Articulo de referencia

Control de mosquitos

Los mosquitos suelen considerarse molestos y algunas especies transmiten enfermedades, lo que ha dado lugar a diversos esfuerzos humanos para erradicarlos o reducir su presencia...

Los mosquitos suelen considerarse molestos y algunas especies transmiten enfermedades, lo que ha dado lugar a diversos esfuerzos humanos para erradicarlos o reducir su presencia.

Se gestiona la población de mosquitos para reducir los daños que causan a la salud humana , la economía y el bienestar. Las estrategias de control abarcan desde la modificación del hábitat y los insecticidas químicos hasta los agentes biológicos y las trampas mecánicas. El aumento de las temperaturas globales ha expandido los hábitats de los mosquitos y los riesgos de enfermedades, lo que ha impulsado un mayor enfoque en los programas educativos comunitarios, que desempeñan un papel fundamental en la reducción de los criaderos y el seguimiento de las poblaciones de mosquitos.

Fondo

Las operaciones de control de mosquitos están dirigidas a solucionar múltiples problemas:

  • Los mosquitos molestos fastidian a las personas en los alrededores de sus hogares o en parques y áreas recreativas;
  • Los mosquitos de importancia económica reducen el valor de los bienes inmuebles , afectan negativamente al turismo y a los negocios relacionados, o impactan desfavorablemente en la producción ganadera o avícola ;
  • La salud pública es el foco de atención cuando los mosquitos son vectores o transmisores de enfermedades infecciosas .
  • Las enfermedades transmitidas por mosquitos pueden amenazar a las especies en peligro de extinción .

Entre los organismos causantes de enfermedades transmitidas por mosquitos se incluyen el virus del Nilo Occidental , el virus de la encefalitis de San Luis , el virus de la encefalomielitis equina del este , el virus de los Everglades , el virus Highlands J y el virus de la encefalitis de La Crosse en Estados Unidos; el dengue , la fiebre amarilla , el virus Ilhéus , la malaria , el virus Zika y la filariasis en los trópicos americanos ; la fiebre del Valle del Rift , la Wuchereria bancrofti , la encefalitis japonesa , el chikungunya y la filariasis en África y Asia; y la encefalitis del Valle del Murray y la fiebre del río Ross en Australia. Es posible la transmisión vertical de mosquitos adultos a larvas. [ 1 ]

Según la situación, se pueden utilizar métodos como la reducción de fuentes de reproducción, el control biológico, el larvicida (eliminación de larvas ) o el adulticida (eliminación de mosquitos adultos) para controlar las poblaciones de mosquitos. Estas técnicas se llevan a cabo mediante la modificación del hábitat, el uso de plaguicidas , agentes de control biológico y trampas. La ventaja de los métodos de control no tóxicos es que pueden utilizarse en áreas de conservación .

El manejo integrado de plagas (MIP) consiste en el uso del método o combinación de métodos más apropiados desde el punto de vista ambiental para controlar las poblaciones de plagas. Los programas típicos de control de mosquitos que utilizan MIP realizan primero estudios para determinar la composición de especies , la abundancia relativa y la distribución estacional de los mosquitos adultos y larvarios, y solo entonces se define una estrategia de control.

Los programas de control de mosquitos suelen abordar múltiples etapas de su ciclo de vida mediante una combinación de enfoques. Uno de los más importantes es la reducción de fuentes de reproducción, que consiste en eliminar el agua estancada donde los mosquitos depositan sus huevos, como cubos, neumáticos, canalones obstruidos y bebederos para pájaros. La reducción constante de fuentes disminuye la cantidad de larvas que pueden convertirse en adultos y reduce la necesidad de tratamientos químicos. Cuando no es posible eliminar el agua, los esfuerzos de control suelen centrarse en larvicidas, que matan a los mosquitos en su fase acuática, y en adulticidas, que reducen las poblaciones de mosquitos adultos durante los periodos de mayor molestia o transmisión de enfermedades. Estos métodos se combinan generalmente en un marco integrado que equilibra la eficacia con las consideraciones ambientales y de salud pública.

Monitoreo de poblaciones de mosquitos

Las poblaciones de mosquitos adultos pueden monitorearse mediante conteos de tasa de aterrizaje, trampas mecánicas o tecnología lidar . [ 2 ] [ 3 ] Para los conteos de tasa de aterrizaje, un inspector visita un número determinado de sitios cada día, contando la cantidad de mosquitos hembra adultos que se posan en una parte del cuerpo, como un brazo o ambas piernas, dentro de un intervalo de tiempo determinado. Las trampas mecánicas usan un ventilador para soplar los mosquitos adultos hacia una bolsa de recolección que se lleva al laboratorio para el análisis de la captura. Las trampas mecánicas usan señales visuales (luz, contrastes blanco/negro) o atrayentes químicos que normalmente emiten los huéspedes de los mosquitos (por ejemplo, dióxido de carbono , amoníaco , ácido láctico , octenol ) para atraer a los mosquitos hembra adultos. Estas señales a menudo se usan en combinación. La detección lidar en entomología tiene la posibilidad de mostrar la diferencia entre mosquitos machos y hembras. [ 2 ]

