Publicación: Evaluación de la susceptibilidad a los insecticidas de tipo organofosforados y piretroides en la población de Aedes aegypti del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba
dc.contributor.advisor | Atencia Pineda, María Claudia | |
dc.contributor.advisor | Hoyos López, Richard Onalbi | |
dc.contributor.author | Galindo Garcés, Danna Paola | |
dc.contributor.author | Molina Montiel, Lorena Sofia | |
dc.contributor.jury | Martínez Bravo, Caty Milena | |
dc.contributor.jury | Vivero Gómez, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T15:01:28Z | |
dc.date.available | 2026-08-08 | |
dc.date.available | 2024-08-09T15:01:28Z | |
dc.date.issued | 2024-08-08 | |
dc.description.abstract | El uso excesivo de insecticidas genera resistencia en distintos vectores como es el caso de Aedes aegypti, causante de enfermedades de importancia en salud pública como Dengue, Zika y Chikunguña. Objetivo. Evaluar el estado de la susceptibilidad a piretroides y organofosforados y los mecanismos de resistencia asociados en poblaciones de Aedes aegypti del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Materiales y métodos. La recolección del material entomológico se realizó en el mes de febrero de 2023 en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Se obtuvo la generación F1 para la realización de bioensayos de susceptibilidad el cual se siguió la metodología de la OMS (papeles impregnados) para los insecticidas 2 Deltametrina, Lambdacialotrina, Permetrina y el larvicida temefos, sin embargo, para malatión se utilizó la metodología de CDC (botellas impregnadas). Las mutaciones F1534C, V1016I y V410L se detectaron por medio de una PCR en tiempo real en la población natural F0, así mismo se midieron los niveles de alteración enzimática para seis enzimas asociadas en la resistencia a insecticidas. Resultados. La población es resistente a todos los piretroides evaluados y susceptible al organofosforado malatión y temefos. Además, se detectaron las tres mutaciones con frecuencias de 1 para F1534C y de 0,24 para V1016I y V410L. Por otro lado, se encontraron altamente alteradas las enzimas α-β-esterasas y alterada la acetilcolinesterasa insensible, sin embargo, se encontraron inalteradas oxidasas de función múltiple, Glutatión-S-Transferasa y pNPA- esterasa. Conclusión. La población estudio de Aedes aegypti pueden estar actuando dos tipos de mecanismos de resistencias a los insecticidas piretroides evaluados. | spa |
dc.description.abstract | The excessive use of insecticides generates resistance in different vectors such as Aedes aegypti, which causes diseases of public health importance such as Dengue, Zika and Chikungunya. Objective. To evaluate the state of susceptibility to pyrethroids and organophosphates and the associated resistance mechanisms in Aedes aegypti populations in the municipality of Ciénaga de Oro, Córdoba. Materials and methods. Entomological material was collected in February 2023 in the municipality of Ciénaga de Oro, Córdoba. The F1 generation was obtained for susceptibility bioassays using the WHO methodology (impregnated papers) for the insecticides Deltamethrin, Lambdacyhalothrin, Permethrin and the larvicide temephos; however, the CDC methodology (impregnated bottles) was used for malathion. F1534C, V1016I and V410L mutations were detected by real-time PCR in the natural population F0, and enzyme alteration levels were measured for six enzymes associated with insecticide resistance. Results. The population is resistant to all pyrethroids evaluated and susceptible to the organophosphate malathion and temephos. In addition, the three mutations were detected with frequencies of 1 for F1534C and 0.24 for V1016I and V410L. On the other hand, α-β-esterases and insensitive acetylcholinesterase enzymes were found highly altered, however, multiple function oxidases, Glutathione-S-Transferase and pNPA- esterase were found unaltered. Conclusion. The study population of Aedes aegypti may be acting two types of resistance mechanisms to the pyrethroid insecticides evaluated. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Biólogo(a) | |
