Доминантные споры грибов Cladosporium и Alternaria в воздухе г. Каракол
- Авторы: Кобзарь В.Н.1, Осмонбаева К.Б.2
-
Учреждения:
- Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина
- Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова
- Выпуск: Том 22, № 3 (2025)
- Страницы: 267-276
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://journals.rcsi.science/raj/article/view/346898
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA16960
- ID: 346898
Цитировать
Аннотация
Обоснование. В воздушной среде содержание спор грибов часто превышает концентрацию пыльцы в 100–1000 раз и более, достигая 50 тыс. спор грибов/м3 в зависимости от факторов окружающей среды, таких как осадки, температура и ветер. Пигментированные споры Cladosporium и Alternaria превалируют в местообитаниях большинства регионов, так как бесцветные споры не выдерживают ультрафиолетовое излучение и не идентифицируются под микроскопом. Аэроспоры иногда считаются недооцененным источником респираторной аллергии в регионе, а информация об их сезонных тенденциях важна для повышения уровня осведомленности населения, а также аллергологам для эффективной диагностики, профилактики и лечения заболеваний грибковой этиологии.
Цель исследования — проанализировать годовой индекс спор, сезонность и пороговые концентрации доминантных спор грибов Cladosporium и Alternaria в воздухе г. Каракол (Кыргызская Республика).
Материалы и методы. Аэробиологический мониторинг проводили в период с апреля по октябрь 2015–2017 гг. с помощью стандартизированного волюметрического пыльцеуловителя Ланзони в г. Каракол (1716 м над уровнем моря, среднегорье). При микроскопической идентификации спор грибов использовали специально разработанный определитель и атлас.
Результаты. Кривая концентрации доминантных спор грибов Cladosporium и Alternaria в воздухе г. Каракол носит унимодальный характер с часто перекрывающимися количественными характеристиками. При этом наблюдалась сильная межгодовая изменчивость атмосферных уровней, зависящая от метеорологических параметров, особенно температуры и осадков. Максимальная концентрация аэроспор Cladosporium зафиксирована 30 июня 2017 г. — 12 386 спор грибов/м3; Alternaria — 28 июля 2015 г., в чрезвычайно сухой год, — 5376 спор грибов/м3. Пиковые концентрации спор грибов Cladosporium и Alternaria многократно превысили определенные Всемирной организацией здравоохранения клинические пороговые значения — 500 спор/м3 воздуха.
Заключение. Аэроспоры Cladosporium и Alternaria признаны доминантными таксонами как результат их фитопатогенных и аллергенных свойств в сочетании с преобладающими концентрациями и продолжительным периодом присутствия в атмосфере г. Каракол. Вариации концентрации аэроспор в разные годы положительно коррелировали с температурой воздуха, особенно в 3-й декаде июля 2015 г., когда максимальная концентрация включала 56 % спор Cladosporium и 13,5 % Alternaria и регистрировалась самая высокая температура воздуха (33,5 °С).
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Вера Николаевна Кобзарь
Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина
Автор, ответственный за переписку.
Email: kobzarvn@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9910-0148
SPIN-код: 4669-6355
д-р биол. наук, профессор
Киргизия, БишкекКымбаткуль Бейшеновна Осмонбаева
Иссык-Кульский государственный университет имени К. Тыныстанова
Email: kymbat.950307@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-9606-9392
SPIN-код: 6501-0823
канд. биол. наук, доцент
Киргизия, КараколСписок литературы
- Castro E Silva DM, Marcusso RMN, Barbosa CGG, et al. Air pollution and its impact on the concentration of airborne fungi in the megacity of San Paulo, Brazil. Heliyon. 2020;6(10):e05065. doi: 10.1016/j.heliyon.2020 EDN: RNLGTS
- Hughes KM, Price D, Torriero AAJ, et al. Impact of fungal spores on asthma prevalence and hospitalization. Int J Mol Sci. 2022;23(8):4313. doi: 10.3390/ijms23084313 EDN: DIAQUP
- Wardlaw AJ, Rick EM, Pur Ozyigit L, et al. New perspectives in the diagnosis and management of allergic fungal airway disease. J Asthma Allergy. 2021;14:557–573. doi: 10.2147/JAA.S251709 EDN: ZKXSCN
- Anees-Hill S, Douglas P, Pashley CH, et al. A systematic review of outdoor airborne fungal spore seasonality across Europe and the implications for health. Sci Total Environ. 2022;818:151716. doi: 10.1016/j.scitotenv
- Gioulekas D., Damialis A, Papakosta D, et al. Allergenic fungi spore records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki-Greece. J Investig Allergol Clin Immunol. 2004;14(3):225–231.
