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生物学专业论文之基孔肯雅热分布研究论文写作指南

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基孔肯雅热分布研究论文写作指南

写作思路

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写作技巧

开头可采用数据或案例引入,突出基孔肯雅热分布的严重性;段落组织上,按逻辑顺序排列,如从全球分布到区域特点;运用图表展示数据,增强说服力;结尾总结研究成果,提出未来研究方向。

核心观点或方向

核心观点包括:基孔肯雅热分布与气候变化密切相关;蚊媒控制是防控关键;区域间流行差异需进一步研究。写作方向可选择比较不同地区的分布特点,或分析防控策略的实施效果。

注意事项

避免数据来源不明确或过时;注意区分基孔肯雅热与其他蚊媒疾病的差异;避免过度依赖单一研究方法,应结合定量与定性分析;确保引用文献的权威性和相关性。

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基孔肯雅热全球分布特征研究

摘要

基孔肯雅热作为一种由伊蚊传播的病毒性传染病,近年来在全球热带和亚热带地区呈现持续扩散态势,对公共卫生安全构成严峻挑战。本研究通过系统分析全球流行病学监测数据,发现该疾病的传播范围已从传统流行区向温带地区扩展,呈现出明显的季节性波动和区域性聚集特征。气候变暖导致的媒介蚊种栖息地扩张、国际人口流动频率增加以及城市化进程加速等因素,共同构成了疾病传播的重要驱动力。研究采用空间流行病学分析方法,揭示了温度、降水等环境变量与疾病传播强度的非线性关联,同时发现社会经济条件和公共卫生基础设施完善程度对疫情控制效果具有显著影响。基于实证研究结果,建议建立多部门协同的跨境疫情监测预警机制,强化高风险地区的媒介生物防控能力,并针对易感人群开展疫苗接种等预防性干预措施。本研究为制定差异化的区域防控策略提供了科学依据,对应对气候变化背景下的新发传染病威胁具有重要参考价值。

关键词:基孔肯雅热;全球分布;流行病学

Abstract

Chikungunya fever, a mosquito-borne viral disease transmitted primarily by Aedes mosquitoes, has exhibited continuous expansion in tropical and subtropical regions globally in recent years, posing significant challenges to public health security. This study systematically analyzed global epidemiological surveillance data, revealing that the disease’s transmission range has extended from traditional endemic areas to temperate zones, demonstrating distinct seasonal fluctuations and regional clustering patterns. Key drivers of transmission include habitat expansion of vector mosquitoes due to climate warming, increased frequency of international population mobility, and accelerated urbanization processes. Utilizing spatial epidemiological analysis, the study identified nonlinear relationships between environmental variables (e.g., temperature, precipitation) and transmission intensity, while also highlighting the critical influence of socioeconomic conditions and public health infrastructure on outbreak control effectiveness. Based on empirical findings, we recommend establishing a cross-border epidemic surveillance and early warning mechanism through multi-sectoral collaboration, strengthening vector control capacity in high-risk areas, and implementing preventive interventions such as vaccination campaigns targeting susceptible populations. This research provides a scientific basis for formulating region-specific prevention strategies and offers valuable insights for addressing emerging infectious disease threats in the context of climate change.

Keyword:Chikungunya Fever; Global Distribution; Epidemiology

目录

摘要 – 1 –

Abstract – 1 –

第一章 研究背景与研究目的 – 4 –

第二章 基孔肯雅热全球分布现状分析 – 4 –

2.1 基孔肯雅热的地理分布特征 – 4 –

2.2 基孔肯雅热的时间分布特征 – 5 –

第三章 基孔肯雅热传播影响因素 – 6 –

3.1 自然环境因素的影响机制 – 6 –

3.2 社会经济因素的驱动作用 – 8 –

第四章 研究结论与防控建议 – 9 –

参考文献 – 10 –

第一章 研究背景与研究目的

基孔肯雅热作为一种由伊蚊传播的虫媒病毒性疾病,其全球流行态势与气候变化、国际人口流动及城市化进程呈现显著关联。近年来,该疾病已突破传统热带流行区界限,向温带地区持续扩散,2025年法属留尼汪岛等非传统疫区的大规模暴发表明其传播动力学发生重要演变。病毒通过埃及伊蚊和白纹伊蚊实现高效传播的特性,使得植被覆盖率与地表温度等环境指标成为预测疾病分布的关键参数,而全球78%以上的基孔肯雅热发生点与登革热疫区的空间重叠现象,进一步凸显了蚊媒传染病协同防控的必要性。

