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CURSO
BIOLOGIA DE INSECTOS PLAGAS
DOCENTE
Dra. CARMEN P. CALDERON ARIAS
ALUNMOS
o CONTRERAS MOGOLLON HANS
o TARRILLO ESPINOZA HAYNS
Lambayeque, Mayo del
Son enfermedades transmisibles que ocurren
cuando el agente biológico específico que produce la
enfermedad es trasmitida al huésped humano por un
portador animado no humano denominado vector.
En la cadena de transmisión intervienen tres factores.
- Un hospedero. Por lo general un hombre enfermo
- Vector invertebrado. Que propaga la enfermedad.
- Agente biológico.
Vectores pueden ser :
 VECTOR MECÁNICO.
Trasmite el agente de un hospedero a otro sin que se
desarrolle en el vector alguna fase vital de su ciclo
biológico.
Sólo transportan el microorganismo
 VECTOR BIOLÓGICO.
Aquí el agente se desarrolla y multiplica antes de
volverse infectivo para el hospedero vertebrado.
Las enfermedades transmitidas por vectores
biológicos también se denominan enfermedades
metaxénicas.
Principales enfermedades metaxénicas .
DENGUE
MALARIA
BARTOL
ENOSIS
LEISHMA
NIOSIS
TRIPANOS
OMIAIS
FIEBRE
AMARILLA
VIGILIANCIA ENTOMOLOGICA.
Es un proceso descentralizado, sostenible y orientado al levantamiento
sistemático de información sobre la distribución de los vectores, la
medición relativa de su población a lo largo del tiempo.
Va permitir prevenir y/o controlar su dispersión, así como detectar la
posible introducción de otros vectores, con la finalidad de hacer
oportunas y eficaces acciones de control.
METODOLOGÍA DE MUESTREO DE LOS
INSECTOS VECTORES.
TIPOS DE COLECTA.
De acuerdo al lugar donde se hace las colectas en una localidad estas
pueden ser:
 COLECTA INTRADOMICILIAR: Esta colecta se realiza dentro de una
casa.
 COLECTA PERIDOMICILIAR: Esta colecta se realiza dentro de un
perímetro de 10m.
 COLECTA EXTRADOMICILIAR: Colecta en cualquier sitio más allá
de un perímetro de 10m alrededor de una casa.
METODOS GENERALES DE COLECTA.
CEBO HUMANO SOLO.
- Se lleva a cabo exponiendo parte del
cuerpo (pierna o brazo sin repelente).
- Se puede aplicar durante la noche o el
dia.
- Permite capturar mayormente insectos
hembras y ademas nos indica las
especies que son antropofílicas.
TRAMPA SHANNON CON CEBO
HUMANO.
- Usa el mismo principio del cebo
humano como atrayente; pero dentro
de una trampa tipo Shannon.
- Es el mas utilizado para capturar
insectos pequeños tipo Lutzomyia.
TRAMPA DE LUZ (TIPO CDC).
- Este método de colecta utiliza la luz
como atrayente.
- Sirve para capturar indistintamente
machos y hembras y no permite
diferenciar niveles de antropofilia.
- Se cuelga a una altura de 1.8 m,
preferible en el dormitorio cuando
colectamos en una casa.
COLECTA MANUAL.
- Esto se hace para las búsquedas en
lugares de reposo de los insectos
adultos.
- Este método es aplicable en el
intradomicilio, peridomicilio o
extradomicilio.
COLECTA DE LARVAS.
Esto es una búsqueda manual, en este tipo de trabajo no se consideran
tipos de colecta pues no es necesario.
COLECTA PASIVA DE INSECTOS.
Este método consiste en usar trampas pegajosas, esta trampa consiste
en papel tamaño A-4, embadurnados en aceite de ricino, y ensartados
en un palo a una altura de 1 metro.
VECTORES BIOLOGICOS DE LAS
ENFERMEDADES METAXENICAS
1) DENGUE.
Aedes aegypti: Vector del virus del dengue, dengue
hemorrágico y fiebre amarilla urbana.
TAXONOMIA
 REINO: Animalia
 PHYLUM: Arthropoda
 CLASE: Insecta
 ORDEN: Diptera
 FAMILIA: Culicidae
 GENERO: Aedes
 ESPECIE: Ae. Aegypti
CARACTERISTICAS GENERALES.
 Son mosquitos esencialmente domiciliarios.
 Los sitios de cría consisten principalmente en recipientes artificiales,
ubicados cerca de las viviendas o dentro de ellas.
 Los huevos son colocados en criaderos ubicados preferentemente a
la sombra.
 Larvas y pupas son fotofóbicas (se alejan de la luz). Las larvas
presentan un típico movimiento serpentiforme; poseen un sifón corto.
 Las hembras son diurnas, silenciosas, prefieren picar en partes bajas
del cuerpo como los tobillos.
CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
MORFOLOGÍA DE LOS ADULTOS
 Son de color oscuro (castaño oscuro o negro) con rayas blanco-plateadas.
 El tórax presenta un diseño en forma de lira y las patas son anilladas.
 Los machos son de menor tamaño que las hembras.
 El pico es largo; en los machos es de tipo chupador y en las hembras es de tipo picador-chupador.
 A los lados del pico están los palpos maxilares, mucho más largos en los machos que los en las
hembras (dimorfismo sexual).
 Las antenas, de función sensorial, son más pilosas en los machos que en las hembras (dimorfismo
sexual).
 Como todos los mosquitos, son insectos dípteros, es decir, el primer par de alas es funcional y el
segundo, los halterios, le sirven para el equilibrio durante el vuelo.
CICLO BIOLÓGICO.
Como todos los mosquitos pasan por cuatro estados durante su ciclo
biológico o ciclo de vida: huevo - larva - pupa - adulto.
Los tres primeros son estados inmaduros. Las larvas y pupas son
acuáticas.
HUEVOS:
 Son alargados, en general elípticos.
 Son colocados individualmente en la pared de recipientes que contengan
agua e inmediatamente por encima del nivel del agua.
 El desarrollo embrionario varía de acuerdo a factores externos como la
temperatura; en épocas cálidas, el período de incubación, o desarrollo del
embrión, es corto, generalmente 2 o 3 días.
 Los huevos embrionados pueden resistir la desecación y temperaturas
extremas, manteniéndose viables de 7 meses a 1 año.
LARVA:
Es esencialmente acuática y dotada de gran movilidad.
Presenta el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen.
En líneas generales, la duración del período larval varía alrededor de 8
a 10 días cuando las condiciones ambientales son favorables.
A medida que las larvas crecen y se desarrollan, deben mudar su
exoesqueleto 3 veces, pasando en consecuencia por 4 estadios
larvales, al cabo de los cuales alcanzan aproximadamente 0,8 cm.
Cuando la larva de cuarto estadio muda, pasa al estado de pupa.
PUPA
 Es un período de transición en el que ocurren profundas
transformaciones que llevan a la formación del adulto y al cambio del
hábitat acuático por el terrestre.
 Durante este estado, el individuo no se alimenta y los cambios que
ocurren son posibles gracias a la energía acumulada durante el
estado larval.
 En general, la duración del estado de pupa es de alrededor de 2 días
en condiciones favorables.
Luego de la emergencia, los mosquitos adultos generalmente procuran
lugares húmedos y sin corrientes de aire donde puedan permanecer en
reposo, principalmente dentro de las viviendas, dormitorios, baños,
cocinas, etc., descansando sobre las paredes, detrás de roperos, cuadros,
ropas colgadas, cortinas, etc.
Las hembras son más longevas que los machos; en general, el período
de vida de las hembras es de aproximadamente 2 semanas a un mes en
clima templado.
Las hembras son antropófilas, es decir, prefieren picar a las personas.
Una hembra puede poner entre 80 a 100 huevos luego de ingerir sangre.
Los machos se alimentan de jugos azucarados que obtienen de las
plantas (néctar, exudado de frutos maduros); viven la mitad de tiempo que
las hembras o menos aún.
 VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
Proceso continuo de recolección, tabulación, análisis e interpretación
de la información sobre algunos aspectos de la biología y bionomía del
Ae. Aegypti, Tiene como objetivo
o Determinar los índices de infestación de larvas, pupas y adultos
de Aedes aegypti en los conglomerados poblacionales priorizados.
o Identificar los criaderos más productivos de pupas para la
estimación indirecta de la producción de la población de adultos del
Aedes aegypti.
o Realizar el monitoreo y evaluación pre y post intervención del
control rutinario y contingencial realizadas para el control del Aedes
aegypti.
