnte leicht mit einem ganz anderen H\u00e4kchen verwechselt werden. Wenn die Hirschzecke eine Blutmahlzeit verzehrt hat, ist ihr Unterleib hellgrau-blau gef\u00e4rbt. Die Zecke selbst ist von Natur aus schwarz, wenn sie nicht gef\u00fcttert wird. Um eine geschwollene Zecke zu erkennen, ist es hilfreich, sich auf die Beine und den Oberk\u00f6rper zu konzentrieren.Verhalten[edit]Ixodes scapularis hat einen Lebenszyklus von 2 Jahren und durchl\u00e4uft w\u00e4hrend dieser Zeit drei Stadien: Larve, Nymphe und Adult. Die Zecke muss in jedem Stadium eine Blutmahlzeit einnehmen, bevor sie zum n\u00e4chsten heranreift. Hirschzeckenweibchen klammern sich an einen Wirt und trinken dessen Blut 4\u20135 Tage lang. Hirsche sind der bevorzugte Wirt der erwachsenen Hirschzecke, aber es ist auch bekannt, dass sie sich von kleinen Nagetieren ern\u00e4hrt.[5] Nachdem sie vollgesogen ist, f\u00e4llt die Zecke ab und \u00fcberwintert in der Laubstreu des Waldbodens. Im folgenden Fr\u00fchjahr legt das Weibchen mehrere hundert bis einige tausend Eier in Gruppen.[6] Transtadiale (zwischen Zeckenstadien) Passage von Borrelien burgdorferi ist \u00fcblich. Vertikaler Durchgang (von der Mutter zum Ei) von Borrelien ist ungew\u00f6hnlich.Wie andere Zecken I. scapularis ist robust. Er kann nach einem harten Frost aktiv sein, da die Tagestemperaturen ihn genug erw\u00e4rmen k\u00f6nnen, um aktiv nach einem Wirt zu suchen. Im Fr\u00fchjahr kann es als eines der ersten Wirbellosen aktiv werden. Hirschzecken k\u00f6nnen sehr zahlreich und scheinbar gesellig sein. Als Krankheits\u00fcbertr\u00e4ger[edit] 3D-Rendering einer m\u00e4nnlichen und weiblichen HirschzeckeIxodes scapularis ist der Haupt\u00fcbertr\u00e4ger der Lyme-Borreliose in Nordamerika.[7] Die CDC meldete allein im Jahr 2016 \u00fcber 30.000 neue F\u00e4lle der Krankheit, von denen die meisten in den Sommermonaten infiziert wurden, in denen Zecken am ehesten Menschen bei\u00dfen.[8] W\u00e4hrend erwachsene Hirschzecken eher tragen und \u00fcbertragen Borrelien burgdorferi, kommt es h\u00e4ufiger vor, dass das schwer zu erkennende Nymphenstadium Menschen infiziert.[9]Es kann auch andere \u00fcbertragen Borrelien Arten, einschlie\u00dflich Borrelien miyamotoi.[10] Zecken, die senden B. burgdorferi auf den Menschen k\u00f6nnen auch mehrere andere Parasiten \u00fcbertragen und \u00fcbertragen werden, wie z Babesia Mikroti und Anaplasma phagocytophilum, die die Erkrankungen Babesiose bzw. Humane Granulozyt\u00e4re Anaplasmose (HGA) verursachen.[11] Unter den fr\u00fchen Lyme-Borreliose-Patienten haben je nach Standort 2\u201312 % auch HGA und 2\u201340 % Babesiose.[12] Co-Infektionen erschweren die Lyme-Symptome, insbesondere die Diagnose und Behandlung. Es ist m\u00f6glich, dass eine Zecke eine der Koinfektionen tr\u00e4gt und \u00fcbertr\u00e4gt und nicht Borrelien, was die Diagnose erschwert und oft schwer fassbar macht. Die Abteilung f\u00fcr neue Infektionskrankheiten des Centers for Disease Control f\u00fchrte im l\u00e4ndlichen New Jersey eine Studie mit 100 Zecken durch und stellte fest, dass 55% der Zecken mit mindestens einem der Krankheitserreger infiziert waren.[13]Hirsche, die bevorzugten S\u00e4ugetierwirte von Erwachsenen I. scapularis, kann nicht \u00fcbertragen Borrelien Spiroch\u00e4ten zu Zecken. Zecken erwerben Borreliose-Mikroben, indem sie sich von infizierten M\u00e4usen und anderen kleinen Nagetieren als Nymphen oder Larven ern\u00e4hren.