El monitoreo de las poblaciones de larvas de mosquito implica recolectar larvas de agua estancada con un cucharón o una jeringa para pavo . Se registra el hábitat, el número total aproximado de larvas y pupas , y la especie para cada recolección. Un método alternativo consiste en proporcionar criaderos artificiales ( ovitrampas ) y recolectar y contar las larvas en desarrollo a intervalos fijos. [ 4 ] El monitoreo de estas poblaciones de mosquitos es crucial para identificar las especies presentes, determinar si el número de mosquitos está aumentando o disminuyendo, y detectar cualquier enfermedad que transmitan. [ 4 ]

Mosquito Alert es un proyecto cooperativo de ciencia ciudadana , actualmente gestionado como una organización sin ánimo de lucro y coordinado por cuatro centros de investigación públicos en España. [ 5 ] El objetivo del proyecto es estudiar, monitorizar y combatir la propagación de mosquitos invasores. [ 6 ] El proyecto proporcionó la primera detección del mosquito arbustivo asiático Aedes japonicus en España en 2018, proporcionando el primer informe de una población de mosquitos que se encontraban a 1300 km de su ubicación conocida más cercana hasta entonces en Europa. [ 7 ]

Cambio climático y hábitats de los mosquitos

El cambio climático ha permitido que mosquitos como Aedes aegypti y Aedes albopictus se extiendan a nuevas regiones geográficas, incluidas zonas templadas donde antes no podían sobrevivir. Las temperaturas más cálidas aceleran el desarrollo de los mosquitos, acortan sus ciclos de reproducción y aumentan la frecuencia de sus picaduras, lo que incrementa el potencial de transmisión de enfermedades. Los cambios en los patrones de lluvia y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos también crean más fuentes de agua estancada, que son criaderos ideales para los mosquitos. Estos cambios ecológicos han contribuido a la aparición o el resurgimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue , el Zika y la chikungunya, en algunas partes de Europa y América del Norte. En respuesta, las organizaciones de salud pública han comenzado a integrar datos climáticos, teledetección y modelos predictivos en sus sistemas de vigilancia para monitorear la idoneidad del hábitat y orientar los esfuerzos de alerta temprana ante aumentos repentinos de la población de mosquitos. [ 8 ]

La temperatura, la humedad, la condensación y la lluvia son algunas de las condiciones climáticas que afectan el comportamiento y la actividad del mosquito. [ 9 ] Comprender la relación entre las variables climáticas y la ecología del mosquito se considera ahora un componente clave de las estrategias proactivas de control de vectores.

Agencias y operaciones de control de mosquitos

Las agencias de control de mosquitos utilizan un marco de Manejo Integrado de Mosquitos (véase MIP/MIM ) que prioriza las intervenciones químicas y biológicas para reducir el riesgo de vectores y controlar las molestias causadas por los mosquitos a las poblaciones locales de humanos, mascotas y ganado. [ 10 ] Las operaciones son los esfuerzos para administrar recursos, personal y fondos para llevar a cabo una actividad eficaz de MIM durante la temporada de mosquitos, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de las políticas públicas.

Los organismos responsables del control de mosquitos suelen denominarse Distritos de Control de Mosquitos (DCM), Distritos de Control de Mosquitos (DCM) o Agencias/Distritos de Control de Vectores (ACV/CDV). Algunos operan como agencias gubernamentales locales independientes con fines limitados, mientras que otros funcionan como un servicio de obras públicas dentro de una agencia de obras públicas del gobierno local, a menudo una agencia municipal o del condado. [ 11 ]

La logística del control de mosquitos varía según la escala y la accesibilidad del hábitat objetivo. El control de mosquitos requiere mucha mano de obra, ya que el personal debe desplegar gránulos larvicidas en cuerpos de agua estancada remotos, como sumideros y marismas, o niebla adulticida en extensos bosques o hábitats urbanos. [ 12 ] Dependiendo del terreno, el personal puede emplear vehículos terrestres especializados como ATV y GO-4. [ 13 ] Para grandes áreas remotas, las agencias pueden utilizar helicópteros que pueden cubrir más territorio de manera más eficiente, pero son muy costosos y requieren permisos de la FAA para operar. [ 14 ] Las agencias modernas utilizan sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), o drones, para cubrir terrenos difíciles o peligrosos como marismas salinas o humedales densos. [ 15 ]

La gestión de inventarios y activos es otra preocupación importante para el control de mosquitos. Las agencias deben mantener una amplia flota de vehículos, personal suficiente para la distribución de productos y un inventario significativo de plaguicidas con un ciclo de vida estacional debido a la tolerancia de los mosquitos. [ 16 ] El gerente de la agencia es responsable de los activos, el inventario, el personal, la responsabilidad civil y la investigación, al tiempo que ejecuta el Plan Integrado de Manejo de Mosquitos.

