Preview

Biosafety and Biotechnology

Advanced search

Межвидовая чувствительность лабораторных животных к вирусу оспы коров: выбор оптимальной экспериментальной модели

Abstract

Вирус оспы коров относится к роду Orthopoxvirus, представляет значительный интерес как модельный объект для изучения ортопоксвирусных инфекций. Несмотря на широкий спектр восприимчивых видов животных, сравнительная оценка чувствительности доступных лабораторных моделей остаётся недостаточно изученной.

В работе представлены результаты сравнительного исследования чувствительности различных видов лабораторных животных к вирусу оспы коров. Целью исследования явилось изучение восприимчивости лабораторных животных к вирусу оспы коров и определение наиболее подходящей экспериментальной модели для дальнейших исследований патогенеза инфекции.

В исследованиях использовали эпизоотический штамм «COWPOX-CAM» вируса оспы коров. Объектами исследования служили белые мыши, морские свинки и кролики, инфицированные внутрикожным способом. Проводили клиническое наблюдение за животными, оценивали развитие патологических изменений и характер течения инфекционного процесса.

У морских свинок инфекция протекала в лёгкой форме и сопровождалась ограниченными локальными изменениями. У белых мышей выраженность клинических проявлений зависела от возраста мышей и условий инфицирования. Наиболее выраженные клинические признаки зарегистрированы у кроликов, у которых развивались инфильтраты диаметром 26–32 мм, некротические поражения кожи, повышение температуры тела до 43,3 °С и системные проявления инфекции.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что кролики характеризуются наибольшей чувствительностью к вирусу оспы коров и могут рассматриваться в качестве оптимальной экспериментальной модели для изучения патогенеза ортопоксвирусных инфекций и оценки эффективности лечебно-профилактических средств.

About the Author

Алина Алиева
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности
Kazakhstan


References

1. REFERENCES

2. Bruneau R.C., et al. Cowpox viruses: a zoo full of viral diversity and lurking threat. Viruses. 2023; 15(3): 623. https://doi.org/10.3390/v15030623

3. Riedel S. Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination. Proceedings (Baylor University Medical Center). 2005;18(1): 21–25. https://doi.org/10.1080/08998280.2005.11928028

4. Gavrilova E.V. Ortopoksvirusnye infektsii: epidemiologiya, klinicheskaya kartina i diagnostika. Problemy osobo opasnykh infektsiy. 2013; №4: 82–87.

5. Shchelkunov S.N. An increasing danger of zoonotic orthopoxvirus infections. PLoS Pathogens. 2013; 9(12): e1003756. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003756

6. Shchelkunova G.A., Shchelkunov S.N. 40 years without smallpox. Acta Naturae. 2017; 9(4): 4–12.

7. Lvov D.K. Ospa korov. In: Rukovodstvo po virusologii: virusy i virusnye infektsii cheloveka i zhivotnykh. Ed. D.K. Lvov. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo; 2013: 668–670.

8. Zapadnyuk I.P., Zapadnyuk V.I., Zakhariya E.A., Zapadnyuk B.V. Laboratornye zhivotnye: razvedenie, soderzhanie, ispol'zovanie v eksperimente. Kiev: Vysshaya shkola; 1983. 383 p.

9. Hutson C.L., Abel J.A., Carroll D.S., et al. Comparison of West African and Congo Basin monkeypox viruses in BALB/c and C57BL/6 mice. PLoS ONE. 2009;5(1): e8912. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008912

10. Marriott K.A., Parkinson C.V., Morefield S.I., et al. Clonal vaccinia virus grown in cell culture fully protects monkeys from lethal monkeypox challenge. Vaccine. 2007; 26(5): 581–588. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.11.038

11. Osorio J.E., Iams K.P., Meteyer C.U., Rocke T.E. Comparison of monkeypox virus pathogenesis in mice by in vivo imaging. PLoS ONE. 2009;4(8): e6592. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006592

12. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th ed. Washington, DC: National Academy Press; 2011. 246 p.