dc.description.modality | Artículo | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | Universidad de Córdoba | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unicórdoba | |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unicordoba.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8484 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Montería, Córdoba, Colombia | |
dc.publisher.program | Biología | |
dc.relation.references | 1. Organización Mundial de la Salud. Enfermedades transmitidas por vectores. OMS; 2020. Fecha de consulta: 13 de Octubre de 2023. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases | |
dc.relation.references | 2. Instituto Nacional de Salud. Vigilancia integrada de arbovirus, Colombia 2021- 2022; 2022. Fecha de consulta: Febrero de 2023. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador- eventos/BoletinEpidemiologico/2022_Bolet%C3%ADn_epidemiologico_semana_1 2.pdf | |
dc.relation.references | 3. Pan American Health Organization. Reported cases of Dengue fever in the Americas. PAHO;2023. Fecha de consulta: 20 de octubre de 2023. Disponible en: https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/indicadores-dengue- en/dengue-nacional-en/252-dengue-pais-ano-en.html | |
dc.relation.references | 4. Instituto Nacional de Salud. Boletín epidemiológico Semana 52. INS;2023. Fecha de consulta: 21 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador- | |
dc.relation.references | 5. Portal Sivigila [Internet]. Estadísticas de Vigilancia Rutinaria. 2024 [citado el Junio de febrero de 2024]. Disponible en: https://portalsivigila.ins.gov.co/ | |
dc.relation.references | 6. Santacoloma L, Chaves B, Brochero H. Vista de Estado de la susceptibilidad de poblaciones naturales del vector del dengue a insecticidas en trece localidades de Colombia. Biomédica 2012;32:333-43. http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v32i3.680 | |
dc.relation.references | 7. Anaya Y, Cochero S, Rey, Santacoloma L. Evaluación de la susceptibilidad a insecticidas en Aedes aegypti capturados en Sincelejo. Biomédica. 2007; 27(2), 257-58. | |
dc.relation.references | 8. Padilla J, Rojas D, Sáenz R. Dengue en Colombia: epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia. Primera edición. Bogotá: S.E; 2012.248 p | |
dc.relation.references | 9. Hasmiwati, Rusjdi SR, Nofita E. Detection of Ace-1 gene with insecticides resistance in Aedes aegypti populations from DHF-endemic areas in Padang, Indonesia. Biodiversitas.2018;19(1):31–6. https://doi.org/10.13057/biodiv/d190105 | |
dc.relation.references | 10. Atencia MC, Pérez MJ, Jaramillo MC, Caldera SM, Cochero S, Bejarano EE. Primer reporte de la mutación F1534C asociada con resistencia cruzada a DDT y piretroides en Aedes aegypti en Colombia. Biomédica. 2016;36(3):432– 7.Disponible en: https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/2834/3354 | |
dc.relation.references | 11. Maestre R, Flórez Z, Castro JM, Soto E, Gómez D, Pareja PX, et al. Distribución espacial de la resistencia a los piretroides y mutaciones kdr en Aedes aegypti de La Guajira, Colombia. Insects. 2023;14(1),31. https://doi.org/10.3390/insects14010031 | |
dc.relation.references | 12. Pareja PX, Varon LS, Vega GR, Gómez D, Maestre R, Lenhart A. Mecanismos asociados a la resistencia a piretroides en poblaciones de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) de la costa Caribe de Colombia. PLoS One. 2019;15(10). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228695 | |
dc.relation.references | 13. Maestre R, Gomez D, Ponce G, Flores A Susceptibility to insecticides and resistance mechanisms in Aedes aegypti from the Colombian Caribbean Region. Pestic Biochem Physiol. 2014;116:63–73. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2014.09.014 | |
dc.relation.references | 14. Maestre R, Rey G, De Las Salas J, Vergara C, Santacoloma L, Goenaga S, et al. Estado de la susceptibilidad de Aedes aegypti a insecticidas en Atlántico (Colombia).Rev Colomb Entomol.2010;36:242-8. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120- 04882010000200012 | |
dc.relation.references | 15. Maestre R. Susceptibility Status of Aedes aegypti to Insecticides in Colombia. Insecticides - Pest Engineering. InTech; 2012.http://dx.doi.org/10.5772/31243 | |