[5]Einer der Schl\u00fcssel zum Erfolg von I. scapularis Als ein Borrelien Vektor beruht auf seiner F\u00e4higkeit, die Vermehrung der Spiroch\u00e4ten zu begrenzen. Dies ist auf die Aktivit\u00e4t domestizierter Amidase-Effektor(dae)-Gene zur\u00fcckzuf\u00fchren. Dae-Gene sind eine Familie von horizontal erworbenen Genen, die mit Typ-VI-Sekretionsamidase-Effektor(tae)-Genen in bestimmten Bakterien verwandt sind, die Toxine kodieren, die zur Vermittlung interbakteriellen Antagonismus verfeinert wurden. Einmal auf Eukaryoten \u00fcbertragen, verleihen tae-Gene neue antibakterielle F\u00e4higkeiten;[14] Dies bietet der Zecke und auch anderen Eukaryoten einen selektiven Vorteil: tae-Gene wurden mindestens in sechs unabh\u00e4ngigen F\u00e4llen von Bakterien auf Eukaryoten \u00fcbertragen. Bestimmtes, I. scapularis haben die Familie Dae 2 von einem gemeinsamen Vorfahren zwischen Zecken und Milben geerbt.[14] Es wurde gezeigt, dass das Produkt der dae2-Expression bakterielles Peptidoglycan verschiedener Spezies und insbesondere von B. burgdorferi, aber schr\u00e4nkt die anf\u00e4ngliche Aufnahme des Bakteriums durch die Zecke nicht ein. Dae2 tr\u00e4gt zur angeborenen F\u00e4higkeit von . bei I. scapularis kontrollieren B. burgdorferi Ebenen nach dem Erwerb. Dies hat potenzielle Auswirkungen auf die \u00dcbertragung der Lyme-Borreliose, da die Spiroch\u00e4tenbelastung in der Zecke die \u00dcbertragungseffizienz beeinflussen kann.[14][15]Eine k\u00fcrzlich durchgef\u00fchrte Studie hat den Alpha-Gal-Zucker in der Zecke identifiziert, und sie haben vorgeschlagen, dass er auch am Auftreten einer Allergie gegen rotes Fleisch (Alpha-Gal-Syndrom oder S\u00e4ugetierfleischallergie, MMA) beteiligt sein k\u00f6nnte.[16]Raubtiere[edit]Perlh\u00fchner, H\u00fchner und Feuerameisen sind bekannte Fressfeinde von Zecken. Keine hat sich bei Populationskontrollen im gro\u00dfen Ma\u00dfstab als wirksam erwiesen, aber anekdotische Beweise unterst\u00fctzen eine lokalisierte Kontrolle.Genomsequenzierung[edit]Das Genom von I. scapularis wurde sequenziert.[17]Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ Drummond, Roger (2004). Zecken und was Sie dagegen tun k\u00f6nnen (3. Aufl.). Berkeley, Kalifornien: Wilderness Press. P. 23. ISBN 978-0-89997-353-1.^ Mannelli, A; Kitron, U; Jones, CJ; Slajchert, TL (1994). “Einfluss von Jahreszeit und Lebensraum auf Ixodes scapularis Befall von Wei\u00dffu\u00dfm\u00e4usen im Nordwesten von Illinois\u201c. Die Zeitschrift f\u00fcr Parasitologie. 80 (6): 1038\u201342. mach:10.2307\/3283457. JSTOR 3283457. PMID 7799148.^ Levine, JF; Appperson, CS; Howard, P; Washburn, M; Braswell, AL (1997). “Eidechsen als Gastgeber f\u00fcr Unreife Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae) in North Carolina”. Zeitschrift f\u00fcr Medizinische Entomologie. 34 (6): 594\u20138. mach:10.1093\/jmedent\/34.6.594. PMID 9439111.^ Ogden NH, Lindsay LR, Hanincov\u00e1 K, Barker IK, Bigras-Poulin M, Charron DF, Heagy A, Francis CM, O’Callaghan CJ, Schwartz I, Thompson RA (2008). \u201eRolle der Zugv\u00f6gel bei der Einf\u00fchrung und Verbreitung von Ixodes scapularis Zecken und von Borrelien burgdorferi und Anaplasma phagocytophilum in Kanada”. Angewandte und Umweltmikrobiologie. 74 (6): 1780\u201390. 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Natur. 518 (7537): 98\u2013101. mach:10.1038\/Natur13965. PMC 4713192. PMID 25470067.^ Erin Garcia de Jesus (10. Dezember 2020). Wissenschaftsnachrichten Wie sich manche Zecken vor t\u00f6dlichen Bakterien auf der menschlichen Haut sch\u00fctzen https:\/\/www.sciencenews.org\/article\/how-ticks-gene-protein-protection-bacteria-human-skin. ^ Crispell, Gary; Commins, Scott P.; Archer-Hartman, Stephanie A.; Choudhary, Shailesh; Dharmarajan, Guha; Azadi, Parastoo; Karim, Shahid (17. Mai 2019). “Entdeckung von Alpha-Gal-haltigen Antigenen in nordamerikanischen Zeckenarten, von denen angenommen wird, dass sie eine Allergie gegen rotes Fleisch ausl\u00f6sen”. Grenzen in der Immunologie. 10: 1056. doi:10.3389\/fimmu.2019.01056. PMC 6533943. PMID 31156631.^ Ixodes scapularis Genomsequenz bei VectorBaseExterne Links[edit]"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki29\/2021\/10\/21\/ixodes-scapularis-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Ixodes scapularis \u2013 Wikipedia"}}]}]