- Gharbi D, Mobayed HM, Ali RM, et al. First volumetric records of airborne Cladosporium and Alternaria spores in the atmosphere of Al Khor (northern Qatar): a preliminary survey. Aerobiologia. 2022;38:329–342. doi: 10.1007/s10453-022-09746-7 EDN: KVYOZG
- Patel TY, Buttner M, Rivas D, et al. Variation in airborne fungal spore concentrations among five monitoring locations in a desert urban environment. Environ Monit Assess. 2018;190(11):634. doi: 10.1007/s10661-018-7008-5 EDN: RXZMDO
- Taia WK, Ismael MI, Bassioni E. Study of the airborne fungal spores in Rosetta, Egypt. Eur Exp Biol. 2019;9(1):4. doi: 10.21767/2248-9215.100081
- Segvic Klaric M, Pepeljnjak S. A year-round aeromycological study in Zagreb area, Croatia. Ann Agric Environ Med. 2006;13(1):55–64.
- Grinn-Gofron A, Ceter T, Pinaret NM, et al. Airborne fungal spore load and season timing in the Central and Eastern Black Sea region of Turkey explained by climate conditions and land use. Agricultural and Forest Meteorology. 2020;295:108191. doi: 10.1016/j.agrformet.2020.108191 EDN: FECDJG
- Huffman JA, Prenni AJ, DeMott PJ, et al. High concentrations of biological aerosol particles and ice nuclei during and after rain. Atmos Chem Phys. 2013;13(13): 6151–6164. doi: 10.5194/acp-13-6151-2013 EDN: RIGYBN
- Rathnayake CM, Metwali N, Jayarathne T, et al. Influence of rain on the abundance of bioaerosols in fine and coarse particles. Atmos Chem Phys. 2017;17(3):2459–2475. doi: 10.5194/acp-17-2459-2017
- Nnadi NE, Carter DA. Climate change and the emergence of fungal pathogens. PLoS Pathog. 2021;17(4):1–6. doi: 10.1371/journal.ppat.1009503 EDN: GGLLXW
- Troutt C, Levetin E. Correlation of spring spore concentrations and meteorological conditions in Tulsa, Oklahoma. Int J Biometeorol. 2001;45(2):64–74. doi: 10.1007/s004840100087 EDN: ATIFMZ
- Di Filippo P, Pomata D, Riccardi C, et al. Fungal contribution to size-segregated aerosol measured through biomarkers. Atmos Environ. 2013;64:132–140. doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.10.010 EDN: RIGWSX
- Niu M, Hu W, Cheng B, et al. Influence of rainfall on fungal aerobiota in the urban atmosphere over Tianjin, China: a case study. Atmos Environ: X. 2021;12:100137. doi: 10.1016/j.aeaoa.2021.100137 EDN: GRMKMP
- Woudenberg JH, Seidl MF, Groenewald JZ, et al. Alternaria section. Alternaria: species, formae speciales or pathotypes? Stud Mycol. 2015;82:1–21. doi: 10.1016/j.simyco.2015.07.001 EDN: WRBVRL
- Chaerani R, Voorrips RE. Tomato early blight (Alternaria Solani): the pathogen, genetics, and breeding for resistance. J Gen Plant Pathol. 2006;72:335–347. doi: 10.1007/s10327-006-0299-3 EDN: XUAPHD