dc.relation.references | 16. Instituto nacional de salud. Red de vigilancia de la resistencia a insecticidas de uso en 2018; 2018. Fecha de consulta: 8 de mayo del 2023. Disponible en: 28 https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/red-de-vigilancia-de-la-resistencia-a- insecticidas-de-uso-en-salud-publica-en-colombia-a%C3%B1o-2018.pdf | |
dc.relation.references | 17. Organización Mundial de la Salud. Procedimientos de las pruebas para la vigilancia de la resistencia a los insecticidas en los mosquitos vectores del paludismo. Segunda edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud;2017.50 p. | |
dc.relation.references | 18. Center for Global Health. Division of Parasitic Diseases and Malaria. Instrucciones para la Evaluación de la Resistencia a Insecticida mediante el Ensayo Biológico de la Botella de los CDC. Fecha de Consulta: 4 de Julio del 2023. Disponible en: https://stacks.cdc.gov/view/cdc/21776/cdc_21776_DS1.pdf | |
dc.relation.references | 19. World Health Organization. Standard operating procedure for impregnation of filter papers for testing insecticide susceptibility of adult mosquitoes in WHO tube tests.2022.22 p. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240043817 | |
dc.relation.references | 20. Yanola J, Somboon P, Walton C, Nachaiwieng W, Somwang P, Prapanthadara L aied. High-throughput assays for detection of the F1534C mutation in the voltage-gated sodium channel gene in permethrin-resistant Aedes aegypti and the distribution of this mutation throughout Thailand. Tropical Medicine and International Health. 2011;16(4):501–9. | |
dc.relation.references | 21. Saavedra K, Ponce G, Fernández I, Torres R, Flores A Mutación asociada a la resistencia a insecticidas piretroides en el mosquito transmisor de dengue (“Aedes aegypti”). CIENCIA-UANL. 2008;11(4):10.Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2865041 | |
dc.relation.references | 22. Haddi K, Tomé HVV, Du Y, Valbon WR, Nomura Y, Martins GF, et al. Detection of a new pyrethroid resistance mutation (V410L) in the sodium channel of Aedes aegypti: a potential challenge for mosquito control. Scientific Reports. 2017;7(1):1–9. https://doi.org/10.1038/srep46549 | |
dc.relation.references | 23. Brogdon WG, McAllister JC. Insecticide resistance and vector control. Emerg Infect Dis. 1998; 4(4):605-13. doi:10.3201/eid0404.980410. | |
dc.relation.references | 24. Valle D. Montella I. Metodologia para Quantificação de Atividade de Enzimas Relacionadas com a Resistência a Inseticidas em Aedes aegypti Quantification Methodology for Enzyme Activity Related to Insecticide Resistance in Aedes aegypti MInIstéRIo dA sAúdE Brasília/dF. 2006.Disponible en: http://www.saude.gov.br/bvs | |
dc.relation.references | 25. Fundación iO Enfermedades-medicina. Aedes Aegypti. 2023. Fecha de consulta: 22 de agosto de 2023. Disponible en: https://fundacionio.com/salud- io/one-health/entomologia-para-todos/aedes/aedes-aegypti/ | |
dc.relation.references | 26. Montella IR, Martins AJ, Viana-Medeiros PF, Lima JBP, Braga IA, Valle D. Insecticide Resistance Mechanisms of Brazilian Aedes aegypti Populations from 2001 to 2004. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2007;77(3):467–77. https://doi.org/10.4269/ajtmh.2007.77.467 | |
dc.relation.references | 27. Maestre R, Gómez D. Dengue: epidemiología, políticas públicas y resistencia de vectores a insecticidas. Revista Ciencias Biomédicas. 2013;4(2):302–17. https://doi.org/10.32997/rcb-2013-2826 | |
dc.relation.references | 28. Maestre R, Flórez Z, Castro JM, Soto E, Gómez D, Pareja P, et al. Distribución espacial de la resistencia a los piretroides y mutaciones kdr en Aedes aegypti de La Guajira, Colombia. Insects. 2023;14(1):0-31. https://doi.org/10.3390/insects14010031 | |
dc.relation.references | 29. Santacoloma L, Chaves B, Brochero HL. Susceptibilidad de Aedes aegypti a DDT, deltametrina y lambdacialotrina en Colombia. Revista Panamericana de Salud. 2010;27(1):66–73. | |
dc.relation.references | 30. Dong K, Du Y, Rinkevich F, Nomura Y, Xu P, Wang L, et al. Molecular biology of insect sodium channels and pyrethroid resistance. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2014;50:1-17. https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2014.03.012 | |
