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<journal-title><![CDATA[Revista Cubana de Higiene y Epidemiología]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Metamorfosis y emergencia de Aedes aegypti fuera del medio acuático y nuevo reporte de importancia entomológica y epidemiológica en Santiago de Cuba]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Metamorphosis and emergence of Aedes aegypti mosquitoes outside the aquatic environment and a new report of entomologic and epidemiologic significance in Santiago de Cuba]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí  ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial Santiago de Cuba  ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1561-30032011000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1561-30032011000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1561-30032011000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[INTRODUCCIÓN: Una medida para reducir la aparición de brotes epidémicos de dengue y mejorar la eficacia en función del costo de las campañas contra Aedes aegypti consiste en identificar los factores ambientales locales que facilitan la reinfestación. OBJETIVOS: Determinar el nivel de emergencia de adultos Aedes aegypti partiendo de pupas depositadas fuera del medio acuático, así como precisar la eficacia de los rayos solares como método físico para la destrucción de los focos. MÉTODOS: Se realizó un ensayo experimental de campo controlado, aleatorizado en dos ramas. El grupo experimental correspondió a las pupas extraídas del medio acuático colocadas en tierra. Las pupas que se mantuvieron en el agua integraron el grupo control, Y todas fueron seleccionadas según sus edades en horas. Por otra parte, se ensayó el efecto de los rayos solares como método físico para la destrucción de las pupas extraídas del agua. RESULTADOS: La metamorfosis de pupas sobrevivientes fuera del agua se completó entre 48 y 72 horas, similar al comportamiento en el medio acuático. El nivel de emergencia de mosquitos adultos en el grupo experimental fue de 34,3 %. La reducción del riesgo relativo aportó que la extracción de pupas del agua hacia la tierra reduce el riesgo de generar nuevos mosquitos en solo 65 %, y queda el 35 % de probabilidad de generar nuevos focos. El riesgo relativo en el grupo expuesto a las radiaciones solares en relación con los no expuestos fue de cero. CONCLUSIONES: Las pupas de Aedes aegypti extraídas de su medio acuático pueden permanecer con vida varias horas en tierra, completar su metamorfosis y emerger hasta mosquitos adultos. Se evidenció además que los rayos solares como método físico reducen a cero el nivel de emergencia del vector.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[INTRODUCTION: A measure to reduce the appearance of epidemic outbreaks of dengue and to improve effectiveness depending on the cost of campaigns against the Aedes aegypti is to identify the local environmental factors leading to reinfestation. OBJECTIVES: To determine the level of emergence of Aedes aegypti adult mosquitoes from the pupa placed outside the aquatic environment, as well as to specify exactly the effectiveness of the sunbeams as a physical method for elimination of foci. METHODS: A randomized field controlled experimental trial was carried out in two branches. The experimental group corresponded to extracted pupas of aquatic environment placed in land. Pupas remained in the water were the control group and all of them were selected according its ages in hours. On the other hand, the effect of sunbeams as physical method was assayed for elimination of pupas extracted from water. RESULTS: The metamorphosis of pupas surviving outside water was finished between 48 and 72 hours, similar to behavior in the aquatic environment. The emergence level of adult mosquitoes in the experimental group was of 34.3 %. The reduction of relative risk showed that pupa's extraction from the water towards land, to reduce the risk to generate new mosquitoes in only the 65% and remains the 35 % of probability of to generate new foci. The relative risk in the group exposed to sun radiations in relation to those non-exposed was of zero. CONCLUSIONS: The pups of Aedes aegypti extracted of its aquatic environment may to live for some hours in land, to complete its metamorphosis and to emerge until adult mosquitoes. Also, it was evidenced that sunbeams as a physical method to reduce to zero the emergence level of vector.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Aedes aegypti]]></kwd>
