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<publisher-name><![CDATA[Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto inhibidor del aceite de trementina sobre el desarrollo de larvas de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inhibitory effect of turpentine oil on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae growth]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Centro de Investigaciones e Ingeniería Química  ]]></institution>
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<institution><![CDATA[,Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí Departamento de Control de Vectores ]]></institution>
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<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0375-07602010000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0375-07602010000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0375-07602010000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[INTRODUCCIÓN: en la lucha por la protección del medio ambiente es de vital importancia encontrar formas alternativas de control para el combate de insectos vectores de importancia médica. Una fuente de ello lo constituyen las plantas que posean principios activos potentes y con alta estabilidad química con acción insecticida. OBJETIVO: evaluar la posible existencia de un efecto inhibidor del desarrollo en larvas de Aedes aegypti de un aceite de trementina modificado fotoquímicamente. MÉTODOS: se utilizaron larvas de Ae. aegypti de una cepa susceptible a insecticida criada en el insectario del Instituto de Medicina Tropical. Diariamente durante una semana después de la exposición a la concentración letal que provoca 90 % de mortalidad se contó la mortalidad de larvas y pupas, la cantidad de adultos emergidos y su sexo, además de los adultos que quedaban adheridos a las exuvias. RESULTADOS: se observó una alta mortalidad larval y pupal en los sobrevivientes a la concentración letal que provoca 90 % de mortalidad una semana después a la exposición, se alcanzó 39,46 % de mortalidad. Las larvas que completaron su desarrollo hasta adultos correspondieron a 60,54 % del total de larvas sobrevivientes. La proporción de hembras y machos en el control se comportó de forma muy similar, mientras que en los expuestos se obtuvo un número mayor de machos que de hembras. Al calcular el porcentaje de inhibición de la eclosión, este resultó 36,47 %. CONCLUSIONES: se demostró la actividad del aceite de trementina como larvicida e inhibidor del crecimiento en Ae. aegypti.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[INTRODUCTION: in the fight for environmental protection, finding out alternative ways to control vectors that are important from the medical viewpoint is a must. Those plants having potent active principles and high chemical stability to act as pesticides can contribute to this end. OBJECTIVE: to evaluate the possible inhibitory effect of photochemically-modified turpentine oil on Aedes aegypti larvae growth. METHODS: Aedes aegypti larvae of an insecticide-sensitive strain from the insect breeding site located in the Institute of Tropical Medicine were used. During a week after the exposure to the lethal dose causing 90% mortality, the mortality indexes of larvae and pupas were recorded as well as the number of emerged adults and their sex in addition to adults stuck to the exuvias. RESULTS: high larval and pupal mortality was observed in the survivors to the lethal dose causing 90 % mortality after one week of the exposure; mortality index was 39,46 %. Larvae which managed to grow to become adults amounted to 60,54 % of the surviving larvae. Female to male ratio was very similar in the control whereas the exposed group showed a higher number of male adults. On estimating the hatching inhibition percentage, it got 36,47 %. CONCLUSIONS: the activity of turpentine oil as larvicide and Ae. aegypti growth inhibitor was demonstrated.