dc.relation.references | 31. Maestre R, Pareja P, Gómez D, Ponce G, Flores A. Co-occurrence of V1016I and F1534C mutations in the voltage-gated sodium channel and resistance to pyrethroids in Aedes aegypti (L.) from the Colombian Caribbean region. Pest Management Science. 2019;75(6):1681–1688. https://doi.org/10.1002/ps.5287 | |
dc.relation.references | 32. García F, Kamp E, Pereira J, Martins A, et al. Phenotypic and genotypic profile of pyrethroid resistance in populations of the mosquito Aedes aegypti from Goiânia, Central West Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical .2015;48(5):607–9. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0046-2015 | |
dc.relation.references | 33. Vera F, Saavedra K, Elizondo A, Lozano S, Black IV W. Coevolution of the Ile1,016 and Cys1,534 Mutations in the Voltage Gated Sodium Channel Gene of Aedes aegypti in Mexico. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2015; 9(12): e0004263. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004263 | |
dc.relation.references | 34. Kawada H, Oo SZM, Thaung S, Kawashima E, Maung YNM, Thu HM, et al. Co-occurrence of Point Mutations in the Voltage-Gated Sodium Channel of Pyrethroid-Resistant Aedes aegypti Populations in Myanmar. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2014. 8(7): e3032. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004263 | |
dc.relation.references | 35. Contreras Y, Ponce G, Villanueva K, et al. Impact of deltamethrin selection on kdr mutations and insecticide detoxifying enzymes in Aedes aegypti from Mexico. Parasites & Vectors. 2020;13(1):1–22. https://doi.org/10.1186/s13071-020- 04093-3 | |
dc.relation.references | 36. Granada Y, Mejía A, Strode C, Triana O. A Point Mutation V419L in the Sodium Channel Gene from Natural Populations of Aedes aegypti Is Involved in Resistance to λ-Cyhalothrin in Colombia. Insects. 2018;9(1):23. https://doi.org/10.3390/insects9010023 | |
dc.relation.references | 37. Fonseca I, Quiñones M. Resistencia a insecticidas en mosquitos (Diptera: Culicidae): mecanismos, detección y vigilancia en salud pública. Revista Colombiana de Entomologia. 2005;31(2):107–15. https://doi.org/10.25100/socolen.v31i2.9429 | |
dc.relation.references | 38. Ocampo C, Salazar M, Mina N, McAllister J, Brogdon W. Insecticide resistance status of Aedes aegypti in 10 localities in Colombia. Acta Tropica. 2011;118(1):37–44. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2011.01.007 | |
dc.relation.references | 39. Fonseca I, Quiñones M, Lenhart A, Brogdon W. Insecticide resistance status of Aedes aegypti (L.) from Colombia. Pest Management Science 2011;67(4):430– 437. https://doi.org/10.1002/ps.2081 | |
dc.relation.references | 40. Flores A, Grajales J, Salas I, Ponce G, et al. Mechanisms of insecticide resistance in field populations of Aedes aegypti (L.) From Quintana roo, Southern mexico. Journal of the American Mosquito Control Association. 2006;22(4):672– 677. https://doi.org/10.2987/8756-971X(2006)22[672:MOIRIF]2.0.CO;2 | |
dc.relation.references | 41. Flores A, Reyes G, Salas I, Sanchez F, Ponce G. Resistance to Permethrin in Aedes aegypti (L.) in Northern Mexico. Southwestern Entomologist. 2009;34(2):167–77. https://doi.org/103958/0590340207 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | Aedes | eng |
dc.subject.keywords | Dengue | eng |
dc.subject.keywords | Insecticides | eng |
dc.subject.keywords | Mutations | eng |
dc.subject.keywords | Resistance | eng |
dc.subject.keywords | Susceptibility | eng |
dc.subject.proposal | Aedes | spa |
dc.subject.proposal | Dengue | spa |
dc.subject.proposal | Insecticidas | spa |
dc.subject.proposal | Mutaciones | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia | spa |
dc.subject.proposal | Susceptibilidad | spa |
dc.title | Evaluación de la susceptibilidad a los insecticidas de tipo organofosforados y piretroides en la población de Aedes aegypti del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Evaluación de la susceptibilidad a los insecticidas de tipo organofosforados y piretroides en la población de Aedes aegypti del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.pdf
- Tamaño:
- 602.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización repositorio.pdf
- Tamaño:
- 564.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: