College of Science and Engineering, James Cook University, Townsville, Queensland, 4811, Australia.
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J Therm Biol. 2020 Jan;87:102472. doi: 10.1016/j.jtherbio.2019.102472. Epub 2019 Nov 27.
许多野生动物疾病的病程和结果取决于环境背景,因此会随着宿主行为和病原体对环境的反应而变化。
当代两栖动物种群的减少在很大程度上归因于蛙壶菌病,这种疾病是由致病真菌蛙壶菌引起的。尽管病原体和其两栖宿主对温度敏感,但我们还不了解青蛙在野外经历的宿主热环境如何直接影响病原体的生长。
我们测试了野外生活的雨林蛙 Litoria rheocola 经历的热环境如何影响实验室中病原体的生长,以及这些反应是否与病原体在现有环境热环境下的生长不同。
在实验室中模拟的青蛙热环境在代表高海拔冬季的条件下加速了病原体的生长,比如果温度与空气或溪流水温相匹配时更快。相比之下,低海拔冬季的青蛙热环境相对于空气温度会减缓病原体的生长,但与水温无关。
真菌在青蛙热环境下的生长模式与该物种在野外的流行率和感染强度相匹配(高海拔冬季>高海拔夏季>低海拔冬季>低海拔夏季),而病原体在环境温度下的生长轨迹与这些模式不匹配。
如果这些实验室结果转化为野外反应,热带青蛙可能能够通过调节体温来限制病原体的生长,从而减少疾病的影响(例如,通过使用促进升温的微生境来达到高温);在其他情况下,环境可能会限制青蛙调节体温的能力,从而使个体更容易受到这种病原体的影响(例如,在高海拔的茂密森林中)。
因此,物种特异性的体温调节行为,以及与环境的相互作用和环境施加的限制,对于理解和预测这种全球性疾病的时空影响至关重要。