Ce protocole introduit une procédure d’exploitation de laboratoire standard pour l’essai diagnostique des antigènes de lyssavirus dans les chauves-souris à Taiwan.
Les virus du genre Lyssavirus sont des agents pathogènes zoonotiques, et au moins sept espèces de lyssavirus sont associées à des cas humains. Parce que les chauves-souris sont des réservoirs naturels de la plupart des lyssavirus, un programme de surveillance du lyssavirus des chauves-souris a été menée à Taiwan depuis 2008 pour comprendre l’écologie de ces virus chez les chauves-souris. Dans le le but, des organisations non gouvernementales de conservation des chauves-souris et des centres locaux de lutte contre les maladies animales ont coopéré pour recueillir les chauves-souris mortes ou les chauves-souris qui meurent de faiblesse ou de maladie. Les tissus cérébraux des chauves-souris ont été obtenus par autopsie et soumis à l’essai fluorescent direct d’anticorps (FAT) et à la réaction en chaîne de polymère de transcription inverse (RT-PCR) pour la détection des antigènes de lyssavirus et des acides nucléiques. Pour la FAT, au moins deux conjugués différents de diagnostic de rage sont recommandés. Pour le RT-PCR, deux ensembles d’amorces (JW12/N165-146, N113F/N304R) sont utilisés pour amplifier une séquence partielle du gène nucléoprotéine de lyssavirus. Ce programme de surveillance surveille les lyssavirus et autres agents zoonotiques chez les chauves-souris. Taiwan bat lyssavirus est trouvé dans deux cas de la pipistrelle japonaise (Pipistrellus abramus) en 2016-2017. Ces résultats devraient informer le public, les professionnels de la santé et les scientifiques des risques potentiels de communiquer avec les chauves-souris et d’autres espèces sauvages.
Les virus du genre Lyssavirus sont des agents pathogènes zoonotiques. Il existe au moins sept espèces de lyssavirus associées à des cas humains1. En plus des 16 espèces de ce genre1,2,3, Taiwan chauve-souris lyssavirus (TWBLV)4 et Kotalahti chauve-souris lyssavirus5 ont été récemment identifiés chez les chauves-souris, mais leurs statuts taxonomiques n’ont pas encore être déterminés.
Les chauves-souris sont les hôtes naturels de la plupart des lyssavirus, à l’exception de Mokola lyssavirus et Ikoma lyssavirus, qui n’ont pas encore été identifiés chez les chauves-souris1,2,3,6. L’information sur les lyssavirus chez les chauves-souris asiatiques est encore limitée. Deux lyssavirus non caractérisés chez les chauves-souris asiatiques (l’un en Inde et l’autre en Thaïlande)7,8 ont été signalés. Un cas de rage humaine associé à une morsure de chauve-souris en Chine a été rapporté en 2002, mais le diagnostic a été fait seulement par observation clinique9. En Asie centrale, aravan lyssavirus a été identifié dans la chauve-souris à oreilles de souris inférieure (Myotis blythi) au Kirghizistan en 1991, et Le lyssavirus de Khujand a été identifié dans la chauve-souris moustachue (Myotis mystacinus) au Tadjikistan en 200110. En Asie du Sud, Gannoruwa bat lyssavirus a été identifié chez le renard volant indien (Pteropus medius) au Sri Lanka en 20153. En Asie du Sud-Est, plusieurs études sérologiques sur les chauves-souris aux Philippines, en Thaïlande, au Bangladesh, au Cambodge et au Vietnam ont montré une séroprévalence variable11,12,13,14, 15. Bien que le lyssavirus d’Irk a été identifié dans la plus grande chauve-souris à nez tubulaire (Murina leucogaster) dans la province de Jilin, Chine en 201216, l’espèce exacte et l’emplacement des lyssavirus dans les populations de chauves-souris d’Asie de l’Est restent inconnus.
Pour évaluer la présence de lyssavirus dans les populations de chauves-souris taïwanaises, un programme de surveillance utilisant à la fois la FAT directe et le RT-PCR a été lancé. Taiwan bat lyssavirus a été identifié dans deux cas de pipistrelle japonaise (Pipistrellus abramus)4 en 2016-2017. Dans le présent article, une procédure d’opération standard de laboratoire est introduite pour la surveillance de lyssavirus de la population de chauves-souris à Taiwan. Le diagramme de flux du diagnostic de lyssavirus de chauve-souris dans notre laboratoire est présenté dans la figure 1.
