परपोषी (जीव विज्ञान)

From Vigyanwiki
Revision as of 11:58, 8 September 2023 by Neeraja (talk | contribs) (Neeraja moved page मेजबान (जीव विज्ञान) to परपोषी (जीव विज्ञान) without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
काला चूहा टाऊन प्लेग के लिए जलाशय होस्ट है। प्राच्य चूहे के पिस्सू जो चूहों को संक्रमित करते हैं रोग के लिए सदिश (महामारी विज्ञान) हैं।

जीव विज्ञान और चिकित्सा में, होस्ट बड़ा जीव है जो छोटे जीव को शरण देता है; [1][2][3] क्या परजीवी, पारस्परिकवाद (जीव विज्ञान), या सहभोजी गेस्ट (सहजीवन) गेस्ट को सामान्यतः पोषण और आश्रय प्रदान किया जाता है। उदाहरणों में परजीवी कृमियों (जैसे नेमाटोड), कोशिका (जीव विज्ञान) के रोगजनक (बीमारी उत्पन्न करने वाले) विषाणुओं की होस्ट करने वाले जानवर, या पारस्परिक (सहायक) राइजोबिया या नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया रखने वाले फैबेसी पौधे सम्मिलित हैं। अधिक विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान में, होस्ट संयंत्र माइक्रोप्रेडेटर्स को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जिनके पास एक्टोपैरासिटिज्म के समान अपने होस्टों के साथ क्रमिक रूप से स्थिर रणनीति संबंध है। इस प्रकार होस्ट रेंज होस्टों का संग्रह है जो जीव सहायक के रूप में उपयोग कर सकता है।

सहजीवन

सहजीवन जीवों के बीच संभावित संबंधों की विस्तृत विविधता को विस्तृत करता है, उनके स्थायित्व में भिन्नता और दो पक्षों पर उनके प्रभाव पड़ता है। यदि किसी संघ में सहायकों में से दूसरे से बहुत बड़ा है, तो इसे सामान्यतः होस्ट के रूप में जाना जाता है।[4] सहभोजिता में, दोनों दूसरे को हानि पहुँचाए बिना साथ रहते हैं,[5] जबकि पारस्परिकता (जीव विज्ञान) में दोनों पक्षों को लाभ होता है।[6]

अधिकांश परजीवी अपने जीवन चक्र के केवल भाग के लिए परजीवी होते हैं। परजीवियों की उनके निकटतम मुक्त-जीवित सम्बन्ध के साथ तुलना करके, परजीविता को कम से कम 233 अलग-अलग अवसरों पर विकसित होना दिखाया गया है। कुछ जीव होस्ट के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं और पर्यावरण की स्थिति बिगड़ने पर ही परजीवी बनते हैं।[7] एक परजीवी का अपने होस्ट के साथ दीर्घकालिक संबंध हो सकता है, जैसा कि सभी एंडोपारासाइट्स के स्थिति में होता है। गेस्ट होस्ट की खोज करता है और उससे भोजन या अन्य सेवा प्राप्त करता है, किन्तु सामान्यतः उसे मारता नहीं है।[8] इसके विपरीत, परजीवी अपने जीवन का बड़ा भाग ही होस्ट के अन्दर या उस पर व्यय करता है, अंततः होस्ट की मृत्यु का कारण बनता है, जिसमें कुछ रणनीतियाँ शिकार पर सम्मिलित होती हैं। सामान्यतः, परपोषी को तब तक जीवित रखा जाता है जब तक परजीवी पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता है और अपने अगले जीवन चरण में जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है।[9] इस प्रकार अपने होस्ट के साथ गेस्ट का सम्बन्ध रुक-रुक कर या अस्थायी हो सकता है, संभवतः अनेक होस्टों से जुड़ा होता है, जो इस सम्बन्ध को जंगली-जीवित जानवर के शाकाहारी जानवर के समान बनाता है। और संभावना यह है कि होस्ट-गेस्ट संबंध का कोई स्थायी शारीरिक संपर्क नहीं हो सकता है, जैसा कि कोयल के ब्रूड परजीवी में होता है।[8]

परजीवियों के लिए होस्ट

माइक्रोप्रीडेटर, पैरासाइट, पैरासाइटॉइड और दरिंदा की तुलना में क्रमिक रूप से स्थिर रणनीति। अपने होस्टों के साथ उनकी इंटरैक्शन निरंतरता बनाती है। माइक्रोप्रिडेशन और परजीवीवाद को अब परजीवीवाद के अन्दर क्रमिक रूप से स्थिर रणनीति माना जाता है।[4]