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana" size="2"><B>ART&Iacute;CULO ORIGINAL </B></font></p>       <p><B> </B></p> </div> <B>      <P>      <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="4">Efecto inhibidor del aceite de trementina sobre    el desarrollo de larvas de <I>Aedes aegypti</I> (Diptera: Culicidae)</font>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="3">Inhibitory effect of turpentine oil on <I>Aedes    aegypti</I> (Diptera: Culicidae) larvae growth</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">Maureen Leyva Silva<SUP>I</SUP>; Mar&iacute;a    del Carmen Marquetti Fern&aacute;ndez <SUP>II</SUP>; Juan E. Tacoronte Gonz&aacute;lez<SUP>III</SUP>;    Olinka Tiomno Tiomnova<SUP>IV</SUP>; Domingo Montada Dorta<SUP>V</SUP> </font> </B>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><font face="Verdana" size="2"><sup>I</sup></font>    M&aacute;ster en Entomolog&iacute;a M&eacute;dica y Control de Vectores. Aspirante    a Investigadora. Instituto de Medicina Tropical &quot;Pedro Kour&iacute;&quot;    (IPK), Ciudad de La Habana, Cuba.    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>II</sup></font> Doctora en Ciencias de la    Salud. Investigadora Titular. IPK. Ciudad de La Habana, Cuba.    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>III</sup></font> Doctor en Ciencias Qu&iacute;micas.    Investigador Titular. Centro de Investigaciones e Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica    (CIIQ). Ciudad de La Habana, Cuba.    <br>   <font face="Verdana" size="2"><sup>I</sup><sup>V</sup></font>M&aacute;ster en    Qu&iacute;mica. Investigador Agregado. CIIQ. Ciudad de La Habana, Cuba    <br>   </font><font face="Verdana" size="2"><font face="Verdana" size="2"><sup>V</sup></font>    Licenciado en Ciencias Biol&oacute;gicas. Investigador Auxiliar. IPK. Ciudad    de La Habana, Cuba.</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P> <hr size="1" noshade>     <P>      <P>      <P>      <P>      <P>      <P>      <P> <font face="Verdana" size="2"><B>RESUMEN</B></font>     <P><font face="Verdana" size="2"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</b>: en la lucha por la    protecci&oacute;n del medio ambiente es de vital importancia encontrar formas    alternativas de control para el combate de insectos vectores de importancia    m&eacute;dica. Una fuente de ello lo constituyen las plantas que posean principios    activos potentes y con alta estabilidad qu&iacute;mica con acci&oacute;n insecticida.    <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   OBJETIVO</B>: evaluar la posible existencia de un efecto inhibidor del desarrollo    en larvas de <I>Aedes aegypti</I> de un aceite de trementina modificado fotoqu&iacute;micamente.    <B>    <br>   M&Eacute;TODOS</B>: se utilizaron larvas de <I>Ae. aegypti</I> de una cepa susceptible    a insecticida criada en el insectario del Instituto de Medicina Tropical. Diariamente    durante una semana despu&eacute;s de la exposici&oacute;n a la concentraci&oacute;n    letal que provoca 90 % de mortalidad se cont&oacute; la mortalidad de larvas    y pupas, la cantidad de adultos emergidos y su sexo, adem&aacute;s de los adultos    que quedaban adheridos a las exuvias. <B>    <br>   RESULTADOS</B>: se observ&oacute; una alta mortalidad larval y pupal en los    sobrevivientes a la concentraci&oacute;n letal que provoca 90 % de mortalidad<SUB>    </SUB>una semana despu&eacute;s a la exposici&oacute;n, se alcanz&oacute; 39,46    % de mortalidad. Las larvas que completaron su desarrollo hasta adultos correspondieron    a 60,54 % del total de larvas sobrevivientes. La proporci&oacute;n de hembras    y machos en el control se comport&oacute; de forma muy similar, mientras que    en los expuestos se obtuvo un n&uacute;mero mayor de machos que de hembras.    Al calcular el porcentaje de inhibici&oacute;n de la eclosi&oacute;n, este result&oacute;    36,47 %. <B>    <br>   CONCLUSIONES</B>: se demostr&oacute; la actividad del aceite de trementina como    larvicida e inhibidor del crecimiento en <I>Ae. aegypti.</I> </font>  <B></B>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B>Palabras clave: </B><I>Aedes aegypti</I>,    inhibici&oacute;n, aceite de trementina. </font> <hr size="1" noshade>     <P>      <P>      <P> <font face="Verdana" size="2"><B>ABSTRACT </B></font>     <P><font face="Verdana" size="2"><B>INTRODUCTION</b>: in the fight for environmental    protection, finding out alternative ways to control vectors that are important    from the medical viewpoint is a must. Those plants having potent active principles    and high chemical stability to act as pesticides can contribute to this end.    <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   OBJECTIVE</B>: to evaluate the possible inhibitory effect of photochemically-modified    turpentine oil on <I>Aedes aegypti</I> larvae growth. <B>    <br>   METHODS</B>: <I>Aedes aegypti</I> larvae of an insecticide-sensitive strain    from the insect breeding site located in the Institute of Tropical Medicine    were used. During a week after the exposure to the lethal dose causing 90% mortality,    the mortality indexes of larvae and pupas were recorded as well as the number    of emerged adults and their sex in addition to adults stuck to the exuvias.    <B>    <br>   RESULTS</B>: high larval and pupal mortality was observed in the survivors to    the lethal dose causing 90 % mortality after one week of the exposure; mortality    index was 39,46 %. Larvae which managed to grow to become adults amounted to    60,54 % of the surviving larvae. Female to male ratio was very similar in the    control whereas the exposed group showed a higher number of male adults. On    estimating the hatching inhibition percentage, it got 36,47 %. <B>    <br>   CONCLUSIONS</B>: the activity of turpentine oil as larvicide and <I>Ae. aegypti</I>    growth inhibitor was demonstrated. </font>  <B></B>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B>Key words</B>: <I>Aedes aegypti</I>, inhibition,    turpentine oil. </font> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></B>    </font>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">En la lucha por la protecci&oacute;n del medio    ambiente es de vital importancia encontrar formas alternativas de control para    el combate de insectos vectores de importancia m&eacute;dica. Una fuente de    ello lo constituyen las plantas que posean principios activos potentes y de    alta estabilidad qu&iacute;mica con acci&oacute;n insecticida.<SUP>1</SUP> </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><I>Pinus caribaea</I> y <I>Pinus tropicalis</I>    constituyen 2 especies end&eacute;micas de Cuba que presentan alta actividad    insecticida, debido a la presencia en su composici&oacute;n qu&iacute;mica de    extructuras como el a y b-pinenos entre otros.<SUP>2,3 </SUP>Los derivados de    estos aceites esenciales de Pinaceas (aceites de trementina) tambi&eacute;n    han corroborado acci&oacute;n larvicida y ovicida.<SUP>3</SUP> </font>     <P><font face="Verdana" size="2">El objetivo del trabajo consisti&oacute; en evaluar,    la posible existencia de un efecto inhibidor del desarrollo en larvas de <I>Aedes    aegypti</I> sobrevivientes a la exposici&oacute;n de la concentraci&oacute;n    letal, que provoca 90 % de mortalidad (CL<SUB>90</SUB>) de un aceite de trementina    modificado fotoqu&iacute;micamente.</font>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="3"><B>M&Eacute;TODOS</B> </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><I>Material biol&oacute;gico </I> </font>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">Para el estudio se utilizaron larvas de <I>Ae.    aegypti</I> en tercer estadio de una cepa susceptible a insecticida nombrada    Rockfeller, criada en el insectario del departamento de control de vectores    del Instituto de Medicina Tropical &quot;Pedro Kour&iacute;&quot;. El aceite    de trementina fue obtenido por destilaci&oacute;n de la resina de pinos, el    cual fue sometido a un tratamiento fotoqu&iacute;mico de isomerizaci&oacute;n    de componentes mayoritarios ; &aacute;-pineno y &acirc;-pineno a derivados de    limoneno con funciones oxigenadas del tipo pulegona y verbenona. </font>      <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><I>Bioensayos de laboratorio</I> </font>     <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">Se utiliz&oacute; un total de 2 850 larvas, de    las cuales se escogieron 150 para el control y 2 700 larvas para la exposici&oacute;n    al aceite de trementina modificado, que se distribuyeron en vasos a raz&oacute;n    de 25 larvas por cada uno. Estas larvas se expusieron a 100 mL de agua declorinada    que conten&iacute;a 1 mL de soluci&oacute;n etan&oacute;lica de aceite de trementina    modificada a 0,006 %. En el control se utiliz&oacute; 1 mL de etanol. A las    24 h de expuestas las larvas a la soluci&oacute;n, se