El control de mosquitos depende de las políticas de salud pública, ya que los responsables políticos deben sopesar los riesgos de los mosquitos vectores y las molestias que causan frente a los costos de la mitigación y el riesgo ambiental potencial de la aplicación de plaguicidas. [ 17 ] Por lo general, las agencias de control de mosquitos están supervisadas por una junta directiva pública cuyos miembros son designados por funcionarios electos. Los directores y el personal de la agencia suelen tener títulos en Ciencias Ambientales o Microbiología. [ 18 ]

Reducción del hábitat basada en la comunidad

Los siguientes municipios, territorios y países cuentan con regulaciones relativas a la eliminación de aguas estancadas para prevenir la reproducción de mosquitos:

Estudio de Nueva Jersey

Un estudio de 2010 en Nueva Jersey evaluó cómo la participación comunitaria puede mejorar el control de mosquitos mediante la reducción de fuentes de reproducción. [ 41 ] Voluntarios de AmeriCorps fueron capacitados para identificar y explicar los criaderos de mosquitos, como macetas, barriles de lluvia y contenedores desechados. Estos educadores pares visitaron más de 750 hogares, ofreciendo educación activa en el lugar. En comparación con las áreas de control, las comunidades que recibieron divulgación activa vieron una disminución del 22,6 % en los hábitats de contenedores no controlados. [ 42 ] Eventos adicionales como días de eliminación de neumáticos y modificación de contenedores de basura fomentaron la participación a largo plazo. El estudio encontró que los esfuerzos impulsados ​​por la comunidad llevaron a un cambio de comportamiento medible, particularmente cuando los residentes tuvieron participación práctica.

Vigilancia de mosquitos mediante inteligencia artificial

Investigaciones recientes han explorado el uso de la robótica y la inteligencia artificial para mejorar la vigilancia de mosquitos. El robot "Dragonfly" [ 43 ] , desarrollado en Singapur, utiliza un algoritmo de aprendizaje profundo llamado YOLO V4 (You Only Look Once versión 4) para detectar y clasificar mosquitos. Puede identificar Aedes aegypti , Aedes albopictus y especies de Culex en trampas adhesivas con una precisión de hasta el 88 % en pruebas fuera de línea y del 82 % en ensayos de campo en tiempo real [ 44 ] . El robot mapea las detecciones de mosquitos en una cuadrícula bidimensional, lo que ayuda a los investigadores a visualizar los puntos críticos de población. Este enfoque automatizado reduce la necesidad de identificación manual y permite tiempos de respuesta más rápidos en áreas de alto riesgo.

Control mecánico

El control mecánico es la gestión y el control mediante medios físicos.

Reducción de la fuente

Dado que muchos mosquitos se reproducen en agua estancada , la reducción de fuentes de reproducción puede ser tan simple como vaciar el agua de los recipientes alrededor de la casa. Esto es algo que los propietarios pueden hacer. Los criaderos de mosquitos se pueden eliminar en el hogar retirando piscinas de plástico sin usar , neumáticos viejos o cubos ; limpiando canaletas obstruidas y reparando fugas alrededor de los grifos ; cambiando el agua de los bebederos para pájaros con regularidad (como máximo cada 4 días) ; y llenando o vaciando charcos, zonas pantanosas y tocones de árboles. Eliminar estas zonas de reproducción de mosquitos puede ser una forma extremadamente eficaz y permanente de reducir las poblaciones de mosquitos sin recurrir a insecticidas. [ 45 ] Sin embargo, esto puede no ser posible en partes del mundo en desarrollo donde el agua no se puede reponer fácilmente debido al suministro irregular. Muchas personas también creen que el control de mosquitos es responsabilidad del gobierno, por lo que si los propietarios no realizan estos métodos con regularidad, su eficacia se reduce. [ 46 ]

La gestión de marismas de aguas abiertas (OWMM, por sus siglas en inglés) implica el uso de zanjas poco profundas para crear una red de flujo de agua dentro de las marismas y conectarlas con un estanque o canal. La red de zanjas drena el hábitat de los mosquitos y permite el paso de peces que se alimentan de sus larvas. Esto reduce la necesidad de otros métodos de control, como los pesticidas . Simplemente dar acceso a los depredadores a las larvas de mosquito puede resultar en un control de mosquitos a largo plazo. [ 47 ] La gestión de marismas de aguas abiertas se utiliza tanto en la costa este como en la costa oeste de los Estados Unidos.

La gestión rotativa de embalses (GRI) implica el uso de grandes bombas y alcantarillas con compuertas para controlar el nivel del agua dentro de un pantano embalsado. La GRI permite el control de mosquitos al tiempo que permite que el pantano funcione en un estado lo más cercano posible a su condición natural. Se bombea agua al pantano a finales de la primavera y durante el verano para evitar que la mosquita hembra deposite sus huevos en el suelo. Se permite que el pantano drene en otoño, invierno y principios de la primavera. Las compuertas en las alcantarillas se utilizan para permitir que los peces, crustáceos y otros organismos del pantano entren y salgan del mismo. La GRI permite alcanzar los objetivos de control de mosquitos al tiempo que reduce la necesidad de usar pesticidas dentro del pantano. La gestión rotativa de embalses se utiliza ampliamente en la costa este de Florida. [ 48 ]

