Evaluation of Macrocyclops albidus (J.) for the Aedes aegypti (L.) larval control under laboratory conditions in Cuba
[摘要] Se realizaron colectas en 4 localidades del paÃs, con el propósito de evaluar la capacidad depredadora de copépodos ciclópodos sobre larvas de Aedes aegypt (L.), los especimenes fueron identificados como Macrocyclops albidus (J.) (Copepoda: Cyclopoida). Bajo condiciones de laboratorio, se evaluó la capacidad depredadora de un copépodo al cabo de 24 h sobre 50 larvas recién eclosionadas en placas de Petri; también se probaron diferentes densidades de copépodos (25, 50, 100) ante 300 larvas, en recipientes plásticos. Ma. albidus demostró ser un depredador activo de larvas de Ae. aegypti, con una media de depredación de 23,51 a las 24 h. La densidad de 25 copépodos por recipiente resultó insuficiente para lograr un buen control con altas densidades larvarias (media de supervivencia larvaria= 20,9), con 50 copépodos se logró una reducción significativa de larvas (media= 7) y mediante la prueba Duncan (p< 0,01) se demostró que la cantidad de 100 copépodos fue suficiente para depredar la casi totalidad de las larvas con una media= 1,4. Se recomendaron estudios posteriores para evaluar la eficacia de los copépodos como agentes de control biológico en condiciones naturales.Palabras clave: Control biológico, copépodos, Macrocyclops albidus, Aedes aegypti, capacidad depredadora. En los últimos 25 años en Cuba han ocurrido brotes y epidemias de dengue, en los cuales el uso de insecticidas quÃmicos ha liderado los programas de control del vector de la enfermedad,1 esto trae aparejado el incremento en la resistencia además de contaminación ambiental. En la actualidad el control biológico se presenta como una alternativa a ser incorporada en los programas de control integrado de vectores, dentro de los cuales los copépodos ciclópodos han sido probados con éxito contra larvas de Aedes aegypti (Linnaeus) y otras especies de mosquitos en experimentos de laboratorio y de campo.2-4Para Cuba están reportadas 26 especies de copépodos dulceacuÃcolas5 como integrantes del zooplancton; dentro de estas se encuentra Macrocyclops albidus Jurine de distribución cosmopolita y reconocida por su alto potencial como agente de control biológico.6 Por esa razón, en este trabajo se propone evaluar la capacidad depredadora de copépodos ciclópodos colectados en diferentes localidades del paÃs sobre larvas de Ae. aegypti en condiciones de laboratorio.Las colectas de copépodos ciclópodos se llevaron a cabo en 4 localidades de la zona occidental del paÃs utilizando para ello jamos de 14 x 15 x 13 cm con malla de 200 µm. Las localidades hechas en un muestreo fueron: Las Terrazas (Pinar del RÃo), Jaruco (La Habana), La Lisa (Ciudad de La Habana) y El Cayuelo (Ciudad de La Habana). Los ejemplares colectados fueron trasladados al laboratorio en recipientes rotulados por localidad y las hembras grávidas fueron colocadas individualmente en recipientes para asegurar el establecimiento de poblaciones de una misma especie, las cuales fueron mantenidas según la metodologÃa descrita por Rey y otros.7 Los copépodos colectados fueron identificados cortésmente por Janet W. Reid, del Museo de Historia Natural de Virginia, EE. UU. como Macrocyclops albidus albidus Jurine, 1820 (Copepoda: Cyclopoida). Para determinar la capacidad de depredación de Ma. albidus sobre larvas de Ae. aegypti, se llevaron a cabo 2 experimentos diferentes en condiciones de laboratorio (temperatura de 26 ± 2 °C y fotoperÃodo de 12 h luz: 12 h oscuridad). Se emplearon copépodos adultos, mantenidos sin alimento 24 h previas a los experimentos y larvas de Ae. aegypti recién eclosionadas. En el primer experimento se colocó 1 copépodo adulto en cada una de las placas de Petri (50 mm x 11 mm) con 50 larvas de Aedes aegypti en 15 mL de agua declorada. Se realizaron 10 réplicas y 2 controles para cada localidad muestreada. A las 24 h se procedió a contar la supervivencia larvaria. El segundo experimento consistió en evaluar diferentes densidades de copépodos (10, 25 y 100) para conocer su capacidad