Variables e indicadores entomológicos básicos para la vigilancia
entomológica
ÍNDICE DE INFESTACIÓN ADULTOS:
(IIA) = (Nº. casas positivas / Nº. casas inspeccionadas) X 100
ÍNDICE DE PICADURA HOMBRE DÍA:
(IPHD) = (Nº de insectos colectados de 06:00 a 18:00 horas / # colectores) X 100
ÍNDICE DE INFESTACIÓN DOMICILIARIA:
(IA) = (Nº. casas positivas / Nº. casas inspeccionadas) x 100
ÍNDICE DE RECIPIENTES:
(IR) = (N° recipientes positivos / N° total de recipientes inspeccionados) x 100
ÍNDICE DE BRETEAU
 (IB) = (N° recipientes positivos / N° total de casas inspeccionadas) x 100
CONTROL BIOLÓGICO
 El control biológico se basa en la introducción de organismos vivos que se
alimentan, compiten, eliminan y parasitan larvas del Ae. aegypti en los
depósitos de agua limpia.
 Solo se puede utilizar contra las formas inmaduras del vector, y su principal
ventaja es que evita la contaminación química del ambiente.
 Tienen la desventaja, que algunas especies depredadoras de larvas no son
nativas de las localidades donde se utilizan, y pueden generar una
competencia y desplazamiento de especies autóctonas.
 Los métodos de control biológico más frecuentemente empleados por las
comunidades y que han demostrado su eficacia, son algunas especies de
peces larvívoros y copépodos depredadores.
Peces larvívoros .
 Las especies de peces más utilizadas han sido Gambusia
affinis y Poecilia reticulata.
 Tienen la desventaja de que pueden generar olor y sabor
a pescado en el agua de uso doméstico y los niveles de
cloro en el agua iguales o mayores a 0.6 mg/L pueden
ocasionar la mortalidad en los peces.
 Copépodos ciclopoides depredadores
Son pequeños invertebrados, presentes en una gran variedad de
cuerpos de agua dulce.
Varias especies de copépodos Macrocyclop salbidus, M.
longisetus, M. termocyclopoides, Mesocyclops aspericornis y
Mesocyclops sp., pueden ser usados para el control biológico de
mosquitos.
Los copépodos pueden tener un uso potencial en floreros de
cementerios para reducir la población larvaria y en criaderos
artificiales como llantas.
Métodos disponibles para el control químico del Aedes aegypti
El control químico consiste en la utilización de plaguicidas de uso en salud
pública contra las larvas y mosquitos adultos del Ae. aegypti, para la
reducción de la densidad del vector.
Se debe hacer un uso juicioso y racional de esta medida.
Los principales métodos de aplicación de insecticidas de uso en salud
pública para el control del Aedes aegypti son el focal, tratamiento perifocal
y la aplicación espacial.
MÉTODOS DISPONIBLES PARA EL CONTROL QUÍMICO DEL AEDES
AEGYPTI
Consiste en la utilización de plaguicidas de uso en
salud pública contra las larvas y mosquitos adultos del
Ae. aegypti, para la reducción de la densidad del
vector.
Esta medida solo está indicada en el control oportuno
de una epidemia de dengue detectada precozmente o
ante la presencia de una epidemia en curso.
Los principales métodos de aplicación de insecticidas
de uso en salud pública para el control del Aedes
aegypti son el focal, tratamiento perifocal y la
aplicación espacial.
2) MALARIA
Anopheles sp: Vectores de malaria
TAXONOMIA
 REINO: Animalia
 PHYLUM: Arthropoda
 CLASE: Insecta
 ORDEN: Diptera
 FAMILIA: Culicidae
 GÉNERO: Anopheles
CARACTERISTICAS GENERALES
 Anopheles es un género de mosquito de la familia
Culicidae que habita en prácticamente todo el
mundo incluyendo Europa, África, Asia, América y
Oceanía, con especial intensidad en las zonas
templadas, tropicales y subtropicales.
 Hay aproximadamente 400 especies de Anopheles,
de las cuales 30 a 40 transmiten cuatro especies
diferentes de parásitos del género Plasmodium,
causantes de la malaria humana.
 La especie Anopheles gambiae es una de las mejor
conocidas, porque trasmiten el parasito más
peligroso, el Plasmodium falciparum.
CICLO BIOLÓGICO.
Como todos los mosquitos, los Anopheles atraviesan cuatro
fases: huevo, larva, pupa y adulto.
Las primeras 3 etapas transcurren en medio acuático y se prolongan
entre 5 y 14 días, según la especie y los factores ambientales como la
temperatura.
Es en la etapa adulta, y sólo en el caso de las hembras, en la que el
mosquito actúa de vector de la malaria.
Huevos
Las hembras adultas depositan entre 50 y 200 huevos. Los huevos se
depositan uno a uno y fuera del agua. Se caracterizan por poseer una
especie de flotadores a ambos lados. Los huevos no resisten la
sequedad.
A los 2-3 días eclosionan y de cada uno sale una larva. La eclosión
puede tardar más tiempo (hasta 2-3 semanas) si la temperatura es baja.
Larvas.
Las larvas de mosquito poseen una cabeza desarrollada y prominente
de la que nacen una especie de bigotes que utilizan para alimentarse; y,
el tórax y el abdomen (sin patas).
A diferencia de muchos otros mosquitos, las larvas de Anopheles no
disponen de un sifón respiratorio, y es por ello por lo que necesitan tener
el cuerpo paralelo a la superficie del agua.
Las larvas respiran a través de espiráculos situados en el octavo
segmento abdominal.
Las larvas se alimentan de algas, bacterias y otros microorganismos de
la superficie. Sólo ocasionalmente descienden al fondo.
Pupas
La pupa presenta un aspecto de "coma", vista de lado. La
cabeza y el tórax se funden en un cefalotórax y el abdomen
se curva bajo éste.
Periódicamente ascienden a la superficie para respirar,
gracias a los órganos que disponen en el cefalotórax.
Tras unos días de metamorfosis, la parte dorsal del
cefalotórax se quiebra y por él surge el mosquito adulto.
Adultos.
Como todos los mosquitos, los adultos tienen el cuerpo
dividido en cabeza, tórax y abdomen.
La cabeza se ha especializado obviamente para la
alimentación, y también para la captación de señales. En la
cabeza destaca un par de antenas largas y muy
segmentadas.
El tórax está especializado para moverse, ya que a él se
anexan los tres pares de patas y el par de alas.
El abdomen contiene los órganos especializados para la
digestión y para el desarrollo de los huevos en el caso de
las hembras. Tras alimentarse, el abdomen del mosquito
aumenta considerablemente de tamaño.
Los Anopheles se pueden distinguir de otros géneros a través de sus
palpos, o por la presencia de escamas sobre las alas.
Aunque sin duda, la mejor forma de distinguirlo fácilmente es
observando su postura en reposo.
Los mosquitos adultos suelen aparearse a los pocos días de
eclosionar de la pupa.
Los machos no suelen vivir más de una semana, durante la cual se
alimentan de néctar y de otras fuentes de azúcar. Las hembras,
además del azúcar necesitan una fuente de proteínas para
desarrollar los huevos: la sangre.
En 2-3 días, los huevos ya están lo suficientemente desarrollados
como para poder ser depositados. Tras el desove, el ciclo vuelve a
repetirse hasta la muerte de la hembra, que acontece a los 7-14 días
(o más, en cautividad).
VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
Proceso continuo de recolección, tabulación,
análisis e interpretación de la información sobre
algunos aspectos de la biología y bionomía del
Anopheles sp., para la toma de decisiones en el
control regular y contingencial de estos vectores.
 Variables e indicadores básicos
Se describen indicadores como tasa de picaduras,
densidad de adultos en reposo, densidad de larvas,
mortalidad en pruebas de susceptibilidad y
mortalidad en bioensayos.
ADULTOS
Índice de Picadura Hombre Hora:
(IPHH) = # de anofelines capturados / # horas de colecta × # colectores
Índice de Picadura Hombre Noche:
(IPHN) = (Total de anofelinos colectados de 18:00 a 06:00 / #
colectores)
Índice de Esporozoitos
(IE) = (N° anofelinos infectados N° anofelinos examinados) x 100
Índice de Paridad
(IP) = (N° anofelinos Paridas / N° anofelinos disecados) x 100
INMADUROS
Media de larvas por cucharonada:
Promedio de larvas encontradas por cada cucharón de muestra
tomado. La unidad de muestra o punto es un metro cuadrado,
y se toman 5 cucharonadas por punto
(L/Cu) = Nº. total de larvas /Nº. cucharonadas
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL RUTINARIO Y SOSTENIBLE
DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA Anopheles sp
 MEDIDAS DE MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE
El manejo del medio representa un reto para los programas locales de
control con participación comunitaria, con el cual se pretende la reducir
la densidad de los vectores transmisores de malaria. Las medidas de
manejo del ambiente pueden ser la modificación y la manipulación
ambiental.