Un estudio de 2019 también exploró la idea de utilizar vehículos aéreos no tripulados como una estrategia válida para identificar y priorizar cuerpos de agua donde los vectores de enfermedades como Ny . darlingi tienen más probabilidades de reproducirse. [ 49 ]

Goteo de aceite

Un recipiente o barril de goteo de aceite era una medida antimosquitos común y no tóxica. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] La fina capa de aceite sobre el agua impide la reproducción de mosquitos de dos maneras: [ 56 ] las larvas de mosquito en el agua no pueden penetrar la película de aceite con su tubo respiratorio y, por lo tanto, se ahogan y mueren; además, los mosquitos adultos no ponen huevos en el agua aceitada.

trampas para mosquitos

Una trampa de luz que atrae y captura mosquitos.

Un método tradicional para controlar las poblaciones de mosquitos es el uso de ovitrampas o ovitrampas letales , que proporcionan criaderos artificiales para que los mosquitos depositen sus huevos. Si bien las ovitrampas solo atrapan los huevos, las ovitrampas letales suelen contener una sustancia química en su interior que se utiliza para matar al mosquito adulto y/o a las larvas atrapadas. Los estudios han demostrado que con suficientes de estas ovitrampas letales, se pueden controlar las poblaciones del mosquito Aedes . [ 57 ] Un método más reciente es la ovitrampa letal automática, que funciona como una ovitrampa tradicional pero automatiza todos los pasos necesarios para proporcionar los criaderos y destruir las larvas en desarrollo. [ 58 ]

En 2016, investigadores de la Universidad Laurentian publicaron un diseño para una trampa de bajo costo llamada Ovillanta , que consiste en agua con atrayente en una sección de un neumático de caucho desechado. A intervalos regulares, el agua se filtra para eliminar los huevos y larvas depositados. El agua, que contiene una feromona de oviposición depositada durante la puesta de huevos, se reutiliza para atraer más mosquitos. Dos estudios han demostrado que este tipo de trampa puede atraer aproximadamente siete veces más huevos de mosquito que una ovitrampa convencional. [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

Algunas trampas para mosquitos más recientes o atrayentes conocidos emiten una nube de dióxido de carbono junto con otros atrayentes como aromas azucarados, ácido láctico , octenol , calor, vapor de agua y sonidos. [ 63 ] Al imitar el olor y las secreciones de un mamífero, la trampa atrae a las mosquitas, que suelen ser succionadas hacia una red o soporte por un ventilador eléctrico donde se recolectan. Según la Asociación Americana para el Control de Mosquitos, la trampa matará algunos mosquitos, pero su efectividad en cada caso particular dependerá de varios factores como el tamaño y la especie de la población de mosquitos y el tipo y la ubicación del hábitat de reproducción. Son útiles en estudios de recolección de especímenes para determinar los tipos de mosquitos predominantes en un área, pero suelen ser demasiado ineficientes para ser útiles en la reducción de poblaciones de mosquitos.

Trampa para larvas

Este es un proceso para lograr un control sostenible de mosquitos de manera ecológica al proporcionar criaderos artificiales con una ovitrampa [ 64 ] o una ovillanta [ 65 ] utilizando utensilios domésticos comunes y destruyendo las larvas por medios naturales no peligrosos como arrojarlas a lugares secos o alimentarlas con peces que comen larvas como Gambusia affinis , o asfixiarlas extendiendo una lámina delgada de plástico sobre toda la superficie del agua para bloquear el aire atmosférico. Trasladar el agua con larvas a otro recipiente y verter unas gotas de queroseno o insecticida/larvicida en él es otra opción para matar las lombrices, pero no es la preferida debido a su impacto ambiental . La mayoría de los peces ornamentales comen larvas de mosquito.

Control químico

El control químico es la gestión y el control mediante el uso de medios químicos.

Larvicida

El control de las larvas se puede lograr mediante el uso de venenos de contacto, reguladores del crecimiento, películas superficiales, venenos estomacales (incluidos agentes bacterianos) y agentes biológicos como hongos, nematodos, copépodos y peces. [ 66 ] Un producto químico comúnmente utilizado en los Estados Unidos es el metopreno , considerado ligeramente tóxico para animales más grandes, que imita e interfiere con las hormonas de crecimiento naturales en las larvas de mosquito, impidiendo su desarrollo. El metopreno se distribuye frecuentemente en forma de briquetas de liberación prolongada en áreas de reproducción. Otro producto químico es el temefos o temefos , un insecticida granulado de arena que se utiliza para tratar el agua infectada con insectos portadores de enfermedades.