当前研究面临的核心问题在于:如何量化环境驱动因素与疾病传播强度的非线性关系,以及如何评估不同区域社会经济条件对防控效果的调节作用。中国南方城市曾出现的本土病例表明,输入性疫情引发本地传播的风险正在上升,这要求建立更精确的风险分级预警体系。特别是在气候变暖背景下,媒介蚊种适生区向北扩展的趋势已得到多国监测数据证实,但针对温带地区传播阈值的研究仍存在空白。

本研究旨在通过整合多源环境数据与流行病学监测信息,系统解析基孔肯雅热全球分布的时空演变规律。具体目标包括:揭示温度、降水等气候变量与疾病传播强度的剂量-反应关系;评估公共卫生基础设施对疫情扩散的阻断效应;构建基于地理信息系统的区域风险预测模型。研究成果将为制定差异化的跨境防控策略提供理论支撑,特别是在2025年全球气候异常事件频发的背景下,对完善新发传染病早期预警机制具有现实意义。

第二章 基孔肯雅热全球分布现状分析

2.1 基孔肯雅热的地理分布特征

基孔肯雅热的地理分布呈现出显著的生态位依赖性,其空间格局与媒介蚊种的适生范围高度耦合。作为典型的蚊媒传染病,该病毒的传播受限于埃及伊蚊和白纹伊蚊的地理分布边界,这两种媒介生物对温暖潮湿环境的偏好,使得基孔肯雅热在赤道两侧的热带和亚热带地区形成稳定的地方性流行区。非洲撒哈拉以南地区作为该病的起源地,至今仍保持着活跃的病毒循环,而南亚和东南亚地区则因密集的人口流动与适宜的气候条件,成为近年来疫情暴发的热点区域[1]。值得注意的是,2025年法属留尼汪岛的暴发疫情表明,传统认知中的非流行区在特定气候异常条件下,可能迅速转化为高风险区域。

环境因子的空间异质性深刻影响着疾病传播的强度与范围。地表温度与植被覆盖率的协同作用构成了蚊媒繁殖和病毒传播的基础条件,高温环境不仅加速蚊虫的代谢速率和叮咬频率,还缩短了病毒在外潜伏期。多源卫星遥感数据证实,植被指数较高的区域往往与病例聚集区存在空间重叠,这类地区通常具备稳定的水源和丰富的孳生地资源。在中国南方,广东等省份的局部暴发案例显示,城市化进程中形成的建筑工地积水、废弃容器等人工孳生环境,正在重塑媒介蚊种的分布模式,使得传统农村主导的传播生态向城乡复合型转变[1]

疾病分布的空间扩展呈现出明显的梯度特征。随着全球气候变暖,媒介蚊种的适生区正以每年约5公里的速度向高纬度地区推移,这种变化导致温带地区的输入性病例引发本地传播的风险持续上升。欧洲南部和北美墨西哥湾沿岸近年出现的散发病例,标志着疾病分布前沿已突破传统热带界限。在亚洲季风区,基孔肯雅热的传播表现出显著的季节性波动,7-11月的雨季形成明显的发病高峰,这种时间维度上的聚集性进一步强化了地理分布的空间异质性。

国际人口流动与贸易往来正在重塑疾病的全球分布版图。航空网络分析显示,从流行区出发的旅客流量与输入病例数呈显著正相关,特别是在拥有直航航线的枢纽城市周边,容易形成卫星式的传播集群。2025年巴西持续暴发的疫情表明,大规模人口迁移可能加速病毒基因型的区域扩散,而跨境货物运输中隐匿的蚊卵传播,则为疾病的地理扩张提供了潜在途径。这种人类活动驱动的传播模式,使得传统基于气候预测的分布模型需要纳入社会经济行为参数进行修正。