Modificación ambiental:
La modificación ambiental es cualquier transformación física
de la tierra, el agua o la vegetación de los habitas de cría de
los vectores de malaria para prevenir o eliminar, en forma
permanente o largo plazo, su desarrollo.
Drenaje:
Relleno y nivelado
Transformación de los márgenes de los habitas de cría de
vectores de malaria:
El mejoramiento y protección de viviendas:
Manipulación ambiental:
Consiste en cualquier actividad planificada y dirigida en forma repetida a
producir condiciones desfavorables para reproducción y sobrevivencia
de los vectores en sus hábitats para disminuir la densidad de vectores
pero sin eliminarla del todo.
Estos cambios son temporales y reversibles con mínimos efectos sobre
el medio ambiente.
Se incluye el manejo de los niveles de agua, inundación o desecación,
irrigación intermitente, cambios de salinidad del agua, manejo y
remoción de la vegetación y la sombra de los criaderos.
CONTROL BIOLÓGICO DE FORMAS INMADURAS DE VECTORES
DE MALARIA
Los enemigos naturales más conocidos de las formas inmaduras de los
vectores de Anopheles sp, son algunas especies de peces, nemátodos e
insectos acuáticos.
Peces larvivoros:
Los peces larvivoros fueron los primeros agentes de control
biológico empleados para el control de mosquitos.
Entre las numerosas especies de peces que se han
evaluado en cuanto a su eficiencia para controlar a las
larvas de mosquitos vectores de enfermedades, las más
exitosas son las del pez mosquito, Gambusia affinis y
Poecilia reticulata.
Nemátodos:
Los nemátodos son entomopatógenos que demuestran eficacia para el
control de larvas de mosquitos en condiciones de laboratorio y de
campo.
Las especies más conocidas y probadas como agentes de control son
Romanomermis culicivorax y R. iyengari.
Copépodos:
Los copépodos son entomófagos, depredadores capaces de atacar a las
larvas de los mosquitos y devorarlas.
Se multiplican con rapidez al introducirlos en hábitats acuáticos, matan a
todas las larvas de primeros estadios de mosquitos, se reproducen de
forma masiva a muy bajo costo y son fáciles de transportar.
Insectos acuáticos:
 Algunos insectos acuáticos son entomófagos de otros mosquitos en su
fase de larva. Coexisten en el mismo criadero y desempeñan un papel
importante en el mantenimiento de sus poblaciones por debajo de los
umbrales de transmisión de enfermedades.
 Algunos estudios informan que la presencia de coleópteros
(cucarrones), odonatos (libélulas) y otros mosquitos disminuye la
cantidad de larvas de los vectores.
 Existe gran variedad de larvas de dípteros que depredan a larvas de
mosquitos de importancia médica; sin embargo, sólo algunas especies
del género Toxorhynchitesse desarrollan como agentes de control
biológico.
Control larvario:
Un larvicida químico se utiliza para disminuir las poblaciones de
mosquitos desde sus fuentes de reproducción.
 Un larvicida químico se utiliza para disminuir las poblaciones de
mosquitos desde sus fuentes de reproducción..
 Se recomienda el uso de larvicidas químicos por ser específicos para
larvas y/o pupas de larvas de mosquitos, son menos tóxicos para el
ambiente, la vida silvestre y los humanos.

Los Bacillus sphaericus y B. thuringiensis, ofrecen la mejor alternativa
para el control de los mosquitos. Son los únicos entomopatógenos
que se desarrollan de manera industrial y se utilizan de forma
extensiva en muchos países.
 La Organización Mundial de la Salud – OMS, recomienda el uso de
estos dos bioinsecticidas, por su eficacia para la eliminación de larvas
de mosquitos.
VECTOR
Lutzomyia spp
 TAXONOMIA
REINO: Animalia
PHYLUM: Arthropoda
CLASE:
Insecta
ORDEN: DÍptera
SUBORDEN: Nematocera
FAMILIA: Psychodidae
SUBFAMILIA:
Phlebotominae
GÉNERO: Lutzomyia
 CARACTERISTICAS GENERALES
• Insectos hematófagos nocturnos
• Metamorfosis Completa
• Adultos son de tamaño pequeño (2-5 mm de longitud)
• El cuerpo, alas y patas cubiertos de pelos finos (cortos y
largos)
• El color del cuerpo puede ser pardo, pero es la porción dorsal
del tórax la que muestra mayor diversidad de coloración
• Las alas no presentan patrones de coloración y son sostenidas
casi erectas aproximadamente a 45° del abdomen.
 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
 CABEZA
Hipognata
Es ligeramente piriforme en vista frontal, aplanada en sentido antero-posterior, con
las piezas bucales dirigidas hacia abajo.
 Ojos compuestos:
 Son más o menos redondos y ocupan gran parte de la superficie de la
cabeza.
 Ambos ojos están separados por la frente y en la parte inferior, por
debajo de las inserciones antenales, por la sutura fronto-clipeal.
 Atenas:
 Son largas y están formadas por un total de 16 antenómeros: uno
basal o escapo de forma cilíndrica, el pedicelo de forma más o menos
esférica y articulado a éste 14 flagelómeros.
 A partir del primer flagelómero se presenta normalmente un par de
espinas geniculares o ascoides translúcidos,
Como consecuencia de los hábitos
hematófagos de las hembras, no compartidos
por los machos, existen diferencias con
respecto a las estructuras bucales y otras
partes del cuerpo
o Las piezas bucales
Forman un «estilete» conformada por los siguientes partes: un par de maxilas, un
par de mandíbulas, la hipofarínge y el labro; todas laminares y protegidas por el
labio.
En los machos, las mandíbulas están reducidas, imposibilitándoles la
obtención de sangre.
o Cibario:
 Ubicada entre el clípeo y la hipofaringe
 Estructura esclerosada que presenta tanto dientes horizontales como
verticales, cuya forma y número es propio y característico de cada
especie
o Los palpos
Son largos y conformados por cinco segmentos que se
encuentran cubiertos de setas pequeñas.
El tercer segmento del palpo presenta un conjunto de
estructuras sensoriales finas con forma de raqueta
denominadas espinas sensoriales o escamas de
Newstead.
TORAX
Protórax: reducido
Mesotórax: posee un par de alas funcionales
Metatórax: posee un par de balancines
o Esternitos: son estructuras de carácter taxonómico que
pueden tener diferentes formas
La coloración varía de claro a tonalidades oscuras según la
especie, siendo de valor taxonómico.
o Alas
 Forma lanceolada,
 Revestidas de setas finas y largas, implantadas sobre las nervaduras y
a lo largo de los márgenes del ala
 Presentan escamas cortas en la base del ala.
La característica principal de los phlebotominos es la posición que
adoptan cuando están en reposo, manteniendo erectas las alas (forma de
«V»).
ABDOMEN
 Formado por 10 segmentos esclerosados.
 Los tres últimos segmentos sufren modificaciones para
conformar los genitales externos.
 En el abdomen se observan los tergitos y los esternitos,
además de los estigmas respiratorios localizados en las
áreas pleurales de los primeros.
o GENITALES MASCULINOS
 Un par de gonopodios divididos en: una porción basal denominada
basistilo o gonocoxito, y otra distal conocida como dististilo o
gonostilo.
 Un par de parámeros laterales, el edeago o pene,
 Un par de lóbulos laterales
 Un par de cercos.
Los basistilos pueden presentar setas dispersas o formando mechones.
Los dististilos presentan espinas simples o cerdas espiniformes en
disposición y número variable según las especies, siendo útil para la
diferenciación taxonómica.
o GENITALES FEMENINOS
 La parte final del abdomen, ornada externamente por los
lóbulos apicales o cercos y, ventral a ellos, por un par de
oviscaptos pequeños.
 Internamente se encuentra la horquilla genital.
 Las Espermatecas
Cabeza: parte distal de la espermateca, adopta
diversas formas de acuerdo a la especie, puede presentar
cerdas finas.
Cuerpo: se continúa con los conductos individuales,
para unirse formando el conducto común.
 CICLO BIOLOGICO
a. Huevo:
 Son alargados, ovalados (elípticos) y algo curvos,
 Color que varía de castaño claro a oscuro
 Miden entre 300 y 500 mm
 Su superficie presenta crestas u otras protuberancias que forman patrones
típicos de la especie o del complejo de especies.
 El número de huevos varía de 40 a 70, según la especie
 Tiempo promedio de incubación es de 8 a 15 días,
b. Larva:
 Comprende cuatro etapas: larva de primero, segundo, tercer y cuarto
estadío, se diferencian entre sí por el tamaño y necesitan de 26 a 41
días para llegar al estadío de pupa.
 Pequeñas, alargadas, un tanto aplanadas en sentido dorso ventral
 Presenta una cápsula cefálica esclerotizada bien desarrollada
 Cuerpo está formado por 12 segmentos: 3 torácicos y 9 abdominales;
 Tanto en superficie dorsal, ventral y lateral, existen sedas finas.
 En la parte caudal están presentes cerdas largas, que difieren en
número de acuerdo al estadío; así, la larva de primer estadío presenta
dos cerdas, mientras que los siguientes tres estadíos presentan cuatro
cerdas caudales.
c. Pupa:
 Tamaño pequeño (aproximadamente 2 mm),
 Forma cilíndrica,
 Mantiene una posición erecta al fijarse al sustrato por la parte posterior
 Color varía de blanco a pardo oscuro.
 En condiciones favorables, el período de la pupa dura de 8 a 14 días.
d. Adulto:
 Los machos suelen emerger antes que las hembras.
 El período de vida del adulto en condiciones de laboratorio es de
20 a 35 días;
 El apareamiento puede realizarse antes o después de la
alimentación o en el momento que la hembra ingiere sangre de
un huésped.
 Las hembras son las únicas que pican a los vertebrados para
alimentarse de sangre,
 Las especies de Lutzomyia tienen actividad crepuscular y
nocturna (desde las 16:00 hasta las 07:00 horas del día
siguiente)
VIGILANCIA
ENTOMOLOGICA DE
Lutzomyia sp
INDICES ENTOMOLOGICOS
o ADULTOS:
Materiales necesarios:
 Trampa tipo Shannon,
 Capturador o aspirador manual de insectos,
 Vasos colectores (uno por hora de colecta),
 Reloj.
 Linterna
 Trampa de luz tipo CDC con bolsa,
 Formato de Registro de Adultos
 Índice de Captura Hombre Noche:
 Índice de Captura Hombre Hora:
 Índice de Captura Por Trampa:
 Índice de Infección:
MÉTODOS DE CONTROL
DEL VECTOR DE LA
LEISHMANIASIS Y
BARTONELOSIS
 SANEAMIENTO AMBIENTAL
 Limpieza de solares, patios y terrenos aledaños a la vivienda,
 Eliminación de residuos sólidos orgánicos
 Eliminación de las fuentes de humedad
 No permanencia de animales domésticos dentro de la casa entre
otras,
A fin de alterar las condiciones del medio que propicien el
establecimiento de criaderos de formas inmaduras del vector,
 CONTROL BIOLOGICO
• Wolbachia • Beauveria bassiana
 CONTROL QUIMICO
TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN – LLIN
Manufacturados con fibras de polietileno y poliestireno mezcladas con
los ingredientes activos: permetrina, deltametrina y alfacipermetrina.
Durante la manufactura del LLIN, se introduce el insecticida y este se
va liberando lentamente, a través del uso.
VECTOR
Triatominos
TAXONOMIA
REINO: Animalia
PHYLUM Arthropoda
CLASE: Insecta
ORDEN:Hemiptera
FAMILIA: Reduviidae
SUBFAMILIA: Triatomina
 CARACTERISTICAS GENERALES
 Generalmente los triatominos se alimentan durante la
noche, pero en lugares oscuros pueden alimentarse
durante el día.
 La picadura es poco dolorosa y se puede soportar,
provocando sólo a veces un ligero prurito y en algunas
ocasiones una ampolla en el lugar de la picada, siendo la
cara, los miembros superiores y los pies los más afectados.
 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
o CABEZA
Se inicia en un ápice simple no dividido.
a) Región Anteocular
 Presenta dos surcos laterales longitudinales:
Genas, limitan una región central estrecha y alargada a la cual se le denomina
clípeo,
Epistoma, por detrás de los surcos y un poco por encima de las bases
antenales se presentan dos pequeñas prominencias denominadas tubérculos,
procesos frontales.
b) Región Postocular
 Relativamente corta, se estrecha hacia atrás para formar el cuello,
 Ocelos, dos pequeños órganos casi redondeados, hialinos y transparentes
Rostro: también denominado proboscis, es recto, alargado y delgado,
formado por tres segmentos desiguales. Puede ser lanzado hacia delante,
pero en reposo se encuentra debajo de la cabeza, llegando generalmente
hasta el tórax. Su inserción se hace hacia delante de la región anteocula.
Aparato Bucal
 Labio, externo y segmentado, presenta una abertura dorsal.
 Dentro de del labio o proboscis se encuentran cuatro estiletes (dos
mandíbulas y dos maxilas).
 Entre los estiletes están ubicados los canales: el salival y el
alimenticio.
 Labro, pieza pequeña que se encuentra en la base de la proboscis,
proyectándose ligeramente hacia delante (es ligeramente alargado).
 Palpos ausentes.
 Hipofaringe, reducida a un pequeño lóbulo en la base interna del labio.
o TORAX
• Protórax
Tiene una forma trapezoidal
Su cara dorsal o pronoto se halla dividida en dos porciones: una
anterior o lóbulo anterior y otra posterior o lóbulo posterior.
Lateralmente, existen unas expansiones más o menos prominentes
llamadas ángulos anteriores o posteriores, según su posición.
 Los ángulos anteriores se encuentran unos pequeños salientes
en forma de tubérculos o espinas denominadas tubérculos
pronotales anteriores, los cuales se dividen en:
a) tubérculo distal
b) tubérculo lateral.
 Los ángulos posteriores o carecen de salientes, pero su forma
puede ser redondeada o aguda.
Los hemiélitros o alas anteriores presentan un aspecto peculiar y cubren parcial
o totalmente el abdomen.
 El corio (mitad basal) es mucho más grueso y oscuro
 La membrana (mitad apical), la cual, presenta manchas y está provista de
tres venas longitudinales que incluyen cuatro celdas.
Las alas posteriores tienen cinco venas longitudinales, son membranosas y más
cortas y finas que las anteriores.
o ABDOMEN
 Es alargado, más o menos ancho,
 Con o sin marcas en su margen lateral al cual se le denomina conexivo.
 Consta de nueve segmentos en la hembra y diez en el macho;
 El primer segmento es muy reducido, carece de cerdas y casi siempre está
desprovisto de otros apéndices abdominales.
 Los machos, en la parte extrema del abdomen, tienen una apariencia
suavemente redondeada, cuando se les mira desde arriba;
 Las hembras, la punta del abdomen tiene una apariencia lobulada o
puntiaguda.
 Hacia los lados y ventralmente se encuentran los estigmas o espiráculos
respiratorios.
 CICLO BIOLOGICO
Metamorfosis incompleta
o Huevos:
 Generalmente blancos, varían en forma y tamaño según la especie;
 Una hembra pone aproximadamente 10 huevos por semana y estos
eclosionan luego de aproximadamente dos semanas.
o Ninfa:
 Se semeja a un adulto, sale del huevo y pasa sucesivamente a través de los
estadios 2, 3, 4 y 5.
 Finalmente, el quinto estadio pasa a adulto adquiriendo dos pares de alas.
 Los estadios ninfales duran varias semanas y hasta meses en función de su
o Adultos:
 Pueden vivir varios meses e incluso más de un año.
VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
INDICES ENTOMOLÓGICOS
o ADULTOS Y NINFAS:
Materiales necesarios:
 Pinzas largas de punta aserrada y delgada
 Vasos colectores o bolsas de plástico etiquetados,
 Guantes
 Mascarillas,
 Linterna
 Lápiz
 Formato de Registro
 Índice de Infestación Domiciliaria
 Índice de Colonización Domiciliaria
 Índice de Hacinamiento Domiciliar
 Índice de Infestación Peridomiciliaria
 Índice de Infeccion Natural
MÉTODOS DE CONTROL DEL
VECTOR DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
o CONTROL FISICO
 Se recomienda remover de su sitio o desechar elementos de la
vivienda cada 15 días, y en caso de sospechar un riesgo elevado de
transmisión, realizar esta actividad cada semana.
 El ordenamiento por si solo es eficaz para eliminar hasta en un 60% el
riesgo de infestación.
 La limpieza y remoción de estructuras y materiales en el espacio peri
domiciliar es de igual importancia para prevenir el establecimiento de
la infestación por triatominos en madrigueras de animales silvestres,
domésticos o de cría.
o CONTROL BIOLOGICO
Telenomus fariai
o CONTROL QUIMICO
Los triatominos son particularmente susceptibles al control
químico, porque ellos tienen una baja tasa reproductiva
comparada con otros insectos vectores, con una baja
variabilidad genética lo cual hace que el desarrollo a la
resistencia a los insecticidas sea muy lenta. Generalmente
las ninfas de quinto instar toleran mejor el insecticida que
otros instar o los adultos.

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Enfermedades Metaxenicas

  • 1. CURSO BIOLOGIA DE INSECTOS PLAGAS DOCENTE Dra. CARMEN P. CALDERON ARIAS ALUNMOS o CONTRERAS MOGOLLON HANS o TARRILLO ESPINOZA HAYNS Lambayeque, Mayo del
  • 2. Son enfermedades transmisibles que ocurren cuando el agente biológico específico que produce la enfermedad es trasmitida al huésped humano por un portador animado no humano denominado vector. En la cadena de transmisión intervienen tres factores. - Un hospedero. Por lo general un hombre enfermo - Vector invertebrado. Que propaga la enfermedad. - Agente biológico.
  • 3. Vectores pueden ser :  VECTOR MECÁNICO. Trasmite el agente de un hospedero a otro sin que se desarrolle en el vector alguna fase vital de su ciclo biológico. Sólo transportan el microorganismo  VECTOR BIOLÓGICO. Aquí el agente se desarrolla y multiplica antes de volverse infectivo para el hospedero vertebrado. Las enfermedades transmitidas por vectores biológicos también se denominan enfermedades metaxénicas.
  • 4. Principales enfermedades metaxénicas . DENGUE MALARIA BARTOL ENOSIS LEISHMA NIOSIS TRIPANOS OMIAIS FIEBRE AMARILLA
  • 5. VIGILIANCIA ENTOMOLOGICA. Es un proceso descentralizado, sostenible y orientado al levantamiento sistemático de información sobre la distribución de los vectores, la medición relativa de su población a lo largo del tiempo. Va permitir prevenir y/o controlar su dispersión, así como detectar la posible introducción de otros vectores, con la finalidad de hacer oportunas y eficaces acciones de control.
  • 6. METODOLOGÍA DE MUESTREO DE LOS INSECTOS VECTORES. TIPOS DE COLECTA. De acuerdo al lugar donde se hace las colectas en una localidad estas pueden ser:  COLECTA INTRADOMICILIAR: Esta colecta se realiza dentro de una casa.  COLECTA PERIDOMICILIAR: Esta colecta se realiza dentro de un perímetro de 10m.  COLECTA EXTRADOMICILIAR: Colecta en cualquier sitio más allá de un perímetro de 10m alrededor de una casa.
  • 7. METODOS GENERALES DE COLECTA. CEBO HUMANO SOLO. - Se lleva a cabo exponiendo parte del cuerpo (pierna o brazo sin repelente). - Se puede aplicar durante la noche o el dia. - Permite capturar mayormente insectos hembras y ademas nos indica las especies que son antropofílicas.
  • 8. TRAMPA SHANNON CON CEBO HUMANO. - Usa el mismo principio del cebo humano como atrayente; pero dentro de una trampa tipo Shannon. - Es el mas utilizado para capturar insectos pequeños tipo Lutzomyia.
  • 9. TRAMPA DE LUZ (TIPO CDC). - Este método de colecta utiliza la luz como atrayente. - Sirve para capturar indistintamente machos y hembras y no permite diferenciar niveles de antropofilia. - Se cuelga a una altura de 1.8 m, preferible en el dormitorio cuando colectamos en una casa.
  • 10. COLECTA MANUAL. - Esto se hace para las búsquedas en lugares de reposo de los insectos adultos. - Este método es aplicable en el intradomicilio, peridomicilio o extradomicilio.
  • 11. COLECTA DE LARVAS. Esto es una búsqueda manual, en este tipo de trabajo no se consideran tipos de colecta pues no es necesario. COLECTA PASIVA DE INSECTOS. Este método consiste en usar trampas pegajosas, esta trampa consiste en papel tamaño A-4, embadurnados en aceite de ricino, y ensartados en un palo a una altura de 1 metro.
  • 12. VECTORES BIOLOGICOS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS 1) DENGUE. Aedes aegypti: Vector del virus del dengue, dengue hemorrágico y fiebre amarilla urbana. TAXONOMIA  REINO: Animalia  PHYLUM: Arthropoda  CLASE: Insecta  ORDEN: Diptera  FAMILIA: Culicidae  GENERO: Aedes  ESPECIE: Ae. Aegypti
  • 13. CARACTERISTICAS GENERALES.  Son mosquitos esencialmente domiciliarios.  Los sitios de cría consisten principalmente en recipientes artificiales, ubicados cerca de las viviendas o dentro de ellas.  Los huevos son colocados en criaderos ubicados preferentemente a la sombra.  Larvas y pupas son fotofóbicas (se alejan de la luz). Las larvas presentan un típico movimiento serpentiforme; poseen un sifón corto.  Las hembras son diurnas, silenciosas, prefieren picar en partes bajas del cuerpo como los tobillos.
  • 14. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS MORFOLOGÍA DE LOS ADULTOS  Son de color oscuro (castaño oscuro o negro) con rayas blanco-plateadas.  El tórax presenta un diseño en forma de lira y las patas son anilladas.  Los machos son de menor tamaño que las hembras.  El pico es largo; en los machos es de tipo chupador y en las hembras es de tipo picador-chupador.  A los lados del pico están los palpos maxilares, mucho más largos en los machos que los en las hembras (dimorfismo sexual).  Las antenas, de función sensorial, son más pilosas en los machos que en las hembras (dimorfismo sexual).  Como todos los mosquitos, son insectos dípteros, es decir, el primer par de alas es funcional y el segundo, los halterios, le sirven para el equilibrio durante el vuelo.
  • 15.
  • 17.
  • 18. Como todos los mosquitos pasan por cuatro estados durante su ciclo biológico o ciclo de vida: huevo - larva - pupa - adulto. Los tres primeros son estados inmaduros. Las larvas y pupas son acuáticas. HUEVOS:  Son alargados, en general elípticos.  Son colocados individualmente en la pared de recipientes que contengan agua e inmediatamente por encima del nivel del agua.  El desarrollo embrionario varía de acuerdo a factores externos como la temperatura; en épocas cálidas, el período de incubación, o desarrollo del embrión, es corto, generalmente 2 o 3 días.  Los huevos embrionados pueden resistir la desecación y temperaturas extremas, manteniéndose viables de 7 meses a 1 año.
  • 19. LARVA: Es esencialmente acuática y dotada de gran movilidad. Presenta el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. En líneas generales, la duración del período larval varía alrededor de 8 a 10 días cuando las condiciones ambientales son favorables. A medida que las larvas crecen y se desarrollan, deben mudar su exoesqueleto 3 veces, pasando en consecuencia por 4 estadios larvales, al cabo de los cuales alcanzan aproximadamente 0,8 cm. Cuando la larva de cuarto estadio muda, pasa al estado de pupa.
  • 20.
  • 21. PUPA  Es un período de transición en el que ocurren profundas transformaciones que llevan a la formación del adulto y al cambio del hábitat acuático por el terrestre.  Durante este estado, el individuo no se alimenta y los cambios que ocurren son posibles gracias a la energía acumulada durante el estado larval.  En general, la duración del estado de pupa es de alrededor de 2 días en condiciones favorables.
  • 22.
  • 23. Luego de la emergencia, los mosquitos adultos generalmente procuran lugares húmedos y sin corrientes de aire donde puedan permanecer en reposo, principalmente dentro de las viviendas, dormitorios, baños, cocinas, etc., descansando sobre las paredes, detrás de roperos, cuadros, ropas colgadas, cortinas, etc. Las hembras son más longevas que los machos; en general, el período de vida de las hembras es de aproximadamente 2 semanas a un mes en clima templado. Las hembras son antropófilas, es decir, prefieren picar a las personas. Una hembra puede poner entre 80 a 100 huevos luego de ingerir sangre. Los machos se alimentan de jugos azucarados que obtienen de las plantas (néctar, exudado de frutos maduros); viven la mitad de tiempo que las hembras o menos aún.
  • 24.  VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Proceso continuo de recolección, tabulación, análisis e interpretación de la información sobre algunos aspectos de la biología y bionomía del Ae. Aegypti, Tiene como objetivo o Determinar los índices de infestación de larvas, pupas y adultos de Aedes aegypti en los conglomerados poblacionales priorizados. o Identificar los criaderos más productivos de pupas para la estimación indirecta de la producción de la población de adultos del Aedes aegypti. o Realizar el monitoreo y evaluación pre y post intervención del control rutinario y contingencial realizadas para el control del Aedes aegypti.
