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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de membrana de drenaje para evitar acumulación de agua y posibles criaderos de Aedes aegypti (Linnaeus 1762) (Diptera: Culicidae) en neumáticos desechables]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Use of a drainage membrane to prevent accumulation of water and the creation of potential breeding sites for Aedes aegypti (Linnaeus 1762) (Diptera: Culicidae) in disposable pneumatic tires]]></article-title>
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<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0375-07602014000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0375-07602014000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0375-07602014000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Introducción: los neumáticos presentan características que los hacen un criadero efectivo recurrente para el desarrollo de los estadios juveniles de Aedes aegypti, principal vector dengue en la región Objetivo: evaluar la utilidad de una membrana, como sistema de drenaje, en neumáticos desechables para evitar la acumulación de agua que propicie el desarrollo de estadíos pre-adulto de Ae. aegypti. Métodos: el trabajo se realizó en el Laboratorio de Entomología Médica en Posadas, Misiones, Argentina de abril a mayo de 2012. Se seleccionaron 8 neumáticos en desuso con características similares. Con los 8 neumáticos se establecieron dos subgrupos: horizontal (NH) y vertical (NV) identificados con los números del 1 al 4. En cada neumático se vertieron 1 500 ml de agua. Se utilizó una membrana no tejido de Ballerina ® CIF paño absorbente en los depósitos identificados con los números de 1 a 3 de ambos subgrupos. Como controles se consideraron los neumáticos restantes identificados con los números 4, las cuales se dejaron sin membrana de drenaje. El registro del volumen de agua se realizó, cada 24 horas, en los primeros 5 días de experiencia y cada 48 horas a partir del 6to día excepto el control que se registró cada 24 horas durante el experimento. Se utilizó un análisis de varianza no paramétrico para comparar los valores de volumen de agua en cada posición. Resultados: los neumáticos 1, 2, 3 de las posiciones NH y NV mostraron diferencias estadísticamente significativas, en cuanto al contenido de agua con sus correspondientes controles. No se observaron diferencias estadísticas relacionadas con el contenido de agua en los neumáticos colocados en las posiciones vertical y horizontal. El volumen de agua eliminado por evaporación espontánea en los neumáticos controles fue de 4,16 ml cada 24 horas sin diferencias significativas entre ellos, quedando un volumen de 1495,84 ml, apto para el desarrollo de los estadios acuáticos de los mosquitos. Conclusiones: el uso de la membrana absorbente en los neumáticos desechables, resultó ser un método eficaz de drenaje de agua, lo que contribuye a evitar posibles criaderos de Ae. aegypti]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: due to their characteristics, pneumatic tires may be effective recurrent breeding sites for the development of juvenile stages of Aedes aegypti, the main dengue vector in the region. Objective: evaluate the usefulness of a membrane as a drainage system in disposable pneumatic tires to prevent accumulation of water and the consequent development of preadult stages of Aedes aegypti. Methods: the study was conducted at the Medical Entomology Laboratory in Posadas, Misiones, Argentina from April to May 2012. Eight discarded pneumatic tires of similar characteristics were selected. The 8 tires were divided into two subgroups: horizontal (HP) and vertical (VP), and numbered from 1 to 4 for identification. 