परजीवी विभिन्न प्रकार की विकासवादी रणनीतियों का पालन करते हैं, अपने होस्टों को समान रूप से व्यापक संबंधों में रखते हैं।[4] परजीविता का तात्पर्य परपोषी-परजीव सह-विकास है, जिसमें परपोषी में जीन बहुरूपताओं का रखरखाव सम्मिलित है, जहां परजीवी के प्रतिरोध के लाभ और जीन के कारण होने वाली बीमारी जैसी निवेश के बीच व्यापार-बंद होता है।[10]

होस्ट के प्रकार

  • निश्चित या प्राथमिक होस्ट - जीव जिसमें परजीवी वयस्क अवस्था में पहुंचता है और यदि संभव हो तो यौन प्रजनन करता है। यह अंतिम होस्ट है।
  • द्वितीयक या मध्यवर्ती होस्ट - जीव जो यौन रूप से अपरिपक्व परजीवी को आश्रय देता है और परजीवी द्वारा विकास और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह अधिकांशतः अपने निश्चित होस्ट तक पहुंचने के लिए परजीवी के सदिश के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, 'डिरोफ़िलारिया इमिटिस', कुत्तों का दिल का कीड़ा, मच्छर को अपने मध्यवर्ती होस्ट के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक कि यह संक्रामक L3 लार्वा चरण में परिपक्व नही होता है।

यह पहचानना सदैव सरल या संभव नहीं होता है कि कौन सा होस्ट निश्चित है और कौन सा गौण है। अनेक परजीवियों के जीवन चक्रों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, और व्यक्तिपरक या आर्थिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण जीवों को प्रारंभ में गलत विधि से प्राथमिक के रूप में नामित किया जा सकता है। त्रुटि ज्ञात होने के बाद भी गलत लेबल लगाना जारी रह सकता है। उदाहरण के लिए ट्राउट और सैल्मन को कभी-कभी सलमोनिड व्हर्लिंग रोग के लिए प्राथमिक होस्ट कहा जाता है, तथापि मायक्सोस्पोरियन परजीवी कीचड़ का कीड़ा के अंदर यौन प्रजनन करता है।[11] और जहां होस्ट अपने शरीर के अन्दर विभिन्न साइटों पर विभिन्न परजीवी के चरणों को बंद कर देता है, होस्ट मध्यवर्ती और निश्चित दोनों होता है: उदाहरण के लिए ट्रिचिनोसिस , राउंडवॉर्म के कारण होने वाली बीमारी, जहां होस्ट की मांसपेशियों में अपरिपक्व किशोर और उसके पाचन तंत्र में प्रजनन वयस्क होते हैं। .[12]

  • पैराटेनिक या ट्रांसपोर्ट होस्ट - जीव जो यौन रूप से अपरिपक्व परजीवी को शरण देता है किन्तु परजीवी के जैविक जीवन चक्र की प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है। पैराटेनिक होस्ट परजीवी के गैर-परिपक्व चरणों के लिए डंप के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे उच्च संख्या में जमा कर सकते हैं। ट्रेमेटोड अमेरिकी अलारिया इसका उदाहरण है: इस परजीवी के तथाकथित मेटासेकेरिया चरण टैडपोल में रहते हैं, जो निश्चित कैनाइन होस्ट द्वारा संभवतः ही कभी खाए जाते हैं। टैडपोल (या मेंढक, कायांतरण के बाद) सांपों द्वारा अधिक बार शिकार किए जाते हैं, जो तब पैराटेनिक होस्ट के रूप में कार्य करते हैं: मेसोसेरकेरिया वहां आगे विकास से नहीं निकलते हैं, किन्तु बार सांप द्वारा उपभोग किए जाने पर निश्चित होस्ट को जमा कर सकते हैं और संक्रमित कर सकते हैं। कैनिड [13] नेमाटोड स्क्रिबिंगिलस नासिकोला और उदाहरण है, स्लग के साथ मध्यवर्ती होस्ट, छछूंदर और कृंतक पैराटेनिक होस्ट के रूप में, और मस्टेलिड्स निश्चित होस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है।[14]
  • डेड-एंड, आकस्मिक, या आकस्मिक होस्ट - जीव जो सामान्यतः निश्चित होस्ट को संचरण की अनुमति नहीं देता है, जिससे परजीवी को अपना विकास पूरा करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य और घोड़े वेस्ट नील विषाणु के लिए डेड-एंड होस्ट हैं, जिनका जीवन चक्र सामान्य रूप से क्यूलेक्स मच्छर और पक्षियों के बीच होता है।[15] इस प्रकार लोग और घोड़े संक्रमित हो सकते हैं, किन्तु उनके रक्त में वायरस का स्तर इतना अधिक नहीं होता है कि उन्हें काटने वाले मच्छरों को संक्रमण हो जाता है।[15]
  • प्राकृतिक जलाशय - जीव जो रोगज़नक़ को आश्रय देता है किन्तु कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। चूँकि, यह अन्य प्रजातियों के लिए संक्रमण के स्रोत के रूप में कार्य करता है जो अतिसंवेदनशील हैं, रोग नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ जलाशय होस्ट व्यक्ति को अनेक बार पुन: संक्रमित किया जा सकता है।[16]