Cette procédure d’exploitation standard de laboratoire (SOP) fournit un processus de série pour tester des échantillons de chauve-souris pour la présence d’antigènes de lyssavirus à Taiwan. Les principales étapes comprennent l’emploi de FAT et RT-PCR. La sélection d’échantillons appropriés et l’isolement réussi du virus sont également importants. En outre, un certain dépannage a été effectué pendant la surveillance des lyssavirus chauves-souris. La principale différence était les animaux cibles. Initial…
The authors have nothing to disclose.
Nous remercions Tien-Cheng Li, Yi-Tang Lin, Chia-Jung Tsai et Ya-Lan Li pour leur aide au cours de cette étude. Cette étude a été appuyée par la subvention no 107AS-8.7.1-BQ-B2 (1) du Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, Council of Agriculture, Executive Yuan, Taiwan.
2.5% Trypsin (10x) | Gibco | 15090046 | Trppsin |
25 cm2 flask | Greiner bio-one | 690160 | |
Acetone | Honeywell | 32201-1L | |
Agarose I | VWR Life Science | 97062-250 | |
Alcohol | NIHON SHIYAKU REAGENT | NS-32294 | |
AMV Reverse Transcriptase | Promega | M5101 | |
Antibiotic-Antimycotic(100X) | Gibco | 15240-062 | MEM-10 |
Blade | Braun | BA215 | |
Centrifuge | eppendorf | 5424R | |
Chemilumineance system | TOP BIO CO. | MGIS-21-C2-1M | |
Collection tube | Qiagen | 990381 | |
Collection tube | SSI | 2341-SO | |
Cover slide | Muto Pure chemical Co., LTD. | 24505 | |
DNA analyzer | Applied Biosystems | 3700XL | |
Fetal bovine serum | Gibco | 10437028 | MEM-10 |
FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin | Fujirebio Diagnostic Inc. | 800-092 | FITC-conjugated anti-rabies antibodies: reagent B |
Four-well Teflon-coating glass slide | Thermo Fisher Scientific | 30-86H-WHITE | |
Gel Electrophoresis System | Major Science | MJ-105-R | |
HBSS (1x) | Gibco | 14175095 | Trppsin |
Incubator | ASTEC | SCA-165DS | |
Inverted Microscope | Olympus | IX71 | |
L-Glutamine 200 mM (100x) | Gibco | A2916801 | MEM-10 |
LIGHT DIAGNOSTICS Rabies FAT reagent | EMD Millipore Corporation | 5100 | FITC-conjugated anti-rabies antibodies: reagent A |
MagNA Pure Compact Instrument | Roche | 03731146001 | |
MagNA Pure Compact NA Isolation Kit 1 | Roche | 03730964001 | |
MEM (10x) | Gibco | 11430030 | MEM-10 |
MEM NEAA (100x) | Gibco | 11140050 | MEM-10 |
MEM vitamin solution | Gibco | 11120052 | MEM-10 |
NaHCO3 | Merck | 1.06329.0500 | MEM-10 |
Needle | Terumo | NN*2332R9 | |
PBS | Medicago | 09-8912-100 | |
Primer synthesis | Mission Biotech | ||
RNasin ribonuclease inhibitor | Promega | N2111 | |
Sequencing service | Mission Biotech | ||
Slide | Thermo Scientific | AA00008032E00MNT10 | |
Sodium Pyruvate (100 mM) | Gibco | 11360070 | MEM-10 |
Stainless Steel Beads | QIAGEN | 69989 | |
Sterile absorbent pad | 3M | 1604T-2 | |
Syringe filter | Nalgene | 171-0045 | |
Taq polymerase | JMR Holdings | JMR-801 | |
Thermal cycler | Applied Biosystems | 2720 | |
TissueLyser II | QIAGEN | 85300 | |
Tongue depressor | HONJER CO., LTD. | 122246 | |
Tweezer | Tennyson medical Instrument developing CO., LTD. | A0601 | |
Tylosin Tartrate | Sigma | T6271-10G | MEM-10 |