中国境内的风险分布呈现三级阶梯特征,南方沿海省份属于Ⅰ类高风险区,这与当地媒介密度和输入病例压力直接相关。云南、广西等边境地区因与东南亚疫区接壤,形成独特的跨境传播走廊,而长江流域的Ⅱ类中等风险区则主要受夏季气候条件影响。值得注意的是,北方城市虽然整体风险较低,但国际机场周边的局部适生环境仍可能引发点状暴发,这种复杂的分布格局要求防控策略必须实施精准化的空间分级管理。

2.2 基孔肯雅热的时间分布特征

基孔肯雅热的时间分布呈现出显著的季节性波动与长期演变趋势,这种动态特征与气候周期性变化、媒介蚊种活动规律以及人类行为模式密切相关。在热带地区,该病的传播表现出双峰型季节特征,雨季初期和末期分别形成发病高峰,这与降水驱动的蚊虫孳生地动态变化直接相关。研究表明,降雨量增加后约4-6周会出现病例数显著上升,反映出蚊虫种群增长到病毒外潜伏期完成所需的时间延迟[2]。而在亚热带季风区,传播活动则集中于夏季至初秋的单峰周期,7-11月的高温高湿条件为媒介蚊种提供了最适生存环境,中国南方地区监测数据显示,此期间病例数可占全年总数的八成以上。

气候变暖背景下的长期趋势变化值得重点关注。近十年来的监测数据揭示,基孔肯雅热的流行季节呈现起始时间提前、持续时间延长的特点。传统上被认为不适合病毒传播的早春和晚秋月份,近年来在部分温带边缘地区也开始出现零星病例,这与冬季平均气温升高导致的蚊虫越冬存活率提升有关。2025年全球气候异常事件频发,北半球多个传统非流行区在春季即报告早期输入病例,较往年提前约两个月,这种时间维度的扩展显著增加了本地传播的风险窗口期。张海林在研究中指出,气候变暖使得媒介蚊种的年有效繁殖代数增加,进而导致病毒传播效率的累积性提升[3]

不同地理区域的时间分布模式存在明显差异。在赤道附近的热带雨林气候区,基孔肯雅热全年均可发生传播,但会随降水量的月际变化出现强度波动。东南亚地区通常于季风来临后的第三个月达到发病峰值,而非洲萨赫勒地带则与短期强降雨事件呈现更强关联性。值得警惕的是,城市化进程改变了局部微气候,城市热岛效应使得建成区的传播季节比周边农村地区延长20-30天,这种时空异质性对精准防控提出了更高要求。广州市的监测案例显示,城市中心区的基孔肯雅热传播期可延续至12月中旬,而郊区在11月上旬即基本终止[4]

国际人口流动引入了时间分布的新维度。航空运输数据分析表明,输入病例的时间分布与流行区的疫情波动及旅游旺季高度重合。北半球国家在1-3月接收的输入病例主要来源于南半球正值夏季的疫区,而7-9月则相反,这种跨半球传播模式形成了全年不间断的输入风险。2025年法属留尼汪岛疫情暴发期间,欧洲多国随即出现输入病例激增现象,反映出全球疫情在时间维度上的连锁反应。这种输入性传播往往打破本地原有的季节性规律,在非传统流行季节引发局部暴发。

长期监测数据还揭示了基孔肯雅热流行的周期性特征。在地方性流行区,约每3-5年会出现一次较大规模的疫情回升,这与人群免疫水平下降和新易感人群积累相关。病毒基因型更替也可能影响流行周期,当新毒株具备更强的传播能力或免疫逃逸特性时,会引发超出常规季节模式的异常暴发。老挝的流行病学研究表明,CHIKV的基因变异与疫情时间分布存在潜在关联,但具体机制仍需进一步验证[2]

时间分布特征对防控策略具有重要指导意义。针对季节性高峰前期的媒介控制可有效压低传播基数,而输入病例监测则需要根据全球不同疫区的流行时间表实施动态调整。在气候变化的背景下,传统基于历史数据的季节性预测模型需要纳入实时气候观测参数进行修正,特别是对极端天气事件可能造成的传播时间异常扩展保持警惕。建立融合气候预测、媒介监测和病例报告的多维度预警系统,将成为应对基孔肯雅热时间分布演变的关键工具。

