2016, Número 1
<< Anterior Siguiente >>
Rev Cubana Med Trop 2016; 68 (1)
Resistencia a insecticidas y sus mecanismos bioquímicos en Aedes aegypti del municipio Boyeros en los años 2010 y 2012
Bisset LJA, Rodríguez CMM, Hurtado ND, Hernández AH, Valdéz MV, Fuentes LI
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 27
Paginas: 82-94
Archivo PDF: 232.67 Kb.
RESUMEN
Introducción: el programa de control de
Aedes aegypti (L.) (
Diptera: Culicidae) en
Cuba utiliza fundamentalmente temefos (ABATE) como larvicida y piretroides como
adulticidas, y se ha utilizado, esporádicamente, el organofosforado (OF) clorpirifos.
El monitoreo de la resistencia a estos insecticidas es esencial para lograr un control
efectivo de esta especie.
Objetivo: determinar la resistencia a temefos en larvas y sus mecanismos, y
evaluar el nivel de resistencia a los insecticidas más utilizados como adulticidasen
cinco áreas de salud del municipio Boyeros, La Habana, colectadas indistintamente
en los años 2010-2012.
Métodos: se evaluó la resistencia a temefos y la eficacia del mismo, en su
formulación comercial (ABATEX G1), en larvas, a través de los bioensayos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los mecanismos de
resistencia se realizaron a través de ensayos bioquímicos. La resistencia en el
estado adulto se determinó a través del método de las botellas impregnadas.
Resultados: la resistencia a temefos en larvas disminuyó del año 2010 al 2012. El
producto comercial de temefos mostró 100% de mortalidad entre 5 y 12 días. Se
demostró que las esterasas y monooxigenasas desempeñaron un papel importante
en la resistencia a temefos en larvas. En el estado adulto, se observó resistencia a
piretroides y a clorpirifos en algunas cepas.
Conclusiones: estos resultados corroboran la necesidad de establecer estrategias
de control integrado para preservar la vida útil de los insecticidas disponibles para
el control de
Ae. aegypti en el municipio Boyeros.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
World Health Organization (WHO). Report of the Scientific Working Group on Dengue. WHO/TDR/SWG/08. WHO, Geneva, 2006.
Logjam N, McCarran L, Prapanthadara L, Hemingway J, Ranson H. Elevated activity of an Epsilon class glutathione transferase confers DDT resistance in the dengue vector, Aedes aegypti. Insect Biochem Mol Biol. 2005;35:861-71.
Rodriguez MM, Bisset JA, De Armas Y, Ramos F. Pyrethroid insecticide-resistant strain of Aedes aegypti from Cuba induced by deltamethrin selection. J Am Mosq Control Assoc. 2005;21:437-45.
Rodríguez MM, Bisset JA, Fernández D. Levels of insecticide resistance and resistance mechanisms in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from some latinamerican countries. J Am Mosq Control Assoc. 2007;24:420-9.
Bisset JA, Rodríguez MM, Ricardo Y, Ranson H, Pérez O, Moya M, Vázquez A. Temephos resistance and esterase activity in the mosquito Aedes aegypti in Havana, Cuba increased dramatically between 2006 and 2008. Med Vet Entomol. 2011;25:233-9.
Rodríguez MM, Bisset, J.A, Soca A. Cross-resistance to pyrethroid and organophosphorus insecticides induced by selection with temephos in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from Cuba. J Med Entomol. 2002;39:882-8.
Pérez O, Rodríguez J, Bisset J, Leyva M, Díaz M, Fuentes O, Ramos F, González R, García I. Manual de indicaciones. Técnica para insectarios. Editoral Ciencias Médicas, 2004.
MS. Instructions for determining the susceptibility or resistance of mosquito larvae Aedes to insecticides. Geneva: WHO/VBC/81.807. 1981,1-6.
Pardo A, Ruiz MA. SPSS 11. Guía para el análisis de datos. Madrid, McGraw Hill, 2002.
Mazzarri MB, Georghiou GP. Characterization of resistance to organophosphate, carbamate and pyrethroid insecticides in field populations of Aedes aegypti from Venezuela. J Am Mosq Control Assoc. 1995;11:315-22.
Peiris HT, Hemingway J. Effect of fenthion treatment on larval densities of insecticide-resistant Culex quinquefasciatus in an urban area of Sri Lanka. Med Vet Entomol. 1996;10:283-7.