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<kwd lng="es"><![CDATA[ciclo evolutivo]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <P ALIGN="RIGHT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>ART&Iacute;CULO    ORIGINAL</B></FONT></P>     <P ALIGN="RIGHT"><B></B></P><B>    <P> </P>    <P> </P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="4">    <BR>Metamorfosis  y emergencia de <I>Aedes aegypti</I> fuera del medio acu&aacute;tico y nuevo reporte  de importancia entomol&oacute;gica y epidemiol&oacute;gica en Santiago de Cuba  </FONT></P>    <P>    <BR> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="3">Metamorphosis  and emergence of Aedes aegypti mosquitoes outside the aquatic environment and  a new report of entomologic and epidemiologic significance in Santiago de Cuba  </FONT></P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P> </P>    <P> </P></B>    <P><B><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">    <BR>    <BR>    <BR>    <BR>Julio  C&eacute;sar Popa Rosales<SUP>I</SUP>; Rosa Mar&iacute;a Castillo Quesada<SUP>II</SUP>;  Mirtha Gladys P&eacute;rez Menzies</FONT></B><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><SUP><B>II</B></SUP><B>;  Daisy Figueredo S&aacute;nchez</B><SUP><B>II</B></SUP><B><SUP>I</SUP>; Domingo  Montada Dorta</B><SUP><B>IV</B></SUP></FONT></P><B></B>     <P> </P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><SUP>I</SUP>  M&aacute;ster en Enfermedades Infecciosas. Especialista de I Grado en Higiene  y Epidemiolog&iacute;a. Doctor en medicina. Instructor. Unidad Provincial de Vigilancia  y Lucha Antivectorial. Santiago de Cuba, Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR><SUP>II</SUP> M&aacute;ster  en Entomolog&iacute;a M&eacute;dica y Control de Vectores. Licenciada en Ciencias  Biol&oacute;gicas. Instructora. Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial.  Santiago de Cuba, Cuba.    <BR></FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><SUP>III</SUP>  M&aacute;ster en Entomolog&iacute;a M&eacute;dica y Control de Vectores. Especialista  de I Grado en Higiene y Epidemiolog&iacute;a.<SUP> </SUP>Doctora en Medicina.  Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial. Santiago de Cuba, Cuba.    <BR></FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><SUP>IV  </SUP>Licenciado en Ciencias Biol&oacute;gicas Investigador Auxiliar. Asistente.  Instituto de Medicina Tropical &quot;Pedro Kour&iacute;&quot;. La Habana, Cuba.</FONT></P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><SUP>    <BR>    <BR></SUP></FONT></P><hr size="1" noshade><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>RESUMEN      <BR>    <BR></B></FONT><B>    <P> </P> </B>      <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>INTRODUCCI&Oacute;N:    </B>Una medida para reducir la aparici&oacute;n de brotes epid&eacute;micos    de dengue y mejorar la eficacia en funci&oacute;n del costo de las campa&ntilde;as    contra <I>Aedes aegypti</I> consiste en identificar los factores ambientales    locales que facilitan la reinfestaci&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR>   </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>OBJETIVOS</B><b>:</b>    Determinar el nivel de emergencia de adultos <I>Aedes aegypti</I> partiendo    de pupas depositadas fuera del medio acu&aacute;tico, as&iacute; como precisar    la eficacia de los rayos solares como m&eacute;todo f&iacute;sico para la destrucci&oacute;n    de los focos.    <BR>   </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>M&Eacute;TODOS</B><b>:</b>    Se realiz&oacute; un ensayo experimental de campo controlado, aleatorizado en    dos ramas. El grupo experimental correspondi&oacute; a las pupas extra&iacute;das    del medio acu&aacute;tico colocadas en tierra. Las pupas que se mantuvieron    en el agua integraron el grupo control, Y todas fueron seleccionadas seg&uacute;n    sus edades en horas. Por otra parte, se ensay&oacute; el efecto de los rayos    solares como m&eacute;todo f&iacute;sico para la destrucci&oacute;n de las pupas    extra&iacute;das del agua.    <BR>   </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>RESULTADOS</B><b>:</b>    La metamorfosis de pupas sobrevivientes fuera del agua se complet&oacute; entre    48 y 72 horas, similar al comportamiento en el medio acu&aacute;tico. El nivel    de emergencia de mosquitos adultos en el grupo experimental fue de 34,3 %. La    reducci&oacute;n del riesgo relativo aport&oacute; que la extracci&oacute;n    de pupas del agua hacia la tierra reduce el riesgo de generar nuevos mosquitos    en solo 65 %, y queda el 35 % de probabilidad de generar nuevos focos. El riesgo    relativo en el grupo expuesto a las radiaciones solares en relaci&oacute;n con    los no expuestos fue de cero.    <BR>   </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>CONCLUSIONES:    </B>Las pupas de <I>Aedes aegypti</I> extra&iacute;das de su medio acu&aacute;tico    pueden permanecer con vida varias horas en tierra, completar su metamorfosis    y emerger hasta mosquitos adultos. Se evidenci&oacute; adem&aacute;s que los    rayos solares como m&eacute;todo f&iacute;sico reducen a cero el nivel de emergencia    del vector. </FONT></P>     <P> </P>     <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>Palabras clave:</B>    <I>Aedes aegypti</I>, control, ciclo evolutivo<I>.     <BR>   </I></FONT></P> <hr size="1" noshade> <FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B>ABSTRACT</B>    <BR>     <BR> <b>INTRODUCTION:</b> A measure to reduce the appearance of epidemic outbreaks  of dengue and to improve effectiveness depending on the cost of campaigns against  the <I>Aedes aegypti</I> is to identify the local environmental factors leading  to reinfestation.     <BR> <B>OBJECTIVES</B><b>:</b> To determine the level of emergence of <I>Aedes aegypti  </I>adult mosquitoes from the pupa placed outside the aquatic environment, as  well as to specify exactly the effectiveness of the sunbeams as a physical method  for elimination of foci.    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR> <B>METHODS</B><b>:</b> A randomized field controlled experimental trial was carried  out in two branches. The experimental group corresponded to extracted pupas of  aquatic environment placed in land. Pupas remained in the water were the control  group and all of them were selected according its ages in hours. On the other  hand, the effect of sunbeams as physical method was assayed for elimination of  pupas extracted from water.     <BR> <B>RESULTS:</B> The metamorphosis of pupas surviving outside water was finished  between 48 and 72 hours, similar to behavior in the aquatic environment. The emergence  level of adult mosquitoes in the experimental group was of 34.3 %. The reduction  of relative risk showed that pupa's extraction from the water towards land, to  reduce the risk to generate new mosquitoes in only the 65% and remains the 35  % of probability of to generate new foci. The relative risk in the group exposed  to sun radiations in relation to those non-exposed was of zero.     <BR> <B>CONCLUSIONS:</B> The pups of Aedes aegypti extracted of its aquatic environment  may to live for some hours in land, to complete its metamorphosis and to emerge  until adult mosquitoes. Also, it was evidenced that sunbeams as a physical method  to reduce to zero the emergence level of vector.     <BR> <B>    <BR> Key words</B><b>:</b><I>Aedes aegypti</I>, control, evolutionary cycle.    <BR> </FONT>  <hr size="1" noshade>    <P></P>     <P>&nbsp;</P>     <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"> </FONT></P>     <P> </P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P> </P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="3"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>  </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Los  insectos son los animales terrestres m&aacute;s abundantes, tanto en n&uacute;mero  de especies como de individuos. De acuerdo con la teor&iacute;a de la evoluci&oacute;n  org&aacute;nica o biog&eacute;nesis, los insectos est&aacute;n mejor adaptados  al medio ambiente que les rodea que otros grupos de animales, mucho de los cuales  se han extinguido, mientras que los insectos se han diversificado y multiplicado  sin interrupci&oacute;n. Su capacidad de adaptaci&oacute;n puede considerarse  como un atributo de superioridad, dado que continuamente desarrollan nuevas estructuras  y nuevos h&aacute;bitos. Las formas nuevas evolucionan, y las viejas cambian y  se adaptan a las incesantes modificaciones del medio ambiente.<SUP>1</SUP> </FONT></P>    <P>  </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">De todos los  vectores, es el mosquito <I>Aedes aegypti</I> el de mayor inter&eacute;s para  Cuba. Se caracteriza por tener h&aacute;bitos diurnos y dom&eacute;sticos, y se  reproduce en recipientes naturales o artificiales de agua dentro o cerca de las  casas. Aunque es capaz de transmitir el virus de la fiebre amarilla y otros, es  la enfermedad del dengue la que le aporta actualmente mayor relevancia, por la  frecuencia con que se presenta en forma epid&eacute;mica y su extensi&oacute;n  a regiones pobladas por m&aacute;s de 2,000 millones de personas.