Algunos investigadores creen que las larvas de Anopheles gambiae (importantes vectores de la malaria) pueden sobrevivir durante varios días en lodo húmedo, y que, por lo tanto, los tratamientos deberían incluir lodo y tierra a varios metros de los charcos. [ 67 ]

adulticida

El control de mosquitos adultos es el aspecto más conocido del control de mosquitos para la mayoría del público. Se logra mediante aplicaciones terrestres o aéreas [ 68 ] de insecticidas químicos residuales como Duet . Generalmente, los programas modernos de control de mosquitos en países desarrollados utilizan aplicaciones de insecticidas de bajo volumen, aunque algunos programas aún pueden usar la nebulización térmica. Además de la nebulización, existen otros repelentes de insectos para interiores y exteriores. Un ejemplo de repelente sintético es el DEET . Un repelente natural es la citronela . La fumigación residual en interiores ( IRS ) es otro método adulticida. Se rocían las paredes de las propiedades con un insecticida; los mosquitos mueren al posarse sobre la superficie cubierta con el insecticida. [ 69 ]

Un desafío importante para el control químico es el desarrollo de resistencia a los insecticidas. Cuando se utilizan repetidamente los mismos larvicidas o adulticidas, los mosquitos con alteraciones genéticas que protegen su sistema nervioso o mejoran la desintoxicación tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Con el tiempo, estas características pueden propagarse por la población, reduciendo la eficacia de la fumigación y otras herramientas químicas, y complicando el control de enfermedades como la malaria y el dengue. Para frenar la resistencia, muchos programas alternan diferentes clases de insecticidas y combinan tratamientos químicos con medidas no químicas, como la reducción de criaderos y el control biológico.

Para controlar los mosquitos adultos en la India, se utilizan máquinas de nebulización montadas en furgonetas y máquinas de nebulización manuales. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]

Uso de DDT

El DDT se utilizaba anteriormente en todo el mundo para el control de mosquitos en grandes áreas, pero ahora está prohibido en la mayoría de los países desarrollados. [ 73 ]

De forma controvertida, el DDT sigue utilizándose habitualmente en muchos países en desarrollo (en 2009 se informó de su uso en 14 países [ 73 ] ), que argumentan que el coste para la salud pública de cambiar a otros métodos de control superaría el daño causado por el uso del DDT. En ocasiones, su uso se aprueba únicamente en circunstancias específicas y limitadas donde resulta más eficaz, como en su aplicación a paredes.

El papel del DDT en la lucha contra los mosquitos ha sido objeto de considerable controversia. Si bien se ha demostrado que el DDT afecta la biodiversidad y provoca el adelgazamiento de la cáscara de los huevos en aves como el águila calva, algunos afirman que es el arma más eficaz para combatir los mosquitos y, por ende, la malaria. Aunque parte de este desacuerdo se basa en las diferencias en la importancia que se le da al control de enfermedades en comparación con el valor de la biodiversidad, también existe un desacuerdo genuino entre los expertos sobre los costos y beneficios del uso del DDT.

No obstante, la población de mosquitos resistentes al DDT ha comenzado a aumentar, especialmente en las zonas tropicales, debido a mutaciones que reducen la eficacia de este producto químico. Estas mutaciones pueden propagarse rápidamente por vastas áreas si los plaguicidas se aplican indiscriminadamente (Chevillon et al. 1999). En las zonas donde se detecta resistencia al DDT, se utilizan malatión , propoxur o lindano .

Sustancias químicas del olor corporal que atraen a los mosquitos.

Los mosquitos son muy hábiles para localizar a sus huéspedes humanos, principalmente debido a su capacidad para detectar sustancias químicas específicas presentes en el olor corporal humano. Las investigaciones han identificado varios compuestos en el sudor y la piel humanos que resultan particularmente atractivos para los mosquitos. Comprender estos atrayentes es crucial para desarrollar métodos de control de mosquitos más eficaces, incluyendo repelentes específicos y trampas que imitan los olores humanos para alejar a los mosquitos de las personas. [ 74 ]

Atractivos clave

  1. Dióxido de carbono (CO₂ ) : Uno de los atrayentes más conocidos, el dióxido de carbono es exhalado por los humanos y detectado por los mosquitos a una distancia considerable. A menudo, es la señal inicial que utilizan los mosquitos para localizar posibles huéspedes.
  2. Ácido láctico : Presente en el sudor humano, el ácido láctico es un importante atrayente para muchas especies de mosquitos, incluidas las que transmiten la malaria y el dengue. Su concentración puede variar entre individuos, lo que explica en parte por qué los mosquitos se sienten más atraídos por algunas personas que por otras.
  3. Octenol : También conocido como alcohol de hongos, el octenol está presente en el aliento y el sudor humanos. Resulta particularmente atractivo para algunas especies de mosquitos y se utiliza en combinación con dióxido de carbono en trampas para mosquitos.
  4. Acetona y sulcatona : Estos compuestos se encuentran en el aliento y la piel humanos, y las investigaciones han demostrado que también desempeñan un papel en la atracción de mosquitos.
  5. Amoníaco : Liberado a través de la piel, especialmente con el aumento de la sudoración, el amoníaco es otro compuesto que atrae a los mosquitos. Además, estudios recientes han implicado a otros compuestos, como los ácidos grasos y ciertos compuestos orgánicos volátiles (COV), en la atracción de mosquitos, ampliando así la lista de atrayentes conocidos.

Entre estos atrayentes, el CO2 y el ácido láctico se consideran los más eficaces, ya que el CO2 atrae a los mosquitos desde las mayores distancias y el ácido láctico influye en su preferencia por ciertos individuos.