cont&oacute; la mortalidad    y se extrajeron las larvas vivas con un gotero, se tamizaron y enjuagaron con    suficiente agua para eliminar vestigios de soluci&oacute;n, se trasladaron para    un recipiente al cual se le a&ntilde;adi&oacute; 2 L de agua declorinada y como    alimento para las larvas, harina de pescado. Al llegar a pupas se separaron    en viales para determinar los sexos. Diariamente se cont&oacute; la mortalidad    de larvas y pupas, la cantidad de adultos emergidos y su sexo, adem&aacute;s    de los adultos que semiemerg&iacute;an o quedaban pegados a las exuvias durante    una semana despu&eacute;s de la exposici&oacute;n (168 h). Se calcul&oacute;    el porcentaje de inhibici&oacute;n de la manera siguiente: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/mtr/v62n3/fo0108310.gif" width="138" height="59">      
<P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">Donde IE es inhibici&oacute;n de la eclosi&oacute;n,    T es el porcentaje de sobrevivientes en los tratados y C porcentaje de sobrevivientes    en el control.<SUP>4</SUP> </font>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="3"><B>RESULTADOS</B> </font>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">De las 2 700 larvas expuestas al aceite de trementina    se obtuvo un total de 2 439 larvas muertas para 90,3 % de mortalidad. Como un    efecto secundario de la acci&oacute;n de la trementina se observ&oacute; una    alta mortalidad larval y pupal en las 261 larvas sobrevivientes, una semana    despu&eacute;s a la exposici&oacute;n. La mortalidad larval fue de 11,11 %,    la de pupas de 17,62 % y la de los adultos semiemergidos o adheridos a las exuvias    fue de 10,73 %; se alcanz&oacute; 39,46 % de mortalidad total. En el control    ocurri&oacute; la muerte de 7 pupas (<a href="/img/revistas/mtr/v62n3/t0108310.gif">tabla</a>). </font>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">Las larvas que completaron su desarrollo hasta    adultos correspondieron a 60,54 % del total de larvas sobrevivientes. La proporci&oacute;n    de hembras y machos en el control se comport&oacute; de forma muy similar, mientras    que en los expuestos se obtuvo un n&uacute;mero mayor de machos que de hembras    (<a href="/img/revistas/mtr/v62n3/t0108310.gif">tabla</a>). Al calcular el porcentaje de inhibici&oacute;n    de la eclosi&oacute;n estuvo en 36,47 %. </font>      
<P><font face="Verdana" size="2">Si se suman 103 muertes entre larvas, pupas y    adultos muertos (por semiemergencia o adheridos a exuvias) a las 2 439 iniciales    se totalizan 2 542 larvas muertas de 2 700 utilizadas al inicio del experimento,    esto hace 94,14 % de mortalidad total de esta dosis del aceite de trementina    en larvas de <I>Ae. aegypti</I>. Es decir, no solo provoca mortalidad a las    24 h de exposici&oacute;n, sino que a largo plazo entre las larvas sobrevivientes    continuar&aacute; provocando mortalidad y un efecto inhibitorio del desarrollo.    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Como un dato de inter&eacute;s el mayor n&uacute;mero    de semiemergencia de adultos ocurri&oacute; a las 72 h despu&eacute;s de la    exposici&oacute;n al aceite de trementina (con un predominio de machos). A las    96 h, la proporci&oacute;n mayor fue a favor de las hembras, que se hizo nula    para este sexo a las 120 y 168 h (5 y 7 d). </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/mtr/v62n3/f0108310.jpg">figura</a> se muestran    ejemplos de los adultos muertos al quedar adheridos a las exuvias.</font>      
<P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="3"><B>DISCUSI&Oacute;N</B> </font>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">Los metabolitos secundarios presentes en el aceite    esencial de las plantas son utilizados por estas como defensa ante organismos    naturales. Muchos de estos metabolitos poseen actividad repelente y anti-alimenticia,    lo que provoca en ocasiones la muerte del insecto.<SUP>5 </SUP>De la misma manera,    se encuentran sustancias con actividad mim&eacute;tica y antagonista de hormonas    como los fitojuvenoides, anti-hormonas juveniles, fitoecdisoides y antiecdisonas.