<SUP>2</SUP>  </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">A  pesar del &eacute;xito que ha tenido el Programa Nacional de Control del <I>Aedes  aegypti</I>, las poblaciones de este vector contin&uacute;an increment&aacute;ndose,  especialmente en el ambiente urbano, lo que constituye un peligro potencial para  la ocurrencia de brotes de dengue, como se ha evidenciado en m&uacute;ltiples  ocasiones.<SUP>3</SUP> </FONT></P>    <P> </P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Las  medidas para reducir la aparici&oacute;n de brotes epid&eacute;micos de dengue  y para mejorar la eficacia en funci&oacute;n del costo de las campa&ntilde;as  contra <I>Aedes </I>consisten en identificar los factores ambientales locales  que facilitan la reinfestaci&oacute;n, mejorar la vigilancia, y el muestreo de  las formas tempranas del vector.<SUP>4</SUP> </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">En  el mes de julio del a&ntilde;o 2008, en el Laboratorio de entomolog&iacute;a de  la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial (UPVLA) de Santiago de  Cuba, se pudo evidenciar de forma fortuita que pupas de <I>Aedes aegypti</I> sobrevivieron  y emergieron al estad&iacute;o adulto, una vez extra&iacute;das del agua. </FONT></P>    <P>  </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Teniendo en  cuenta esta observaci&oacute;n y la importancia que reviste investigar sobre la  bioecolog&iacute;a de este vector, nos motivamos a la realizaci&oacute;n de la  presente investigaci&oacute;n<I>.</I> </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  objetivo del trabajo fue determinar el nivel de emergencia de adultos <I>Aedes  aegypti</I> partiendo de pupas depositadas fuera del medio acu&aacute;tico (en  tierra), as&iacute; como precisar la eficacia de los rayos solares como m&eacute;todo  f&iacute;sico para la destrucci&oacute;n de los focos. </FONT></P>    <P> </P>    <P>  </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B><FONT SIZE="3">    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR>    <BR>M&Eacute;TODOS</FONT></B>  </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Se  realiz&oacute; un ensayo experimental de campo controlado, aleatorizado en dos  ramas. El grupo experimental correspondi&oacute; a las pupas extra&iacute;das  del medio acu&aacute;tico colocadas en tierra. Las pupas que se mantuvieron en  el agua integraron el grupo control y todas fueron seleccionadas seg&uacute;n  edades en horas. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Por  otra parte, se ensay&oacute; el efecto de los rayos solares como m&eacute;todo  f&iacute;sico para la destrucci&oacute;n de las pupas extra&iacute;das del agua.  </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Para el estudio  se plante&oacute; la siguiente hip&oacute;tesis: Si extraer pupas de <I>Aedes  aegypti</I> desde el agua hacia la tierra no provoca su muerte y, en consecuencia,  son capaces de emerger hasta la fase adulta, tendr&iacute;amos entonces otro elemento  para la persistencia de la infestaci&oacute;n. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  universo estuvo conformado por la poblaci&oacute;n de pupas que exist&iacute;an  en el insectario de la UPVLA en el momento del estudio. Las cepas utilizadas correspondieron  a las del a&ntilde;o en curso de la investigaci&oacute;n. Mediante muestreo simple  aleatorio se seleccionaron un total de 560 cepas. Se destinaron 280 para el grupo  experimental y 280 para el grupo control. La muestra se dividi&oacute; en 7 subgrupos,  representados por 40 pupas de <I>Aedes aegypti </I>cada uno, con las mismas edades  en horas, y edades diferentes entre los subgrupos. Los ejemplares del grupo experimental  se colocaron en bandejas pl&aacute;sticas que conten&iacute;an una capa de tierra  en su interior, en las variantes h&uacute;meda y seca. Posteriormente fueron introducidas  en jaulas construidas con una maya pl&aacute;stica para evitar el escape de los  mosquitos adultos. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Las  variables utilizadas fueron las siguientes: </FONT></P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P> </P>    <BLOCKQUOTE>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><I>1.  Edad de las pupas a la extracci&oacute;n del agua (en horas)</I>: Se consider&oacute;  el per&iacute;odo de tiempo que medi&oacute; entre el inicio de la formaci&oacute;n  del estado pupal hasta el momento de la extracci&oacute;n del agua hacia la tierra  (grupo experimental) y hacia otros dep&oacute;sitos con agua (grupo control).  