माइक्रोप्रेडेटर्स के प्लांट होस्ट

बफ एर्मिन मोथ कमला , पॉलीफ़ागस माइक्रोप्रेडेटर

माइक्रोप्रेडेशन परजीवीवाद के अन्दर क्रमिक रूप से स्थिर रणनीति है, जिसमें छोटा शिकारी बहुत बड़े होस्ट पौधे पर परजीवी रूप से रहता है, इसके कुछ भागो को खा जाता है।[4]

पौधों की वह श्रेणी जिस पर शाकाहारी कीट फ़ीड करता है, उसकी होस्ट श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह चौड़ा या संकरा हो सकता है, किन्तु इसमें कभी भी सभी पौधे सम्मिलित नहीं होते हैं। बहुत कम संख्या में कीट मोनोफैगस होते हैं, जो ही पौधे पर भोजन करते हैं। ग्रेव एमबीएक्स वन लार्वा इनमें से है, जिसमें मोरस (पौधे) की पत्तियां ही एकमात्र ऐसा भोजन है जिसका सेवन किया जाता है। अधिक बार, सीमित होस्ट रेंज वाला कीट ओलिगोफैगस होता है, जो सामान्यतः ही पौधे के परिवार में कुछ निकट से संबंधित प्रजातियों तक सीमित होता है।[17] डायमंडबैक कीट इसका उदाहरण है, विशेष रूप से ब्रैसिका पर भोजन करना,[18] और फोथोरिमिया ऑपरकुलेला का लार्वा आलू, टमाटर और तम्बाकू, ही पौधे परिवार, सोलानेसी के सभी सदस्यों को खिलाता है।[19] विभिन्न विभिन्न पौधों के वर्गों में होस्टों की विस्तृत श्रृंखला वाले शाकाहारी कीड़ों को बहुभक्षी के रूप में जाना जाता है। उदाहरण बफ एर्मिन मोथ है जिसका लार्वा आयु , मेंथा, प्लांटैगो, ओक, रूम, रिब्स, रूबस, रुमेक्स, सेनेकियो , बिच्छू बूटी और हनीसकल पर फ़ीड करता है।[20]

इंफ्लुएंजा वायरस आनुवंशिक पुनर्संरचना द्वारा बदल सकता है क्योंकि यह अपनी सीमा में विभिन्न होस्टों के बीच यात्रा करता है।

शाकाहारियों को खाने से रोकने के लिए पौधे अधिकांशतः विषाक्त या अरुचिकर द्वितीयक उपापचयजों का उत्पादन करते हैं। मोनोफैगस कीड़ों ने अपने विशेषज्ञ यजमानों पर नियंत्रण पाने के लिए विशिष्ट अनुकूलन विकसित किए हैं, जिससे उन्हें बहुभक्षी प्रजातियों पर लाभ मिलता है। चूँकि, यह उन्हें विलुप्त होने के अधिक कठिन परिस्थिति में डालता है यदि उनके चुने हुए होस्टों को झटका लगता है। मोनोफैगस प्रजातियां हानिकारक रसायनों की उच्च सांद्रता के साथ कोमल युवा पर्णसमूह को खिलाने में सक्षम हैं, जिस पर बहुभक्षी प्रजातियां फ़ीड नहीं कर सकती हैं, पुरानी पत्तियों के साथ कार्य करना पड़ता है। संतान की गुणवत्ता और मात्रा के बीच व्यापार बंद है; विशेषज्ञ होस्ट की पसंद पर बहुत ध्यान देकर अपने युवा संपन्न होने की संभावना को अधिकतम करता है, जबकि सामान्य चिकित्सक उप-इष्टतम परिस्थितियों में बड़ी संख्या में अंडे उत्पन्न करता है।[21]

कुछ सूक्ष्म परभक्षी कीट नियमित रूप से परपोषी से दूसरे में प्रवास करते हैं। डिसैफिस थीस्ल या नागफनी-एफिड अपने प्राथमिक होस्ट, क्रैटेगस पेड़ पर सर्दियां बिताता है, और गर्मियों के समय अपने द्वितीयक होस्ट, अपियासी में पौधे के लिए पलायन करता है।[22]

होस्ट रेंज

होस्ट श्रेणी होस्टों का समूह है जिसे परजीवी सहायक के रूप में उपयोग कर सकता है। मानव परजीवियों के स्थिति में, होस्ट श्रेणी परजीविता या बीमारी की महामारी विज्ञान को प्रभावित करती है।

विषाणुओं की होस्ट श्रेणी

उदाहरण के लिए, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार में एंटीजेनिक बदलाव का उत्पादन अनेक अलग-अलग होस्टों (जैसे मानव और पक्षी) से वायरस से संक्रमित सूअरों के परिणामस्वरूप हो सकता है। यह सह-संक्रमण उपस्थित उपभेदों के बीच वायरल जीन के मिश्रण का अवसर प्रदान करता है, जिससे नया वायरल तनाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार उपस्थित तनाव (जीव विज्ञान) के विरुद्ध उत्पादित टीका इस नए तनाव के विरुद्ध प्रभावी नहीं हो सकता है, जिसके लिए मानव आबादी की सुरक्षा के लिए नया इन्फ्लूएंजा टीका तैयार करने की आवश्यकता होती है।[23]

गैर-परजीवी संघ

पारस्परिक होस्ट

माइकोराइजा, पौधे की जड़ों और कवक के बीच पारस्परिकता (जीव विज्ञान)।

कुछ होस्ट पूरी तरह से परस्पर पारस्परिक संबंधों में भाग लेते हैं, जिसमें दोनों जीव पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए, दीमक प्रोटोजोआ के होस्ट हैं जो उनकी आंत में रहते हैं और जो सेल्यूलोज को पचाते हैं,[24] और कुशल पाचन के लिए मानव आंत वनस्पति आवश्यक है।[25] अनेक कोरल और अन्य समुद्री अकशेरूकीय अपने ऊतकों में ज़ोक्सांथेला, एकल-कोशिका वाले शैवाल का घर बनाते हैं। होस्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित पोषक तत्वों से स्वयं को लाभान्वित करते हुए शैवाल के लिए अच्छी तरह से प्रकाश वाली स्थिति में संरक्षित वातावरण प्रदान करता है जो इसके आहार का पूरक है।[26] लैमेलीब्राचिया ल्यूमेसी, गहरे समुद्र में विशाल ट्यूबवॉर्म, का आंतरिक, सल्फाइड-ऑक्सीकरण, बैक्टीरियल सीबम के साथ बाध्यकारी पारस्परिक संबंध है। ट्यूबवॉर्म उन रसायनों को निकालता है जिनकी बैक्टीरिया को तलछट से आवश्यकता होती है, और बैक्टीरिया पोषक तत्वों के साथ ट्यूबवॉर्म की आपूर्ति करता है, जिसका मुंह नहीं होता है।[27] कुछ सन्यासी केकड़े जिस खोल में रहते हैं उस पर स्पंज के टुकड़े रख देते हैं। ये बढ़ते हैं और अंत में मोलस्क खोल को अस्पष्ट कर देते हैं; केकड़े को कभी भी अपने आवास को फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और स्पंज की अतिवृष्टि से अच्छी तरह से छलावरण हो जाता है।[28]