Implicaciones para el control de mosquitos

Comprender las sustancias químicas específicas que atraen a los mosquitos facilita el desarrollo de estrategias de control innovadoras. Por ejemplo, las trampas para mosquitos que emiten CO₂ y ácido láctico han demostrado ser más eficaces para alejarlos de las poblaciones humanas, reduciendo significativamente el riesgo de picaduras y la propagación de enfermedades. Además, los repelentes personales diseñados para enmascarar o alterar químicamente estos atrayentes pueden hacer que las personas sean menos detectables para los mosquitos. Integrar estos repelentes en las rutinas diarias de cuidado personal, especialmente en regiones propensas a enfermedades transmitidas por mosquitos, ofrece un enfoque proactivo para la prevención de enfermedades.

Las investigaciones sobre las propiedades químicas del olor corporal humano que atraen a los mosquitos revelan interacciones complejas entre el comportamiento de búsqueda de huéspedes de los mosquitos y las señales químicas humanas. Al descifrar estos mecanismos, los científicos buscan desarrollar soluciones que reduzcan sustancialmente la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los avances en biología sintética y nanotecnología están abriendo nuevas vías para la creación de compuestos específicos y sistemas de administración que combatan eficazmente a los mosquitos sin dañar el medio ambiente.

Mejoras y direcciones futuras

Si bien los repelentes y trampas existentes ofrecen soluciones temporales, a menudo resultan insuficientes debido a su corta duración y eficacia inconsistente entre las diferentes especies de mosquitos. Por ejemplo, muchos repelentes actuales no brindan protección durante toda la noche, y las trampas podrían no atraer a todos los tipos de mosquitos. La investigación futura debería priorizar el descubrimiento de nuevos compuestos atrayentes mediante biología molecular y métodos de cribado de alto rendimiento, con el objetivo de desarrollar soluciones de control de mosquitos más eficaces y duraderas.

También es fundamental abordar el impacto ecológico del uso generalizado de atrayentes y repelentes químicos. Se requiere una evaluación cuidadosa para garantizar que estos métodos no dañen a especies no objetivo ni alteren el equilibrio ecológico. En la práctica, aprovechar estos conocimientos podría transformar la forma en que gestionamos las poblaciones de mosquitos y reducimos la transmisión de enfermedades. Gracias a los avances tecnológicos y a una comprensión más profunda de la ecología de los mosquitos, podemos prever el desarrollo de repelentes de última generación y trampas basadas en atrayentes que proporcionen una protección eficaz y respetuosa con el medio ambiente contra los mosquitos.

Control biológico

El control biológico es la gestión y el control mediante el uso de medios biológicos.

depredación natural

Gambusia affinis (pez mosquito), un depredador natural de mosquitos.
Un refugio higiénico para murciélagos , construido a medida para albergar murciélagos para el control biológico de mosquitos.

El control biológico de plagas , o "biocontrol", es el uso de depredadores naturales de plagas como los mosquitos para manejar sus poblaciones. Existen varios tipos de biocontrol, incluyendo la introducción directa de parásitos, patógenos y depredadores para combatir los mosquitos. Entre los agentes de biocontrol eficaces se encuentran peces depredadores que se alimentan de larvas de mosquito, como el pez mosquito ( Gambusia affinis ) y algunos ciprínidos (carpas y carpines) y killis . La tilapia también consume larvas de mosquito . [ 75 ] La introducción directa de tilapia y pez mosquito en ecosistemas de todo el mundo ha tenido consecuencias desastrosas. [ 76 ] Sin embargo, la utilización de un sistema controlado mediante acuaponía proporciona el control de mosquitos sin los efectos adversos para el ecosistema.

Otros depredadores incluyen ninfas de libélula (mosca) , que consumen larvas de mosquito en las aguas de reproducción, libélulas adultas , que comen mosquitos adultos, y algunas especies de lagartos y geckos . [ 77 ] Los agentes de control biológico que han tenido grados de éxito menores incluyen el mosquito depredador Toxorhynchites y crustáceos depredadores — copépodos Mesocyclops , [ 78 ] nematodos y hongos . [ 79 ] Se han utilizado depredadores como aves, murciélagos, lagartos y ranas, pero su efectividad es solo anecdótica.