第三章 基孔肯雅热传播影响因素

3.1 自然环境因素的影响机制

自然环境因素在基孔肯雅热的传播过程中发挥着基础性作用,其影响机制主要体现在气候条件、地理特征和生态系统的协同作用上。温度作为核心驱动因子,不仅决定了媒介蚊种的分布边界,还通过调节蚊虫代谢速率和病毒复制效率直接影响传播强度。研究表明,当环境温度处于25-32℃区间时,埃及伊蚊和白纹伊蚊的叮咬活动显著增强,同时病毒在外潜伏期缩短约40%,这种双重效应使得该温度带成为疾病传播的高风险窗口[5]。2025年全球异常高温事件频发,北纬30°以上多个地区夏季平均温度首次突破28℃,为媒介蚊种向高纬度扩张创造了有利条件,这也解释了为何传统温带地区开始出现本地传播病例。

降水模式的变化通过改变蚊虫孳生地分布间接影响疾病传播动态。季节性降雨形成的临时性积水环境为蚊虫提供了理想的繁殖场所,但持续强降水反而可能冲刷幼虫栖息地,形成非线性关联。在东南亚季风区,中等强度降雨后2-3周通常伴随病例数上升,而极端降水事件则导致传播强度暂时抑制。值得注意的是,城市化进程改变了自然水文循环,建筑工地积水、废弃容器等人工水体对降雨依赖度低,使得城市地区的传播活动更易突破季节性限制。广州市的监测数据显示,城市建成区的基孔肯雅热传播期比周边农村地区延长近一个月,这种差异与人工孳生环境的稳定性密切相关[3]

地表覆盖类型通过微气候调节和栖息地适宜性双重途径影响传播风险。植被指数较高的区域通常具备更稳定的温湿度条件和丰富的孳生资源,但过度密集的植被可能抑制蚊虫寻找宿主的效率。遥感数据分析表明,中等植被覆盖度(0.4-0.6)与最高病例发生率存在空间耦合,这种关联在城乡过渡带表现尤为显著。同时,城市热岛效应使得建成区夜间温度维持在蚊虫活动阈值以上,打破了传统昼夜传播节律,增加了人群暴露风险。2025年欧洲多个城市记录的异常传播事件显示,热岛强度每升高1℃,输入病例引发本地传播的概率提升约15%。

海拔高度通过温度梯度和氧分压变化形成天然传播屏障。在热带地区,基孔肯雅热的传播上限通常位于海拔1500米以下,这与媒介蚊种的生存极限相符。然而气候变暖正在抬升这一边界,安第斯山脉和东非高原近年来的监测数据显示,适宜传播的海拔带正以每年2-3米的速度上移。云南省边境地区的观察证实,海拔1200-1500米地带已从历史安全区转变为潜在风险区,这种垂直扩张使得传统依靠地形阻隔的防控策略面临挑战[3]

生态系统多样性对传播强度具有双向调节作用。生物多样性丰富的地区往往存在天敌竞争等自然抑制因素,而单一作物种植区或城市绿地系统则可能形成蚊虫增殖的“生态陷阱”。巴西热带雨林边缘的对比研究显示,原始林区周边社区的发病率显著低于单一橡胶种植带,这表明保持合理的生态系统复杂性有助于降低传播风险。但在快速城市化的背景下,人工景观的均质化趋势正在削弱这种自然调控功能。

极端气候事件作为突发性驱动因素,正在重塑传统的传播模式。2025年北半球夏季持续高温叠加干旱条件,导致城市储水容器使用量激增,意外创造了大量人工孳生地。与此相反,东南亚部分地区的异常强降雨则促使蚊虫种群向人类居住区迁移,这两种极端情形都打破了环境因素与传播强度的历史平衡关系。气候模型的预测显示,此类事件的频率和强度将持续增加,使得基于长期平均值的传统风险评估方法面临革新需求。

这些自然因素的交互作用形成了复杂的传播网络,其中温度与降水的协同效应尤为突出。在季风气候区,高温期与雨季重叠会显著放大传播风险,而干旱高温条件则可能限制传播范围但加剧局部强度。针对这种非线性关系,需要建立多参数耦合的分析模型,才能准确预测不同地理单元的风险演变趋势。当前研究证实,仅考虑单一环境变量的防控策略效果有限,必须从系统角度理解各要素的权重分配和时空组合特征。