एक महत्वपूर्ण पोषक संबंध माइकोराइजा है, जो कवक और संवहनी होस्ट पौधे की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। कवक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, जबकि पौधे मिट्टी से कवक द्वारा प्राप्त फॉस्फेट और नाइट्रोजन यौगिकों को प्राप्त करता है। 95% से अधिक पादप वर्गों में माइकोराइजल संघों को दिखाया गया है।[29] ऐसा ही अन्य संबंध फली और कुछ नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच है जिसे राइजोबिया कहा जाता है जो पौधे की जड़ों पर नोड्यूल बनाते हैं। परपोषी जीवाणुओं को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करता है और जीवाणु परपोषी द्वारा आवश्यक अधिकांश नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार सेम, मटर, चना और अल्फाल्फा जैसी फसलें नाइट्रोजन को इस तरह से ठीक करने में सक्षम हैं,[30] और तिपतिया घास को घास के साथ मिलाने से चरागाहों की उपज बढ़ जाती है।[31]

कॉमेन्सल प्रोविडेंसिया (जीवाणु) बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित न्यूरोट्रांसमीटर टायरामाइन, जो नेमाटोड काईऩोर्हेब्डीटीज एलिगेंस की आंत को उपनिवेशित करता है, अपने होस्ट के जैवसंश्लेषण टायरामाइन की आवश्यकता को बाएपास कर देता है। यह उत्पाद तब संभवतः होस्ट एंजाइम टाइरामाइन β-हाइड्रॉक्सिलेज़ द्वारा ऑक्टोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है और होस्ट संवेदी निर्णय में परिवर्तन करता है।[32]

upright=1.2: हवाईयन क्लीनर कुश्ती अपने ग्राहक, कोरिस गेमार्ड के साथ

क्लीनिंग सहजीवन में होस्ट

अनेक प्रजातियों के होस्ट समुद्र और जमीन दोनों में सहजीवन की क्लीनिंग में सम्मिलित हैं, छोटे जानवरों का उपयोग उन्हें परजीवियों से साफ करने के लिए करते हैं। क्लीनिंगकर्मियों में मछली, झींगे और पक्षी सम्मिलित हैं; होस्ट या ग्राहकों में मछली, कछुए और इगुआना सहित समुद्री सरीसृप, ऑक्टोपस, व्हेल और स्थलीय स्तनधारियों की बहुत व्यापक श्रेणी सम्मिलित है।[6] ऐसा लगता है कि होस्ट को इंटरैक्शन से लाभ हुआ है, किन्तु जीवविज्ञानियों ने विवाद किया है कि क्या यह वास्तव में पारस्परिक संबंध है या क्लीनर द्वारा परजीवीवाद के निकट कुछ है।[33][34]

नर्स शार्क कमेंसलिज्म रेमोरा की होस्ट कर रही है, जो फोरेसिस (जीव विज्ञान) प्राप्त करती है और जो क्लीनर के रूप में कार्य कर सकती है

कॉमेंसल होस्ट

रेमोरस (जिसे सकरफिश भी कहा जाता है) स्वतंत्र रूप से तैर सकता है, किन्तु विकसित सकर हैं जो उन्हें स्मूथ सतहों का पालन करने में सक्षम बनाता है, मुफ्त सवारी (फोरेसिस (जीव विज्ञान)) प्राप्त करता है, और वे अपने जीवन का अधिकांश समय व्हेल जैसे होस्ट जानवर से चिपके रहते हैं। कछुआ या शार्क [5] चूँकि, संबंध परस्परवादी हो सकते हैं, क्योंकि रेमोरा, चूँकि सामान्यतः स्वच्छ मछली नहीं माना जाता है, अधिकांशतः परजीवी कॉपपोड का सेवन करते हैं: उदाहरण के लिए, ये रेमोरा रेमोरा के 70% पेट की सामग्री में पाए जाते हैं।[35] अनेक मोलस्क,और पॉलीचेट स्वयं को अटलांटिक घोड़े की नाल केकड़ा की खोल से जोड़ लेते हैं; कुछ के लिए यह सुविधाजनक व्यवस्था है, किन्तु दूसरों के लिए यह सहभोजिता का बाध्यकारी रूप है और वे कहीं और नहीं रहते हैं।[24]

इतिहास

प्राचीन काल में देखा जाने वाला पहला होस्ट मानव था: हुकवर्म जैसे मानव परजीवी 3000 ईसा पूर्व से प्राचीन मिस्र से अंकित किए गए हैं, जबकि प्राचीन ग्रीस में, हिप्पोक्रेटिक कॉर्पस मानव मूत्राशय कीड़ा का वर्णन करता है।[36] मध्यकालीन फ़ारसी चिकित्सक एविसेना ने राउंडवॉर्म, थ्रेडवर्म, गिनी वर्म और टैपवार्म सहित मानव और पशु परजीवियों को रिकॉर्ड किया था।[36]प्रारंभिक आधुनिक समय में, फ्रांसेस्को रेडी ने पशु परजीवी अंकित किए, जबकि माइक्रोस्कोपिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने अपने स्वयं के ढीले मल से प्रोटोजोआ पेट मे पाया जाने वाला प्रकार का जीवाणु को देखा और चित्रित किया था।[36]