Biocidas

En lugar de insecticidas químicos, algunos investigadores están estudiando biocidas. Como todos los animales, los mosquitos son susceptibles a las enfermedades. Los patólogos de invertebrados estudian estas enfermedades con la esperanza de que algunas de ellas puedan utilizarse para el control de mosquitos. Los patógenos microbianos de los mosquitos incluyen virus, bacterias, hongos, protozoos, nematodos y microsporidios. [ 80 ] [ 81 ]

En particular, científicos de Burkina Faso estudiaban la especie de hongo Metarhizium . Este hongo, en alta concentración, puede matar lentamente a los mosquitos. Para aumentar su letalidad, se insertó un gen de araña en el hongo, lo que provocó la producción de una neurotoxina . El gen se reguló para que solo se activara en la hemolinfa del mosquito. Se realizaron investigaciones para demostrar que el hongo no afectaría a otros insectos ni a los humanos. [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] Otras dos especies de hongos que pueden matar mosquitos adultos son Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana . [ 86 ]

Las esporas muertas de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis , especialmente Bt israelensis (BTI), interfieren con el sistema digestivo de las larvas de dípteros . Se pueden dispersar manualmente o mediante helicóptero en grandes áreas. El BTI pierde efectividad después de que las larvas se convierten en pupas, ya que dejan de alimentarse. Se ha informado que el BTI se aplica ampliamente en África Occidental con efectos adversos limitados y puede representar un riesgo menor que los plaguicidas químicos. [ 87 ]

Método Wolbachia

En el método Wolbachia , [ 88 ] tanto los mosquitos machos como las hembras portadores de la bacteria Wolbachia se liberan en poblaciones naturales. [ 89 ] Wolbachia potencia la respuesta inmunitaria natural del mosquito para que no se infecte fácilmente y se convierta en un vector huésped de enfermedades transmitidas por mosquitos. [ 90 ] Por lo tanto, no puede transmitir fácilmente esos virus a las personas. Esto se conoce como estrategia de reemplazo, ya que tiene como objetivo reemplazar la población natural con poblaciones portadoras de Wolbachia . [ 91 ] Desde 2011, el Programa Mundial contra el Mosquito ha llevado a cabo varios ensayos y proyectos en 14 países de Asia, América Latina y Oceanía. En un ensayo aleatorio por conglomerados en Yogyakarta, Indonesia, la liberación de mosquitos Aedes aegypti infectados con Wolbachia se asoció con una reducción del 77% en la incidencia de dengue en comparación con las áreas de control (Utarini et al., 2021).

Técnica de Insectos Incompatibles (IIT)

Este enfoque también utiliza Wolbachia , pero implica la liberación únicamente de mosquitos macho portadores de la bacteria Wolbachia . Cuando estos mosquitos macho se aparean con mosquitos hembra silvestres, sus huevos no eclosionan debido a la falta de biocompatibilidad. [ 92 ] Wolbachia no es endémica de las poblaciones de mosquitos silvestres, aunque sí lo es en el 50% de todas las especies de insectos. [ 93 ] Esto se conoce como estrategia de supresión, ya que busca suprimir el ciclo de reproducción natural. [ 94 ] La supresión de Wolbachia-Aedes se ha puesto a prueba en varios países como Myanmar (1967), Polinesia Francesa (2009, 2012), EE. UU. (2014-2016, 2018), Tailandia (2016), Australia (2017), Singapur (desde 2016) y Puerto Rico (2020). [ 95 ]

Proyectos

Maui y Kuai, Hawái - Se planificó una serie de proyectos del IIT para proteger a las especies de aves en peligro de extinción de la malaria aviar . Los proyectos implican la liberación de un gran número de mosquitos machos infectados con una cepa de Wolbachia incompatible con la cepa que portan las hembras residentes. Estos mosquitos no serían irradiados ni sometidos a modificación genética. [ 96 ]

Técnica del Insecto Estéril (TIE)

La introducción de un gran número de machos estériles es otro método para reducir la población de mosquitos. Esto se conoce como Técnica del Insecto Estéril (TIE). [ 97 ] Se utiliza radiación para alterar el ADN de los mosquitos y generar mutaciones aleatorias. Los machos con mutaciones que afectan su fertilidad se seleccionan y se liberan masivamente en la población silvestre. Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres y no se produce descendencia, lo que reduce el tamaño de la población. [ 98 ]

Proyectos

Guangzhou, China - Se utilizó una combinación de SIT (técnica de insectos estériles) e IIT (técnica de insectos incompatibles) en un programa de control de mosquitos en Guangzhou, China. El ensayo piloto se llevó a cabo con el apoyo del OIEA en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El piloto demostró la casi eliminación exitosa de poblaciones de campo de la especie de mosquito más invasora del mundo, Aedes albopictus (mosquito tigre asiático). El ensayo de dos años (2016-2017) abarcó un área de 32,5 hectáreas en dos islas relativamente aisladas en el río Perla en Guangzhou. Consistió en la liberación de aproximadamente 200 millones de mosquitos machos adultos criados en masa e irradiados, expuestos a la bacteria Wolbachia . El ensayo informó que esta técnica combinada de insectos estériles e incompatibles casi eliminó las poblaciones locales de Aedes albopictus en las islas fluviales tratadas [ 99 ].