- Nowicki M, Nowakowska M, Niezgoda A, Kozik E. Alternaria black spot of crucifers: symptoms, importance of disease, and perspectives of resistance breeding. Veg Crop Res Bull. 2012;76:5–19. doi: 10.2478/v10032-012-0001-6
- Thomma BP, Van Esse HP, Crous PW, de Wit PJ. Cladosporium Fulvum (syn. Passalora fulva), a highly specialized plant pathogen as a model for functional studies on plant pathogenic Mycosphaerellaceae. Mol Plant Pathol 2005;6(4):379–393. doi: 10.1111/j.1364-3703.2005.00292.x
- Damialis A, Kaimakamis E, Konoglou M, et al. Estimating the abundance of airborne pollen and fungal spores at variable elevations using an aircraft: how high can they fly? Sci Rep. 2017;7:44535. doi: 10.1038/srep44535
- Osmonbaeva KB, Churyukina EV, Dzhambekova GS, Nazarova EV. Aeroallergen concentrations in urban areas and the effect of air temperature. Russian Medical Inquiry. 2024;8(3):124–131. (In Russ.). doi: 10.32364/2587-6821-2024-8-3-2 EDN: JTUMUG
- Talley SM, Coley PD, Kursar TA. The effects of weather on fungal abundance and richness among 25 communities in the Intermountain West. BMC Ecol. 2002;2:7. doi: 10.1186/1472-6785-2-7 EDN: MWIEHF
- Gonzalez-Parrado Z, Fuertes-Rodriguez CR, De Castro-Alfageme S, et al. Analisis de esporas fungicas alergenicas en la atmosfera de Leon, Miranda de Ebro y Zamora (Espana). Polen. 2009;19:31–47. (In Spanish).
- Gonzalez Minero FJ, Candau P. Alternaria y Cladosporium: aeroalergenos en la atmosfera de Huelva. Stvdia Botanica. 1994;13:83–86. (In Spanish).
- Nitiu DS, Mallo AC. Variaciones en la estacionalidad de polen y esporas fungicas en la atmosfera de la ciudad de La Plata (Argentina). Bol Soc Argent Bot. 2011;43: 297–304. (In Spanish).
- Adhikari A, Sen MM, Gupta-Bhattacharya S, Chanda S. Airborne viable, non-viable, and allergenic fungi in a rural agricultural area of India: a 2-year study at five outdoor sampling stations. Sci Total Environ. 2004;326(1–3):123–141. doi: 10.1016/j.scitotenv.2003.12.007
- De la Fuente RA, Tirado-Arias G, Quintero-Nunez M. Educación ambiental. Una contribución en la solución al problema de la contaminación atmosférica. AR Impresiones, Mexicali. 2013. P. 37–77. (In Spanish).
- Rocha-Estrada A, Alvarado-Vazquez MA, Gutierrez-Reyes R, et al. Variacion temporal de esporas de Alternaria, Cladosporium, Coprinus, Curvularia y Venturia en el aire del area metropolitana de Monterrey, Nuevo Leon Mexico. Rev Int Contam Ambient. 2013;29(2):155–165. (In Spanish).