Mediante la observaci&oacute;n y con el uso de un gotero, se realiz&oacute; el  procedimiento. Cada recipiente fue identificado con la fecha y la hora del inicio  del estadio. Las edades se representaron de la siguiente forma: 02 horas, 24 horas,  46 horas, 1618 horas, 1820 horas, 24 horas, y 48 horas.</FONT></P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><I>2.  Emergencia de mosquitos adultos seg&uacute;n edad de las pupas</I>: Se consider&oacute;  el n&uacute;mero de adultos que emergieron seg&uacute;n edad de las pupas.</FONT></P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">3.  Como par&aacute;metro principal de eficacia se determin&oacute; la mortalidad  total de pupas fuera del agua, tomando como criterio la no emergencia de mosquitos  adultos. </FONT></P></BLOCKQUOTE>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Aunque  se conoce que el per&iacute;odo de metamorfosis completa del moquito incluye los  estadios huevo-larva-pupa-adulto, el estudio basado en sus objetivos contempl&oacute;  la &uacute;ltima fase de este per&iacute;odo: el tiempo transcurrido en horas  desde del estad&iacute;o pupal hasta el adulto. Para una mejor observaci&oacute;n  de las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas se tomaron videos y fotograf&iacute;as  digitales durante el examen al estereoscopio. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Durante  la investigaci&oacute;n se midieron los factores ambientales: temperatura ambiente  (<SUP>o</SUP>C) y humedad relativa del aire (%). Se calcul&oacute; el &Iacute;ndice  de emergencia general (IEG) y espec&iacute;fico por edad (IEE). Se utiliz&oacute;  el <I>riesgo relativo </I>para comparar la frecuencia entre los grupos experimental  y control, as&iacute; como en los expuestos y no expuestos a los rayos solares.  </FONT></P>    <P> </P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Partiendo  de una asociaci&oacute;n positiva entre la exposici&oacute;n y el evento, en nuestra  investigaci&oacute;n se esperaba que la proporci&oacute;n del grupo experimental  en relaci&oacute;n con el grupo control fuera menor y se utiliz&oacute; una tabla  de 2 x 2. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Se  determin&oacute; el coeficiente de correlaci&oacute;n de Pearson entre las variables  edad de las pupas a la extracci&oacute;n del agua y emergencia de mosquitos adultos,  precisando un nivel de confianza de 95 %. </FONT></P>    <P>    <BR> </P>    <P> </P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B><FONT SIZE="3">RESULTADOS</FONT></B>  <FONT SIZE="3"><B>Y</B></FONT> <B><FONT SIZE="3">DISCUSI&Oacute;N</FONT></B> </FONT></P>    <P>  </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Como podemos  apreciar en la <FONT  COLOR="#0000ff"><A HREF="/img/revistas/hie/v49n2/t0104211.gif">tabla 1</A></FONT>, de un total de 280  pupas, el 34,3 % de las que fueron sustra&iacute;das del agua hacia la tierra  alcanzaron la fase adulta, despu&eacute;s de un tiempo de evoluci&oacute;n. Es  evidente que la medida realizada no reduce a cero el riesgo de generar focos del  vector (RR= 0,35; IC = 0,300,41). </FONT></P>    
]]></body>
<body><![CDATA[<P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  complemento del riesgo relativo (o la reducci&oacute;n del riesgo relativo RRR)  se expresa como un porcentaje: [1 (M1/ M2) x 100 = (1 0,35) x 100 = 65 %]. Esta  cifra significa que el tratamiento empleado reduce el riesgo de generar nuevos  mosquitos en solo un 65 %, y queda el 35 % de probabilidad de generar nuevos focos.  Mientras mayor sea la RRR, mayor es la eficacia del est&iacute;mulo experimental.  </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  primer subgrupo solo ten&iacute;a entre 0 y 2 horas de edad; de ellas emergi&oacute;  el 20 %. Las mayores cifras se suscitaron en los grupos de 24 y 48 horas con 52,5  y 37,5 % respectivamente. En general, todos los grupos en estudio se mantuvieron  por un rango de tiempo entre 24 y 68 horas fuera del agua, y entre 48 a 72 horas  para completar la &uacute;ltima fase del per&iacute;odo de metamorfosis (pupaadulto),  similar al comportamiento en el medio acu&aacute;tico (<FONT  COLOR="#0000ff"><A HREF="/img/revistas/hie/v49n2/t0204211.gif">tabla 2</A></FONT>). </FONT></P>    
