<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xml><records><record><source-app name="Biblio" version="7.x">Drupal-Biblio</source-app><ref-type>17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" size="100%">Kerdalidec Candy</style></author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Sophie Brun</style></author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Patrick Nicolas</style></author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Durand,Rémy</style></author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Remi N. Charrel</style></author><author><style face="normal" font="default" size="100%">Izri,Arezki</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="100%">Do drowning and anoxia kill head lice?</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" size="100%">Parasite</style></secondary-title><short-title><style face="normal" font="default" size="100%">Parasite</style></short-title></titles><keywords><keyword><style  face="normal" font="default" size="100%">anoxia</style></keyword><keyword><style  face="normal" font="default" size="100%">drowning</style></keyword><keyword><style  face="normal" font="default" size="100%">oxygen</style></keyword><keyword><style  face="normal" font="default" size="100%">water</style></keyword></keywords><dates><year><style  face="normal" font="default" size="100%">2018</style></year><pub-dates><date><style  face="normal" font="default" size="100%"> March 2018</style></date></pub-dates></dates><urls><web-urls><url><style face="normal" font="default" size="100%">https://www.parasite-journal.org/10.1051/parasite/2018015</style></url></web-urls></urls><volume><style face="normal" font="default" size="100%">25</style></volume><pages><style face="normal" font="default" size="100%">9 pp</style></pages><language><style face="normal" font="default" size="100%">eng</style></language><abstract><style face="normal" font="default" size="100%">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt; - Chemical, physical, and mechanical methods are used to control human lice. Attempts have been made to eradicate head lice Pediculus humanus capitis by hot air, soaking in various fluids or asphyxiation using occlusive treatments. In this study, we assessed the maximum time that head lice can survive anoxia (oxygen deprivation) and their ability to survive prolonged water immersion. We also observed the ingress of fluids across louse tracheae and spiracle characteristics contrasting with those described in the literature. We showed that 100% of lice can withstand 8 h of anoxia and 12.2% survived 14 h of anoxia; survival was 48.9% in the untreated control group at 14 h. However, all lice had died following 16 h of anoxia. In contrast, the survival rate of water-immersed lice was significantly higher when compared with non-immersed lice after 6 h (100% vs. 76.6%, p = 0.0037), and 24 h (50.9% vs. 15.9%, p = 0.0003). Although water-immersed lice did not close their spiracles, water did not penetrate into the respiratory system. In contrast, immersion in colored dimeticone/ cyclomethicone or colored ethanol resulted in penetration through the spiracles and spreading to the entire respiratory system within 30 min, leading to death in 100% of the lice.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&amp;eacute;sum&amp;eacute; &lt;/strong&gt;- &lt;strong&gt;La noyade et l&amp;rsquo;anoxie tuent-elles les poux de t&amp;ecirc;te ? &lt;/strong&gt;Des m&amp;eacute;thodes chimiques, physiques et m&amp;eacute;caniques sont utilis&amp;eacute;es pour contr&amp;ocirc;ler les poux humains. Des tentatives ont &amp;eacute;t&amp;eacute; faites pour &amp;eacute;radiquer les poux de t&amp;ecirc;te Pediculus humanus capitis par l&amp;rsquo;air chaud, en les trempant dans divers fluides ou en les asphyxiant &amp;agrave; l&amp;rsquo;aide de traitements occlusifs. Dans cette &amp;eacute;tude, nous avons &amp;eacute;valu&amp;eacute; le temps maximum que les poux de t&amp;ecirc;te peuvent survivre &amp;agrave; l&amp;rsquo;anoxie (privation d&amp;rsquo;oxyg&amp;egrave;ne) et leur capacit&amp;eacute; &amp;agrave; survivre &amp;agrave; une immersion prolong&amp;eacute;e dans l&amp;rsquo;eau. Nous avons &amp;eacute;galement observ&amp;eacute; la p&amp;eacute;n&amp;eacute;tration de fluides &amp;agrave; travers les trach&amp;eacute;es des poux et les caract&amp;eacute;ristiques du spiracle, contrastant avec celles d&amp;eacute;crites dans la litt&amp;eacute;rature. Nous avons montr&amp;eacute; que 100 % des poux supportent 8 h d&amp;rsquo;anoxie et que 12,2 % survivent &amp;agrave; 14 h d&amp;rsquo;anoxie ; 48,9 % de survie &amp;agrave; 14h a &amp;eacute;t&amp;eacute; obtenu dans le groupe t&amp;eacute;moin non trait&amp;eacute;. Cependant, tous les poux sont morts apr&amp;egrave;s 16 h d&amp;rsquo;anoxie. En revanche, le taux de survie des poux immerg&amp;eacute;s &amp;eacute;tait significativement plus &amp;eacute;lev&amp;eacute; que celui des poux non immerg&amp;eacute;s apr&amp;egrave;s 6 h (100 % contre 76,6 %, p = 0,0037) et 24 h (50,9 % contre 15,9 %, p = 0,0003). Bien que les poux immerg&amp;eacute;s dans l&amp;rsquo;eau n&amp;rsquo;aient pas ferm&amp;eacute; leurs spiracles, l&amp;rsquo;eau n&amp;rsquo;a pas p&amp;eacute;n&amp;eacute;tr&amp;eacute; dans le syst&amp;egrave;me respiratoire. En revanche, l&amp;rsquo;immersion dans de la dim&amp;eacute;ticone/cyclom&amp;eacute;thicone color&amp;eacute;e ou de l&amp;rsquo;&amp;eacute;thanol color&amp;eacute; a entra&amp;icirc;n&amp;eacute; une p&amp;eacute;n&amp;eacute;tration &amp;agrave; travers les spiracles et une propagation &amp;agrave; l&amp;rsquo;ensemble du syst&amp;egrave;me respiratoire dans les 30 minutes, entra&amp;icirc;nant la mort de 100 % des poux.&lt;/p&gt;
</style></abstract><issue><style face="normal" font="default" size="100%">8</style></issue><work-type><style face="normal" font="default" size="100%">Open Access</style></work-type></record></records></xml>