Знехтувані збудники - чому паразити, що передаються через їжу, теж актуальні

Збільшення захворюваності на циклоспоріаз у США минулого року не було одноразовою подією. У 2017 році в США було 1065 лабораторно підтверджених випадків, у 2016 році було зареєстровано 384, а в 2015 році - 546. У 2014 році було 304 випадки, тоді як 2013 був ще одним великим роком - 631. Хоча джерела зараження часто не є Виявлено, що багато випадків були пов'язані зі свіжими продуктами, включаючи імпортний коріандр, заздалегідь упаковані лотки для овочів, змішані салати з відомого ланцюга швидкого харчування, базилік та різні інші свіжі продукти. Цей конкретний харчовий паразит (FBP), здається, щороку повертається до споживачів США; але чому це трапляється і як ми можемо запобігти цьому більше?

знехтувані

Інші харчові паразити, які спричиняють сплеск протягом 2018 року На додаток до циклоспоріазу, який турбує споживачів із США в 2018 році, минулого року інші паразитарні хвороби, що передаються через їжу, вплинули на здоров'я споживачів. У Санта-Марії, Бразилія, стався спалах токсоплазмозу. До жовтня 2018 року було зареєстровано понад 800 випадків, у тому числі 114 - у вагітних та три випадки смерті плода. Того ж року інший паразит, трихінела, спричинив кілька спалахів хвороб в Аргентині; одне в Пехуахо призвело до понад 160 заражень, одне в Каналах у провінції Кордова призвело до понад 230 випадків, а в Баїя-Бланка у вересні було зареєстровано понад 100 заражень. Більшість спалахів хвороби спричинені споживанням ковбас або салямі.

Симптоми включали підвищення температури, сильний біль у м’язах, головний біль, очні симптоми, діарею та блювоту.

Вебінар: Точне тестування пестицидів у харчових продуктах за допомогою системи SCIEX 7500

Широке використання пестицидів у сільському господарстві призвело до попиту на комплексні та чутливі аналітичні методи для досягнення нижчих меж кількісного визначення. Щоб забезпечити безпеку споживачів, багато країн встановили граничні межі залишків (MRL), які є найвищим рівнем залишків пестицидів, які законно переносяться в продуктах харчування.

Тим часом, навесні 2018 року міністерство охорони здоров'я Японії випустило попередження про паразита Анісакіса в сирій рибі після кількох повідомлень про зараження в різних районах Японії, причому головний симптом - гострий біль у епігастрії. У менших масштабах, в Норвегії, передача яблучного соку, віджиманого дома, з колегами по роботі восени, призвела до того, що ті колеги повідомляли, що через тиждень хворі на сильну діарею через інфекцію Cryptosporidium parvum.

Цей знімок ілюструє різноманітність симптомів та харчових засобів, пов’язаних з паразитами. Це також знову змушує нас запитати, чому паразити є знехтуваною групою серед збудників харчових продуктів, і яке їх відносне значення.

Деякі з цих питань раніше вже піднімались1, і проблеми, характерні для FBP, які були виділені, включають їх складність, труднощі діагностики та атрибуції передачі, а також відсутність стандартних методів виявлення. Ми розглядаємо деякі з них нижче, використовуючи приклади різних паразитів, які також ілюструють важливість та вплив цих харчових збудників.

