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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Capacidad depredadora del langostino Macrobrachium tenellum sobre larvas de Aedes aegypti en condiciones de laboratorio]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: in the last few years, a lot of importance has been given to natural predators against Aedes aegypti. Several organisms have been studied both in lab and in the field so as to find out their capacity to devour mosquito larvae. High densities of Macrobrachium tenellum are found in natural conditions, it is not aggressive and may stand wide ranges of temperature, rates of salinity and oxygen concentrations. Objective: to evaluate the predatory capacity of Macrobrachium tenellum on Aedes aegypti larvae in lab conditions. Methods: very young Macrobrachium tenellum prawns measuring A(3.0-3.5cm) and B(4.5-5 cm) were used. The mosquito larvae were obtained after hatching of egss from adult females kept in entomological cages. Five, ten, fifteen and twenty Aedes aegypti larvae were placed per treatment per rank, whereas the second bioassays adjusted the number of larvae to 30, 40, 50 and 80 larvae per treatment per rank. Results: Macrobrachium tenellum showed high rate of larval consumption for the two ranks and treatments. In the highest density (80 larvae), the consumption was 95% of larvae at 24 hours for rank A and 100% for rank B. Conclusions: Macrobrachium tenellum may be considered as a potential biological control agent, due to its abundant presence in natural conditions, its resistance to different environmental conditions and to its voraciousness seen in this study.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <P align="right"><font face="Verdana" size="2"><B>COMUNICACI&Oacute;N BREVE</B>    </font>     <P align="right">&nbsp;     <P align="left"><font face="Verdana" size="2"><b><font size="4">Capacidad depredadora    del langostino <I>Macrobrachium tenellum</I> sobre larvas de <I>Aedes aegypti</I>    en condiciones de laboratorio </font></b></font>     <P align="left">&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><B><font size="3">Predatory capacity of <I>Macrobrachium    tenellum</I> on <I>Aedes aegypti</I> larvae in lab conditions</font></B> </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Biol. Cecilia Catalina Rojas-Sahag&uacute;n,<SUP>I</SUP>    Biol. Judith Marissa Hern&aacute;ndez-S&aacute;nchez,<SUP>I</SUP> Biol. Manuel    Alejandro Vargas-Ceballos,<SUP>I</SUP> Biol. Luis Eduardo Ruiz-Gonz&aacute;lez,<SUP>I</SUP>    MSc. Luis Daniel Espinosa-Chaurand,<SUP>I</SUP> Dr. H&eacute;ctor Nolasco-Soria,<SUP>II</SUP>    Dr. Fernando Vega-Villasante</b></font><b><font face="Verdana" size="2"><SUP>I    </SUP></font></b>     <P><font face="Verdana" size="2"><SUP>I</sup> Centro de Investigaciones Costeras,    Universidad de Guadalajara. Puerto Vallarta, Jalisco, M&eacute;xico. </font>        <br>   <font face="Verdana" size="2"><SUP>II</SUP> Centro de Investigaciones Biol&oacute;gicas    del Noroeste. La Paz. Baja California Sur, M&eacute;xico. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr size="1" noshade> <font face="Verdana" size="2"><B>RESUMEN </B></font>      <p><B> </B><font face="Verdana" size="2"><B>Introducci&oacute;n:</b> en los &uacute;ltimos    a&ntilde;os se le ha dado gran importancia a los depredadores naturales de <I>Aedes    aegypti</I>. Se han investigado, tanto en el campo como en el laboratorio, los    distintos organismos con capacidad de devorar larvas de este mosquito. <I>Macrobrachium    tenellum</I> se encuentra en altas densidades en condiciones naturales, no es    agresivo y puede tolerar un amplio y fluctuante intervalo de temperaturas, salinidades    y concentraciones de ox&iacute;geno. <B>    <br>   Objetivo:</B> evaluar la capacidad depredadora de <I>Macrobrachium tenellum    </I>sobre larvas de <I>Aedes aegypti </I>en condiciones de laboratorio. <B>    <br>   M&eacute;todos:</B> se utilizaron juveniles de <I>Macrobrachium tenellum</I>    