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文档简介

2025年病媒生物控制技术正高题库试题附答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.下列关于病媒生物的定义,最准确的是:A.能携带病原体的节肢动物B.直接或间接传播人类疾病的生物C.对人类生活造成骚扰的昆虫D.与人类共栖且数量超过一定阈值的生物答案:B。病媒生物指通过叮咬、机械携带或生物性传播等方式,直接或间接传播人类疾病的生物,包括昆虫(蚊、蝇、蟑螂等)和啮齿类(鼠类)等,并非仅节肢动物或单纯骚扰性生物。2.登革热的主要传播媒介是:A.中华按蚊B.淡色库蚊C.埃及伊蚊和白纹伊蚊D.三带喙库蚊答案:C。埃及伊蚊和白纹伊蚊是登革病毒的主要传播媒介,中华按蚊主要传播疟疾,淡色库蚊传播乙脑和丝虫病,三带喙库蚊是乙脑的主要媒介。3.布雷图指数(BI)是评价登革热传播风险的核心指标,当BI超过多少时需启动应急防控?A.1B.5C.10D.20答案:B。根据《登革热媒介伊蚊监测指南》,布雷图指数≥5时提示存在登革热传播风险,需加强防控;≥10时需启动应急响应。4.鼠类抗药性检测中,常用的“无选择摄食法”需连续投药多少天?A.3天B.5天C.7天D.10天答案:C。无选择摄食法要求连续投药7天,观察试鼠死亡率,若死亡率<80%则提示存在抗药性,需更换药剂或调整方案。5.滞留喷洒杀灭成蚊时,拟除虫菊酯类药剂的有效持效期通常为:A.1-2周B.2-4周C.4-6周D.6-8周答案:B。拟除虫菊酯类药剂因稳定性较高,用于滞留喷洒时持效期一般为2-4周,具体受环境湿度、光照和喷洒表面材质影响。6.下列不属于病媒生物环境治理核心措施的是:A.清除室内外积水B.密封垃圾容器C.安装纱门纱窗D.定期喷洒杀虫剂答案:D。环境治理的核心是通过改造环境减少病媒生物孳生和栖息条件,包括清除积水(防蚊)、垃圾管理(防蝇)、堵塞鼠洞(防鼠)等;喷洒杀虫剂属于化学防治,不属于环境治理。7.蝇类幼虫(蛆)的孳生地类型中,“腐败动物质”主要指:A.腐烂蔬菜B.动物粪便C.动物尸体D.泔水残渣答案:C。蝇类孳生地分为腐败植物质(如腐烂蔬菜)、腐败动物质(如动物尸体、皮毛)、人粪、禽畜粪四大类,其中腐败动物质是丝光绿蝇等的主要孳生地。8.蟑螂抗药性检测中,“接触筒法”的测试时间通常为:A.1小时B.24小时C.48小时D.72小时答案:C。接触筒法需将试虫暴露于药剂处理的表面48小时后观察死亡率,若死亡率<80%则提示抗药性,因蟑螂对药剂的反应较慢,需延长观察时间。9.下列关于病媒生物监测“三定原则”的描述,正确的是:A.定点、定时、定人B.定点、定量、定方法C.定区域、定指标、定标准D.定工具、定频率、定分析答案:A。病媒生物监测需遵循“定点(固定监测点)、定时(固定监测时间)、定人(固定监测人员)”原则,确保数据可比性和连续性。10.新型昆虫生长调节剂(IGR)的作用机制是:A.抑制神经传导B.干扰几丁质合成或激素平衡C.破坏呼吸酶系统D.导致细胞脱水死亡答案:B。IGR通过干扰昆虫的生长发育(如抑制几丁质合成、模拟保幼激素或蜕皮激素),使幼虫无法正常蜕皮或成虫畸形,无直接神经毒性,对非靶标生物影响小。二、多项选择题(每题3分,共30分)1.下列属于病媒生物生物防治技术的有:A.释放寄生蜂控制蚊幼虫B.苏云金杆菌以色列亚种(Bti)杀蚊C.球孢白僵菌感染蟑螂D.安装灭蚊灯答案:ABC。生物防治利用天敌、病原微生物或生物代谢产物控制病媒生物,包括寄生蜂(天敌)、Bti(细菌毒素)、白僵菌(真菌病原);灭蚊灯属于物理防治。2.鼠类密度监测常用方法包括:A.夹夜法B.食饵消耗法C.盗食法D.目视察洞法答案:ABCD。夹夜法(捕鼠夹)、食饵消耗法(计算饵料消耗量)、盗食法(观察饵料被取食情况)、目视察洞法(统计鼠洞数量)均为鼠类密度监测的常规方法。3.影响杀虫剂室内药效的主要因素有:A.药剂浓度B.温度和湿度C.试虫日龄D.喷洒设备压力答案:ABCD。药效受药剂浓度(剂量)、环境温湿度(影响药剂挥发和昆虫活动)、试虫生理状态(日龄)、喷洒设备(影响雾滴粒径和覆盖均匀度)等多因素影响。