阿根廷西北部萨尔塔省两种环境中的Galba属(Lymnaeidae科)蜗牛物种的遗传特征分析及新记录

【字体: 时间:2026年03月02日 来源:Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 1.4

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  本研究首次对阿根廷萨尔塔省Galba属淡水螺进行分子鉴定,分析两个生态区(SIV和YF)的形态与遗传特征,发现存在Galba viator和Galba neotropica两种,揭示形态相似性导致分类困难,分子方法更精准,为防控肝片吸虫病提供基础数据。

  
莱安德罗·H·奥尔莫斯(Leandro H. Olmos)|保拉·索莱尔(Paula Soler)|阿莱杭德拉·阿卜达拉(Alejandra Abdala)|胡安·巴勃罗·迪亚兹(Juan Pablo Díaz)|卡洛斯·A·恩里克雷斯(Carlos A. Enriquez)|阿尔瓦罗·F·鲁伊斯(álvaro F. Ruiz)|玛塞拉·拉罗萨(Marcela Larroza)|格里塞尔达·N·科帕(Griselda N. Copa)|维克托·H·苏亚雷斯(Victor H. Suarez)
阿根廷国家农业技术研究所(INTA)、农业研究中心(CIAP)、半干旱查科地区动物研究所(IIACS)、动物健康研究领域、萨尔塔省(塞里略斯,Cerrillos)农业实验站(EEA)

摘要

Fasciola hepatica是一种寄生扁虫,会导致肝片吸虫病。其发展和传播依赖于属于Lymnaeidae科的淡水蜗牛的存在,尤其是Galba属的蜗牛,它们是这种寄生虫的 obligate intermediate hosts(即必需的中间宿主)。尽管准确鉴定这些蜗牛对于理解疾病传播至关重要,但不同物种之间的形态相似性使得分类鉴定变得困难。本研究首次对阿根廷萨尔塔省的Galba属淡水蜗牛进行了基因特征分析。研究人员从两个不同的生态区域收集了蜗牛样本:山地灌木丛山谷(SIV)和云加斯山地森林及丛林(YF),首先进行了形态学分析,随后使用ITS-1、ITS-2和COI标记进行了分子生物学分析。研究发现了两种形态类型:形态类型A(壳较长)和形态类型B(壳较为粗壮且呈球形)。分子分析结果显示,SIV地区存在Galba viator,而SIV和YF地区均存在Galba neotropica>,证实了这两种物种在同一地区共存。系统发育分析表明G. viatorG. neotropica/G. cubensis属于不同的群体。这些结果揭示了形态学方法在物种鉴定中的局限性,并强调了G. neotropica的生态可塑性。本研究扩展了人们对Galba属物种在阿根廷分布的认识,为评估肝片吸虫病的传播及制定控制策略提供了重要的基础数据。

