DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E MOLECULAR DE Toxoplasma gondii EM PRIMATAS NÃO HUMANOS EM PARQUE ZOOLÓGICO
DOI:
https://doi.org/10.35172/rvz.2024.v31.1521Palavras-chave:
toxoplasmose, primatas de cativeiro, sorologia, fatores de riscoResumo
A participação de animais selvagens como reservatórios ou portadores de zoonoses na natureza e em cativeiro é uma preocupação emergente devido ao potencial de transmissão de agentes zoonóticos, tais como a toxoplasmose. O estudo verifica fatores de risco associados com a prevalência de Toxoplasma gondii na infecção de primatas procedentes de zoológico. Amostras de soro de 43 primatas foram testadas para anticorpos para T. gondii utilizando as técnicas sorológicas teste de aglutinação modificada (TAM) e reação de imunofluorescência indireta (RIFI) (cut-off ≥ 25) e a técnica molecular de reação em cadeia polimerase (PCR); anticorpos foram encontrados em 37,2% (16/43) dos animais, entre as espécies 8/43 foram sororreagentes para ambas as técnicas, 8/43 somente para TAM e 2/43 para RIFI. Nenhuma amostra se apresentou positiva na PCR. Os fatores de risco estudados como sexo, idade e categoria (velho mundo e neotropicais) não se apresentaram significativas à análise estatística (p<0,01), entretanto, resultados indicam que fatores relacionados como alimentação e areia presente nos recintos dos animais não foram analisados, mas se mostraram em potencial, possível causa da alta prevalência de anticorpos dos animais pesquisados do Parque Zoológico, necessitando, portanto de um monitoramento constante para a infecção, pela realização periódica de testes sorológicos, como cuidados relacionados aos fatores de risco, como a procedência da areia utilizada nos recintos e a higienização adequada das frutas e verduras fornecidas aos animais como forma de prevenção da infecção para os funcionários bem como para o público visitante.
Referências
Muñoz R, Hidalgo-Hermoso E, Fredes F, Alegría-Morán R, Celis S, Ortiz-Tacci C, et al. Serological prevalence and risk factors of Toxoplasma gondii in Zoo Mammals in Chile. Prev Vet Med. 2021 Sep 1;194. DOI: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105445
DUBEY JP. Toxoplasmosis of Animals and Humans. 2nd ed. Dubey J, editor. Boca Raton: CRC Press; 2010.
Paula NF de, Dutra KS, Oliveira AR de, Santos DO dos, Rocha CEV, Vitor RW de A, et al. Host range and susceptibility to Toxoplasma gondii infection in captive Neotropical and Old-world primates. J Med Primatol. 2020 Aug 1;49(4):202-10. DOI: https://doi.org/10.1111/jmp.12470
Niehaus C, Spínola M, Su C, Rojas N, Rico-Chávez O, Ibarra-Cerdeña CN, et al. Environmental factors associated with Toxoplasma gondii Exposure in Neotropical Primates of Costa Rica. Front Vet Sci. 2020 Oct 22;7. DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2020.583032
Minervino AHH, Cassinelli ABM, de Souza AJS, Alves MM, Soares M do CP, Ferreira DAC, et al. Detection of Toxoplasma gondii antibodies in captive non-human primates in the Amazon region, Brazil. J Med Primatol. 2017 Dec 1;46(6):343-6. DOI: https://doi.org/10.1111/jmp.12314
Desmonts' And G, Remington2 JS. Direct Agglutination Test for Diagnosis of Toxoplasma Infection: Method for Increasing Sensitivity and Specificity. Vol. 11, Journal of Clinical Microbiology. 1980. DOI: https://doi.org/10.1128/jcm.11.6.562-568.1980
Pimentel JS, Gennari SM, Dubey JP, Marvulo MF, Vasconcellos SA, Morais ZM, et al. Serological survey for toxoplasmosis and leptospirosis in neotropical wild mammals of the Aracaju Zoo, Sergipe. Vol. 29, Bras. 2009. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-736X2009001200010
Pena HFJ, Marvulo MFV, Horta MC, Silva MA, Silva JCR, Siqueira DB, et al. Isolation and genetic characterisation of Toxoplasma gondii from a red-handed howler monkey (Alouatta belzebul), a jaguarundi (Puma yagouaroundi), and a black-eared opossum (Didelphis aurita) from Brazil. Vet Parasitol. 2011 Feb 10;175(3-4):377–81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2010.10.015
Alvarado-Esquivel C, Gayosso-Dominguez EA, Villena I, Dubey JP. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in captive mammals in three zoos in Mexico city, Mexico. Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 2013 Sep;44(3):803-6. DOI: https://doi.org/10.1638/2013-0032.1
Ferreira DRA, Ribeiro VO, Laroque PO, Wagner PGC, Pinheiro Júnior JW, Silva JCA, et al. Risk factors associated with Toxoplasma gondii infection in captive Sapajus spp. Am J Primatol. 2015 May 1;77(5):558-62. DOI: https://doi.org/10.1002/ajp.22377
Smith JCR. Toxoplasmosis. In: Cubas ZS, Silva JCR, Catao Dias JL, editors. Wildlife Treaty. São Paulo: Roca; 2006. pp. 768-84.
Da Silva RC, Langoni H, Su C, Da Silva AV. Genotypic characterization of Toxoplasma gondii in sheep from Brazilian slaughterhouses: New atypical genotypes and the clonal type II strain identified. Vet Parasitol. 2011;175(1-2):173-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2010.09.021
Camargo M. Fluorescent antibody test for the serodiagnosis of American trypanosomiasis. Technical modification employing preserved culture forms of Trypanosoma cruzi in a slide test. Rev Inst Med Trop. 1966;8:227-34.
Homan W, Vercammen M, Braekeleer J De, Verschueren H. Identification of a 200-to 300-fold repetitive 529bp DNA fragment in Toxoplasma gondii and its use for diagnostic and quantitative PCR. Int J Parasitol. 2000;30:69-75. DOI: https://doi.org/10.1016/S0020-7519(99)00170-8
Dubey JP, Murata FHA, Cerqueira-Cézar CK, Kwok OCH, Yang Y, Su C. Recent epidemiologic, clinical, and genetic diversity of Toxoplasma gondii infections in non-human primates. Vol. 136, Research in Veterinary Science. Elsevier B.V.; 2021. pp. 631-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2021.04.017
Grumann MR, Da Silva Z, Son JRS, Costa MM, Vieira MIB, Da Motta AC. Immunohistochemical and serological aspects of Toxoplasma gondii infection in Neotropical primates. Semi:Agricultural Sciences. 2017 May 1;38(3):1375-82. DOI: https://doi.org/10.5433/1679-0359.2017v38n3p1375
Silva RC da, Machado GP, Cruvinel TM de A, Cruvinel CA, Langoni H. Frequency of Toxoplasma gondii antibodies in tufted capuchin monkeys (Cebus apella nigritus) from an ecological station in the State of São Paulo, Brazil. Pesq Vet Bras. 2013;33(2):251-3. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-736X2013000200019
Cano-Terriza D, Almería S, Caballero-Gómez J, Díaz-Cao JoséM, Jiménez-Ruiz S, Dubey JP, et al. Serological survey of Toxoplasma gondii in captive nonhuman primates in zoos in Spain. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2019 Aug;65:54-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cimid.2019.04.002
Akue JP, Tomo NE, Badiambile J, Moukana H, Mbou-Mountsimbi RA, Ngoubangoye B. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum in non-human primates at a primate center at Franceville, Gabon. Journal of Parasitology and Vector Biology [Internet]. 2018;10(1):1–7. Available from: http://www.academicjournals.org/JPVB
Villar-Echarte G, Arruda IF, Barbosa A da S, Guzmán RG, Augusto AM, Troccoli F, et al. Toxoplasma gondii among captive wild mammals in zoos in Brazil and Cuba: seroprevalence and associated risk factors. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology. 2021;30(2). DOI: https://doi.org/10.1590/s1984-29612021053
Xin S, Jiang N, Yang L, Zhu N, Huang W, Li J, et al. Isolation, genotyping and virulence determination of a Toxoplasma gondii strain from non-human primate from China. Transbound Emerg dis. 2022 Mar 1;69(2):919-25. DOI: https://doi.org/10.1111/tbed.14047
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.