con dos rangos de tallas: A (3,0 cm-3,5 cm) y B (4,5 cm-5,0 cm). Las larvas    del mosquito se obtuvieron de la eclosi&oacute;n de huevos producidos por hembras    adultas mantenidas en una jaula entomol&oacute;gica. En el primer bioensayo    se colocaron 5, 10, 15 y 20 larvas de <I>Aedes aegypti</I> por tratamiento por    rango. En el segundo bioensayo el n&uacute;mero de larvas se ajust&oacute; a    30, 40, 50 y 80 larvas por tratamiento por rango. <B>    <br>   Resultados:</B> <I>Macrobrachium tenellum</I> demostr&oacute; un alto consumo    de larvas para los dos rangos y tratamientos. En la mayor densidad (80 larvas)    se obtuvo el consumo de 95 % de larvas a las 24 h para el rango A y 100 % para    el rango B. <B>    <br>   Conclusi&oacute;n:</B> <I>Macrobrachium tenellum</I> puede ser considerado    como un potencial agente de control biol&oacute;gico debido a su abundancia    en ambientes naturales, su resistencia a diversas condiciones ambientales y    a la voracidad presentada en este estudio. </font></p> <B></B>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B>Palabras clave:</B> <I>Aedes aegypti</I>,    <I>Macrobrachium tenellum</I>, larvas, capacidad depredadora, control biol&oacute;gico.    </font> <hr size="1" noshade> <font face="Verdana" size="2"><B><FONT COLOR="#333333">ABSTRACT</FONT></B></font>      <p><B> </B><font face="Verdana" size="2"><B>Introduction: </b>in the last few    years, a lot of importance has been given to natural predators against <I>Aedes    aegypti</I>. Several organisms have been studied both in lab and in the field    so as to find out their capacity to devour mosquito larvae. High densities of    <I>Macrobrachium tenellum </I>are found in natural conditions, it is not aggressive    and may stand wide ranges of temperature, rates of salinity and oxygen concentrations.    <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Objective:</B> to evaluate the predatory capacity of <I>Macrobrachium tenellum</I>    on <I>Aedes aegypti </I>larvae in lab conditions. <B>    <br>   Methods:</B> very young <I>Macrobrachium tenellum </I>prawns measuring A(3.0-3.5cm)    and B(4.5-5 cm) were used. The mosquito larvae were obtained after hatching    of egss from adult females kept in entomological cages. Five, ten, fifteen and    twenty <I>Aedes aegypti</I> larvae were placed per treatment per rank, whereas    the second bioassays adjusted the number of larvae to 30, 40, 50 and 80 larvae    per treatment per rank. <B>    <br>   Results:</B> <I>Macrobrachium tenellum</I> showed high rate of larval consumption    for the two ranks and treatments. In the highest density (80 larvae), the consumption    was 95% of larvae at 24 hours for rank A and 100% for rank B. <B>    <br>   Conclusions:</B> <I>Macrobrachium tenellum</I> may be considered as a potential    biological control agent, due to its abundant presence in natural conditions,    its resistance to different environmental conditions and to its voraciousness    seen in this study. </font></p> <B></B>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B>Key words:</B> <I>Aedes aegypti</I>, <I>Macrobrachium    tenellum</I>, larvae, predatory capacity, biological control. </font>  <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2"><I>Aedes aegypti</I> (Diptera: Culicidae) es    un mosquito procedente de la regi&oacute;n eti&oacute;pica, cuya dispersi&oacute;n    efectuada por el hombre desde esas &aacute;reas, lo han llevado a constituirse    en un mosquito cosmopolita;<SUP>1</SUP> es vector de agentes causales de enfermedades    humanas con gran importancia en salud p&uacute;blica como el dengue.<SUP>2</SUP>    El uso de insecticidas ha desempe&ntilde;ado un papel importante en los programas    de control de <I>Ae. aegypti</I>.<SUP>3</SUP> Actualmente se est&aacute;n utilizando    m&eacute;todos biol&oacute;gicos para el control de las poblaciones de mosquitos,    debido a que estos no contaminan el ambiente, son de bajo costo y reducen al    m&aacute;ximo la generaci&oacute;n de resistencia de los mosquitos a los insecticidas    qu&iacute;micos;<SUP>4 </SUP>estos m&eacute;todos biol&oacute;gicos incluyen    la utilizaci&oacute;n de depredadores naturales de larvas de <I>Ae. aegypti</I>.    </font>      <P><font face="Verdana" size="2">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se le ha dado    gran importancia a estos depredadores naturales, y se han investigado tanto    en el campo como en el laboratorio la capacidad larv&iacute;vora de distintas    especies<FONT COLOR="#ff0000"> </FONT>de cop&eacute;podos como <I>Mesocyclops    aspericornis</I> y <I>Macrocyclops albidus</I>;<SUP>5,6</SUP> peces de las especies    <I>Carassius auratus</I> y <I>Poecilia reticulata;</I><SUP>7</SUP> cole&oacute;pteros    como <I>Acilius</I> <I>sulcatus;</I><SUP>8</SUP> y dec&aacute;podos como <I>Macrobrachium    borellii</I> y <I>Palaemonetes argentinus</I>.<SUP>9,10</SUP> Todos estos han    dado resultados positivos en la depredaci&oacute;n de larvas. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Aunque la reducci&oacute;n de los criaderos y    los programas de saneamiento ambiental con la activa participaci&oacute;n de    la comunidad son importantes componentes dentro de las estrategias de control    <I>de Aedes aegypti, </I>no es suficiente para el control de las poblaciones    del vector.<SUP>11</SUP> </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En este contexto se hace necesario buscar medidas    de control alternativas que mantengan los niveles bajos de la poblaci&oacute;n    del vector sin repercusiones negativas al medio; el control biol&oacute;gico    es una metodolog&iacute;a que resulta ser una medida de regulaci&oacute;n poblacional    adicional a la tradicionalmente realizada por insecticidas o biocidas.<SUP>10</SUP>    </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><I>Macrobrachium tenellum</I> (Decapoda: Palaemonidae)    se encuentra en altas densidades en condiciones naturales; no es agresivo, puede    tolerar un amplio y fluctuante intervalo de temperaturas, salinidades y concentraciones    de ox&iacute;geno; tambi&eacute;n se ha observado que esta especie consume alimento    balanceado, clad&oacute;ceros y larvas de cul&iacute;cidos.<SUP>12</SUP> Estas    caracter&iacute;sticas lo hacen un buen candidato para evaluar su capacidad    depredadora sobre larvas de <I>Ae. aegypti</I>. El objetivo de este estudio    estuvo en evaluar la capacidad depredadora de <I>M. tenellum </I>sobre larvas    de<I> Ae. aegypti</I>, bajo condiciones controladas. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Los estudios se llevaron a cabo dentro de las    instalaciones del Laboratorio de Acuicultura Experimental del Centro Universitario    de la Costa de la Universidad de Guadalajara (CUCOSTA), delegaci&oacute;n Ixtapa,    municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El CUCOSTA se halla situado a 20&#176;422    192 2 N y 105&#176;132 162 2 O, a una altitud de 10 m sobre el nivel medio del    mar. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Las larvas de <I>Ae. aegypti</I> se colectaron    de dep&oacute;sitos naturales. Se identificaron mediante claves taxon&oacute;micas    ilustradas.<SUP>13,14</SUP> Una vez clasificadas, se procedi&oacute; a la cr&iacute;a    y el mantenimiento de la colonia de <I>Ae. aegypti</I> de acuerdo con el protocolo    establecido por el laboratorio de salud p&uacute;blica de Cundinamarca (Colombia).