抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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マラリアは世界で死んだベクター媒介疾患の1つである。研究者は,その負担を制限するために新しい遺伝的および従来のベクトル制御戦略を開発している。新しい制御戦略は,責任と成功した展開を確実にするための詳細な安全評価を必要とする。Anopheles gambiae sensu stricto(s.s.)とAnopheles coluzziiは,種複合体Anopheles gambiae sensu lato(s.l.)内の2つの近縁亜種であり,サハラ以南アフリカにおける優勢なマラリアベクターである。これらの2つの亜種は,野生において容易に交雑し,競合し,また,降水および土地利用因子によって駆動される空間的および時間的に変化する運搬能力を有する,異なるニッチを持つことが知られている。アフリカ本土とその沖合島を横断する遺伝的に改変された蚊の導入をシミュレートすることにより,サハラ以南アフリカのこれらの亜種における個体群修飾遺伝子駆動システムの広がりと持続性をモデル化した。異なるハイブリッド化機構から生じる2つの亜種間の遺伝子駆動の伝達,局所分散と拡散への潜在的風支援移動の影響,および遺伝子駆動への耐性の発達を調べた。亜種生活史に関する最良の現在の利用可能な知識を考えると,典型的な特徴を持つ導入遺伝子駆動システムは,風駆動移動の助けにより,遠洋島からアフリカ本土まで,また10年以内に耐性を採り出すことができることを見出した。本モデルは,地域から大陸規模のメカニズムを説明し,亜種に対する拡散と時空的に変化する運搬能力に対する卓越風の影響を含む現実的な動力学の範囲を示す。結果として,重要な生活史パラメーターがより良く理解されるので,蚊遺伝子駆動に関する将来の疑問に答えるのは,よく配置されている。【JST・京大機械翻訳】