Харчові паразити: вони складні

Однією з проблем паразитів є, мабуть, величезна різноманітність. Деякі з них є найпростішими: дрібні одноклітинні організми, яких, як і бактерії, можна побачити лише за допомогою мікроскопа; інші (наприклад, трихінели) є глистами, але також є мікроскопічними; тоді як деякі (наприклад, Анісакіс) мають довжину більше 1 см. Деякі навіть більші: ціп’яки (цестоди) можуть мати довжину в кілька метрів (див Фігура 1), хоча стадії їх передачі (частина, споживана з їжею для передачі інфекції), як правило, менші. Однак найважливішим є той факт, що життєві цикли FBP надзвичайно різняться. Деякі FBP відносно просто передаються від зараженого господаря до зараженого господаря шляхом етапів передачі, що виділяються з фекаліями, що забруднюють їжу. Однак інші можуть пройти через одного або декількох проміжних господарів, і інфекційна стадія може опинитися в м’ясі риби або тварини, яке згодом потрапляє в організм. Таким чином, щоб зрозуміти, як їжа може містити стадію зараження паразитами, потрібні знання про складні життєві цикли. Доступні чудові ілюстрації життєвого циклу (див., Наприклад, www.cdc.gov/dpdx/az.html) - але сумнівно, як часто з ними консультуються представники харчової промисловості.

Рисунок 1: Поодинокий солітер (Taenia saginata) від пацієнта в Бельгії в липні 2018 року (Фото, Idzi Potters, Інститут тропічної медицини, Антверпен, Бельгія.

Заплутано, але деякі паразити можуть мати кілька можливих шляхів передачі людям; різні типи їжі можуть бути пов’язані з передачею різних стадій життя одного і того ж паразита, і виникаючі симптоми можуть також відрізнятися. Це стосується деяких найпростіших паразитів, але особливо важливо, хоча і нехтується, для деяких стрічкових черв’яків.

Наприклад, свинячий солітер, Taenia solium, може заражати людей, коли споживається недоварена свинина від зараженої свині; цистицерки (личинки солітера) у свинині можуть призвести до розвитку стрічкового черв’яка в кишечнику людини. Хоча цей глист може мати довжину в кілька метрів і спричиняти абдомінальні симптоми, інфекція вважається відносно легкою. Однак яйця Taenia solium, що виділяються з фекаліями зараженої людини, можуть забруднювати свіжі продукти, і якщо їх споживати, цистицерки можуть розвинутися у нещасного кінцевого споживача. Цистицерки в центральній нервовій системі можуть викликати серйозні симптоми, а інфекція може бути навіть летальною. Дійсно, Taenia solium вважається найважливішим FBP у світі, спричиняючи близько 28 000 смертей. 2,3

Як показано, вегетаріанство не запобіжить зараженню паразитами FBP.

Інший приклад - Toxoplasma gondii. Розрахунки років життя, скоригованих на інвалідність (DALY - показник, що включає як смертність, так і захворюваність), показали, що цей патоген, що передається через їжу, має велике навантаження на захворювання в Нідерландах4 та інших країнах. 5,6 Як і у випадку з іншими FBP, цей тягар обумовлений хронічними довготривалими наслідками. Передача токсоплазми людині може відбуватися під час різних стадій паразитів через такі середовища, як недостатньо обсмажене м’ясо, свіжі продукти або молоко (див. Малюнок 2).

Рисунок 2: Шляхи передачі їжі для Toxoplasma gondii (Фотографія EFSA, 2018)

Харчові паразити та повільний рух хвороби

Одна з причин, чому як споживачі, так і виробники продуктів харчування недооцінюють ймовірність та вплив ФБП, пов’язана з часто тривалим періодом між потраплянням паразита в організм та появою симптомів в результаті інфекції. Це означає, що визначити їжу звідки походить паразит - або для деяких паразитів, чи був він взагалі харчовим - важко.

Просто важко встановити зв’язок між тим, що було з’їдено деякий час тому, і хворим зараз. Як правило, коли люди звинувачують те, що вони з’їли, у поганому самопочутті, вони вказують на те, що з’їли напередодні. Однак для FBP період між зараженням та симптомами може іноді становити кілька днів, але частіше тижні чи місяці, а то й роки (див. Таблицю).

Діагностика також може бути відкладена, оскільки симптоми часто різноманітні і не патогномонічні, або тому, що не вимагаються відповідні діагностичні тести. Наприклад, опісторхоз, який передається людям при прийомі в їжу недовареної прісноводної риби, часто протікає безсимптомно, але може спричинити підвищення температури, біль у животі, діарею, втому та дифузну міалгію. Крім того, недолікована хронічна інфекція може призвести до пізнього розвитку, через кілька років, холангіокарциноми, злоякісного раку жовчних проток з дуже поганим прогнозом.