पारस्परिक सहजीवन के होस्टों को वर्तमान में मान्यता दी गई थी, जब 1877 में अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक ने लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच पारस्परिक संबंध का वर्णन किया था।[37]

यह भी देखें

संदर्भ

  1. रेफरी नाम = कैंपबेल 2002 540-541
  2. Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2002). जीवविज्ञान (6th ed.). Pearson Education. pp. 540–541. ISBN 978-0-201-75054-6.
  3. /ref
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Poulin, Robert; Randhawa, Haseeb S. (February 2015). "Evolution of parasitism along convergent lines: from ecology to genomics". Parasitology. 142 (Suppl 1): S6–S15. doi:10.1017/S0031182013001674. PMC 4413784. PMID 24229807.
  5. 5.0 5.1 Jackson, John (30 November 2012). "How does the Remora develop its sucker?". National History Museum. Retrieved 19 October 2017.
  6. 6.0 6.1 Grutter, Alexandra S. (2002). "परजीवियों के दृष्टिकोण से सहजीवन की सफाई" (PDF). Parasitology. 124 (7): S65–S81. doi:10.1017/S0031182002001488. PMID 12396217. S2CID 26816332. Archived from the original (PDF) on 2019-03-07.
  7. Pappas, Stephanie (21 July 2016). "Parasite Evolution: Here's How Some Animals Became Moochers". Live Science. Retrieved 23 October 2017.
  8. 8.0 8.1 Dawes, Ben (1976). Advances in Parasitology: Volume 14. Academic Press. pp. 4–6. ISBN 978-0-08-058060-9.
  9. "परजीव्याभ". Cornell University College of Agriculture and Life Sciences. Retrieved 24 October 2017.
  10. Woolhouse, M. E. J.; Webster, J. P.; Domingo, E.; Charlesworth, B.; Levin, B. R. (December 2002). "रोगजनकों और उनके मेजबानों के सह-विकास के जैविक और जैव चिकित्सा निहितार्थ" (PDF). Nature Genetics. 32 (4): 569–77. doi:10.1038/ng1202-569. hdl:1842/689. PMID 12457190. S2CID 33145462.
  11. "माइक्सोस्पोरियन परजीवी, साल्मोनिड व्हर्लिंग रोग". United States Geological Survey and NOAA Great Lakes Aquatic Nonindigenous Species Information System. 25 September 2012.
  12. "सीडीसी - डीपीडीएक्स - ट्राइचिनेलोसिस - इंडेक्स". www.cdc.gov. Archived from the original on 4 July 2015. Retrieved 14 October 2017.
  13. Foundations of Parasitology, 6th Ed. (Schmidt & Roberts, 2000) ISBN 0-07-234898-4
  14. Weber, J. -M.; Mermod, C. (1985). "स्कर्जबिंगिलस नासिकोला के जीवन चक्र के मात्रात्मक पहलू, मस्टेलिड्स के ललाट साइनस के परजीवी सूत्रकृमि". Zeitschrift für Parasitenkunde. 71 (5): 631–638. doi:10.1007/BF00925596. S2CID 36435009.
  15. 15.0 15.1 "वेस्ट नाइल वायरस ट्रांसमिशन साइकिल" (PDF). CDC. Retrieved 19 October 2017.
  16. Aguirre, A. Alonso; Ostfeld, Richard; Daszak, Peter (2012). New Directions in Conservation Medicine: Applied Cases of Ecological Health. Oxford University Press. p. 196. ISBN 9780199731473.
  17. Fenemore, P.G. (2016). पौधे के कीट और उनका नियंत्रण. Elsevier. pp. 125–126. ISBN 978-1-4831-8286-5.
  18. Talekar, N.S.; Shelton, A.M. (1993). "जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और डायमंडबैक मॉथ का प्रबंधन" (PDF). Annual Review of Entomology. 38: 275–301. doi:10.1146/annurev.en.38.010193.001423. S2CID 85772304. Archived from the original (PDF) on 2020-06-26.