depredadora sobre 300 larvas de Ae. aegypti. Se emplearon cubetas plásticas de 6 L de capacidad con 5 L de agua declorada, a las cuales se les añadió previamente 3 g de hojas secas de Leucaena leucocephala (Lam.), horneadas a 60 ºC por 48 h con la finalidad de proporcionar nutrientes para larvas y copépodos. Se realizaron 10 réplicas y 2 controles para cada densidad de copépodos. Al cabo de 7 d, cuando las larvas estuvieron cercanas al estadio pupal, se procedió a retirar el experimento y contar las larvas sobrevivientes.Los datos obtenidos en ambos experimentos se procesaron estadÃsticamente, se comprobó que presentaban una distribución normal mediante el test de Kolmogorov Smirnov.Para evaluar la capacidad depredadora de Ma. albidus sobre Ae. aegypti a las de 24 h, se aplicó un ANOVA simple para la comparación de las medias de las larvas consumidas y no se obtuvieron diferencias significativas entre las diferentes localidades (F= 2,361; p> 0,05), por lo que se plantea una media total de 23,51 de larvas depredadas por cada copépodo (tabla 1). Tabla 1 Larvas de primer estadio de Ae. aegypti consumidas en 24 h por cada copépodo adulto en experimentos de predación en placas de Petri Localidad Medias Error etándar No. de réplicas 1. Las Terrazas (Pinar del RÃo) 22,25 ± 0,99 10 2. Jaruco (La Habana) 24,08 ± 1,32 10 3. La Lisa (Ciudad de La Habana) 22,34 ± 1,79 10 4. El Cayuelo (Habana del Este) 24,40 ± 1,91 10 5. Controles 0 0 8 Total 23,51 ± 1,25 Para analizar las medias de supervivencia de las larvas de Ae. aegypti frente a diferentes densidades de copépodos (25, 50, 100), se empleó un ANOVA simple y un test post ANOVA de Duncan. Se encontraron diferencias significativas entre los valores de las medias de supervivencia de larvas (F= 4,542; p< 0,01). Mediante la prueba Duncan (p< 0,01), se determinó que la cantidad de 100 copépodos fue suficiente para depredar la casi totalidad de las larvas cuando estas se encontraron en alta densidad en los recipientes (media= 1,4) e igualmente se logró un buen control al añadir 50 copépodos (media= 7). Cuando se agregaron 25 Ma. albidus, estos consumieron gran número de larvas, pero resultan insuficientes para lograr un buen control cuando la densidad larvaria es muy elevada en los recipientes (media= 20,9). La supervivencia de las larvas de Ae. aegypti en los controles alcanzó altos valores (media= 293,3) (tabla 2 ).Tabla 2. Supervivencia de larvas de Ae. aegypti sometidas durante 7 d a diferentes densidades de copépodos en recipientes plásticos de 6 L de capacidad Número de copépodos por recipienteMedias Error estándar No. de réplicas 25 20,9 ± 7,3 1050 7,0 ± 2,7 10100 1,4 ± 1,4 100 293,3 ± 1,66 Macrocyclops albidus demostró ser un depredador activo de larvas de Aedes recién eclosionadas, coincidiendo con lo planteado por Marten y otros4 y con los estudios realizados por Calliari y otros,8 los cuales reportaron una media de depredación cercana a 30 larvas en 24 h, constituyendo este un valor próximo a la media obtenida en este experimento de 23,51. Al ensayar diferentes densidades de copépodos en los recipientes de 6 L de capacidad, estos consumieron gran cantidad de larvas de los primeros estadios, lo que se corresponde con estudios realizados por otros autores quienes plantean una reducción significativa de larvas de Ae. aegypti en los tratamientos con copépodos al aplicar 10, 20 y 100 copépodos adultos en neumáticos y recipientes plásticos.7,9 Las densidades de 50 y 100 copépodos por recipiente se recomiendan para iniciar aplicaciones de este agente de control biológico en el terreno10 y asà asegurar el establecimiento de las poblaciones de copépodos.Dado que en Cuba los depósitos artificiales están entre los hábitat usuales reportados en el área del Caribe donde se desarrolla Ae. aegypti y otros integrantes del género Aedes,11 se recomienda evaluar la eficacia de los copépodos como agentes de control biológico en condiciones naturales para su posterior inserción en programas de control integrado de vectores en Cuba.
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[效力级别] [学科分类] 传染病学
[关键词] [时效性]