Отже, необхідна рання діагностика та відповідне лікування. Однак кілька спалахів опісторхозу в Італії між 2007 і 2011 роками свідчать про те, що багато європейських лікарів насправді не знають про це захворювання. Це може призвести до того, що люди, які живуть без діагнозу, мають ризик розвитку холангіокарциноми. 1

По суті, ми можемо розраховувати на недостатню діагностику харчових паразитарних хвороб, таким чином, спотворюючи наше розуміння поширеності цих збудників. Наше сучасне усвідомлення ситуації - це, мабуть, лише вершина айсберга.

Харчові паразити: ми часто не шукаємо їх у їжі

Може здатися логічним шукати FBP в їжі, щоб переконатися, що вона безпечна для споживання людиною, а деяких паразитів (Trichinella, Taenia saginata cysticerci, личинки Anisakis) у деяких продуктах харчування це дійсно так - хоча метод чутливості для деяких паразитів може бути низьким.

Однак для інших FBP методів виявлення паразитів у їжі або не вистачає, або є непрактичними та дорогими. Законодавство, яке вимагає перевіряти наявність харчових продуктів на наявність ФБП, відсутнє для багатьох ФБП. Наприклад, хоча токсоплазма є дуже важливим ФБП, м’ясо не досліджується на наявність цього паразита. 7

Крім того, навіть коли спалахи трапляються, залучені продукти можуть не перевірятися - часто через тривалий період між зараженням, симптомами та діагнозом, що означає, що причетна їжа вже спожита або викинута. Це ускладнює належну атрибуцію джерела, розслідування спалаху захворювання та відстеження походження та шляхів зараження. Наприклад, спалах криптоспоридіозу у Великобританії у 2012 р., Що включав сотні випадків, був пов’язаний із споживанням попередньо нарізаного змішаного листя салату, проте підозрілі продукти не аналізували. 8 Цьому було вказано кілька причин - головна з яких полягала в тому, що з моменту першого спалаху, за оцінками, минуло більше трьох тижнів з моменту впливу, і, враховуючи короткий термін зберігання салату, жоден із заражених продуктів, ймовірно, не буде для тестування.

Що ми дізналися і куди йдемо?

Повертаючись до спалахів циклоспоріазу в США у 2018 році, що повторюються, що повторюється, завжди очевидно, що ми все ще маємо досягти значного прогресу щодо FBP та контролю над ними. Для деяких харчових продуктів соління, сушіння, заморожування або нагрівання зменшить зараженість паразитами, але даних недостатньо в порівнянні з наявними для бактерій, і засоби оцінки життєздатності паразитів не завжди очевидні. 9 Для продуктів, що мають мінімальну обробку, або свіжих продуктів, варіантів контролю мало. Це ускладнює вирішення питання FBP у системах контролю за безпекою харчових продуктів на основі HACCP. Зі зростанням тенденцій споживання харчових продуктів з мінімальною обробкою, тварин, що вирощуються на відкритому повітрі, та систем органічного землеробства, ймовірність того, що наша їжа містить ФБП, швидше за все.

Залишаються фундаментальні питання щодо епідеміології, виживання та вірулентності ФБП. Крім того, методи оптимізації різних паразитів у різних видах їжі, а також видалення або інактивації ФБП не оптимізовані. Відповісти на ці питання є фундаментальним, і ініціативи щодо їх вирішення з’являються, оскільки відповідні відомства визнають прогалини в знаннях. Однак, поки постачальники продуктів харчування та споживачі не дізнаються про ПВП, пошук відповідей на ці питання буде тривалим процесом.