- Schevkova J, Kovach J. First calendar of fungal spores for the atmosphere of Bratislava, Slovakia. Aerobiology. 2019;35(2):343–356. doi: 10.1007/s10453-019-09564-4 EDN: NDUWFU
- Yamamoto N, Nazaroff WW, Peccia J. Assessing the aerodynamic diameters of taxon-specific fungal bioaerosols by quantitative PCR and next-generation DNA sequencing. J Aerosol Sci. 2014;78:1–10. doi: 10.1016/j.jaerosci.2014.08.007
- Maya-Manzano JM, Fernandez-Rodriguez S, Hernandez-Trejo F, et al. Seasonal mediterranean pattern for airborne spores of Alternaria. Aerobiologia. 2012;28(4):515–525. doi: 10.1007/s10453-012-9253-3 EDN: EJETTT
- Maya-Manzano JM, Munoz Trivino M, Fernandez-Rodriguez S, et al. Airborne Alternaria conidia in Mediterranean rural environments in SW of Iberian Peninsula and weather parameters that influence their seasonality in relation to climate change. Aerobiologia. 2016;32(1):95–108. doi: 10.1007/s10453-016-9424-8 EDN: XQIESP
- Hollins PD, Kettlewell PS, Atkinson MD, et al. Relationships between airborne fungal spore concentration of cladosporium and the summer climate at two sites in Britain. Int J Biometeorol. 2004;48(3):137–141. doi: 10.1007/s00484-003-0188-9 EDN: ETUFKX
- Targonski PV, Persky VW, Ramekrishnan V. Effect of environmental molds on risk of death from asthma during the pollen season. J Allergy Clin Immunol. 1995;95(5 Pt 1): 955–961. doi: 10.1016/s0091-6749(95)70095-1
- Velez-Pereira AM, De Linares C, Canela MA, Belmonte J. Logistic regression models for predicting daily airborne Alternaria and Cladosporium concentration levels in Catalonia (NE Spain). Int J Biometeorol. 2019;63(12):1541–1553. doi: 10.1007/s00484-019-01767-1 EDN: SJWNXT
- Gravesen S. Fungi as a cause of allergic disease. Allergy. 1979;34(3):135–154. doi: 10.1111/j.1398-9995.1979.tb01562.x
- Skjoth CA, Damialis A, Belmonte J, et al. Alternaria spores in the air across Europe: abundance, seasonality and relationships with climate, meteorology and local environment. Aerobiologia. 2016;32(1):3–22. doi: 10.1007/s10453-016-9426-6 EDN: XPQBGN
- Lam HCY, Anees-Hill S, Satchwell J, et al. Association between ambient temperature and common allergenic pollen and fungal spores: a 52-year analysis in central England, United Kingdom. Sci Total Environ. 2024;906:167607. doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167607 EDN: OBJBDX
- Symon FA, Anees-Hill S, Satchwell J, et al. A fungal spore calendar for England: analysis of 13 years of daily concentrations at Leicester, UK. bioRxiv. 2023;12(15)571848. doi: 10.1101/2023.12.15.571848
- Ponce-Caballero C, Gamboa-Marrufo M, Lopez-Pacheco M, et al. Seasonal variation of airborne fungal propagules indoor and outdoor of domestic environments in Merida, Mexico. Atmosfera. 2013;26(3):369–377. doi: 10.1016/S0187-6236(13)71083-X
- Hansen J, Sato M, Ruedy R, et al. Global temperature change. Proc Natl Acad Sci USA. 2006;103(39):14288–14293. doi: 10.1073/pnas.0606291103
- Core Writing Team, Pachauri RK, Allen MR, editors. Climate change 2014: synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC; 2014. 151 p.
- Hansen J., Sato M., Kharecha P. et al. Climate change and trace gases. Phil Trans Roy Soc A. 2007;365:1925–1954. doi: 10.1098/rsta.2007.2052 EDN: MMBLOT
- Branco S., Schauster A., Liao H.L., Ruytinx J. Mechanisms of stress tolerance and their effects on the ecology and evolution of mycorrhizal fungi. New Phytol. 2022;235(6):2158–2175. doi: 10.1111/nph.18308 EDN: TWLELF
- Grewling L., Fratczak A., Kostecki L. et al. Biological and chemical air pollutants in urban area of Central Europe: co-exposure assessment. Aerosol Air Qual Res. 2019;19(7):1526–1537. doi: 10.4209/aaqr.2018.10.0365
- Левитин М.М. Микроорганизмы в условиях глобального изменения климата. В кн.: Левитин М.М. Сельскохозяйственная биология. 2015;50(5):641–647.
Дополнительные файлы