  19. "Potato tuberworm: Phthorimaea operculella". Featured Creatures. IFAS. Retrieved 18 October 2017.
  20. "स्पिलर्कटिया ल्यूटियम के लिए प्रवेश". Database of the World's Lepidopteran Hostplants. Natural History Museum. Retrieved 18 October 2017.
  21. Sandhi, Arifin (8 July 2009). "Why Are Phytophagous Insects Typically Specialists?". Science 2.0. Retrieved 18 October 2017.
  22. "'डिसाफिस क्रैटेगी' एसपी। समूह (नागफनी - छाता एफिड्स)". Genus Dysaphis. InfluentialPoints. Retrieved 18 October 2017.
  23. "इन्फ्लुएंजा (फ्लू) वायरस: इन्फ्लुएंजा वायरस का जानवरों से लोगों में संचरण". Centers for Disease Control and Prevention. 2004. Retrieved 18 October 2017.
  24. 24.0 24.1 पारिस्थितिकी और वन्यजीव जीव विज्ञान. Krishna Prakashan Media. pp. 66–67. GGKEY:08L5EQSR3JF.
  25. Sears CL (October 2005). "A dynamic partnership: celebrating our gut flora". Anaerobe. 11 (5): 247–51. doi:10.1016/j.anaerobe.2005.05.001. PMID 16701579.
  26. "Zooxanthellae... what's that?". National Oceanic and Atmospheric Administration. 6 July 2017. Retrieved 21 October 2017.
  27. Cordes, E.E.; Arthur, M.A.; Shea, K.; Arvidson, R.S.; Fisher, C.R. (2005). "ट्यूबवर्म और माइक्रोबियल कंसोर्टिया के बीच पारस्परिक संबंधों की मॉडलिंग करना". PLOS Biology. 3 (3): 1–10. doi:10.1371/journal.pbio.0030077. PMC 1044833. PMID 15736979.
  28. Carefoot, Tom. "Mutualism: Research study 3". Learn about sponges: Symbioses. A Snail's Odyssey. Archived from the original on 13 April 2020. Retrieved 21 October 2017.
  29. Trappe, J. M. (1987). एक विकासवादी दृष्टिकोण से एंजियोस्पर्म में माइकोट्रॉफी के फाइलोजेनेटिक और पारिस्थितिक पहलू. {{cite book}}: |work= ignored (help)
  30. Laranjo, Marta; Alexandre, Ana; Oliveira Solange (2014). "Legume growth-promoting rhizobia: An overview on the Mesorhizobium genus?". Microbiological Research. 160 (1): 2–17. doi:10.1016/j.micres.2013.09.012. PMID 24157054.
  31. Tow, P.G.; Lazenby, Alec (2000). चरागाहों में प्रतियोगिता और उत्तराधिकार. CABI. p. 75. ISBN 978-0-85199-703-2.
  32. O’Donnell, Michael P.; Fox, Bennett W.; Chao, Pin-Hao; Schroeder, Frank C.; Sengupta, Piali (17 June 2020). "गट बैक्टीरिया द्वारा निर्मित एक न्यूरोट्रांसमीटर मेजबान संवेदी व्यवहार को नियंत्रित करता है". Nature. 583 (7816): 415–420. Bibcode:2020Natur.583..415O. doi:10.1038/s41586-020-2395-5. PMC 7853625. PMID 32555456.
  33. Losey, G.S. (1972). "सिम्बायोसिस की सफाई का पारिस्थितिक महत्व". Copeia. 1972 (4): 820–833. doi:10.2307/1442741. JSTOR 1442741.
  34. Poulin. R; Grutter, A.S. (1996). "Cleaning symbiosis: proximate and adaptive explanations" (PDF). BioScience. 46 (7): 512–517. doi:10.2307/1312929. JSTOR 1312929.
  35. Cressey, R.; Lachner, E. (1970). "परजीवी कॉपपोड आहार और डिस्कफिश का जीवन इतिहास (एचीनीडे)". Copeia. 1970 (2): 310–318. doi:10.2307/1441652. JSTOR 1441652.
  36. 36.0 36.1 36.2 Cox, Francis E. G. (June 2004). "मानव परजीवी रोगों का इतिहास". Infectious Disease Clinics of North America. 18 (2): 173–174. doi:10.1016/j.idc.2004.01.001. PMID 15145374.
  37. "symbiosis". Oxford English Dictionary (Online ed.). Oxford University Press. (Subscription or participating institution membership required.)