<P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Diferentes  autores han enfatizado en la influencia de los cambios clim&aacute;ticos sobre  los vectores de dengue y la distribuci&oacute;n de la fiebre del dengue, y han  destacado la temperatura y las precipitaciones como los factores de mayor implicaci&oacute;n  sobre la biolog&iacute;a de los mosquitos vectores de enfermedades al humano.<SUP>4-6</SUP>  El estudio se realiz&oacute; entre los meses de diciembre y enero, cuando se registraron  temperaturas ambientales entre 22,1 &#176;C y 30,2 &#176;C. Ante este &uacute;ltimo  valor, se produjo la frecuencia relativa m&aacute;s elevada en el grupo de 24  horas. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  ensayo tambi&eacute;n se realiz&oacute; con tierra h&uacute;meda, y emergi&oacute;  en esta ocasi&oacute;n el 32,5 % de la muestra, que representa solo 2 % menos  en comparaci&oacute;n con los resultados obtenidos en tierra seca. Sin embargo,  el coeficiente de correlaci&oacute;n de Pearson fue mayor y m&aacute;s significativo  en tierra h&uacute;meda (0,7) que en tierra seca (0,5). </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">La  muestra se mantuvo fuera del agua entre 22 y 62 horas y la metamorfosis se complet&oacute;  en un per&iacute;odo de 46 a 70 horas, en correspondencia tambi&eacute;n con el  comportamiento descrito para el medio acu&aacute;tico. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">La  <FONT COLOR="#0000CC"><A HREF="#f1">figura 1</A> </FONT>muestra  que la emergencia de mosquitos adultos fue directamente proporcional a la edad  en que las pupas son extra&iacute;das del agua, es decir, a mayor edad mayor es  el n&uacute;mero de mosquitos adultos que emergen. </FONT></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="CENTER"><IMG src="/img/revistas/hie/v49n2/f0104211.gif" WIDTH="576" HEIGHT="298"><A NAME="f1"></A></P>    
<P>  </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Se plante&oacute;  la interrogante &#191;C&oacute;mo reducir el riesgo de generar nuevos foscos del  vector? </FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">En  tal sentido, se decidi&oacute; estudiar el efecto de las radiaciones solares.  La <FONT COLOR="#0000ff"><A HREF="/img/revistas/hie/v49n2/t0304211.gif">tabla 3</A></FONT> muestra el  efecto de la medida alternativa. La tasa de emergencia de <I>Aedes aegypti </I>en  el grupo no expuesto fue de 34,3 % (0,34), en contraste con el grupo expuesto  a los rayos solares. El riesgo relativo (RR), o sea, el riesgo de emerger desde  el estad&iacute;o pupal, en el grupo sometido a los rayos solares en relaci&oacute;n  con el grupo no expuesto, fue de cero. </FONT></P>    
<P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">La  reducci&oacute;n del riesgo relativo fue de 100 % [1 (M1/M2) x 100 = (1 0) x 100  = 100 %], lo que significa que la exposici&oacute;n de las pupas a los rayos solares  reduce el riesgo de generar nuevos mosquitos en el 100 %. </FONT></P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Si  los resultados de esta investigaci&oacute;n en condiciones experimentales se corresponden  con lo que est&aacute; sucediendo en la pr&aacute;ctica de rutina del programa  de control, entonces una gran cifra de mosquitos adultos est&aacute; emergiendo  luego de la supuesta destrucci&oacute;n de los focos detectados en estadio de  pupas, durante el vertimiento del agua del dep&oacute;sito a la tierra, alcantarillado  u otra fuente de disposici&oacute;n final de residuales l&iacute;quidos, por acci&oacute;n  antropog&eacute;nica.     <BR>    <BR></FONT><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Los  organismos pertenecientes a la clase insecta no se han limitado a vivir en un  solo medio, como los peces o las aves. As&iacute; tenemos que estos pueden vivir  sobre y dentro del agua, en el aire y en el suelo, sobre animales y plantas o  en el interior de ambos y en casi toda clase de sustancias org&aacute;nicas.<SUP>1</SUP>  Como se ha demostrado en m&uacute;ltiples estudios, el mosquito <I>Aedes aegypti</I>  ha manifestado evidencias de su capacidad de adaptaci&oacute;n ante cambios manifiestos  en el ambiente, y han mostrado plasticidad ecol&oacute;gica de acuerdo con los  sitios de cr&iacute;a y reposo que le brinda el ecosistema urbano, as&iacute;  como la resistencia a los tratamientos insecticidas, por solo mencionar algunos  ejemplos de sus mecanismos de adaptaci&oacute;n.<SUP>7-9</SUP> </FONT></P>    <P>  </P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Al particularizar  en el seguimiento del ciclo evolutivo del vector a nivel de laboratorio, durante  las primeras 4 horas, las pupas se observaron cubiertas por una capa delgada,  suave e incolora, que les permit&iacute;a movimientos r&aacute;pidos sobre la  superficie de la tierra, desplazarse hacia distintas direcciones, y poder escapar  de cualquier peligro (<FONT  COLOR="#0000ff"><A HREF="#f2">fig. 2</A></FONT>). Lo mismo se  describe en la literatura en cuanto a la formaci&oacute;n de la cut&iacute;cula,  partiendo de la secreci&oacute;n de lipoprote&iacute;nas de la epicut&iacute;cula,  y caracterizan la estructura reci&eacute;n formada como una capa continua, semifluida,  suave y sin coloraci&oacute;n. </FONT></P>     <P ALIGN="CENTER"><IMG src="/img/revistas/hie/v49n2/f0204211.jpg" WIDTH="581" HEIGHT="246"><A NAME="f2"></A></P>    
