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<body><![CDATA[<P>Se utilizaron como acuarios para el cultivo en masa de <I>Fossaria cubensis </I>placas de Petri de 12 cm de di&aacute;metro con un sustrato fangoso preparado a base de fango del r&iacute;o Quib&uacute; (La Habana). Las placas se prepararon siguiendo la metodolog&iacute;a descrita por <I>Liang y van der Schalie,</I>12 para el cultivo del hospedero de <I>Schistosoma mekongi, </I>pero se modific&oacute; la composici&oacute;n del sustrato en cuanto a contenido de nitrato (13 mg/g) y calcio (92,5 mg/g), as&iacute; como algunos par&aacute;metros de cultivo. Posteriormente se inocularon con un<I> pool </I>de algas de los g&eacute;neros <I>Lyngbya, Lep tolyngbya, Phormidium y Schimidleinema, </I>de las cuales se alimentan los moluscos en condiciones naturales. Fueron incubadas durante 15 d&iacute;as a 28 oC con una iluminaci&oacute;n constante (l&aacute;mparas de luz fr&iacute;a de 40 W a 30 cm de distancia de las placas). </P>     <P>Como pie de cr&iacute;a para el desarrollo y estandarizaci&oacute;n del cultivo de los hospederos intermediarios se utilizaron ejemplares de <I>F.cubensis </I>colectados en una laguna al este de La Habana y se transportaron al laboratorio en recipientes pl&aacute;sticos con papel de filtro humedecido. Estos moluscos fueron colocados en las placas hasta la oviposici&oacute;n y las masas de huevo fueron separadas de los adultos. Los reci&eacute;n nacidos fueron utilizados en el experimento para contar con una segunda generaci&oacute;n en condiciones &oacute;ptimas. </P>     <P>El crecimiento de esta especie se evalu&oacute; mediante la utilizaci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n de Von Bentalanffy,13 que con la selecci&oacute;n de diferentes cohortes de clases de largo permite en un plazo de tiempo relativamente corto calcular la curva de crecimiento. Los moluscos fueron separados en 8 clases de largo en las que la longitud de la concha fue de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 mm. En cada placa fueron colocados no m&aacute;s de 15 moluscos, que se mantuvieron en las mismas condiciones que el cultivo de algas. Cada 4 d&iacute;as fue renovado el alimento y el agua del cultivo. </P>     <P>Con el objetivo de corroborar la utilidad del m&eacute;todo de cultivo y demostrar la viabilidad de la segunda generaci&oacute;n, se seleccionaron adem&aacute;s 35 moluscos de 2 d&iacute;as de nacidos y se mantuvieron en las mismas condiciones de cultivo durante 8 semanas en que fueron medidos a invervalos regulares de 4 d&iacute;as. Las curvas de crecimiento calculadas y observadas se confeccionaron ploteando el largo contra el tiempo. La edad obtenida por la extrapolaci&oacute;n de las clases de largo en la curva de crecimiento calculada se plote&oacute; contra el n&uacute;mero de masas de huevo depositado por molusco en cada quincena con vistas a determinar la reproducci&oacute;n. </P> <H3>RESULTADOS</H3>     <P>Los par&aacute;metros de crecimiento calculados (constante de crecimiento [K] y largo m&aacute;ximo alcanzable [L&amp;yen;]), fueron K= 0,98 y L&amp;yen; = 11,59. En las curvas de crecimiento (figura 1) no se observan diferencias, aunque los moluscos de la primera generaci&oacute;n manifiestan un ligero estancamiento en el crecimiento durante la &uacute;ltima semana de experimentaci&oacute;n. </P>     <P>Los moluscos efectuaron la primera oviposici&oacute;n en un per&iacute;odo de 18 a 20 d&iacute;as de nacidos (figura 2). Se observ&oacute; una tendencia al incremento de la fecundidad hasta alcanzar un m&aacute;ximo aproximado en la tercera quincena de edad. la descendencia que corresponde a la segunda generaci&oacute;n fue viable, mostrando caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y morfol&oacute;gicas similares a los progenitores. </P> <H3>DISCUSION</H3>     <P>Si comparamos los resultados del crecimiento con los encontrados por <I>Ferrer et al.