1 500 ml of water were poured into each tire. A non-woven BallerinaTM CIF absorbent cloth was placed in containers 1 to 3 of each subgroup. Drainage membranes were not placed in the remaining tires, identified with the number 4, which were used as controls. Water volume was gauged every 24 hours during the first 5 days of the study, and every 48 hours from the 6th day onwards, except for the control, which was checked every 24 hours throughout the experiment. Non-parametric analysis of variance was performed to compare water volume values in each position. Results: pneumatic tires 1, 2 and 3 of positions HP and VP showed statistically significant differences in water content with respect to their respective controls. No statistical difference was found between the water content in pneumatic tires placed in vertical and horizontal positions. The volume of water eliminated by spontaneous evaporation in control pneumatic tires was 4.16 ml every 24 hours with no significant differences between them. A total 1 495.84 ml remained, sufficient for the development of aquatic stages of mosquito development. Conclusions: the use of absorbent membranes in disposable pneumatic tires proved to be an effective water drainage method, contributing to prevent the creation of Aedes aegypti breeding sites.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <font face="Verdana" size="2"><b>ART&#205;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="4">Uso de membrana    de drenaje para evitar acumulaci&#243;n de agua y posibles criaderos</font></b>    <font size="4"><b><i> de Aedes aegypti</i></b> <b>(Linnaeus 1762) (Diptera:    Culicidae)</b> <b> en neum&#225;ticos desechables</b> </font></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b> <font size="3">Use of a drainage    membrane to prevent accumulation of water and the creation of potential breeding    sites for <i>Aedes aegypti</i> (Linnaeus 1762) (Diptera: Culicidae) in disposable    pneumatic tires </font></b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left"><font face="Verdana" size="2"><b> Dr. Rolando Esteban Mondelo,<sup>I    </sup>Lic. Edmundo Fabricio Tejerina,<sup>I </sup>Neris Javier Gauto,<sup>I    </sup>MSc. Natividad Hern&#225;ndez Contreras<sup>II</sup> </b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><sup>I </sup> Escuela de Enfermer&#237;a, Facultad    de Ciencias Exactas Qu&#237;micas y Naturales (FCEQyN), Universidad Nacional    de Misiones (UNaM), Argentina. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>II</sup> Instituto de Medicina Tropical "Pedro    Kouri". La Habana, Cuba. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introducci&#243;n:</b> los neum&#225;ticos    presentan caracter&#237;sticas que los hacen un criadero efectivo recurrente    para el desarrollo de los estadios juveniles de <i>Aedes aegypti</i>, principal    vector dengue en la regi&#243;n </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objetivo:</b> evaluar la utilidad de una membrana,    como sistema de drenaje, en neum&#225;ticos desechables para evitar la acumulaci&#243;n    de agua que propicie el desarrollo de estad&#237;os pre-adulto de <i>Ae. aegypti.    </i> </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>M&#233;todos:</b> el trabajo se realiz&#243;    en el Laboratorio de Entomolog&#237;a M&#233;dica en Posadas, Misiones, Argentina    de abril a mayo de 2012. Se seleccionaron 8 neum&#225;ticos en desuso con caracter&#237;sticas    similares. Con los 8 neum&#225;ticos se establecieron dos subgrupos: horizontal    (NH) y vertical (NV) identificados con los n&#250;meros del 1 al 4. En cada    neum&#225;tico se vertieron 1 500 ml de agua. Se utiliz&#243; una membrana no    tejido de Ballerina <sup>&#174; </sup>CIF pa&#241;o absorbente en los dep&#243;sitos    identificados con los n&#250;meros de 1 a 3 de ambos subgrupos. Como controles    se consideraron los neum&#225;ticos restantes identificados con los n&#250;meros    4, las cuales se dejaron sin membrana de drenaje. El registro del volumen de    agua se realiz&#243;, cada 24 horas, en los primeros 5 d&#237;as de experiencia    y cada 48 horas a partir del 6to d&#237;a excepto el control que se registr&#243;    cada 24 horas durante el experimento. Se utiliz&#243; un an&#225;lisis de varianza    no param&#233;trico para comparar los valores de volumen de agua en cada posici&#243;n.    </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Resultados:</b> los neum&#225;ticos 1, 2, 3    de las posiciones NH y NV mostraron diferencias estad&#237;sticamente significativas,    en cuanto al contenido de agua con sus correspondientes controles. No se observaron    diferencias estad&#237;sticas relacionadas con el contenido de agua en los neum&#225;ticos    colocados en las posiciones vertical y horizontal. El volumen de agua eliminado    por evaporaci&#243;n espont&#225;nea en los neum&#225;ticos controles fue de    4,16 ml cada 24 horas sin diferencias significativas entre ellos, quedando un    volumen de 1495,84 ml, apto para el desarrollo de los estadios acu&#225;ticos    de los mosquitos. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusiones:</b> el uso de la membrana absorbente    en los neum&#225;ticos desechables, result&#243; ser un m&#233;todo eficaz de    drenaje de agua, lo que contribuye a evitar posibles criaderos de <i>Ae. aegypti</i>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> neum&#225;ticos (cubiertas,    gomas), <i>Aedes aegypti</i>, Posadas, Argentina. </font></p> <hr size="1" noshade>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"><b>Introduction:</b> due to their characteristics,    pneumatic tires may be effective recurrent breeding sites for the development    of juvenile stages of <i>Aedes aegypti</i>, the main dengue vector in the region.    </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Objective:</b> evaluate the usefulness of a    membrane as a drainage system in disposable pneumatic tires to prevent accumulation    of water and the consequent development of preadult stages of <i>Aedes aegypti</i>.    </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Methods:</b> the study was conducted at the    Medical Entomology Laboratory in Posadas, Misiones, Argentina from April to    May 2012. Eight discarded pneumatic tires of similar characteristics were selected.    The 8 tires were divided into two subgroups: horizontal (HP) and vertical (VP),    and numbered from 1 to 4 for identification. 1 500 ml of water were poured into    each tire. A non-woven Ballerina<sup>TM</sup> CIF absorbent cloth was placed    in containers 1 to 3 of each subgroup. Drainage membranes were not placed in    the remaining tires, identified with the number 4, which were used as controls.    Water volume was gauged every 24 hours during the first 5 days of the study,    and every 48 hours from the 6<sup>th</sup> day onwards, except for the control,    which was checked every 24 hours throughout the experiment. Non-parametric analysis    of variance was performed to compare water volume values in each position. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Results:</b> pneumatic tires 1, 2 and 3 of    positions HP and VP showed statistically significant differences in water content    with respect to their respective controls. No statistical difference was found    between the water content in pneumatic tires placed in vertical and horizontal    positions. The volume of water eliminated by spontaneous evaporation in control    pneumatic tires was 4.16 ml every 24 hours with no significant differences between    them. A total 1 495.84 ml remained, sufficient for the development of aquatic    stages of mosquito development. </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2"><b>Conclusions:</b> the use of absorbent membranes    in disposable pneumatic tires proved to be an effective water drainage method,    contributing to prevent the creation of <i>Aedes aegypti</i> breeding sites.    </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> pneumatic tires, <i>Aedes    aegypti</i>, Posadas, Argentina. </font></p> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&#211;N</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El aspecto m&#225;s vulnerable y susceptible    de una acci&#243;n preventiva eficaz en la lucha contra el dengue y otras enfermedades    donde el vector es el mosquito, radica en la batalla por disminuir la poblaci&#243;n    de estos cul&#237;cidos de importancia sanitaria.<sup>1 </sup>Las estrategias    desarrolladas hasta el momento con esta finalidad, que tienden a evitar la proliferaci&#243;n    del vector, se centran en diferentes v&#237;as de acci&#243;n que van desde    el uso de qu&#237;micos, alteraci&#243;n gen&#233;tica, control biol&#243;gico,    hasta el tratamiento de los criaderos reales y potenciales por medios f&#237;sicos    que requieren la necesaria participaci&#243;n comunitaria para su eficacia.<sup>1,2<b>    </b></sup> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> La ubicaci&#243;n geogr&#225;fica de la ciudad    de Posadas lindante con pa&#237;ses que presentan endemias para enfermedades    como dengue, sumado a un clima adecuado para el desarrollo de <i>Ae. aegypti</i>    (Linnaeus 1762)<b> </b>hace que cada a&#241;o se presenten brotes de la enfermedad.