Des vaccins contre Theileria sont en cours de développement[4]. En , il a été rapporté qu'un vaccin protégeant les troupeaux contre la theilériose bovine avait été approuvé et enregistré par les gouvernements du Kenya, des Malawi et de Tanzanie[5].
Lorsque la mérogonie a lieu, ce ne sont plus que quatre cellules filles qui en sont issues.
L'apparition fréquente de formes bacillaires ou « en baïonnette » à l'intérieur des érythrocytes est considérée comme caractéristique de ce genre.
Les parasites sont transmis par différentes espèces de tiques dont Rhipicephalus, Dermacentor et Haemaphysalis. Ils se reproduisent dans les tiques lors de la progression de ces dernières dans ses différents stades évolutifs[6].
T. annulata et T. parva induisent une transformation des lignées de lymphocytes ou de macrophages/monocytes infectées les rapprochant de cellules cancéreuses. T. orientalis en revanche n'induit pas de prolifération incontrôlée des leucocytes infectés et se reproduit majoritairement au sein des érythrocytes infectés.
Génomique
Les génomes de T. annulata, T. parva et T. orientalis ont été séquencés et publiés[7],[8],[9].
↑Morrison WI, McKeever DJ, « Current status of vaccine development against Theileria parasites. », Parasitology, vol. 133, , p. 169-187 (PMID17274845, lire en ligne)modifier
↑Englund L, Pringle J, « New diseases and increased risk of diseases in companion animals and horses due to transport. », Acta Vet Scand Suppl., vol. 100, , p. 19 - 25 (PMID16429803, lire en ligne)modifier
↑Florin-Christensen M, Schnittger L, « Piroplasmids and ticks: a long-lasting intimate relationship. », Front Biosci (Landmark Ed)., vol. 14, , p. 3064-73 (PMID19273257, lire en ligne)modifier
↑Darghouth MA, « Review on the experience with live attenuated vaccines against tropical theileriosis in Tunisia: considerations for the present and implications for the future. », Vaccine, vol. 26, no 6, , G4-G10 (PMID19178892, lire en ligne)modifier
↑*Theileria reviewed and published by WikiVet, accessed 11 October 2011.
↑Pain A, Renauld H, Berriman M, Murphy L, Yeats CA, Weir W, Kerhornou A, Aslett M, Bishop R, Bouchier C, Cochet M, Coulson RM, Cronin A, de Villiers EP, Fraser A, Fosker N, Gardner M, Goble A, Griffiths-Jones S, Harris DE, Katzer F, Larke N, Lord A, Maser P, McKellar S, Mooney P, Morton F, Nene V, O'Neil S, Price C, Quail MA, Rabbinowitsch E, Rawlings ND, Rutter S, Saunders D, Seeger K, Shah T, Squares R, Squares S, Tivey A, Walker AR, Woodward J, Dobbelaere DA, Langsley G, Rajandream MA, McKeever D, Shiels B, Tait A, Barrell B, Hall N., « Genome of the host-cell transforming parasite Theileria annulata compared with T. parva. », Science, vol. 309, no 5731, , p. 131-133 (PMID15994557, lire en ligne)modifier
↑Gardner MJ, Bishop R, Shah T, de Villiers EP, Carlton JM, Hall N, Ren Q, Paulsen IT, Pain A, Berriman M, Wilson RJ, Sato S, Ralph SA, Mann DJ, Xiong Z, Shallom SJ, Weidman J, Jiang L, Lynn J, Weaver B, Shoaibi A, Domingo AR, Wasawo D, Crabtree J, Wortman JR, Haas B, Angiuoli SV, Creasy TH, Lu C, Suh B, Silva JC, Utterback TR, Feldblyum TV, Pertea M, Allen J, Nierman WC, Taracha EL, Salzberg SL, White OR, Fitzhugh HA, Morzaria S, Venter JC, Fraser CM, Nene V., « Genome sequence of Theileria parva, a bovine pathogen that transforms lymphocytes. », Science, vol. 309, no 5731, , p. 134-137 (PMID15994558, lire en ligne)modifier
↑Hayashida K, Hara Y, Abe T, Yamasaki C, Toyoda A, Kosuge T, Suzuki Y, Sato Y, Kawashima S, Katayama T, Wakaguri H, Inoue N, Homma K, Tada-Umezaki M, Yagi Y, Fujii Y, Habara T, Kanehisa M, Watanabe H, Ito K, Gojobori T, Sugawara H, Imanishi T, Weir W, Gardner M, Pain A, Shiels B, Hattori M, Nene V, Sugimoto C., « Comparative genome analysis of three eukaryotic parasites with differing abilities to transform leukocytes reveals key mediators of Theileria-induced leukocyte transformation. », MBio, vol. 3, no 5, (PMID22951932, lire en ligne)modifier