</I>1: K = 0,07 y L&amp;micro; = 12,42 para <I>F. cubensis </I>en condiciones naturales, podemos observar que a pesar de tener los organismos sometidos a cultivo en un rango de vida ligeramente m&aacute;s peque&ntilde;o, &eacute;stos crecen a un ritmo mucho m&aacute;s acelerado (alcanzan el tama&ntilde;o a la madurez sexual antes de los estudiados en condiciones naturales), gracias a las condiciones controladas creadas en el laboratorio y fundamentalmente al r&eacute;gimen de luz continua a que est&aacute;n sometidos. Observamos por tanto que se acorta el tiempo generacional, con beneficio para la cr&iacute;a artificial. </P>     <P>Diversos autores han desarrollado m&eacute;todos de cultivo para especies del g&eacute;nero <I>Lymnaea,</I>6,7,14 que por lo general son moluscos completamente acu&aacute;ticos. En el caso de <I>Fossaria cubensis, </I>que se trata de un molusco anfibio, ha resultado adecuada la metodolog&iacute;a descrita por <I>Liang y van der Schalie </I>para <I>Lithoglyphopsis operta, </I>con algunas modificaciones. </P>     <P>&lt;1Bi&oacute;logo. Malac&oacute;logo.     <BR> &lt;2T&eacute;cnico en Malacolog&iacute;a. </P> <H3>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</H3> <OL>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><LI>Ferrer JR, Perera G, Yong M. Life tables of <I>Fossaria cubensis</I> and <I>Pseudosuccinea columela, </I>intermediate hosts of <I>Fasciola hepatica </I>in Cuba. J Med Appl Malacol 1990;1:189-94.</LI>    <!-- ref --><LI>Yong M, Perera G, Ferrer JR. Identificaci&oacute;n conquiol&oacute;gica de moluscos hospederos intermediarios de <I>Fasciola hepatica. </I>Rev Cubana Med Trop 1990;42(3).</LI>    <!-- ref --><LI>Yong M, Perera G. Estudio de la morfolog&iacute;a externa e interna de los hospederos intermediarios de <I>Fasciola hepatica. </I>Rev Cubana Med Trop 1991;43(1):13-6.</LI>    <!-- ref --><LI>Perera G, Yong M, Ferrer JR. Control biol&oacute;gico de <I>Fossaria cubensis, </I>hospedero intermediario de <I>Fasciola hepatica, </I>en 2 localidades con diferentes agentes de control. Rev Cubana Med Trop 1991;43(1)17-20.</LI>    <!-- ref --><LI>De Kock KN. Effect of programmed circadian temperture fluctuation on population dynamics of <I>Bulinus tropicus </I>(Krauss) and <I>Lymnaea natalensis </I>(Krauss). J Limnol Soc Sth Afr 1985;11(2):71-4.</LI>    <!-- ref --><LI>Noland LE, Carriker M. Observation of the snail <I>Lymnaea stagnalis appressa </I>during twenty generations in laboratory culture. Am Midland Naturalist 1946;36(2):467-93.</LI>    <!-- ref --><LI>Madsen H, Monrad J. A method for laboratory maintenance of<I> Lymnaea natalensis </I>and for mass production of <I>Fasciola gigantica </I>metacercariae. J Parasitol 1981;67(5):735-7.</LI>    <!-- ref --><LI>Bouix-Busson D, Rondelaaud D, Combes C. L'infestation de<I> Lymnaea glabra </I>Muller par <I>Fasciola hepatica </I>L. Ann Parasitol Hum Comp 1985;60(1):11-21.</LI>    <!-- ref --><LI>Gold D. Growth and survival of the snail <I>Lymnaea truncatula;</I> effects of soil type, culture medium and <I>Fasciola hepatica</I> infection. Israel J Zool 1980;29:163-70.</LI>    <!-- ref --><LI>Mauri M, Mittezpak J. Cr&iacute;a experimental de <I>Lymnaea cubensis, L. columela </I>y <I>Physa cubensis. </I>I Congreso Nacional de Ciencias Biol&oacute;gicas. La Habana, 1981:445.</LI>    <!-- ref --><LI>De Kock KN, Van Eeden JA. Life table studies on freshwater snail; Culture system and method. Wetenskaplike Bydraes Van Die Pu Vir Cho. Reeks B: Natuurwetenskappe, nr. 1980;105.</LI>    <!-- ref --><LI>Liang YS, Van Der Schalie H. Cultivating <I>Lithoglyphopsis operta</I> temcharoen, a new snail host for <I>Schistosoma japonicum, </I>Mekong strain. J Parasitol 1975;61:915-9.</LI>    <!-- ref --><LI>Bentalanffy L von. A quantitative theory of organic growth. Human Biology 1938;10:181-213.</LI>    <!-- ref --><LI>Noland LE, Reichel E. Life cycle of <I>Lymnaea stagnalis </I>completed at room temperture without access to air. Nautilus 1943;57(1):8-- 13.</LI>    </OL>      <P>Recibido: 2 de junio de 1993. Aprobado: 12 de septiembre de 1993. </P>     <P>Lic. <I>Ricardo S&aacute;nchez.</I> Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kour&iacute;". Apartado 601, Marianao 13, Ciudad de La Habana, Cuba. </P>     ]]></body><back>
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