<sup>3,4    </sup> Los sitios de ovoposici&#243;n de <i>Ae. aegypti, </i> se asocian a asentamientos    humanos y en esto juegan un papel importante, factores gen&#233;ticos.<sup>5</sup>    Los tipos de dep&#243;sitos utilizados por el vector del dengue para la cr&#237;a    cada vez son mayores, lo que incrementa los &#237;ndices de infestaci&#243;n,    sin embargo, de forma individual la contribuci&#243;n de cada uno de estos dep&#243;sitos    por s&#237; solo son insignificantes comparado con el aporte que proporciona    un neum&#225;tico. Este &#250;ltimo, representa una categor&#237;a de dep&#243;sito    muy importante por la elevada productividad de estadios pre-adultos de d&#237;pteros    hemat&#243;fagos y protecci&#243;n que ofrecen a los huevos.<sup>6,7</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los neum&#225;ticos presentan una estructura    compleja, formada por diversos materiales como caucho, acero y tejido de poliamida    o poli&#233;ster. La separaci&#243;n de estos materiales en sus componentes    originales es un proceso dif&#237;cil, por lo que el reciclaje de las llantas    usadas se ha orientado mayormente a su aprovechamiento en conjunto.<sup>8</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El neum&#225;tico en desuso conocido como: rueda,    cubierta, llanta, gomas, pneus, etc., seg&#250;n la denominaci&#243;n que recibe    en cada regi&#243;n, dada su forma, su estructura muy particular y su dispersi&#243;n    en la poblaci&#243;n que lo aplica de diversas maneras, representa un problema    de dif&#237;cil soluci&#243;n. Este dep&#243;sito presenta caracter&#237;sticas    que lo hacen un criadero efectivo recurrente, creando un microclima propicio    para el desarrollo de los estadios juveniles de culicidos, presentando condiciones    &#243;ptimas de humedad, dificultad de eliminaci&#243;n del agua, oscuridad    constante, temperaturas y otros factores que hacen que se consideren como los    dep&#243;sitos preferidos y m&#225;s frecuentados por vectores de dengue en    la regi&#243;n.<sup>9,10</sup> A esta situaci&#243;n se suma que la disposici&#243;n    de los mismos para su reciclado es una pol&#237;tica inexistente en la mayor&#237;a    de los pa&#237;ses en v&#237;as de desarrollo. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> La falta de control al aumento de neum&#225;ticos    inservibles, sin destino adecuado, que inundan las comunidades y los vertederos    a cielo abierto hace que se conviertan en criaderos potenciales de vectores.<sup>11</sup>    La disponibilidad de agua producto de almacenes dom&#233;sticos o los temporales    aumentan la probabilidad de que esos recipientes puedan convertirse en contenedores    de agua de manera accidental o natural (efecto de la lluvia o inundaciones)    y por consiguiente en criaderos de mosquitos.<sup>12</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En la ciudad de Argentina, se han detectado    entre los contenedores m&#225;s comunes y con mayor positividad (presencia de    larvas) a <i>Ae. aegypti </i> los neum&#225;ticos usados,<sup>13</sup> motivo    por el cual el objetivo de este trabajo fue evaluar la utilidad de una membrana,    como sistema de drenaje, en neum&#225;ticos desechables para evitar la acumulaci&#243;n    de agua que propicie el desarrollo de estad&#237;os pre-adulto de <i>Ae. Aegyp</i><i>ti.</i>    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">M&#201;TODOS </font></b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"> Se realiz&#243; un estudio cuantitativo, experimental,    longitudinal y anal&#237;tico, del 16 de abril, a 7 de mayo de 2012. El &#225;mbito    de experimentaci&#243;n consisti&#243; en una terraza abierta en el laboratorio    de entomolog&#237;a, de la Ciudad de Misiones Argentina, que reprodujo las condiciones    ambientales dom&#233;sticas en que se ubican neum&#225;ticos en desuso (<a href="#f1">Fig.    1</a>). </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mtr/v66n2/f0106214.jpg" width="420" height="356"><a name="f1"></a></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i> Membrana de drenaje:</i> se utiliz&#243;    como membrana de drenaje del agua depositada en las gomas, Ballerina<sup>&#174;</sup>    CIF pa&#241;o absorbente fabricado por Textil Valerio S.A.C.I.F. comercializado    por Unilever en Argentina. Dimensiones: 48 cm de largo por 5 cm de ancho y un    espesor de 1 mm. Esta membrana cumple los requisitos de alta capacidad de absorci&#243;n    por capilaridad, capacidad de evaporaci&#243;n para evitar su saturaci&#243;n,    resistencia y durabilidad, eficacia de drenaje, mayor volumen de agua en el    menor tiempo, bajo costo, f&#225;cil acceso y manejo, nula toxicidad, ecol&#243;gica    y reciclable. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana" size="2"> <i>Procedimiento: </i> se seleccionaron 8 neum&#225;ticos    en desuso con caracter&#237;sticas similares en relaci&#243;n al n&#250;mero    de rodado, rango de altura y marca; homogenizando as&#237; el grupo de recipientes    utilizados para la experiencia los que se colocaron a 20 cm del suelo. Con los    8 neum&#225;ticos se establecieron dos subgrupos, diferenci&#225;ndolos por    la disposici&#243;n en: horizontal (NH) y vertical (NV), 4 de ellos se ubicaron    en cada subgrupo, numerados del 1 al 4.</font><font face="Verdana" size="2">En    cada neum&#225;tico se vertieron 1.500 ml de agua. Uno de los extremos de la    cinta o membrana de drenaje (aproximadamente 9 cm.) se coloc&#243; en el interior    de los primeros tres de cada subgrupo en su punto m&#225;s declive, el otro    extremo se dej&#243; colgando a los lados de los mismos. (<a href="#f2">Fig.    2</a>). </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mtr/v66n2/f0206214.jpg" width="420" height="359"><a name="f2"></a></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los neum&#225;ticos 4, tambi&#233;n cargados    con agua se dejaron sin drenaje, como controles. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2">El registro del volumen de agua contenida en    cada neum&#225;tico, se realiz&#243; en los primeros 5 d&#237;as de experiencia,    cada 24 horas. A partir de entonces, el control de volumen se realiz&#243; cada    48 horas por ocho d&#237;as, sin embargo en los controles se realiz&#243; cada    24 horas durante todo el experimento. Durante estas revisiones se tuvo en cuenta    cualquier eventualidad desde el punto de vista ambiental y biol&#243;gico que    pudo surgir durante el experimento. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i>Caracter&#237;stica clim&#225;tica: </i>    Los datos clim&#225;ticos se obtuvieron de una estaci&#243;n meteorol&#243;gica    profesional TouchScreen WEATHER CENTER WITH PC INTERFACE. Modelo: WS1081, frecuencia:    433 Mhz. marca EasyWeather. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El clima del &#225;rea es del tipo Awo o c&#225;lido    subh&#250;medo, con lluvias en verano y una sequ&#237;a marcada en la mitad    caliente del a&#241;o. Con promedio de precipitaciones superior a los 1900 mm    anuales (Per&#237;odo 1981-1990). Las temperaturas promedio m&#225;ximas, medias    y m&#237;nimas, para el mismo per&#237;odo fueron respectivamente: 27,6 &#186;C,    21,8 &#186;C y 16,6 &#186;C en Posadas (Servicio Meteorol&#243;gico Nacional).    </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i>An&#225;lisis estad&#237;stico:<b> </b></i>    Para el an&#225;lisis de la informaci&#243;n se utiliz&#243; el programa Statistica    7. Un an&#225;lisis de varianza no param&#233;trico (Kruskal-Wallis) con comparaci&#243;n    m&#250;ltiple a posteriori, se emple&#243; para comparar los vol&#250;menes    de agua en cada momento y en cada posici&#243;n de los grupos de neum&#225;ticos    ensayados. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS </font></b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los neum&#225;ticos 1, 2, 3 de las posiciones    NH y NV mostraron diferencias estad&#237;sticamente significativas en cuanto    al contenido de agua (c <sup>2</sup> =28,17, p&lt;0,001) con respecto a sus    correspondientes controles. Sin embargo, no hubo diferencias significativas    entre los neum&#225;ticos con membranas de drenaje en posiciones<b> </b> NH    con respecto a la NV. En la <a href="/img/revistas/mtr/v66n2/f0306214.jpg">figura 3</a> se observa que    a las 24 horas las membranas colocadas en los neum&#225;ticos 1, 2, y 3, en    posici&#243;n horizontal absorbieron toda el agua contenida en esos dep&#243;sitos    a diferencia de los que se encontraban en posici&#243;n vertical que el contenido    del agua total se absorbi&#243; a las 72 horas. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Tambi&#233;n se observan 2 picos que corresponden    a incrementos en el volumen de agua recogidas en los neum&#225;ticos, los que    est&#225;n relacionados con dos momentos de lluvia durante el experimento, Las    membranas de drenaje absorbieron toda el agua contenida en las 24 horas despu&#233;s    de producirse los dos momentos de lluvia en ambos grupos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El volumen de agua eliminado por evaporaci&#243;n    espont&#225;nea en los controles, fue de 4,16 ml cada 24 horas, sin diferencias    significativas entre ellos, quedando un volumen de1495, 84 ml, apto para el    desarrollo de los estadios acu&#225;ticos de los mosquitos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En el NV control a los 9 d&#237;as se detectaron    larvas en estadio II, que se identificaron como<i> Ae. aegypti</i> (Linnaeus,1762),    <i>Ochlerotatus </i> <i>fluviatilis</i> (Wiedemann,1828). </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"> En las paredes de los neum&#225;ticos tratados    con las membranas de drenaje, no se encontraron huevos de mosquitos ni presencia    de estadios pre-adultos despu&#233;s del experimento. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Los primeros resultados en relaci&#243;n al    volumen de agua que se deposita en ambos subgrupos de neum&#225;tico se realizan    bajo condiciones controladas. Sin embargo el tiempo de descarga var&#237;a en    ambas posiciones, contrario a lo que sucede cuando se producen los dos momentos    de lluvia, donde la eliminaci&#243;n del agua se realiza para ambos grupos en    24 horas. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Estos resultados fueron obtenidos bajo las siguientes    condiciones: humedad relativa del ambiente 70,7 (58-83), presi&#243;n atmosf&#233;rica:    1007,92 hecto Pascales (hPa), (1001,6 hPA y 1014,3 hPa), velocidad del viento:    1,025 Km/h (0&#173;-3,5 Km/h), a 133 msnm, latitud 27&#186;23'S y longitud 55&#186;54'W.    </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Entre las diferentes formas de manejo de las    llantas o neum&#225;ticos usados se encuentra su apilamiento, entierro, reuso    (reencauchamiento) y reciclaje (en ingenier&#237;a civil, regeneraci&#243;n    del caucho, generaci&#243;n de energ&#237;a, producci&#243;n de asfalto o fabricaci&#243;n    de nuevos materiales).<sup>10 </sup>El apilamiento, es el m&#233;todo usado    hist&#243;ricamente en numerosos pa&#237;ses industrializados y en v&#237;as    de desarrollo. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> En coincidencia con otros trabajos,<sup>14,15</sup>    en Posada se ha encontrado que los neum&#225;ticos est&#225;n entre los criaderos    m&#225;s importantes y con mayor diversidad de mosquitos.<sup>13</sup> En R&#237;o    de Janeiro (Brasil) esos dep&#243;sitos, tambi&#233;n representaron el principal    criadero en t&#233;rminos de producci&#243;n de <i>Aedes aegypti;</i><sup>16</sup><i>    </i>adem&#225;s teniendo en cuenta que la evaporaci&#243;n del agua en los neum&#225;ticos    es baja, &#233;stos se constituyen en &#243;ptimos criaderos durante todo el    a&#241;o, manteniendo igual la proporci&#243;n de neum&#225;ticos positivos    para cul&#237;cidos, tanto en la estaci&#243;n seca como en la de lluvia.<sup>16</sup>    En Australia se encontr&#243; <i>Aedes aegypti</i>, con mayor frecuencia en    recipientes peque&#241;os y medianos,<sup>17</sup> informaci&#243;n que coincide    con nuestros hallazgos.<sup>13</sup> La productividad de los recipientes de    boca estrecha es baja, no sucediendo as&#237; en neum&#225;ticos.<sup>18</sup>    Lo antes expuesto reafirma la importancia medioambiental, econ&#243;mica y epidemiol&#243;gica    de la utilizaci&#243;n de la membrana de drenaje en neum&#225;ticos en desuso,    ya que evita la formaci&#243;n de criaderos y el uso de insecticidas qu&#237;micos    en el control de las larvas de <i>Ae. aegypti</i>. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2"> La diferencia con respecto al tiempo de drenaje    en condiciones controladas del volumen de agua no implica que el mosquito pueda    establecerse y llegar a la etapa adulta, ya que el per&#237;odo acu&#225;tico    del insecto necesita un tiempo mayor dentro del agua para pasar a la &#250;ltima    fase de su ciclo de vida. </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i>Ae. aegypti y Och. fluviatili</i> son las    dos especies m&#225;s frecuentes que se han encontrado habitando criaderos cerca    de viviendas en Posada, de aqu&#237; que hayan sido las observadas en NV control    d&#237;as despu&#233;s del experimento.<sup>13,19</sup> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i>Ae. aegypti</i> es un mosquito con una distribuci&#243;n    geogr&#225;fica amplia, predominantemente en regiones tropicales y subtropicales,<sup>20</sup>    es el vector m&#225;s importante del virus de dengue, adem&#225;s de fiebre    amarilla y chicungunya.<sup>21,22</sup> <i> Och. fluviatilis </i>no registra    en la transmisi&#243;n vectorial, pero es de inter&#233;s su control, por su    distribuci&#243;n, abundancia y convivencia con otros cul&#237;cidos. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> Debido a que estos resultados fueron obtenidos    en condiciones determinadas, un n&#250;mero mayor de muestra pudieran aportar    datos importantes sobre los hallazgos, no contemplados en los objetivos del    trabajo. </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2"> El uso de la membrana absorbente en los neum&#225;ticos    desechables, result&#243; ser un m&#233;todo eficaz de drenaje de agua, lo que    contribuye a evitar posibles criaderos de <i>Ae. aegypti</i>. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b>    </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. Castillo MA. Enfrentar el Dengue. Ed. Universidad    de Guadalajara, M&#233;xico. 2010. pg. 266.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 2. D&#233;gallier N, Herv&#233; JP, Travassos    da Rosa AP, Sa G. <i>Aedes aegypti </i>(L.): importance de la bio&#233;cologie    dans la transmisi&#243;n de dengue et des autres arbovirus. Bull Soc Pathol    Exot. 2008,81:97-124.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 3. Seijo A. Dengue 2009: Cronolog&#237;a de    una epidemia. Arch Argent Pediatr. 2009:107(5):387-91.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 4. Delatte H<i>, </i>Paupy C<i>, </i>Dehecq    J<i>, </i>Thiria J<i>, </i>Failloux A, Fontenille D.<i> Aedes albopictus</i>,    vector of chikungunya and dengue viruses in Reunion Island: biology and control<i>.    </i>Parasite. 2008,15<i>:</i>3<i>-</i>13<i> </i> </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 5. Norma B, Chiappero M, Hern&#225;n R, Rondan    J, Gardenal C. Genetic structure of <i>Aedes aegypti</i> in the city of C&#243;rdoba    (Argentina), a recently reinfested area. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2009;104(4):626-63.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 6. Stein M, Oria GI, Walter R. Principales criaderos    para <i>Aedes aegypti</i> y cul&#237;cidos asociados, Argentina. Rev Sa&#250;de    P&#250;blica. 2002;36(5):627-30.    <del cite="mailto:jr" datetime="2014-08-26T17:08">    </del> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 7. Manrique P, Gonz&#225;lez H, Parra V, Ib&#225;&#241;ez    S. Desarrollo, mortalidad y sobrevivencia de las etapas inmaduras de <i>Aedes    aegypti</i> (Diptera: Culicidae) en neum&#225;tico. Rev Biomed. 1998;9:84-9.        </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 8. Carbajo A, Schweigmann N, Casas SC, Gar&#237;n    A, Bejar&#225;n R. 1998. Mapas de Riesgo de transmisi&#243;n del virus del dengue    por <i>Aedes aegypti</i> en la Argentina. II Congreso Argentino de Zoonosis    y I Congreso Argentino y Latinoamericano de enfermedades emergentes.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 9. Bodano E, Regidor H. Selecci&#243;n de habitat    de ovoposici&#243;n en <i>Aedes aegypti</i> (Diptera: Culicidae) mediante est&#237;mulos    f&#237;sicos. Ecologia Austral. 2002;12:129-34.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 10. OPS (Organizaci&#243;n Panamericana de la    Salud). Estado del arte del manejo de llantas usadas en las Am&#233;ricas. 2002.    Lima, Per&#250; pg. 41.