Modificación genética

Estas técnicas comparten la característica de introducir genes letales y reducir el tamaño de la población de mosquitos con el tiempo.

inhibición del crecimiento

Otro enfoque de control en investigación para Aedes aegypti utiliza una cepa modificada genéticamente para requerir el antibiótico tetraciclina para desarrollarse más allá de la etapa larvaria. Los machos modificados se desarrollan normalmente en un vivero mientras se les suministra este químico y pueden ser liberados en la naturaleza. Sin embargo, su descendencia posterior carecerá de tetraciclina en la naturaleza y nunca madurará. [ 100 ] Se realizaron ensayos de campo en las Islas Caimán, Malasia y Brasil para controlar los mosquitos que causan el dengue. En abril de 2014, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil aprobó la liberación comercial del mosquito modificado. [ 101 ] [ 102 ] La FDA es la principal agencia para regular los mosquitos genéticamente modificados en los Estados Unidos. [ 103 ] En 2014 y 2018 se informó sobre investigaciones sobre otros métodos genéticos, incluyendo incompatibilidad citoplasmática, translocaciones cromosómicas, distorsión sexual y reemplazo de genes. [ 104 ] Aunque faltan varios años para la etapa de ensayo de campo, si tienen éxito, estos otros métodos tienen el potencial de ser más baratos y de erradicar el mosquito Aedes aegypti de manera más eficiente. [ 105 ]

Una demostración experimental pionera del método de impulso genético erradicó pequeñas poblaciones de Anopheles gambiae . [ 106 ] [ 107 ]

En 2020, el mosquito Aedes aegypti Friendly de Oxitec , que no pica, fue aprobado para su liberación por la EPA de EE. UU. y las autoridades del estado de Florida. [ 108 ]

Proyectos

Malasia - En varios experimentos, los investigadores liberaron lotes de mosquitos Aedes machos adultos con modificaciones genéticas para estudiar los efectos de la dispersión y la reproducción en poblaciones naturales. Se utilizaron trampas para mosquitos para estos estudios. [ 109 ] El proceso permitió determinar qué mosquitos se vieron afectados y proporcionó un grupo para ser liberado nuevamente con modificaciones genéticas que dieron como resultado la variante OX513A para reducir la reproducción. Los mosquitos adultos son atraídos hacia el interior de las trampas, donde mueren por deshidratación.

Factor EOF1

Se están realizando investigaciones que indican que desmantelar una proteína asociada con la organización de la cáscara del huevo, el factor EOF1 (factor 1), que puede ser exclusiva de los mosquitos, podría ser un medio para obstaculizar su reproducción de manera efectiva en la naturaleza sin crear una población resistente ni afectar a otros animales. [ 110 ] [ 111 ]

En Singapur , en virtud de la Ley de Control de Vectores y Plaguicidas, los ocupantes tienen la obligación legal de impedir la reproducción del mosquito Aedes en sus hogares. Si los inspectores encuentran mosquitos reproductores, los ocupantes pueden ser multados con 5000 dólares singapurenses o encarcelados por un período no superior a 3 meses, o ambas penas. [ 112 ]

Propuestas para erradicar los mosquitos

Algunos biólogos han propuesto la extinción deliberada de ciertas especies de mosquitos. La bióloga Olivia Judson ha defendido el " especicidio " de treinta especies de mosquitos mediante la introducción de un elemento genético que puede insertarse en otro gen crucial, para crear " genes knockout " recesivos . [ 113 ] Afirma que los mosquitos Anopheles (que transmiten la malaria ) y los mosquitos Aedes (que transmiten el dengue , la fiebre amarilla , la elefantiasis , el zika y otras enfermedades) representan solo 30 de las aproximadamente 3500 especies de mosquitos; erradicarlos salvaría al menos un millón de vidas humanas al año, a costa de reducir la diversidad genética de la familia Culicidae en un 1 %. Además, argumenta que, dado que las especies se extinguen "constantemente", la desaparición de unas pocas más no destruirá el ecosistema : "No nos quedamos con un páramo cada vez que desaparece una especie. Eliminar una especie a veces provoca cambios en las poblaciones de otras especies, pero diferentes no tienen por qué significar peores". Además, los programas de control de la malaria y de mosquitos ofrecen pocas esperanzas realistas a los 300 millones de personas en países en desarrollo que contraerán enfermedades agudas cada año. Aunque los ensayos continúan, escribe que si fracasan: «Deberíamos considerar la opción definitiva de exterminarlos». [ 113 ]

El biólogo E. O. Wilson ha defendido la extinción de varias especies de mosquitos, incluido el Anopheles gambiae, vector de la malaria . Wilson afirmó: «Hablo de un número muy reducido de especies que han coevolucionado con nosotros y que se alimentan de humanos, por lo que sin duda sería aceptable eliminarlas. Creo que es simplemente sentido común». [ 114 ]

El ecólogo de insectos Steven Juliano ha argumentado que "es difícil ver cuál sería el inconveniente de su eliminación, salvo el daño colateral". El entomólogo Joe Conlon afirmó que "Si los erradicáramos mañana, los ecosistemas donde están activos sufrirían un pequeño contratiempo y luego seguirían su curso. Algo mejor o peor tomaría el relevo". [ 115 ]

Sin embargo, David Quammen ha señalado que los mosquitos protegen los bosques de la explotación humana y pueden actuar como competidores de otros insectos. [ 116 ] En términos de control de la malaria, si las poblaciones de mosquitos se redujeran temporalmente a cero en una región, esto exterminaría la malaria y la población de mosquitos podría entonces recuperarse. [ 117 ]

Véase también

Citas

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