<P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">A  las 8 horas la cut&iacute;cula era de un color oscuro y m&aacute;s gruesa, y provocaba  movimientos m&aacute;s lentos, que daban la impresi&oacute;n de estar muertas;  sin embargo, esas propiedades le confieren protecci&oacute;n ante el da&ntilde;o  mec&aacute;nico, el calor excesivo o la evaporaci&oacute;n<SUP>.1</SUP> El estado  pupal es llamado frecuentemente &quot;maromero&quot;. Despu&eacute;s de unas cuantas  horas en esta condici&oacute;n el insecto parte su piel por el dorso y el adulto  sale, se balancea por unos cuantos minutos en la piel pupal vac&iacute;a, hasta  que sus alas se extienden y se secan, y entonces se aleja volando. En la investigaci&oacute;n  pudimos observar las mismas caracter&iacute;sticas antes descritas por otros autores<SUP>,1</SUP>  pero en esta ocasi&oacute;n fuera del agua (<FONT COLOR="#0000FF"><A HREF="#f3">figs.  3</A></FONT> y <FONT COLOR="#0000FF"><A HREF="#f4">4</A></FONT><A HREF="/img/revistas/hie/v49n2/f4">)</A>.  </FONT></P>     
<P ALIGN="CENTER"><a name="f3"></a><IMG src="/img/revistas/hie/v49n2/f0304211.jpg" WIDTH="302" HEIGHT="246"></P>     
<P ALIGN="CENTER"><a name="f4"></a><IMG src="/img/revistas/hie/v49n2/f0404211.jpg" WIDTH="285" HEIGHT="260"></P>     
<P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">El  hecho de haber ocurrido una mayor emergencia de adultos (52,5 %) en el subgrupo  de pupas de 24 horas, pudo responder al aumento de la temperatura (mayor valor  con 30,2 %, a pesar de no estar expuestas al sol), factor ambiental que incide  de manera favorable en la biolog&iacute;a de los insectos;<SUP>10-11</SUP> sin  embargo, el resto de los subgrupos de edades permanecieron con temperaturas por  debajo del &oacute;ptimo descrito para el desarrollo de este estad&iacute;o: 28  a 32 &#176;C.<SUP>12</SUP> Ser&iacute;a interesante profundizar en el nivel de  adaptaci&oacute;n de estos mosquitos adultos y los caracteres transmitidos a su  descendencia, as&iacute; como la capacidad vectorial de las que resulten hembras.</FONT></P>    <P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">La  nula tasa de emergencia de <I>Aedes aegypti</I> en el grupo experimental expuesto  a rayos solares, se justifica porque los insectos que se desarrollan en el medio  acu&aacute;tico poseen en la hipodermis una capa c&eacute;rea compuesta por l&iacute;pidos,  m&aacute;s fina que aquellos que viven en ambiente terrestre, cuya funci&oacute;n  es impedir el paso del agua. Algunos autores consideran que este hecho los hace  m&aacute;s vulnerables durante la exposici&oacute;n a los rayos solares, pues  generan mayor temperatura, lo que provoca la fusi&oacute;n de las ceras de esa  capa protectora y, en consecuencia, ocurre la deshidrataci&oacute;n, desecaci&oacute;n  y muerte. Tambi&eacute;n se ha citado que las radiaciones (incluyendo los ultravioletas  que emanan del sol) pueden provocar inhibici&oacute;n o alteraciones en los procesos  de divisi&oacute;n celular, como la mitosis caracter&iacute;stica en los estad&iacute;os  inmaduros.<SUP>13 </SUP>No queda demostrado que se trate de un fen&oacute;meno  de capacidad de adaptaci&oacute;n, como han referido otros estudios, y no de un  fen&oacute;meno de otra &iacute;ndole. </FONT></P>    <P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Como  resultado, en primer lugar, de la acci&oacute;n antropog&eacute;nica, se piensa  en el grosor de la cut&iacute;cula a medida que avanza el estad&iacute;o pupal,  como un posible factor que le confiere protecci&oacute;n, por la evidencia de  que a mayor edad de las pupas, mayor es el porcentaje de mosquitos adultos que  emergen fuera del agua. </FONT></P>    <P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Teniendo  en cuenta que las pupas de <I>Aedes aegypti </I>extra&iacute;das de su medio acu&aacute;tico  pueden permanecer con vida varias horas en tierra, completar su metamorfosis y  emerger hasta mosquitos adultos, se recomienda destruir focos en este estadio  vertiendo el agua del dep&oacute;sito en cuesti&oacute;n hacia lugares expuestos  directamente a la luz solar, as&iacute; como la destrucci&oacute;n f&iacute;sica  de estas durante las temporadas de lluvia. </FONT></P>    <P></P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P></P>    <P>    <BR></P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2"><B><FONT SIZE="3">    <BR>REFERENCIAS  BIBLIOGR&Aacute;FICAS</FONT></B></FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">1.  