<SUP>6</SUP>    En los principales compuestos de este tipo, su acci&oacute;n es retardar la    metamorfosis del insecto, provocar un desbalance entre la hormona juvenil y    la hormona de la muda, que da lugar a mudas prematuras o tard&iacute;as, adem&aacute;s    de la muerte de los individuos al no poder emerger de las pupas.<SUP>7</SUP>    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En estudios realizados con los aceites esenciales    y derivados de <I>Pinus</I> sp. se ha encontrado actividad larvicida e inhibidora    del crecimiento en <I>Culex quinquefasciatus y Ae. aegypti</I>.<SUP>2,3,8</SUP>    La pulegona componente de este aceite de trementina modificado derivado de pinaceas    end&eacute;micas reporta actividad anti-alimenticia, que afecta el desarrollo    y la reproducci&oacute;n en insectos.<SUP>9</SUP> En estudios realizados con    monoterpenos aislados, el monoterpeno pulegona mostr&oacute; alta actividad    larvicida en larvas de <I>Ae. aegypti</I>, adem&aacute;s de mostrar actividad    repelente e inhibidora de la oviposicion.<SUP>10</SUP> En otros estudios realizados    con varios monoterpenos, la pulegona result&oacute; ser el m&aacute;s activo,    al provocar la muerte de larvas a concentraciones entre 10 000 y 1 000 ppm,    reducir la pupaci&oacute;n y emergencia adulticida en 45 % con 2 mg en la dieta    diaria de larvas de primer y segundo estad&iacute;o de <I>Ostrinia nubilalis</I>.<SUP>11</SUP>    Es por eso que los autores de este trabajo plantean que este monoterpeno pudiera    ser uno de los responsables de los resultados encontrados en el experimento.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">A las 72 h de comenzado el experimento se encontr&oacute;    la mayor incidencia de machos pegados a exuvias o muertos por semiemergencia,    esto es atribuible al hecho de que los machos son los primeros que emergen.    De la misma forma se afect&oacute; la proporci&oacute;n entre hembras y machos    sobrevivientes a la exposici&oacute;n, estos resultados son similares a un estudio    realizado con trimufluron, un inhibidor de desarrollo, donde al enfrentar larvas    de <I>Ae. aegypti</I> a una EI<SUB>50 </SUB>(dosis que provoc&oacute; la inhibici&oacute;n    de la eclosi&oacute;n en 50 %) se encontr&oacute; una desproporci&oacute;n entre    hembras y machos tratados.<SUP>12</SUP> El autor lo atribuye a lo planteado    en otros trabajos, donde se explica que el desarrollo cin&eacute;tico lento    de las hembras con respecto a los machos trae como consecuencia que estas pasen    m&aacute;s tiempo expuestas al inhibidor que los machos.<SUP>13</SUP> Estos    mismos resultados fueron encontrados en <I>Tribolium confusum</I> con trimufluron,    la proporci&oacute;n de machos result&oacute; 3:1.<SUP>14</SUP> En este caso,    entre las larvas y pupas muertas puede haber quedado la mayor cantidad de hembras    que no llegaron a pupar ni emerger, lo cual favoreci&oacute; que en nuestro    caso la proporci&oacute;n resultara 2:1. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Este estudio demostr&oacute; la actividad potencial    de los derivados de pinaceas como larvicida e inhibidores del desarrollo en    <I>Ae. aegypti </I>en Cuba<I>.</I> </font>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="3"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B> </font>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2">1. Silva G. Insecticidas vegetales; 2002 [cited    11 Dic 2006]. Disponible en: <a href="http://ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/GSilvaSp.htm" target="_blank">http://ipmworld.umn.edu/cancelado/Spchapters/GSilvaSp.htm</a>    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">2. Lucia A, Gonz&aacute;lez Audino P, Saccacini    E, Licastro S, Zerba E, Masuh H. Larvicidal effect of <I>Eucalyptus grandis</I>    essential oil and turpentine and their major components on <I>Ae. aegypti</I>    larvae. J Am Mosq Control Assoc. 2007;23:293-303. </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">3. Leyva M, Tacoronte JE, Marquetti MC, Scull    R, Tiomno O, Mesa A, et al. Utilizaci&oacute;n de aceites esenciales de pinaceas    end&eacute;micas como una alternativa de control en <I>Aedes aegypti </I>Rev    Cubana Med Trop. 2009;61(3):239-43. </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">4. Guidelines for laboratory and field of mosquito    larvicida. 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