All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.
See all EU institutions and bodiesOpis

Chikungunya jest chorobą wirusową przenoszoną przez komary Aedes aegypti i Aedes albopictus. Aedes albopictus jest obecny w Europie i rozszerza swoje terytorium. Oprócz większej liczby podróży na całym świecie zmiana klimatu może powodować więcej przypadków chikungunya w Europie, ponieważ zmiany temperatury i opadów sprawiają, że klimat regionu jest bardziej odpowiedni do przenoszenia choroby.
Jednym ze sposobów pomiaru zagrożeń dla zdrowia związanych z chikungunya w zmieniającym się klimacie jest oszacowanie zmian w podstawowym współczynniku rozrodczości (R0), który szacuje oczekiwaną liczbę wtórnych zakażeń z jednego przypadku zakaźnego w całkowicie podatnej populacji. Jeśli R0 jest wyższe niż 1, ogniska mają potencjał wzrostu. Im wyższe R0, tym szybciej wybuchnie epidemia.
Wskaźnik ten wykorzystuje model mechanistyczny o strukturze etapowej do oszacowania liczebności komarów, a następnie podstawowego wskaźnika reprodukcji (R0) dla chikungunya poprzez połączenie informacji na temat temperatury, opadów, godzin dziennych, liczebności komarów i gęstości populacji ludzkiej.
Jaskinie
Przewidywanego R0 nie należy mylić z rzeczywistymi przypadkami chikungunya, chociaż jest to wskaźnik możliwości wystąpienia ognisk choroby. Niektóre kluczowe ograniczenia modelu obejmują pewne luki w naszej wiedzy na temat zakaźności wektorów dengi, brak gęstości wektorów w szacowaniu zdolności wektorowej, potrzebę lepszych scenariuszy użytkowania gruntów, urbanizacji, wzrostu populacji, mobilności ludzi i zmienności klimatu w mikroskali oraz ograniczenia związane z opracowywaniem stochastycznych szacunków ryzyka wybuchu na obszarach nieendemicznych, ponieważ podejścia deterministyczne są mniej odpowiednie do szacowania ryzyka wybuchu i podstawowych liczb reprodukcyjnych, gdy wskaźnik zachorowalności jest niski i podlega wysokiemu stochastyczności. Pełny opis ograniczeń i zastrzeżeń modelu znajduje się w Liu-Helmersson i in. (2014, 2016) oraz Rocklöv i in. (2019).
Informacje referencyjne
Strony internetowe:
Źródło:
Publikacja:
van Daalen, K. R. i in., 2024, The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: bezprecedensowe ocieplenie wymaga bezprecedensowych działań, The Lancet Public Health. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0
Źródła danych:
Dane klimatyczne:
- Usługa programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S), dane z ponownej analizy gruntów ERA5
Dane dotyczące populacji: hybrydowe dane sieciowe łączące:
- NASA-SEDAC Siatkowana Populacja Świata (GPW) v4
- Historyczne i przyszłe roczne dane ISIMIP dotyczące globalnej populacji siatkowanej
Link do repozytorium z kodem:
- Pratik, S., 2024 r., Dengue transmission suitability LCDE 2024, https://github.com/Pratik697/Dengue-transmission-suitability-LCDE2024
Dodatkowa lektura:
- Colón-González, F. J., i in., 2021, Projecting the risk of mosquito-borne diseases in a warmer and more zaludniated world [Prognozowanie ryzyka chorób przenoszonych przez komary w cieplejszym i bardziej zaludnionym świecie]: wielomodelowe, wieloscenariuszowe badanie modelowania porównawczego, The Lancet Planetary Health 5(7) e404-e414. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00132-7
- Murray, K. A. i in., 2020, Tracking infectious diseases in a warming world [Śledzenie chorób zakaźnych w ocieplającym się świecie], BMJ 371, m3086. https://doi.org/10.1136/bmj.m3086
- DiSera, L. i in., 2020, The mosquito, the virus, the climate: [Komary, wirus, klimat: nieprzewidziane spotkanie w 2018 r., Geohealth 4(8), e2020GH000253. https://doi.org/10.1029/2020GH000253
- Rocklöv, J. i in., 2019, Using big data to monitor the introduction and spread of Chikungunya, Europa, 2017, Emerging infectious diseases 25(6), 1041. https://doi.org/10.3390/ijerph120505256
Współpracownik:
Lancet Countdown in Europe (Lancet Countdown in Europe)Opublikowano w Climate-ADAPT: Dec 8, 2022
Language preference detected
Do you want to see the page translated into ?