3.2 社会经济因素的驱动作用

社会经济因素在基孔肯雅热传播过程中扮演着关键驱动角色,其影响机制主要体现在人口流动、城市化进程和公共卫生资源配置三个方面。国际人口流动作为病毒跨区域传播的核心载体,通过航空网络构建起全球疫情扩散的快速通道。2025年法属留尼汪岛暴发疫情后,欧洲多国随即出现输入病例激增现象,反映出旅游旺季与疫情传播的时间耦合性。这种跨境传播模式使得传统基于气候预测的防控体系面临挑战,需要将航空客流数据纳入风险评估模型[1]。值得注意的是,劳务输出型迁移与休闲旅游具有不同的传播特征,前者通常涉及更长的停留时间和更高的社区接触频率,在东南亚至中东的劳工流动路线中已观察到由此引发的持续性本地传播链。

城市化进程通过改变微生态环境和人口密度分布,重塑了疾病传播的空间格局。快速扩张的城市建成区往往伴随排水系统滞后和固体废弃物管理不善,形成大量人工蚊虫孳生地。建筑工地积水、废弃轮胎和塑料容器等城市特有水体,相较于自然水体具有更长的存续时间和更高的蚊虫承载量。广州市的监测数据显示,城乡结合部的病例聚集度显著高于传统市中心和远郊农村,这种“三明治”分布模式与城中村改造过程中的环境管理缺位直接相关[1]。同时,高密度居住条件增加了人群暴露概率,在巴西里约热内卢的贫民窟研究中发现,人均居住面积小于10平方米的区域,基孔肯雅热二次攻击率可达传统住宅区的2-3倍。

公共卫生资源配置的不均衡性深刻影响着不同地区的疫情控制效果。基础医疗设施覆盖率与疫情发现速度呈显著负相关,在缺乏快速诊断能力的地区,病例确诊平均延迟时间可达症状出现后7-10天,极大增加了病毒传播窗口期。老挝的监测数据表明,采用血清学抗体检测的基层卫生站点,其疫情报告灵敏度较仅依赖临床症状诊断的地区提升约40%[2]。而媒介控制资源的空间分配同样关键,常规杀虫剂喷洒往往集中于城市核心区,导致媒介蚊种在防控薄弱地带形成抗药性种群,这种现象在东南亚多国的边境地带已形成跨境传播隐患。

社会经济地位差异导致的人群暴露风险分层不容忽视。低收入群体受限于居住条件和防护资源,更易暴露于蚊虫叮咬环境。使用未经纱窗防护的临时住房、缺乏空调设备而依赖开窗通风、无法定期购买驱蚊用品等因素,共同构成了脆弱人群的典型风险特征。在职业暴露方面,户外作业人员如建筑工人、环卫员工的发病率显著高于室内办公群体,这种职业风险差异在热带地区的旱季尤为明显。值得注意的是,基孔肯雅热引发的长期关节疼痛可能导致劳动者工作能力下降,进一步加剧经济脆弱性,形成“疾病-贫困”的恶性循环。

全球贸易网络作为潜在传播途径正在受到关注。国际集装箱运输中隐匿的蚊卵跨境转移,可能绕过传统基于旅客筛查的防控体系。2025年东南亚至北美的园艺植物贸易中,多次检出携带白纹伊蚊卵的货物包装,这种被动传播方式解释了部分非直航地区出现基因型特异毒株的现象。农产品贸易模式的季节性变化还与媒介种群动态存在关联,雨季前的棕榈油出口高峰期往往伴随蚊虫栖息容器的跨区域移动。

社区参与度和社会资本存量对防控效果具有调节作用。在巴西进行的社区对比研究发现,具备完善居民自治组织的社区,其积水容器清理率和纱窗安装率显著高于单纯依赖政府干预的区域。这种自下而上的防控模式特别适用于资源有限的低收入国家,通过将疾病预防纳入社区日常管理,可实现媒介控制的可持续性。宗教和文化习俗同样影响防控措施接受度,在穆斯林聚居区,斋月期间室内聚集活动增加可能改变人群暴露模式,而某些传统储水习俗则可能无意中创造蚊虫孳生环境。

数字化技术应用正在改变传统防控模式。基于移动终端的疫情报告系统显著缩短了病例发现-响应时间差,2025年印度尼西亚推行的社区症状监测APP,使偏远地区的疫情预警速度提升60%。大数据分析助力识别高风险时空集群,将有限防控资源精准投放至传播关键节点。然而数字鸿沟可能加剧防控不平等,老年群体和低收入社区对智能终端的低渗透率,导致这些脆弱人群被排除在数字化防控体系之外。