Список літератури

  1. Cacciò SM, Chalmers RM, Dorny P, Robertson LJ. (2018). Харчові паразити: спалахи та розслідування спалахів. Звіт про засідання Європейської мережі боротьби з харчовими паразитами (Euro-FBP). Паразитологія їжі та води 10 1-5.
  2. ФАО/ВООЗ. (2014). Багатокритеріальне ранжування для управління ризиками харчових паразитів. Серія оцінки мікробіологічного ризику № 23. Рим. 302pp.
  3. Torgerson PR, Devleesschauwer B, Praet N, Speybroeck N, Willingham AL, Kasuga F, Rokni MB, Zhou XN, Fèvre EM, Sripa B, Gargouri N, Fürst T, Budke CM, Carabin H, Kirk MD, Angulo FJ, Havelaar A, де Сільва Н. (2015). За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я глобального та регіонального навантаження на 11 паразитарних хвороб, що передаються через їжу, 2010 р.: Синтез даних. PLoS Med. 12 (12): e1001920.
  4. Havelaar AH, Haagsma JA, Mangen MJJ, Kemmeren JM, Verhoef LP, Vijgen SM, Wilson M, Friesema IH, Kortbeek LM, van Duynhoven YT, van Pelt W (2012). Навантаження на хвороби збудників харчових продуктів в Нідерландах, 2009. Міжнародний журнал харчової мікробіології, 156, 231–238.
  5. Батц М.Б., Гофманн С., Морріс-молодший JG. (2012). Класифікація тягаря хвороби 14 патогенних мікроорганізмів у джерелах їжі в Сполучених Штатах з використанням даних про атрибуцію досліджень спалахів та експертних досліджень. Журнал захисту харчових продуктів, 75, 1278–1291.
  6. Торгерсон П.Р., Мастрояково П. (2013). Глобальний тягар вродженого токсоплазмозу: систематичний огляд. Бюлетень Всесвітньої організації охорони здоров’я, 91, 501–508.
  7. Панель EFSA BIOHAZ (Панель EFSA з біологічних небезпек). (2018). Наукова думка щодо ризиків для громадського здоров’я, пов’язаних з харчовими паразитами. EFSA Journal 16 (12): 5495, 113 pp.
  8. McKerr C, Adak GK, Nichols G, Gorton R, Chalmers RM, Kafatos G, Cosford P, Charlett A, Reacher M, Pollock KG, Alexander CL, Morton S. (2015). Спалах Cryptosporidium parvum в Англії та Шотландії, пов’язаний із вживанням свіжих попередньо нарізаних листя салату, травень 2012 р. PLoS One 10 (5): e0125955.
  9. Франссен Ф, Жерар С, Козма-Петруц А, Вієйра-Пінто М, Джамбрак АР, Роуан Н, Паульсен П, Розицький М, Тиснес К, Родрігес-Лазаро Д, Робертсон ЖЖ. (2019). Інактивація стадій передачі паразитів: ефективність обробки їжі тваринного походження. Тенденції в галузі харчової науки та технологій 83 114-128.

Подяка

Ця стаття написана як спільна робота в рамках EURO-FBP, Європейської мережі для харчових паразитів, COST Action FA1408.

Про авторів

Люсі Дж. Робертсон (кафедра COST Action FA1408) - професор кафедри безпечності харчових продуктів та біології інфекцій факультету ветеринарної медицини Норвезького університету наук про життя в Адамштуенському містечку.

Жарт Б.Б. ван дер Гіссен (керівник робочої групи 1 COST Action FA1408) працює в Центрі з контролю за інфекційними захворюваннями Нідерландів, Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища, Більтговен, Нідерланди.

Крістіан Клоц (Керівник робочої групи 2 COST Action FA1408) працює у відділі мікотичних та паразитарних агентів та мікобактерій, Інститут Роберта Коха, Берлін, Німеччина.

Пітер Паульсен (заступник керівника робочої групи 3 COST Action FA1408) працює в Інституті гігієни м’яса Університету ветеринарної медицини у Відні, Австрія

К'яра Тревізан (заступник керівника робочої групи 4 COST Action FA1408) працює в Департаменті біомедичних наук Інституту тропічної медицини, Антверпен, Бельгія.