Metcalf CL. Insectos destructivos e insectos &uacute;tiles. Sus costumbres y h&aacute;bitos.  La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1973.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">2.  Lemus Lago ER, Est&eacute;vez Torres G, Vel&aacute;squez Acosta JC. Campa&ntilde;a  por la esperanza: la lucha contra el dengue. La Habana: Editora Pol&iacute;tica;  2002.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">3.  Orozco N, D&iacute;az IM, Ca&ntilde;ete A, Mart&iacute;nez Y. Incidencia de dengue  en ni&ntilde;os y adolescentes. Rev Cubana Med Trop. 2001;53(1):16-9.     </FONT></P>    <P>  </P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">4. Mazine CA,  Yasumaro S, Macoris ML, Andrighetti MT, Dacosta VP, Wich PJ. Newsletters as a  channel for communication in a community-based <I>Aedes aegypti </I>Control Program  in Marilia, Brazil. J Am Mosq Control Assoc. 1996;12:732-35.     </FONT></P>    <P> </P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">5.  Favier C, Degallier N, Ribeiro Vilarinhos P, Laurentino de Carvalho MS, Cavalcanti  MA, Britto M. Effects of climate and different management strategies on <I>Aedes  aegypti </I>breeding sites: a longitudinal survey in Brasilia (DF, Brazil). Trop  Med Internat Health. 2006;11:1104-18.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">6.  Hoop M, Foley J. Global scale relationships between climate and the dengue fever  vector, <I>Aedes aegypti</I>. Clim Change. 2001;48:441-63.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">7.  Bisset Lazcano JA, Marquetti MC, Portillo R, Rodr&iacute;guez MM, Su&aacute;rez  S, Leyva M. Factores ecol&oacute;gicos asociados con la presencia de larvas de  <I>Aedes aegypti </I>en zonas de alta infestaci&oacute;n de La Habana, Cuba. Rev  Panam Sal Publ. 2006;19(6):37984.     </FONT></P>    <P> </P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">8.  Bisset JA, Rodr&iacute;guez MM, Lorenzo C&aacute;ceres. Niveles de resistencia  a insecticidas y sus mecanismos en dos cepas de <I>Aedes aegypti</I> de Panam&aacute;.  Rev Cubana Med Trop. 2003;55:191-5.     </FONT></P>    <P> </P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">9.  Bisset JA, Rodr&iacute;guez MM, De Armas Y. Comparaci&oacute;n de dos poblaciones  de mosquito <I>Aedes aegypti </I>de Santiago de Cuba con diferente conducta de  reposo. Rev Cubana Med Trop. 2005;57(2):143-50.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">10.  Centros para el Control y Prevenci&oacute;n de Enfermedades. Biolog&iacute;a y  control de <I>Aedes aegypti</I>. Vector Topics N&deg; 4. Atlanta, Georgia: CDC;  1979.    </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">11.  Rueda IM, Patel KL, Axtell RC, Stineer RE. Temperatura dependent development and  survival rates of <I>Culex quinquefasciatus</I> and <I>Aedes aegypti</I> (<I>Diptera</I>:  <I>Culicidae</I>). J Med Entomol. 1990;27(5):892-8.     </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">12.  P&eacute;rez Vigueras I. Los ix&oacute;didos y cul&iacute;cidos de Cuba. Su historia  natural y m&eacute;dica. La Habana: Ediciones Universidad de La Habana; 1956.      </FONT></P>    <!-- ref --><P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">13.  Patolog&iacute;a de Insectos. Notas de Curso Posgrado. Santiago de Cuba: Universidad  de Oriente; 1988.    </FONT></P>    <P>    <BR> </P>    <P>    <BR><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">Recibido:  21 de octubre de 2010.    <BR>Aprobado: 10 dediciembre de 2010.</FONT></P>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P> </P>    <P>  </P>    <P> </P>    <P> </P>    <P><FONT FACE="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" SIZE="2">    <BR>    <BR>    <BR>Dr.  <I>Julio C&eacute;sar Popa Rosales</I>. Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha  Antivectorial Santiago de Cuba. Calle L No. 53 entre Calle 3ra y Ave. Victoriano  Garz&oacute;n, Reparto Sue&ntilde;o. Santiago de Cuba. Cuba. Direcci&oacute;n  electr&oacute;nica: <FONT  COLOR="#0000ff"><A HREF="mailto:jcpopa@sierra.scu.sld.cu">jcpopa@sierra.scu.sld.cu</A></FONT>;  <U><FONT  COLOR="#0000ff"><A HREF="mailto:upvla@medired.scu.sld.cu">upvla@medired.scu.sld.cu</A>  </FONT></U> </FONT></P>      ]]></body><back>
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