<SUP>15</SUP>    Las larvas se colocaron en un recipiente con agua potable, y<FONT  COLOR="#ff0000"> </FONT>se alimentaron con alimento comercial para tilapia (Purina    &#174;) [35 % de prote&iacute;na, 8 % de grasa, 4 % de fibra cruda, 12 % de    humedad, 10 % de cenizas, 0,60 % de calcio, 1 % de f&oacute;sforo y 31 % de    extracto libre de nitr&oacute;geno]), previamente pulverizado. Las pupas fueron    retiradas y colocadas en un recipiente con tapa de malla. Los mosquitos resultantes    se introdujeron dentro de una jaula entomol&oacute;gica (40 X 37 X 70 cm) y    se alimentaron con una soluci&oacute;n azucarada (az&uacute;car/agua, 2:1 p:v);    como recurso hematof&aacute;gico se les proporcion&oacute; a diario sangre humana    por exposici&oacute;n cut&aacute;nea durante per&iacute;odos de 15 min. Para    la oviposici&oacute;n se emplearon cajas petri con almohadillas de algod&oacute;n    humedecidas. Las almohadillas de algod&oacute;n con huevos se deshidrataron    y se guardaron a temperatura ambiente, hasta colectar el n&uacute;mero suficiente    de huevecillos para los bioensayos. Los huevos se indujeron a eclosi&oacute;n    en un recipiente con 2 L de agua declorada y alimento comercial de tilapia (Purina&#174;)    previamente molido; las larvas eclosionadas se alimentaron hasta llegar al tercer    estadio para proceder a la realizaci&oacute;n de los bioensayos. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Los langostinos juveniles <I>M. tenellum</I>    se seleccionaron del <I>stock</I> existente en el Laboratorio de Acuicultura    Experimental. Se determin&oacute; el largo total (LT) midiendo la longitud de    los organismos desde la punta del rostrum a la punta del telson, con ayuda de    un vernier. Se establecieron dos rangos de talla de acuerdo con el LT: rango    A (3,0 cm - 3,5 cm) y rango B (4,5 cm - 5,0 cm). </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Para determinar la capacidad depredadora diaria    individual de <I>M. tenellum, </I>se utilizaron 12 juveniles para cada rango    de tallas, y se colocaron en recipientes circulares con un volumen de agua de    400 ml. Se evaluaron 8 tratamientos por triplicado. En el primer bioensayo se    colocaron 5, 10, 15 y 20 larvas de <I>Ae. aegypti </I>por tratamiento y rango.    En el segundo bioensayo el n&uacute;mero de larvas se ajust&oacute; a 30, 40,    50 y 80 larvas por tratamiento y rango. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Se llev&oacute; el registro de las larvas devoradas    a 1 h de haber sido colocadas en el sistema y a las 24 h. A los datos obtenidos    del porcentaje del consumo total a 1 h y 24 h de ofrecidas las larvas por rango,    se les aplic&oacute; un an&aacute;lisis de varianza (ANOVA) de una v&iacute;a    entre cada uno de los tratamientos. Todas las pruebas se realizaron mediante    el software estad&iacute;stico <I>SigmaStat </I>V3.1 (2004). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">Los resultados indican que bajo las condiciones    de laboratorio establecidas en este protocolo, <I>M. tenellum </I>posee alta    capacidad predatoria de larvas de <I>Ae. aegypti. </I>En el rango A (1 h) los    langostinos devoraron hasta 37 larvas cuando se ofrecieron 40 larvas en total    (92,5 % &#177; 12,99); sin embargo, en el tratamiento mayor con 80 larvas solo    devoraron 17 larvas (21,66 % &#177; 6,29). Mientras que para el rango B (1 h)    el tratamiento mayor correspondi&oacute; al mayor n&uacute;mero de larvas consumidas    para este rango; los langostinos devoraron hasta 55 larvas (69,16 % &#177; 14,91)    de un total de 80 (<a href="#fig1">Fig.</a>). </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/mtr/v64n3/f0111312.jpg" width="420" height="766"><a name="fig1"></a>      <P><font face="Verdana" size="2">A las 24 h en el rango B se devor&oacute; la    totalidad de las larvas (100 %) en el m&aacute;ximo tratamiento (80 larvas ofrecidas),    y en el tratamiento A se registr&oacute; un promedio de 76 larvas (95 % &#177;    4,5) de las 80 ofrecidas (<a href="#fig1">Fig</a>.). </font>      <P><font face="Verdana" size="2"><I>M. tenellum </I>en 24 h devor&oacute; por    lo menos 80 larvas (100 %) para el rango B y 76 (95 % &#177; 4,5) para el rango    A. No se lleg&oacute; al l&iacute;mite m&aacute;ximo de depredaci&oacute;n por    d&iacute;a. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">No existieron diferencias significativas (p&gt;    0,05) para todos los tratamientos del rango B entre 1 h y 24 h de ofrecidas    las larvas. Sin embargo, en el rango A solo existi&oacute; diferencia significativa    (p&gt; 0,05) para el &uacute;ltimo de los tratamientos con 80 larvas, que consumi&oacute;    a 1 h 21,66 % &#177; 6,29<SUP> </SUP>de larvas y a las 24 h 95 % &#177; 4,5<SUP>    </SUP>de larvas (<a href="/img/revistas/mtr/v64n3/t0111312.gif">tabla</a>). </font>      <P><font face="Verdana" size="2">El consumo de larvas de <I>Ae. aegypti</I> por    <I>M. tenellum</I> fue superior al encontrado en algunas especies pertenecientes    a distintos grupos zool&oacute;gicos, como crust&aacute;ceos (<I>Macrobrachium    borelii, Macrobrachium lamarrei, Caridina nilotica brachydactyla, Palaemonetes    argentinus, Mesocyclops aspericomis, Macrocyclops albidus</I>),<SUP>5,6,9,10,16-18    </SUP>cole&oacute;pteros (<I>Acilius sulcatus</I>)<SUP>8</SUP> y peces (<I>Carassius    auratus, Poecilia reticulata</I>);<SUP>7</SUP> que alcanzan valores altos (80    larvas por d&iacute;a rango B y 76 larvas por d&iacute;a rango A) comparados    con esos otros predadores naturales. La ingesta diaria de larvas por <I>M. tenellum</I>    (rango A-76 larvas, rango B-80 larvas) fue mayor a la registrada por <I>McCay</I>    y <I>Senior-White</I><SUP>17</SUP> (3 larvas), as&iacute; como <I>Collins</I><SUP>9</SUP>    (19-37 larvas), quienes trabajaron con el mismo g&eacute;nero pero diferentes    especies (<I>M. lamarrei</I> y <I>M. borellii</I> respectivamente) sobre larvas    de <I>Culex pipiens</I>; Pruthi<SUP>16</SUP> tambi&eacute;n registr&oacute;    un n&uacute;mero de ingesta bajo (11 larvas por d&iacute;a) utilizando <I>M.    lamarrei</I>. Por otra parte, <I>Giri</I> y <I>Collins</I><SUP>10</SUP> en su    estudio de depredaci&oacute;n de larvas de <I>Culex </I>sp. con <I>Palaemonetes    argentinus</I> obtuvieron tasas de consumo inferiores (17-19 larvas por d&iacute;a)    a las encontradas en este trabajo. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Aparentemente, los resultados obtenidos por <I>Valero</I>    y otros<SUP>7</SUP> usando peces larv&iacute;voros manifiestan un mayor consumo    de larvas por d&iacute;a (96,1 por d&iacute;a), sin embargo, estos resultados    muestran el consumo por grupos de 3 organismos, mientras que en el presente    estudio se evalu&oacute; el consumo individual de <I>M. tenellum</I>. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Aunque no se lleg&oacute; al l&iacute;mite m&aacute;ximo    de depredaci&oacute;n por d&iacute;a, en apariencia, para el rango A en el tratamiento    con 80 larvas ofrecidas se puede observar de acuerdo a las gr&aacute;ficas obtenidas    y a las pruebas estad&iacute;sticas que entre 70 y 80 larvas disminuyen el consumo;    faltar&iacute;an m&aacute;s estudios que lo confirmen y se establezca la capacidad    predatoria m&aacute;xima diaria para ambos rangos. </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><I>Garc&iacute;a</I> y otros<SUP>19</SUP> destacan    la importancia del uso de especies nativas como controladores biol&oacute;gicos    con la finalidad de disminuir el impacto al ecosistema.<SUP> </SUP>Entre las    caracter&iacute;sticas que debe reunir una especie para ser considerada como    posible control biol&oacute;gico de mosquitos, adem&aacute;s de su capacidad    larv&iacute;vora se deben tomar en cuenta factores como el costo de adquisici&oacute;n    de las especies, la disponibilidad local de organismos durante todo el a&ntilde;o    o facilidad para su reproducci&oacute;n en cautiverio y resistencia a condiciones    ambientales.<SUP>7</SUP> <I>M. tenellum</I> ofrece ventajas como biocontrolador    de vectores por su capacidad larv&iacute;vora y su adaptabilidad a ambientes    diversos, porque se le encuentra tanto en estuarios y r&iacute;os, como en lagunas    costeras; est&aacute; presente en altas densidades en la naturaleza, no es agresivo    y puede tolerar un amplio y fluctuante intervalo de temperaturas, salinidades    y concentraciones de ox&iacute;geno.