13. Hutson C.L., Olson V.A., Carroll D.S., et al. A prairie dog animal model of systemic orthopoxvirus disease using West African and Congo Basin strains of monkeypox virus. Journal of General Virology. 2009;90(2): 323–333. https://doi.org/10.1099/vir.0.005108-0

14. Zaucha G.M., Jahrling P.B., Geisbert T.W., et al. The pathology of experimental aerosolized monkeypox virus infection in cynomolgus monkeys. Laboratory Investigation. 2001;81(12): 1581–1600. https://doi.org/10.1038/labinvest.3780362

15. Reed K.D., Melski J.W., Graham M.B., et al. The detection of monkeypox in humans in the Western Hemisphere. New England Journal of Medicine. 2004;350(4): 342–350. https://doi.org/10.1056/NEJMoa032299

16. .

17. Reith R.W., Williamson J.D. Pathogenesis of vaccinia and cowpox infections. Poxvirus and Iridovirus Meeting. 1996: 364.

18. Mims C.A. The response of mice to the intravenous injection of cowpox virus. British Journal of Experimental Pathology. 1968;49(4): 361–363.

19. Chen N., Li G., Liszewski M.K., et al. Virulence differences between monkeypox virus isolates from West Africa and the Congo Basin. Journal of Virology. 2005;79(20): 13100–13107. https://doi.org/10.1128/JVI.79.20.13100-13107.2005

20. Americo J.L., Moss B., Earl P.L. Identification of wild-derived inbred mouse strains highly susceptible to monkeypox virus infection. Journal of Virology. 2010;84(16): 8172–8180. https://doi.org/10.1128/JVI.00521-10

21. Marennikova S.S., Shchelkunov S.N. Patogennye dlya cheloveka ortopoksvirusy. Moscow: KMK; 1998. 386 p.

22. Hammarlund E., Lewis M.W., Carter S.V., et al. Multiple diagnostic techniques identify protective immunity against monkeypox. Nature Medicine. 2005;11(9): 1005–1011. https://doi.org/10.1038/nm1273

23. McFadden G. Poxvirus tropism. Nature Reviews Microbiology. 2005;3(3): 201–213. https://doi.org/10.1038/nrmicro1099

24. Onishchenko G.G., et al. Ortopoksvirusy: sovremennoe sostoyanie problemy. Vestnik RAMN. 2020;75(4): 300–305. https://doi.org/10.15690/vramn1360

25. Fenner F., Henderson D.A., Arita I., et al. Smallpox and its eradication. Geneva: World Health Organization; 1988. 1460 p.

26. Essbauer S., Pfeffer M., Meyer H. Zoonotic poxviruses. Veterinary Microbiology. 2010;140(3–4): 229–236. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2009.08.026

27. Moss B. Poxviridae: the viruses and their replication. In: Knipe D.M., Howley P.M. Fields Virology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013: 2129–2159.

28. Reynolds M.G., Damon I.K. Outbreaks of human monkeypox after cessation of smallpox vaccination. Trends in Microbiology. 2012;20(2): 80–87. https://doi.org/10.1016/j.tim.2011.12.001

29. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. 1392 p.

30. Murphy K., Weaver C. Janeway’s Immunobiology. 9th ed. New York: Garland Science; 2017. 904 p.

31. Gendon Yu.Z., Chernos V.I. Informosomy kletok HeLa, zarazhennykh virusom ospovaktsiny. Molekulyarnaya biologiya. 1968; №2: 727–735.

32. Mätz-Rensing K., Yue C., Ellerbrok H., et al. Limited susceptibility of rhesus macaques to cowpox virus infection. Primate Biology. 2017;4: 163–171. https://doi.org/10.5194/pb-4-163-2017

33. Johnson R.F., Dyall J., Ragland D.R., et al. Aerosol exposure of rhesus macaques to cowpox virus Brighton Red. Journal of General Virology. 2016;97(9): 2213–2222. https://doi.org/10.1099/jgv.0.000538


Review

For citations:


  . Biosafety and Biotechnology. 2026;(25).

Views: 2

JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2707-7241 (Print)
ISSN 2957-5702 (Online)