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 11. Organizaci&#243;n Panamericana de la Salud,    Organizaci&#243;n Mundial de la Salud. Prevenci&#243;n y Control del Dengue    en las Am&#233;ricas. Enfoque integrado y Lecciones Aprendidas. 27<sup>a</sup>    Conferencia Sanitaria Panamericana. 59<sup>a</sup> Sesi&#243;n del Comit&#233;    Regional. <ins cite="mailto:jr" datetime="2014-08-26T17:08"> </ins>Washington,    DC. EU, 1-5 Octubre 2007.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 12. Badii MH, Landeros F, Cerna E, Abrew L.    Ecolog&#237;a e historia del dengue en las Am&#233;ricas. International Journal    of Good Conscience. 2007;2(2):248-73.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 13. Mondelo R, Tejerina EF, Gauto NJ, Hern&#225;ndez    N. Incidencia de dep&#243;sitos potenciales y efectivos, para la cr&#237;a de    <i>Aedes aegypti</i> (Diptera: Culicidae), en tres complejos habitacionales    de Posadas, Argentina. Rev Panamerican Infectol. </font><font face="Verdana" size="2">2011;13(3):7-13.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 14. Borda CE, Rea MFJ, Rosa JR, Mosqueda LA,    Sario H. Vector de la fiebre amarilla urbana y el dengue en la ciudad de Corrientes,    Argentina. Reuni&#243;n de Comunicaciones Cient&#237;ficas y Tecnol&#243;gicas    de la UNNE. Libro de comunicaciones, 1999;3:1 </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 15. L&#243;pes J. Ecolog&#237;a de mosquitos    (Diptera: Culicidae) em criadouros naturais e artifici&#225;is de &#225;rea    rural do Norte do Estado do Paran&#225;, Brasil. V Colecta de larvas em recipientes    artifici&#225;is instalados em mata ciliar. Rev Sa&#250;de P&#250;blica. 1997;31(4):370-377.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 16. Souza Santos R. Fatores asociados &#224;    ocorr&#234;ncia de formas imaturas de <i>Aedes aegypti</i> na Ilha do Governador,    Rio de Janeiro, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.    1999;32(4):373-382.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 17. Tun-Lin W, Kay BH, Barnes A. The premise    condition index: a tool for streamlining surveys of <i>Aedes aegypti</i>. Am    J Trop Med Hyg. 1995;(53):591-594.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 18. Focks DA, Sackett SR, Bailey DL, Dame DA.    Observations on container-breeding mosquitoes in New Orleans, Louisiana, with    an estimate of the population density of <i>Aedes aegypti</i> (L.). Am J Trop    Med Hyg. 1981;30:1329-35.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 19. Stein M, Oria GI, Almir&#243;n W. Principales    criaderos para <i>Aedes aegypti</i> y cul&#237;cidos asociados. Argentina Rev    Sa&#250;de P&#250;blica. 2002;36(5):627-30 </font><!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 20. Jansen CC, Beebe NW. The dengue vector <i>Aedes    aegypti</i>: what comes next. Microbes Infect. 2010;12:272-79.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 21. Acha P &amp; Szyfres B. "Zoonosis y enfermedades    transmisibles comunes al hombre y a los animales". O.P.S. Nro.503. 1997.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2"> 22. OPS/OMS: Fiebre por Chikungunya [Internet]    [Citado 24 de enero 2014] Disponible en:<a href="www.paho.org/chikungunya" target="_blank">    www.paho.org/chikungunya </a></font><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="2">Recibido: 6 de enero de 2014. </font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font face="Verdana" size="2">Aprobado: 31 de marzo de 2014. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><i>Dr. Rolando Esteban Mondelo. </i> Escuela    de Enfermer&#237;a, Facultad de Ciencias Exactas Qu&#237;micas y Naturales (FCEQyN),    Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Argentina. </font><font face="Verdana" size="2">Tucum&#225;n    629 entre Avda. Roque Saenz Pe&#241;a y Gral. Paz. </font><font face="Verdana" size="2">C.P.    3.300 - Posadas - Misiones Rep&#250;blica Argentina </font>    <br>   <font face="Verdana" size="2">Correo electr&#243;nico: <a href="mailto:rolandomondelo@gmail.com">rolandomondelo@gmail.com</a>    </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p>&nbsp; </p>     <p>&nbsp; </p>        ]]></body><back>
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