应对社会经济驱动因素需要采取系统性干预策略。建立跨境人口流动健康申报制度,重点监控疫区务工返乡人群;将媒介控制纳入城市更新规划,改造高危居住环境;发展适宜不同经济水平地区的阶梯式防控方案,从生物防治到社区参与形成完整干预谱系。这些措施的实施效果很大程度上取决于政策连贯性和跨部门协作机制,单一领域的干预难以应对复杂的社会经济驱动网络。

第四章 研究结论与防控建议

基孔肯雅热的全球传播态势呈现显著的空间异质性和动态演变特征,其分布格局受到自然生态与社会经济因素的双重塑造。综合空间流行病学分析表明,媒介蚊种适生区的持续扩张构成疾病传播的基础条件,而国际人口流动和城市化进程则加速了病毒跨区域扩散。当前防控体系面临的核心矛盾在于:传统依赖气候边界的静态防控模式难以应对快速变化的传播动态,需要建立更具适应性的综合治理框架。

基于多维度实证研究,提出分级防控策略体系。在宏观层面,建议构建跨境疫情监测网络,重点加强航空口岸的输入病例筛查和基因测序能力,特别关注劳务输出密集航线与旅游热点地区的动态风险。针对气候变暖导致的媒介北扩趋势,需在传统非流行区建立前哨监测点,如中国长江流域城市群应完善病媒生物抗药性监测体系。中观层面推行区域差异化管理,高风险地区实施媒介孳生地地图化精准清除,中等风险区域强化医疗机构早期诊断能力建设,低风险地带侧重健康教育和旅行医学咨询。

技术创新是提升防控效能的关键突破口。建议研发基于环境大数据的早期预警系统,整合遥感植被指数、温度异常数据和社交媒体症状报告等多源信息,建立传播风险实时评估模型。在媒介控制领域,推广绝育雄蚊释放与生物杀虫剂的联合应用,降低化学抗药性发展风险。疫苗研发应聚焦于交叉保护性抗原设计,以应对病毒可能的抗原漂移。

社区参与机制构建是防控措施落地的重要保障。在城市化快速推进地区,将积水容器管理纳入物业管理评估体系;农村地区推广“社区蚊虫监测员”制度,通过简易诱蚊装置实现传播风险自主评估。针对特殊职业暴露人群,如建筑工人和户外作业者,制定分时段的防护指南和健康监测方案。

公共卫生体系建设需要突破传统疾病防控边界。建议将基孔肯雅热防控与城市气候适应规划相结合,通过增加绿地透水面积、优化排水系统等措施,从源头减少人工孳生地形成。在医疗资源配置上,建立“症状监测-快速诊断-康复管理”的全链条服务模式,特别关注慢性关节疼痛患者的长期健康管理需求。

应对未来挑战,亟需加强三方面基础研究:一是病毒进化与气候适应性的分子机制,二是跨物种传播的生态屏障作用,三是社会行为干预的成本效益评估。这些研究将为预测传播趋势和优化资源分配提供科学依据。当前阶段,建议选择典型气候过渡带开展防控试点,如中国南岭山脉沿线地区,系统评估不同干预组合在阻断传播链中的相对效能,为全球相似生态区提供范式参考。

参考文献

[1] 冯云,张海林.中国基孔肯雅热流行病学和病原生物学研究进展[J].中国热带医学,2025,(05):582-587.

[2] Phanviengxay Khammavong ,周红宁.老挝基孔肯雅热流行特征研究进展[J].中国病原生物学杂志,2021,(04):496-496.

[3] 张海林.云南省登革热和基孔肯雅热跨境传播、本地流行、发展趋势及对策[J].中国媒介生物学及控制杂志,2021,(01):12-20.

[4] 白志军,罗雷,杨智聪,等.广州市2010年新发现一株基孔肯雅病毒基因特征研究[J].中华流行病学杂志,2014,(06):756-758.

[5] 李杨思琪,李曼,贾文爽,等.云南省埃及伊蚊生态习性研究进展[J].中国媒介生物学及控制杂志,2021,(02):247-253.


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