4.登革热暴发时,应急防控的关键措施包括:A.全面清除各类积水B.对成蚊实施空间喷洒C.开展人群疫苗接种D.加强病例隔离治疗答案:ABD。登革热无特效疫苗(目前仅部分国家使用有限疫苗),应急防控核心是灭蚊(清除积水防孳生、空间喷洒灭成蚊)和病例管理(隔离治疗减少病毒扩散)。5.蟑螂防制中,“化学防制+环境治理”的协同作用体现在:A.环境治理减少蟑螂栖息场所,提高药剂接触率B.化学防制快速降低密度,为环境治理争取时间C.两者结合可减少药剂使用量,延缓抗药性D.环境治理可替代化学防制,无需长期用药答案:ABC。环境治理(清理食物残渣、堵塞缝隙)减少蟑螂生存条件,使化学药剂更易接触目标;化学防制快速压低密度,避免环境治理期间密度反弹;两者结合可降低药剂依赖,延缓抗药性;但环境治理无法完全替代化学防制,需长期结合。6.下列关于病媒生物抗药性的描述,正确的有:A.抗药性是种群对药剂的遗传适应性B.单一药剂长期使用会加速抗药性发展C.抗药性监测需定期开展,至少每年1次D.高剂量用药可完全避免抗药性产生答案:ABC。抗药性是种群中抗药基因频率因药剂选择压力增加而升高的过程,单一药剂使用会强化选择压力;根据《病媒生物抗药性监测指南》,重点地区需每年监测;高剂量用药可能加速抗药性(杀死敏感个体,保留抗药个体),无法避免。7.蚊类幼虫(孑孓)的孳生环境可分为:A.清洁静水(如缸罐、竹筒)B.污水(如化粪池、阴沟)C.流动水体(如溪流、河道)D.潮湿土壤(如花盆底)答案:AB。蚊类幼虫多孳生于静水,伊蚊偏好清洁小容器积水(缸罐、竹筒),库蚊偏好污水(化粪池、阴沟);流动水体(溪流)和潮湿土壤(无积水)通常无孑孓孳生。8.鼠类防制中,“防鼠设施”的标准包括:A.门与地面缝隙≤0.6cmB.下水道出口安装孔径≤1.3cm的防鼠网C.食品仓库货架离墙≥30cmD.墙基水泥硬化深度≥60cm答案:ABCD。根据《鼠类防制技术规范》,门缝隙≤0.6cm(防小家鼠)、下水道防鼠网孔径≤1.3cm(防褐家鼠)、货架离墙≥30cm(避免鼠类攀爬)、墙基硬化深度≥60cm(防鼠打洞)均为标准防鼠设施要求。9.蝇类密度监测常用方法有:A.笼诱法B.粘蝇纸法C.目测法D.灯诱法答案:ABC。笼诱法(诱蝇笼)、粘蝇纸法(计算单位面积粘蝇数)、目测法(固定时间观察成蝇数量)是蝇类密度监测的主要方法;灯诱法主要用于蚊类监测。10.下列属于病媒生物控制“绿色技术”的有:A.昆虫信息素诱捕B.高温堆肥处理垃圾C.释放绝育雄蚊(SIT技术)D.大范围使用高效氯氰菊酯答案:ABC。绿色技术强调环境友好、低毒或无化学残留,包括信息素诱捕(物理+生物)、高温堆肥(环境治理)、绝育技术(生物防治);高效氯氰菊酯属于化学药剂,不符合“绿色”定义。三、案例分析题(每题20分,共40分)案例1:2024年8月,南方某城市连续报告15例登革热本地病例,经调查,核心区域布雷图指数(BI)为12,成蚊密度(人诱法)为8.5只/小时。作为市疾控中心病媒生物控制专家,需制定应急防控方案。问题:请列出该方案的核心内容及技术要点。答案:1.快速评估与风险分级:根据病例分布、BI(12>10)和成蚊密度(>5只/小时为高风险),划定核心区(病例家庭及周边100米)、警戒区(核心区外300米)和监控区(全市其他区域)。2.紧急灭蚊行动:-成蚊杀灭:核心区使用热烟雾机(药剂:0.5%高效氯氟氰菊酯)进行空间喷洒,每日早晚各1次,连续3天;警戒区使用超低容量喷雾(ULV)处理外环境,隔日1次,持续5天。-幼虫控制:核心区所有积水容器(包括缸罐、轮胎、竹筒)投放Bti缓释剂(剂量:500IU/m³),无法清除的积水(如消防池)每7天补投;警戒区开展“翻盆倒罐”行动,清除小型积水,大型水体投放昆虫生长调节剂(如吡丙醚)。3.环境治理强化:联合社区、环卫部门,核心区48小时内完成垃圾清运(密封率100%)、堵塞鼠洞(水泥填补)、修复破损下水道(防蚊闸安装率100%);建立“网格化”巡查制度,每2小时检查1次重点孳生地。4.监测与效果评估:-灭蚊后24小时、48小时、72小时分别监测BI(目标:核心区<5,警戒区<3)和成蚊密度(目标:<2只/小时);-病例报告情况:每日统计新增病例,若连续3天无新增则转为常规防控。