<SUP>20</SUP> </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Este experimento demostr&oacute; que<I> M. tenellum    </I>result&oacute; un voraz depredador de larvas de<I> Ae. aegypti </I>en condiciones    de laboratorio, logrando un consumo de 95 % &#177; 4,5 para el rango A y 100    % para el rango B cuando se aplic&oacute; la mayor densidad de larvas (80).<I>    </I>Sin embargo, <I>Collins</I><SUP>9</SUP> menciona que estas condiciones de    laboratorio no reflejan las complejas interacciones entre depredador-presa.    La depredaci&oacute;n de <I>Ae. aegypti</I> en condiciones de laboratorio no    es suficiente para considerar o sugerir a <I>M. tenellum </I>como un agente    biocontrolador a nivel de campo, sin embargo, es importante reconocer que este    langostino es un enemigo natural de las larvas de mosquito, que lo convierte    en un posible agente de control biol&oacute;gico debido a su abundancia en ambientes    naturales. Se recomienda la continuaci&oacute;n de su estudio en condiciones    de campo para en un futuro poder ser usado en la lucha y prevenci&oacute;n del    dengue. </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>      <P>      <P><font face="Verdana" size="2"><B><font size="3">REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</font></B>    </font>     <P>      <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">1. Salvatella-Agrelo R. <I>Aedes aegypti</I>,    <I>Aedes albopictus</I> (Diptera, Culicidae) y su papel como vectores en las    Am&eacute;ricas. La situaci&oacute;n de Uruguay. Rev Med Uruguay. 1996;12:28-36.        </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">2. P&eacute;rez-Pacheco R, Rodr&iacute;guez-Hern&aacute;ndez    C, Lara-Reyna J, Montes-Belmont R, Ram&iacute;rez-Valverde G. Toxicidad de aceites,    esencias y extractos vegetales en larvas de mosquito <I>Culex quinquefasciatus</I>    Say (Diptera: Culicidae). Acta Zool Mex (n.s.). 2004;20(1):141-52.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">3. Rodr&iacute;guez MM, Bisset JA, D&iacute;az    C, Soca LA. Resistencia cruzada a piretroides en <I>Aedes aegypti</I> de Cuba    inducido por la selecci&oacute;n con el insecticida organofosforado malation.    Rev Cubana Med Trop. 2003;55(2):105-11.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">4. Fern&aacute;ndez I. Biolog&iacute;a y Control    de <I>Aedes aegypti</I>. Manual de Operaciones. M&eacute;xico: UNAM; 1999.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">5. Fimia-Duarte R, Qui&ntilde;ones-Ramos R, Men&eacute;ndez-D&iacute;az    Z, Corona-Santander E, S&aacute;nchez- Victores L. Actividad depredadora de    <I>Mesocyclops aspericornis</I> (Daday, 1906) sobre larvas de <I>Culex quinquefasciatus</I>    (Say, 1823). Rev Cubana Med Trop [serie en internet]. 2008 [citado 4 Jun 2011];60(3):[aprox.    8 p.]. Disponible en: <a href="http://www.bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol60_3_08/mtr04308.htm" target="_blank">http://www.bvs.sld.cu/revistas/mtr/vol60_3_08/mtr04308.htm</a>    </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">6. Men&eacute;ndez-D&iacute;az Z, S&uacute;arez-Delgado    S, Rodr&iacute;guez-Rodr&iacute;guez J, Garc&iacute;a-&Aacute;vila I, D&iacute;az-P&eacute;rez    M, Garc&iacute;a-Garc&iacute;a I. Evaluaci&oacute;n de <I>Macrocyclops albidus</I>    (J.) para el control larval de <I>Aedes aegypti</I> (L.) bajo condiciones de    laboratorio en Cuba. Rev Cubana Med Trop. 2004;56(3):227-9.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">7. Valero N, Mele&aacute;n E, Maldonado M, Montiel    M, Larreal Y, Espina LM. Capacidad larv&iacute;vora del Gold Fish (<I>Carassius    auratus auratus</I>) y del Guppy Salvaje (<I>Poecilia reticulata</I>) sobre    larvas de <I>Aedes aegypti</I> en condiciones de laboratorio. Revista Cient&iacute;fica.    2006;16(4):414-9.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">8. Chandra G, Mandal SK, Ghosh AK, Das D, Banerjee    SS, Chakraborty S. Biocontrol of larval mosquitoes by <I>Acilius sulcatus</I>    (Coleoptera: Dytiscidae). BMC Infect Dis. 2008;8:138. doi: 10.1186/1471-2334-8-138.        </font>     ]]></body>
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