  • 25. Variables e indicadores entomológicos básicos para la vigilancia entomológica
  • 26.
  • 27. ÍNDICE DE INFESTACIÓN ADULTOS: (IIA) = (Nº. casas positivas / Nº. casas inspeccionadas) X 100 ÍNDICE DE PICADURA HOMBRE DÍA: (IPHD) = (Nº de insectos colectados de 06:00 a 18:00 horas / # colectores) X 100 ÍNDICE DE INFESTACIÓN DOMICILIARIA: (IA) = (Nº. casas positivas / Nº. casas inspeccionadas) x 100 ÍNDICE DE RECIPIENTES: (IR) = (N° recipientes positivos / N° total de recipientes inspeccionados) x 100 ÍNDICE DE BRETEAU  (IB) = (N° recipientes positivos / N° total de casas inspeccionadas) x 100
  • 28. CONTROL BIOLÓGICO  El control biológico se basa en la introducción de organismos vivos que se alimentan, compiten, eliminan y parasitan larvas del Ae. aegypti en los depósitos de agua limpia.  Solo se puede utilizar contra las formas inmaduras del vector, y su principal ventaja es que evita la contaminación química del ambiente.  Tienen la desventaja, que algunas especies depredadoras de larvas no son nativas de las localidades donde se utilizan, y pueden generar una competencia y desplazamiento de especies autóctonas.  Los métodos de control biológico más frecuentemente empleados por las comunidades y que han demostrado su eficacia, son algunas especies de peces larvívoros y copépodos depredadores.
  • 29. Peces larvívoros .  Las especies de peces más utilizadas han sido Gambusia affinis y Poecilia reticulata.  Tienen la desventaja de que pueden generar olor y sabor a pescado en el agua de uso doméstico y los niveles de cloro en el agua iguales o mayores a 0.6 mg/L pueden ocasionar la mortalidad en los peces.
  • 30.  Copépodos ciclopoides depredadores Son pequeños invertebrados, presentes en una gran variedad de cuerpos de agua dulce. Varias especies de copépodos Macrocyclop salbidus, M. longisetus, M. termocyclopoides, Mesocyclops aspericornis y Mesocyclops sp., pueden ser usados para el control biológico de mosquitos. Los copépodos pueden tener un uso potencial en floreros de cementerios para reducir la población larvaria y en criaderos artificiales como llantas.
  • 31. Métodos disponibles para el control químico del Aedes aegypti El control químico consiste en la utilización de plaguicidas de uso en salud pública contra las larvas y mosquitos adultos del Ae. aegypti, para la reducción de la densidad del vector. Se debe hacer un uso juicioso y racional de esta medida. Los principales métodos de aplicación de insecticidas de uso en salud pública para el control del Aedes aegypti son el focal, tratamiento perifocal y la aplicación espacial.
  • 32. MÉTODOS DISPONIBLES PARA EL CONTROL QUÍMICO DEL AEDES AEGYPTI Consiste en la utilización de plaguicidas de uso en salud pública contra las larvas y mosquitos adultos del Ae. aegypti, para la reducción de la densidad del vector. Esta medida solo está indicada en el control oportuno de una epidemia de dengue detectada precozmente o ante la presencia de una epidemia en curso. Los principales métodos de aplicación de insecticidas de uso en salud pública para el control del Aedes aegypti son el focal, tratamiento perifocal y la aplicación espacial.
  • 33. 2) MALARIA Anopheles sp: Vectores de malaria TAXONOMIA  REINO: Animalia  PHYLUM: Arthropoda  CLASE: Insecta  ORDEN: Diptera  FAMILIA: Culicidae  GÉNERO: Anopheles
  • 34. CARACTERISTICAS GENERALES  Anopheles es un género de mosquito de la familia Culicidae que habita en prácticamente todo el mundo incluyendo Europa, África, Asia, América y Oceanía, con especial intensidad en las zonas templadas, tropicales y subtropicales.  Hay aproximadamente 400 especies de Anopheles, de las cuales 30 a 40 transmiten cuatro especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de la malaria humana.  La especie Anopheles gambiae es una de las mejor conocidas, porque trasmiten el parasito más peligroso, el Plasmodium falciparum.
  • 36. Como todos los mosquitos, los Anopheles atraviesan cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto. Las primeras 3 etapas transcurren en medio acuático y se prolongan entre 5 y 14 días, según la especie y los factores ambientales como la temperatura. Es en la etapa adulta, y sólo en el caso de las hembras, en la que el mosquito actúa de vector de la malaria. Huevos Las hembras adultas depositan entre 50 y 200 huevos. Los huevos se depositan uno a uno y fuera del agua. Se caracterizan por poseer una especie de flotadores a ambos lados. Los huevos no resisten la sequedad. A los 2-3 días eclosionan y de cada uno sale una larva. La eclosión puede tardar más tiempo (hasta 2-3 semanas) si la temperatura es baja.
  • 37. Larvas. Las larvas de mosquito poseen una cabeza desarrollada y prominente de la que nacen una especie de bigotes que utilizan para alimentarse; y, el tórax y el abdomen (sin patas). A diferencia de muchos otros mosquitos, las larvas de Anopheles no disponen de un sifón respiratorio, y es por ello por lo que necesitan tener el cuerpo paralelo a la superficie del agua. Las larvas respiran a través de espiráculos situados en el octavo segmento abdominal. Las larvas se alimentan de algas, bacterias y otros microorganismos de la superficie. Sólo ocasionalmente descienden al fondo.
  • 38.
  • 39. Pupas La pupa presenta un aspecto de "coma", vista de lado. La cabeza y el tórax se funden en un cefalotórax y el abdomen se curva bajo éste. Periódicamente ascienden a la superficie para respirar, gracias a los órganos que disponen en el cefalotórax. Tras unos días de metamorfosis, la parte dorsal del cefalotórax se quiebra y por él surge el mosquito adulto.
  • 40. Adultos. Como todos los mosquitos, los adultos tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza se ha especializado obviamente para la alimentación, y también para la captación de señales. En la cabeza destaca un par de antenas largas y muy segmentadas. El tórax está especializado para moverse, ya que a él se anexan los tres pares de patas y el par de alas. El abdomen contiene los órganos especializados para la digestión y para el desarrollo de los huevos en el caso de las hembras. Tras alimentarse, el abdomen del mosquito aumenta considerablemente de tamaño.
  • 41. Los Anopheles se pueden distinguir de otros géneros a través de sus palpos, o por la presencia de escamas sobre las alas. Aunque sin duda, la mejor forma de distinguirlo fácilmente es observando su postura en reposo. Los mosquitos adultos suelen aparearse a los pocos días de eclosionar de la pupa. Los machos no suelen vivir más de una semana, durante la cual se alimentan de néctar y de otras fuentes de azúcar. Las hembras, además del azúcar necesitan una fuente de proteínas para desarrollar los huevos: la sangre. En 2-3 días, los huevos ya están lo suficientemente desarrollados como para poder ser depositados. Tras el desove, el ciclo vuelve a repetirse hasta la muerte de la hembra, que acontece a los 7-14 días (o más, en cautividad).
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46. VIGILANCIA ENTOMOLOGICA Proceso continuo de recolección, tabulación, análisis e interpretación de la información sobre algunos aspectos de la biología y bionomía del Anopheles sp., para la toma de decisiones en el control regular y contingencial de estos vectores.  Variables e indicadores básicos Se describen indicadores como tasa de picaduras, densidad de adultos en reposo, densidad de larvas, mortalidad en pruebas de susceptibilidad y mortalidad en bioensayos.
  • 47. ADULTOS Índice de Picadura Hombre Hora: (IPHH) = # de anofelines capturados / # horas de colecta × # colectores Índice de Picadura Hombre Noche: (IPHN) = (Total de anofelinos colectados de 18:00 a 06:00 / # colectores) Índice de Esporozoitos (IE) = (N° anofelinos infectados N° anofelinos examinados) x 100 Índice de Paridad (IP) = (N° anofelinos Paridas / N° anofelinos disecados) x 100
  • 48. INMADUROS Media de larvas por cucharonada: Promedio de larvas encontradas por cada cucharón de muestra tomado. La unidad de muestra o punto es un metro cuadrado, y se toman 5 cucharonadas por punto (L/Cu) = Nº. total de larvas /Nº. cucharonadas
  • 49. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL RUTINARIO Y SOSTENIBLE DE FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES PARA Anopheles sp  MEDIDAS DE MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE El manejo del medio representa un reto para los programas locales de control con participación comunitaria, con el cual se pretende la reducir la densidad de los vectores transmisores de malaria. Las medidas de manejo del ambiente pueden ser la modificación y la manipulación ambiental.
  • 50. Modificación ambiental: La modificación ambiental es cualquier transformación física de la tierra, el agua o la vegetación de los habitas de cría de los vectores de malaria para prevenir o eliminar, en forma permanente o largo plazo, su desarrollo. Drenaje: Relleno y nivelado Transformación de los márgenes de los habitas de cría de vectores de malaria: El mejoramiento y protección de viviendas:
  • 51. Manipulación ambiental: Consiste en cualquier actividad planificada y dirigida en forma repetida a producir condiciones desfavorables para reproducción y sobrevivencia de los vectores en sus hábitats para disminuir la densidad de vectores pero sin eliminarla del todo. Estos cambios son temporales y reversibles con mínimos efectos sobre el medio ambiente. Se incluye el manejo de los niveles de agua, inundación o desecación, irrigación intermitente, cambios de salinidad del agua, manejo y remoción de la vegetación y la sombra de los criaderos.
  • 52. CONTROL BIOLÓGICO DE FORMAS INMADURAS DE VECTORES DE MALARIA Los enemigos naturales más conocidos de las formas inmaduras de los vectores de Anopheles sp, son algunas especies de peces, nemátodos e insectos acuáticos.
  • 53. Peces larvivoros: Los peces larvivoros fueron los primeros agentes de control biológico empleados para el control de mosquitos. Entre las numerosas especies de peces que se han evaluado en cuanto a su eficiencia para controlar a las larvas de mosquitos vectores de enfermedades, las más exitosas son las del pez mosquito, Gambusia affinis y Poecilia reticulata.
  • 54. Nemátodos: Los nemátodos son entomopatógenos que demuestran eficacia para el control de larvas de mosquitos en condiciones de laboratorio y de campo. Las especies más conocidas y probadas como agentes de control son Romanomermis culicivorax y R. iyengari.
  • 55. Copépodos: Los copépodos son entomófagos, depredadores capaces de atacar a las larvas de los mosquitos y devorarlas. Se multiplican con rapidez al introducirlos en hábitats acuáticos, matan a todas las larvas de primeros estadios de mosquitos, se reproducen de forma masiva a muy bajo costo y son fáciles de transportar.
  • 56. Insectos acuáticos:  Algunos insectos acuáticos son entomófagos de otros mosquitos en su fase de larva. Coexisten en el mismo criadero y desempeñan un papel importante en el mantenimiento de sus poblaciones por debajo de los umbrales de transmisión de enfermedades.  Algunos estudios informan que la presencia de coleópteros (cucarrones), odonatos (libélulas) y otros mosquitos disminuye la cantidad de larvas de los vectores.  Existe gran variedad de larvas de dípteros que depredan a larvas de mosquitos de importancia médica; sin embargo, sólo algunas especies del género Toxorhynchitesse desarrollan como agentes de control biológico.
  • 57. Control larvario: Un larvicida químico se utiliza para disminuir las poblaciones de mosquitos desde sus fuentes de reproducción.
  • 58.  Un larvicida químico se utiliza para disminuir las poblaciones de mosquitos desde sus fuentes de reproducción..  Se recomienda el uso de larvicidas químicos por ser específicos para larvas y/o pupas de larvas de mosquitos, son menos tóxicos para el ambiente, la vida silvestre y los humanos.  Los Bacillus sphaericus y B. thuringiensis, ofrecen la mejor alternativa para el control de los mosquitos. Son los únicos entomopatógenos que se desarrollan de manera industrial y se utilizan de forma extensiva en muchos países.  La Organización Mundial de la Salud – OMS, recomienda el uso de estos dos bioinsecticidas, por su eficacia para la eliminación de larvas de mosquitos.
  • 59. VECTOR Lutzomyia spp  TAXONOMIA REINO: Animalia PHYLUM: Arthropoda CLASE: Insecta ORDEN: DÍptera SUBORDEN: Nematocera FAMILIA: Psychodidae SUBFAMILIA: Phlebotominae GÉNERO: Lutzomyia
  • 60.  CARACTERISTICAS GENERALES • Insectos hematófagos nocturnos • Metamorfosis Completa • Adultos son de tamaño pequeño (2-5 mm de longitud) • El cuerpo, alas y patas cubiertos de pelos finos (cortos y largos) • El color del cuerpo puede ser pardo, pero es la porción dorsal del tórax la que muestra mayor diversidad de coloración • Las alas no presentan patrones de coloración y son sostenidas casi erectas aproximadamente a 45° del abdomen.
  • 61.  CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS  CABEZA Hipognata Es ligeramente piriforme en vista frontal, aplanada en sentido antero-posterior, con las piezas bucales dirigidas hacia abajo.
  • 62.
  • 63.  Ojos compuestos:  Son más o menos redondos y ocupan gran parte de la superficie de la cabeza.  Ambos ojos están separados por la frente y en la parte inferior, por debajo de las inserciones antenales, por la sutura fronto-clipeal.  Atenas:  Son largas y están formadas por un total de 16 antenómeros: uno basal o escapo de forma cilíndrica, el pedicelo de forma más o menos esférica y articulado a éste 14 flagelómeros.  A partir del primer flagelómero se presenta normalmente un par de espinas geniculares o ascoides translúcidos,
  • 64.
  • 65. Como consecuencia de los hábitos hematófagos de las hembras, no compartidos por los machos, existen diferencias con respecto a las estructuras bucales y otras partes del cuerpo
  • 66. o Las piezas bucales Forman un «estilete» conformada por los siguientes partes: un par de maxilas, un par de mandíbulas, la hipofarínge y el labro; todas laminares y protegidas por el labio. En los machos, las mandíbulas están reducidas, imposibilitándoles la obtención de sangre.
  • 67. o Cibario:  Ubicada entre el clípeo y la hipofaringe  Estructura esclerosada que presenta tanto dientes horizontales como verticales, cuya forma y número es propio y característico de cada especie
  • 68. o Los palpos Son largos y conformados por cinco segmentos que se encuentran cubiertos de setas pequeñas. El tercer segmento del palpo presenta un conjunto de estructuras sensoriales finas con forma de raqueta denominadas espinas sensoriales o escamas de Newstead.
  • 69. TORAX Protórax: reducido Mesotórax: posee un par de alas funcionales Metatórax: posee un par de balancines o Esternitos: son estructuras de carácter taxonómico que pueden tener diferentes formas La coloración varía de claro a tonalidades oscuras según la especie, siendo de valor taxonómico.
  • 70. o Alas  Forma lanceolada,  Revestidas de setas finas y largas, implantadas sobre las nervaduras y a lo largo de los márgenes del ala  Presentan escamas cortas en la base del ala. La característica principal de los phlebotominos es la posición que adoptan cuando están en reposo, manteniendo erectas las alas (forma de «V»).
  • 71. ABDOMEN  Formado por 10 segmentos esclerosados.  Los tres últimos segmentos sufren modificaciones para conformar los genitales externos.  En el abdomen se observan los tergitos y los esternitos, además de los estigmas respiratorios localizados en las áreas pleurales de los primeros.
  • 72. o GENITALES MASCULINOS  Un par de gonopodios divididos en: una porción basal denominada basistilo o gonocoxito, y otra distal conocida como dististilo o gonostilo.  Un par de parámeros laterales, el edeago o pene,  Un par de lóbulos laterales  Un par de cercos. Los basistilos pueden presentar setas dispersas o formando mechones. Los dististilos presentan espinas simples o cerdas espiniformes en disposición y número variable según las especies, siendo útil para la diferenciación taxonómica.
  • 73.
  • 74. o GENITALES FEMENINOS  La parte final del abdomen, ornada externamente por los lóbulos apicales o cercos y, ventral a ellos, por un par de oviscaptos pequeños.  Internamente se encuentra la horquilla genital.  Las Espermatecas Cabeza: parte distal de la espermateca, adopta diversas formas de acuerdo a la especie, puede presentar cerdas finas. Cuerpo: se continúa con los conductos individuales, para unirse formando el conducto común.
  • 75.
  • 76.  CICLO BIOLOGICO a. Huevo:  Son alargados, ovalados (elípticos) y algo curvos,  Color que varía de castaño claro a oscuro  Miden entre 300 y 500 mm  Su superficie presenta crestas u otras protuberancias que forman patrones típicos de la especie o del complejo de especies.  El número de huevos varía de 40 a 70, según la especie  Tiempo promedio de incubación es de 8 a 15 días,
  • 77. b. Larva:  Comprende cuatro etapas: larva de primero, segundo, tercer y cuarto estadío, se diferencian entre sí por el tamaño y necesitan de 26 a 41 días para llegar al estadío de pupa.  Pequeñas, alargadas, un tanto aplanadas en sentido dorso ventral  Presenta una cápsula cefálica esclerotizada bien desarrollada  Cuerpo está formado por 12 segmentos: 3 torácicos y 9 abdominales;  Tanto en superficie dorsal, ventral y lateral, existen sedas finas.  En la parte caudal están presentes cerdas largas, que difieren en número de acuerdo al estadío; así, la larva de primer estadío presenta dos cerdas, mientras que los siguientes tres estadíos presentan cuatro cerdas caudales.
