第一章 前言
1.2 文獻回顧
1.2.4 棘阿米巴原蟲於空氣中之流佈及其影響因子
整理過去探討空氣中棘阿米巴原蟲相關文獻,將採樣分析法整理於表三,而 其影響其空氣中流佈因子則整理於表四。
在採樣分析方法部分,文獻顯示其採樣介質包括濾紙(Rogerson & Detwiler, 1999)、培養基(Kingston & Warhurst, 1969)以及液體(Rodriguez-Zaragoza &
Magana-Becerra, 1997;Rivera et al., 1994;Rivera et al., 1987)三類,採樣高度在 100- 1100 cm 之間,採樣流量介於 15- 570 LPM 之間,配合採樣時間(10-1525 min),其 採樣體積介於978- 24400 L 之間,至於分析方法皆是使用培養法搭配型態學或 PCR
鑑定,其中有1 篇文獻進一步配合採樣體積以計算空氣中棘阿米巴原蟲濃度
(Kingston and Warhurst, 1969)。
Rogerson & Detwiler (1999)使用 0.8-2 μm 及 2-20 μm 濾紙在校園草地採樣,在 所有分離出的22 株原蟲當中,有 28%為 naked amoeba,其中最常分離出的屬為 Acanthamoeba,而空氣中平均原蟲濃度為 0.25 cyst/ m3,另外作者指出在風速較強 時空氣中會有較多的土壤顆粒以及原蟲,且雨季時可洗掉空氣中的原蟲,並增加 土壤的溼度使得原蟲難以揚起;而空氣中原蟲種類也可以在土壤中發現,顯示此 研究大部分的原蟲是來自於土壤。
Rodriguez-Zaragoza & Magana-Becerra (1997)則使用 50 mL sterilized saline solution 搭配 Impinger 在都市、郊區及農村離地面 200 cm 處進行 60 min 採樣,採 樣體積共978 L,結果發現,在 23 個 Acanthamoeba strains 中,有超過 60%來自都 市及郊區或是來乾熱的季節。作者認為都市以及郊區有這種高檢出率,其原因是 垃圾直接傾倒於街上或者地上沒有鋪路(Lack of pavement)。
Rivera 等人(1994)使用 Bold's Basal Medium 搭配 Impinger 在墨西哥 4 個靠近氣 象監測站的地點,距離地面200、500 cm 進行 150 min 採樣,採樣體積共 2940 L,
作者發現空氣中阿米巴原蟲來源為土壤,且風速(本研究範圍約介於 2-5.4 m/s)、SO2
(本研究範圍約介於 0.05-0.1 ppm)與阿米巴原蟲檢出數量呈正相關(r=0.79、P<0.05;
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r=0.73、P<0.05),相對溼度(本研究範圍約介於 25-47%)、溫度(本研究範圍約介於 18-23.5℃)跟阿米巴原蟲檢出數量無相關性(r=-0.61、P>0.05;r=-0.03、P>0.05),而 影響阿米巴原蟲高檢出率及生物多樣性的原因可能為沙塵暴頻率較高、靠近開放 式的垃圾場及大面積裸土。
Rivera 等人(1987)使用 50 mL sterilized straw infusion (4:100; pH 7.0)搭配 Impinger 在大學、Cuemanco 運河附近距離地面 100-1100 cm 進行 60 min 採樣,採 樣體積共900 L,作者發現 3 個空氣樣本中皆檢出囊體型態的棘阿米巴原蟲。
Kingston & Warhurst (1969)的研究當中,使用 Silt sampler 與塗有 Klebsiella aerogenes 的培養基於實驗室、有換氣設備的病房、室外進行 10 min 採樣,採樣體
積共5700 L,作者發現在室外空氣平均棘阿米巴原蟲濃度為 0.055 cells/m3。 總結上述,目前尚未有研究在農田環境中定量空氣中棘阿米巴原蟲,而空氣 中棘阿米巴原蟲相關文獻大部分則以定性為主,只有一篇文獻以培養法進行定量。
而在影響因子部分,雖有文獻指出空氣中阿米巴原蟲來自於土壤,但是尚未有研 究證明空氣與土壤中棘阿米巴之間的相關性,而影響棘阿米巴原蟲在空氣中分布 之因子包括風速、雨、相對溼度、SO2、溫度、沙塵暴、車輛、靠近垃圾場或大面 積裸土等等。
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表四:空氣中棘阿米巴原蟲之影響因子
環境因子 採樣地點 重要結果 參考文獻
土壤 學校草地 空氣中原蟲種類也可以在土壤中發現,顯示此研究大部分
的原蟲是來自於土壤
Rogerson & Detwiler, 1999
4 個靠近氣象監測站的地點 空氣中的阿米巴原蟲來源是土壤 Rivera et al., 1994
風 學校草地 在風速較強的時候空氣中會有較多的土壤顆粒以及原蟲 Rogerson & Detwiler, 1999 4 個靠近氣象監測站的地點 風速與阿米巴原蟲檢出數量呈正相關(r=0.79;P<0.05) Rivera et al., 1994
雨 學校草地 雨可以洗去空氣中的原蟲,並提高土壤的溼度防止風將土
壤中的原蟲揚起
Rogerson & Detwiler, 1999
相對溼度 都市、郊區、農村 超過60%的棘阿米巴原蟲來自最熱以及最乾燥的月份 (4
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4 個靠近氣象監測站的地點 溫度與阿米巴原蟲檢出數量無相關性(r=-0.03;P>0.05) Rivera et al., 1994
沙塵暴 4 個靠近氣象監測站的地點 阿米巴原蟲高檢出率及生物多樣性是因為沙塵暴頻率較
多的關係
Rivera et al., 1994
車輛 4 個靠近氣象監測站的地點 阿米巴原蟲高檢出率及生物多樣性是因為此區域有大型
車頻繁經過造成微生物揚起
Rivera et al., 1994
垃圾場 都市、郊區、農村 都市以及郊區擁有較高檢出率是因為垃圾直接傾倒於街
上
Rodriguez-Zaragoza &
Magana-Becerra, 1997 4 個靠近氣象監測站的地點 阿米巴原蟲高檢出率及生物多樣性是因為此區域靠近開
放式的垃圾場
Rivera et al., 1994
大面積裸土 都市、郊區、農村 都市以及郊區擁有較高檢出率是因為沒有路面(lack of
pavement)
Rodriguez-Zaragoza &
Magana-Becerra, 1997 4 個靠近氣象監測站的地點 阿米巴原蟲高檢出率及生物多樣性是因為此區域有大面
積的裸土
Rivera et al., 1994
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