引言

肝片吸虫病是一种由Fasciola hepatica引起的动物源性疾病,对全球人类和动物健康构成严重威胁(Mas-Coma等人,2005年;Mas-Coma等人,2009年;Larroza等人,2023年)。此外,该疾病还会给畜牧业带来巨大的经济损失。Fasciola hepatica的生命周期为双宿主寄生,需要属于Lymnaeidae科(腹足纲:肺螺亚纲)的淡水蜗牛作为必需的中间宿主(Bargues和Mas-Coma,2005年;Correa等人,2010年)。这些蜗牛的分布和数量动态是疾病传播和持续存在的关键因素,因此具有重要的流行病学意义(Malek,1985年;Boray等人,2007年;Bargues等人,2016年)。
Lymnaeidae科中准确鉴定物种对于制定有效的控制策略至关重要,因为不同蜗牛对F. hepatica感染的敏感性各不相同(Bargues和Mas-Coma,2005年;Sanabria等人,2012年)。历史上,鉴定Lymnaeidae科成员一直是研究该分类群多样性和绘制肝片吸虫病流行病学风险地图的主要挑战之一(Correa等人,2011年)。Lymnaeidae科的系统分类学一直存在争议(Burch,1982年;Remigio和Blair,1997年;Bargues等人,2001年;Bargues等人,2003年;Bargues等人,2007年;Correa等人,2010年),这主要是由于蜗牛壳形态的高度变异性以及显著的生态表型可塑性(Samadi等人,2000年;Hurtrez-Boussès等人,2005年)。在南美洲,Lymnaeidae科蜗牛的分布范围从委内瑞拉延伸到最南端的火地岛(Torres,2022年)。传统上,这些物种被归类在Lymnaea属中(Pointier等人,2006年);然而,随着分类学的发展以及统一分类标准的需要,国际动物命名法规建议将南美洲Lymnaeidae亚群的物种归入Galba属(Remigio和Blair,1997年;Correa等人,2010年;Alda等人,2021年)。在这种情况下,分子生物学工具成为可靠的替代方法,能够精确区分不同物种和种群,并有助于研究种内遗传多样性。常用的分子标记包括核糖体DNA区域(ITS-1和ITS-2)和线粒体基因(16S、cox1和COI),这些标记能更准确地识别隐存或共存的物种(Correa等人,2011年;Alda等人,2018年;Alda等人,2021年)。
在阿根廷,Galba viator历来被认为是分布最广的Lymnaeidae成员,也是Fasciola hepatica的主要中间宿主,在多个省份都有记录(Soler等人,2023年;Soler,2025年)。然而,最近的分子研究表明还存在其他物种,如Galba neotropica,现已在门多萨省、圣胡安省、恩特雷里奥斯省和卡塔马卡省被发现(Mera y Sierra等人,2009年;Sanabria等人,2012年;Malandrini,2016年)。此外,有证据表明气候变化正在推动Lymnaeidae蜗牛及肝片吸虫病向南部地区扩散,表明这些中间宿主的地理分布正在发生动态变化(Cuervo等人,2025年)。相比之下,关于阿根廷西北部萨尔塔省Galba蜗牛的信息仍然有限,仅有一些形态学记录,缺乏分子生物学数据(Davies等人,2014年)。安第斯地区的研究表明,海拔高度是影响肝片吸虫病传播的关键生态因素,这进一步凸显了萨尔塔省高海拔环境的重要性(Mas-Coma等人,2021年)。为填补这一知识空白,本研究重点分析了萨尔塔省Galba属物种的基因特征,旨在扩展对其分布及其在肝片吸虫病传播中作用的认识。

采样地点

研究在萨尔塔省的两个水体进行,这两个地点代表了两种不同的生态区域:山地灌木丛山谷(SIV)和云加斯山地森林及丛林(YF)(Morello等人,2012年)(图1)。这两个区域的降雨模式相似,干季从晚秋持续到早春,雨季从夏季持续到早秋,但年降水量有所不同(Bianchi和Bravo,2008年)。
SIV地区的水体

结果

SIV生态区域的采样点是一条水流缓慢的浅溪。溪床被水生植物覆盖,表明水体较浅且流速较低。岸边是泥泞且饱和的土壤,表面覆盖着沼泽植被,未观察到其他软体动物。在该地点共收集到90只蜗牛。采样时的pH值为8.4,水温为16.5°C,总固体含量为440 ppm。
YF地区的采样点

讨论

基因分析确认了两种Lymnaeidae物种的存在:G. neotropicaG. viator,这是首次对阿根廷萨尔塔省Lymnaeidae蜗牛进行基因特征分析的结果,也为该国其他省份的相关数据提供了补充。从环境分布来看,YF地区的所有样本均为G. neotropica,而SIV地区的样本包括G. neotropica和G. viator>。这种分布特征具有重要意义……

结论

本研究首次实现了对萨尔塔省Lymnaeidae物种的分子鉴定。SIV地区同时存在G. neotropica和G. viator>,以及YF地区存在G. neotropica>,为了解阿根廷西北部Lymnaeidae蜗牛的分布提供了新的见解,并为未来研究种群动态和物种间的相互作用奠定了基础。这些发现强调了局部生态变异性的重要性。

资金支持

本研究由阿根廷国家农业技术研究所(INTA)资助,项目编号为PD-I104 / PE-I002 / PE-I044/ PD-I087。

作者贡献声明

莱安德罗·H·奥尔莫斯(Leandro H. Olmos):负责撰写、审稿与编辑、原始稿撰写、研究监督、方法设计、资金申请及概念框架制定。保拉·索莱尔(Paula Soler):负责撰写、审稿与编辑、研究监督、资源协调、方法设计、数据管理及概念框架制定。阿莱杭德拉·阿卜达拉(Alejandra Abdala):负责撰写、审稿与编辑、数据分析、数据管理。胡安·巴勃罗·迪亚兹(Juan Pablo Díaz):负责撰写、审稿与编辑、方法设计及研究实施。卡洛斯·A·恩里克雷斯(Carlos A. Enriquez):负责撰写、审稿与编辑、方法设计。

利益冲突声明

无。

致谢

本研究得到了阿根廷国家农业技术研究所(INTA)的资助。
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