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Spatial modeling of cutaneous leishmaniasis in the Andean region ofColombia

机译:安第斯山脉地区皮肤利什曼病的空间模型哥伦比亚

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摘要

The objective of this research was to identify environmental risk factors for cutaneous leishmaniasis (CL) in Colombia and map high-risk municipalities. The study area was the Colombian Andean region, comprising 715 rural and urban municipalities. We used 10 years of CL surveillance: 2000-2009. We used spatial-temporal analysis - conditional autoregressive Poisson random effects modelling - in a Bayesian framework to model the dependence of municipality-level incidence on land use, climate, elevation and population density. Bivariable spatial analysis identified rainforests, forests and secondary vegetation, temperature, and annual precipitation as positively associated with CL incidence. By contrast, livestock agroecosystems and temperature seasonality were negatively associated. Multivariable analysis identified land use - rainforests and agro-livestock - and climate - temperature, rainfall and temperature seasonality - as best predictors of CL. We conclude that climate and land use can be used to identify areas at high risk of CL and that this approach is potentially applicable elsewhere in Latin America.
机译:这项研究的目的是确定哥伦比亚皮肤利什曼病(CL)的环境危险因素,并绘制高风险城市的地图。研究区域为哥伦比亚安第斯地区,包括715个农村和城市自治市。我们使用了10年的CL监视:2000年至2009年。我们在贝叶斯框架中使用了时空分析-条件自回归Poisson随机效应模型-来模拟市政级别的事件对土地利用,气候,海拔和人口密度的依赖性。双变量空间分析确定雨林,森林和次生植被,温度和年降水量与CL发生率呈正相关。相比之下,牲畜的农业生态系统和温度的季节性呈负相关。多变量分析确定了土地利用-雨林和农业畜牧业-和气候-温度,降雨量和温度季节性-是CL的最佳预测指标。我们得出的结论是,气候和土地使用可用于确定发生CL的高风险地区,并且该方法可能会在拉丁美洲其他地区使用。

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