Rodríguez MM, Bisset JA, Fernández D, Soca A. Adaptación de los métodos en placas de microtitulación para la cuantificación de la actividad de esterasas y glutation-s-transferasa en Aedes aegypti (L). Rev Cubana Med Trop. 2001;53:32-6.
Brogdon WG, McAllister JC, Vulule J. Heme peroxidase activity measured in single mosquitoes identifies individuals expressing an elevated oxidase for insecticide resistance. J Am Mosq Control Assoc. 1997;13:233-7.
Brogdon WG, McAllister JC. Simplification of adult mosquito bioassays through use of time-mortality determinations in glass bottles. J Am Mosq Control Assoc. 1998;14:159-64.
Guías CDC. Guideline for Evaluating Insecticide Resistance in Vectors Using the CDC Bottle Bioassay. In: BROGDON, G. & CHAN, B. H. (eds.) 1 ed.: Centers for Disease Control and Prevention. 2010.
Rodríguez MM, Bisset JA, Milá LH, Lauzán L, Soca LA. Niveles de resistencia a insecticidas y sus mecanismos en una cepa de Aedes aegypti de Santiago de Cuba. Rev Cubana Med Trop. 1999;51:83-8.
Rodríguez MM, Bisset JA, Fernández D, Pérez O. Resistencia a insecticidas en larvas y adultos de Aedes aegypti: prevalencia de la esterasa A4 asociada con la resistencia a temefos. Rev Cubana Med Trop. 2004;56:54-60.
Bisset JA, Rodríguez MM, Fernández D, Pérez O. Estado de la resistencia a insecticidas y mecanismos de resistencia en larvas del municipio Playa, colectadas durante la etapa intensiva contra el Aedes aegypti en Ciudad de La Habana, 2001-2002. Rev Cubana Med Trop. 2004;56:61-6.
Rodríguez MM, Bisset JA, Pérez O, Montada D, Moya M, Ricardo Y, Valdés V. Estado de la resistencia a insecticidas y sus mecanismos en Aedes aegypti en el municipio Boyeros. Rev Cubana Med Trop. 2009;61:40-51.
Montella IR, Martins AJ, Viana-Medeiros PF, Lima JB, Braga IA, Valle D. Insecticide resistance mechanism of Brazilian Aedes aegypti populations from 2001 to 2004. Am J Trop Med Hyg. 2007;77:467-77.
Rodríguez MM, Bisset JA, Fernández D. Levels of insecticide resistance and resistance mechanism in Aedes aegypti from some Latin American countries. J Am Mosq Control Assoc. 2007;23:420-9.
Macoris M de L, Andrrighetti MT, Takaku L, Glasser CM, Garbeloto VC, Braco, JE. Resistance of Aedes aegypti from the state of Sao Paulo, Brazil, to organophosphate insecticides. Mem Inst Oswaldo. 2003;98:703-8.
Saelim V, Brogdon WG, Rojanapremsuk J, Suvannadaba S, Pandii W, Jones JW, et al. Bottle and biochemical assays on temephos resistance in Aedes aegypti in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Pub Health. 2005;36:417-25.
Dhang CH, Ahmad NW, Lim, LH, Benjamin S, Sofian-Azirun M. Biochemical detection of temephos resistance in Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) from dengue-endemic areas of Selangor State, Malaysia. Parasitol. 2008;36-42.
Montada D, Zaldívar J, Sánchez F, Figueredo D, Suárez S, Leyva M. Eficacia de los tratamientos intradomiciliarios con los insecticidas cipermetrina, lambdacialotrina y clorpirifos en una cepa de Aedes aegypti. Rev Cubana Med Trop. 2006;58:130-5.
Montada D, Leyva M, Silva Y, Marquetti MC, Castex M. Susceptibilidad de 3 cepas de Aedes aegypti asociada con la aplicación de 3 insecticidas. Rev Cubana Med Trop. 2009;61(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375- 07602009000200011&lng=es
Bisset JA, Rodríguez MM, Ricardo Y, Perez O, Moya M, Montada D, Gato R. Efectividad de formulaciones de insecticidas para el control de Aedes aegypti de Ciudad de la Habana, Cuba. Rev Cubana Med Trop. 2011;63:166-70.