  • 78. c. Pupa:  Tamaño pequeño (aproximadamente 2 mm),  Forma cilíndrica,  Mantiene una posición erecta al fijarse al sustrato por la parte posterior  Color varía de blanco a pardo oscuro.  En condiciones favorables, el período de la pupa dura de 8 a 14 días.
  • 79. d. Adulto:  Los machos suelen emerger antes que las hembras.  El período de vida del adulto en condiciones de laboratorio es de 20 a 35 días;  El apareamiento puede realizarse antes o después de la alimentación o en el momento que la hembra ingiere sangre de un huésped.  Las hembras son las únicas que pican a los vertebrados para alimentarse de sangre,  Las especies de Lutzomyia tienen actividad crepuscular y nocturna (desde las 16:00 hasta las 07:00 horas del día siguiente)
  • 80.
  • 82. INDICES ENTOMOLOGICOS o ADULTOS: Materiales necesarios:  Trampa tipo Shannon,  Capturador o aspirador manual de insectos,  Vasos colectores (uno por hora de colecta),  Reloj.  Linterna  Trampa de luz tipo CDC con bolsa,  Formato de Registro de Adultos
  • 83.  Índice de Captura Hombre Noche:  Índice de Captura Hombre Hora:
  • 84.  Índice de Captura Por Trampa:  Índice de Infección:
  • 85. MÉTODOS DE CONTROL DEL VECTOR DE LA LEISHMANIASIS Y BARTONELOSIS
  • 86.  SANEAMIENTO AMBIENTAL  Limpieza de solares, patios y terrenos aledaños a la vivienda,  Eliminación de residuos sólidos orgánicos  Eliminación de las fuentes de humedad  No permanencia de animales domésticos dentro de la casa entre otras, A fin de alterar las condiciones del medio que propicien el establecimiento de criaderos de formas inmaduras del vector,
  • 87.  CONTROL BIOLOGICO • Wolbachia • Beauveria bassiana
  • 88.
  • 89.  CONTROL QUIMICO TOLDILLOS INSECTICIDAS DE LARGA DURACIÓN – LLIN Manufacturados con fibras de polietileno y poliestireno mezcladas con los ingredientes activos: permetrina, deltametrina y alfacipermetrina. Durante la manufactura del LLIN, se introduce el insecticida y este se va liberando lentamente, a través del uso.
  • 90. VECTOR Triatominos TAXONOMIA REINO: Animalia PHYLUM Arthropoda CLASE: Insecta ORDEN:Hemiptera FAMILIA: Reduviidae SUBFAMILIA: Triatomina
  • 91.  CARACTERISTICAS GENERALES  Generalmente los triatominos se alimentan durante la noche, pero en lugares oscuros pueden alimentarse durante el día.  La picadura es poco dolorosa y se puede soportar, provocando sólo a veces un ligero prurito y en algunas ocasiones una ampolla en el lugar de la picada, siendo la cara, los miembros superiores y los pies los más afectados.
  • 92.  CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS o CABEZA Se inicia en un ápice simple no dividido. a) Región Anteocular  Presenta dos surcos laterales longitudinales: Genas, limitan una región central estrecha y alargada a la cual se le denomina clípeo, Epistoma, por detrás de los surcos y un poco por encima de las bases antenales se presentan dos pequeñas prominencias denominadas tubérculos, procesos frontales. b) Región Postocular  Relativamente corta, se estrecha hacia atrás para formar el cuello,  Ocelos, dos pequeños órganos casi redondeados, hialinos y transparentes
  • 93. Rostro: también denominado proboscis, es recto, alargado y delgado, formado por tres segmentos desiguales. Puede ser lanzado hacia delante, pero en reposo se encuentra debajo de la cabeza, llegando generalmente hasta el tórax. Su inserción se hace hacia delante de la región anteocula.
  • 94.
  • 95. Aparato Bucal  Labio, externo y segmentado, presenta una abertura dorsal.  Dentro de del labio o proboscis se encuentran cuatro estiletes (dos mandíbulas y dos maxilas).  Entre los estiletes están ubicados los canales: el salival y el alimenticio.  Labro, pieza pequeña que se encuentra en la base de la proboscis, proyectándose ligeramente hacia delante (es ligeramente alargado).  Palpos ausentes.  Hipofaringe, reducida a un pequeño lóbulo en la base interna del labio.
  • 96.
  • 97. o TORAX • Protórax Tiene una forma trapezoidal Su cara dorsal o pronoto se halla dividida en dos porciones: una anterior o lóbulo anterior y otra posterior o lóbulo posterior. Lateralmente, existen unas expansiones más o menos prominentes llamadas ángulos anteriores o posteriores, según su posición.  Los ángulos anteriores se encuentran unos pequeños salientes en forma de tubérculos o espinas denominadas tubérculos pronotales anteriores, los cuales se dividen en: a) tubérculo distal b) tubérculo lateral.  Los ángulos posteriores o carecen de salientes, pero su forma puede ser redondeada o aguda.
  • 98.
  • 99. Los hemiélitros o alas anteriores presentan un aspecto peculiar y cubren parcial o totalmente el abdomen.  El corio (mitad basal) es mucho más grueso y oscuro  La membrana (mitad apical), la cual, presenta manchas y está provista de tres venas longitudinales que incluyen cuatro celdas. Las alas posteriores tienen cinco venas longitudinales, son membranosas y más cortas y finas que las anteriores.
  • 100. o ABDOMEN  Es alargado, más o menos ancho,  Con o sin marcas en su margen lateral al cual se le denomina conexivo.  Consta de nueve segmentos en la hembra y diez en el macho;  El primer segmento es muy reducido, carece de cerdas y casi siempre está desprovisto de otros apéndices abdominales.  Los machos, en la parte extrema del abdomen, tienen una apariencia suavemente redondeada, cuando se les mira desde arriba;  Las hembras, la punta del abdomen tiene una apariencia lobulada o puntiaguda.  Hacia los lados y ventralmente se encuentran los estigmas o espiráculos respiratorios.
  • 101.
  • 102.  CICLO BIOLOGICO Metamorfosis incompleta o Huevos:  Generalmente blancos, varían en forma y tamaño según la especie;  Una hembra pone aproximadamente 10 huevos por semana y estos eclosionan luego de aproximadamente dos semanas. o Ninfa:  Se semeja a un adulto, sale del huevo y pasa sucesivamente a través de los estadios 2, 3, 4 y 5.  Finalmente, el quinto estadio pasa a adulto adquiriendo dos pares de alas.  Los estadios ninfales duran varias semanas y hasta meses en función de su o Adultos:  Pueden vivir varios meses e incluso más de un año.
  • 103.
  • 105. INDICES ENTOMOLÓGICOS o ADULTOS Y NINFAS: Materiales necesarios:  Pinzas largas de punta aserrada y delgada  Vasos colectores o bolsas de plástico etiquetados,  Guantes  Mascarillas,  Linterna  Lápiz  Formato de Registro
  • 106.  Índice de Infestación Domiciliaria  Índice de Colonización Domiciliaria
  • 107.  Índice de Hacinamiento Domiciliar  Índice de Infestación Peridomiciliaria
  • 108.  Índice de Infeccion Natural
  • 109. MÉTODOS DE CONTROL DEL VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
  • 110. o CONTROL FISICO  Se recomienda remover de su sitio o desechar elementos de la vivienda cada 15 días, y en caso de sospechar un riesgo elevado de transmisión, realizar esta actividad cada semana.  El ordenamiento por si solo es eficaz para eliminar hasta en un 60% el riesgo de infestación.  La limpieza y remoción de estructuras y materiales en el espacio peri domiciliar es de igual importancia para prevenir el establecimiento de la infestación por triatominos en madrigueras de animales silvestres, domésticos o de cría.
  • 112. o CONTROL QUIMICO Los triatominos son particularmente susceptibles al control químico, porque ellos tienen una baja tasa reproductiva comparada con otros insectos vectores, con una baja variabilidad genética lo cual hace que el desarrollo a la resistencia a los insecticidas sea muy lenta. Generalmente las ninfas de quinto instar toleran mejor el insecticida que otros instar o los adultos.