寄生虫负担与体质状况的负相关:挪威驼鹿种群健康监测的新视角
《European Journal of Wildlife Research》:Higher parasite burdens are associated with lower body condition in a Norwegian moose population
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时间:2025年11月16日
来源:European Journal of Wildlife Research 2
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本研究针对挪威驼鹿种群体质与繁殖率下降的问题,通过粪便寄生虫学检测分析了驼鹿胃肠道寄生虫群落特征。研究发现年轻个体(特别是1岁龄)的原圆科(Protostrongylidae)和毛圆线虫科(Trichostrongylidae)寄生虫感染率更高,且低体重个体的寄生虫负荷显著增加。该成果支持将寄生虫负荷作为野生动物健康指标,为理解种群衰退机制提供了新依据。
在广袤的北欧森林中,驼鹿(Alces alces)作为关键物种维系着生态平衡,更是斯堪的纳维亚地区经济与文化的重要象征。然而近年来,挪威多个驼鹿种群的体质状况和繁殖率出现持续下降,即便通过人为增加狩猎强度控制种群数量,这一趋势仍未缓解。这背后可能隐藏着气候、食物资源、种群密度等多重压力的交织作用,而长期以来被野生动物管理忽视的寄生虫感染因素,或许正是拼图中缺失的关键一环。
以往研究表明,寄生虫在野生动物中无处不在,可通过影响宿主行为、繁殖力和免疫反应等途径降低其适应度。特别是在有蹄类动物中,年龄、性别、季节变化及种群密度等因素都会显著影响寄生虫负荷。虽然已有少数研究提示驼鹿寄生虫感染与体质下降存在关联,但关于寄生虫群落特征及其与健康指标的系统研究仍显不足。为此,挪威自然研究所与兽医研究所的科研团队开展了一项针对中部挪威驼鹿种群的寄生虫生态学研究,成果发表于《European Journal of Wildlife Research》。
研究人员采用横断面研究方法,分别于2016年秋季狩猎季和2017年冬季通过GPS标记项目收集驼鹿粪便样本。通过改良麦克马斯特法(McMaster)进行虫卵计数(EPG),贝尔曼法(Baermann)进行幼虫分离(LPG),结合形态学鉴定9类寄生虫群。利用广义线性模型(GLM)分析寄生虫丰富度、流行率和负荷与年龄、性别、胴体质量(作为体质指标)、种群密度及样本运输时间等因素的关联。
秋季样本分析显示,毛圆线虫科(Trichostrongylidae)感染率高达98%,原圆科幼虫(含阿尔塞斯-elaphostrongylus alces-和驼鹿-varesstrongylus alces-)在年轻个体中尤为突出。年龄是影响寄生虫群落的最强因素,1岁龄个体寄生虫丰富度和原圆科幼虫负荷显著高于成年组(p<0.001),表明年轻驼鹿对寄生虫更易感。
低体质个体(按年龄分组胴体质量后25%定义)的原圆科幼虫负荷显著更高(p<0.001),毛圆线虫科虫卵数量也呈现上升趋势(p=0.050)。尤其在1岁龄组中,低体质个体的原圆科幼虫丰度明显偏高,提示寄生虫感染可能加剧体质消耗或体质较差个体更易感染。
雄性驼鹿的寄生虫负荷略高于雌性,但交互作用分析未发现性别与体质的显著关联。成年雌性的秋冬季比较显示,毛圆线虫科虫卵数量在秋季稍高,而鞭虫(Trichuris)在冬季感染率更高,但季节性差异均未达到统计学显著水平。
基于市政区划的驼鹿狩猎密度(2016-2018年平均)与寄生虫负荷无显著关联,可能由于研究区域内种群密度差异较小。但塞尔布(Selbu)地区的毛圆线虫科虫卵丰度显著高于马尔维克(Malvik),提示局部环境因素可能影响寄生虫传播。
本研究通过系统解析驼鹿寄生虫群落结构,首次在挪威种群中验证了低体质个体与原圆科寄生虫负荷增加的显著关联。年轻个体(尤其1岁龄驼鹿)的高感染风险提示早期免疫发育阶段可能是干预关键期。尽管未发现种群密度与寄生虫负荷的宏观关联,但局部地理变异暗示环境因子(如中间宿主分布)的重要性。研究成果为将寄生虫监测纳入野生动物健康评估体系提供了实证支持,对理解斯堪的纳维亚地区驼鹿种群衰退机制具有重要启示。未来结合分子鉴定技术(如DNA宏条形码)和长期追踪研究,将能更深入揭示寄生虫与气候、食物等压力的交互作用对驼鹿种群动态的影响。
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