5.健康教育与社区动员:通过短信、社区广播、微信公众号发布“清积水、防叮咬”指南,组织志愿者入户指导(重点家庭覆盖率100%),设立举报热线(24小时响应)。案例2:某食品加工厂连续3个月报告蟑螂侵害,经监测,德国小蠊密度(粘捕法)为12只/张/夜,且实验室检测显示对吡虫啉(烟碱类)和氯氰菊酯(拟除虫菊酯类)均产生抗药性(死亡率分别为65%和58%)。问题:请设计针对性防制方案,并说明抗药性应对策略。答案:1.环境治理优先:-清除孳生条件:彻底清理加工区、仓库的食物残渣(每班次后清洁,重点区域用吸尘器处理),密封原料(使用带盖塑料桶,离墙离地30cm);-阻断扩散途径:修补墙面缝隙(用硅胶填补,缝隙≤1mm),下水道安装防蟑网(孔径≤0.5cm),车间与仓库门安装自动闭合装置(缝隙≤0.3cm)。2.科学选择替代药剂:-因对吡虫啉和氯氰菊酯抗药,选用未使用过的作用机制药剂,如氟虫腈(苯基吡唑类,抑制GABA受体)或呋虫胺(第二代烟碱类,与吡虫啉无完全交叉抗性);-剂型选择:加工区使用胶饵(1%氟虫腈胶饵,每平方米布放3-5点,每点0.1g),避免喷雾污染食品;仓库使用颗粒剂(0.05%呋虫胺颗粒,撒布于墙角、货架底部)。3.抗药性逆转措施:-药剂轮换:每3个月更换作用机制不同的药剂(如氟虫腈→噻虫胺→氟蚁腙),避免同一类药剂连续使用;-复配用药:在非食品区尝试复配药剂(如0.5%高效氯氟氰菊酯+1%毒死蜱),利用不同作用靶标提高击倒率,但需评估对环境的影响;-降低选择压力:减少盲目加大剂量(抗药种群LD50已升高,高剂量可能杀死敏感个体,保留抗药个体),改为精准布药(针对蟑螂活动路径)。4.监测与效果评价:-防制后1周、2周、1个月分别用粘捕法监测密度(目标:<3只/张/夜);-3个月后再次进行抗药性检测(生物测定法),若死亡率>80%则维持当前方案,若仍低则更换为生物防治(如球孢白僵菌饵剂)。四、论述题(每题15分,共30分)1.论述病媒生物综合防制(IPM)的核心原则及其在实际工作中的应用。答案:病媒生物综合防制(IPM)以生态学为基础,强调“环境治理为核心,多种方法协同”,其核心原则包括:(1)预防为主:通过改造环境(如清除积水、密封垃圾)减少病媒生物孳生条件,从源头控制密度,而非依赖化学药剂。例如,登革热防制中“翻盆倒罐”清除伊蚊孳生地,比后期喷药更高效且持久。(2)多技术协同:结合环境治理、化学防制、生物防治、物理防制等方法,发挥各自优势。如鼠类防制中,防鼠设施(环境治理)阻断入侵,毒饵(化学防制)快速降低密度,天敌(生物防治)长期控制,粘鼠板(物理防制)作为补充。(3)监测驱动决策:通过定期监测(如布雷图指数、鼠密度)掌握病媒生物动态,科学制定防制计划。例如,若监测发现某区域蟑螂密度上升,需分析孳生原因(如垃圾未密封),针对性加强环境治理,而非直接扩大喷药范围。(4)减少环境影响:优先使用低毒、环保技术(如Bti杀蚊、信息素诱捕),限制高残留药剂使用,保护非靶标生物(如蜜蜂、鱼类)。例如,稻田灭蚊禁用有机磷类药剂,改用生物制剂,避免污染水体。(5)社区参与:防制效果依赖公众配合,需通过健康教育提高居民意识(如不随意丢弃容器、及时清理垃圾)。例如,社区“清积水”活动中,志愿者入户指导,居民主动管理自家阳台,可显著降低伊蚊孳生。实际应用中,以某城中村蝇类防制为例:首先通过监测确定主要孳生地为露天垃圾池(占比70%);然后实施环境治理(更换密封垃圾桶,增加清运频次),配合生物防治(在垃圾池投放昆虫病原线虫,抑制蝇蛆发育),对成蝇使用粘蝇板(物理防制)和低剂量菊酯类药剂(化学防制,仅在高密度区域使用);同时开展“垃圾不落地”宣传,动员居民参与监督。3个月后监测显示,蝇密度下降85%,且无化学药剂污染投诉,体现了IPM的综合效益。2.比较化学防治与生物防治在病媒生物控制中的优缺点,并分析未来发展趋势。答案:(1)化学防治:-优点:起效快(数小时至数天内降低密度)、操作简便(喷洒、投放饵剂易推广)

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