Publicado

2004-01-01

Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp.

A simulation model for the control of the Aedes aegypti, the mosquito vector of dengue and yellow fever, by the crustacean Mesocyclops spp.

Palabras clave:

Control de mosquitos, modelos matemáticos, dengue (es)
Mosquito control, mathematical models, dengue (en)

Descargas

Autores/as

Objetivos: Se presenta un modelo de simulación que muestra la dinámica de depredación de Mesocyclops spp., sobre Aedes aegypti
Métodos: Representado por cuatro ecuaciones diferenciales: H’(t), cantidad de huevos; L’(t), cantidad de larvas; A’(t), cantidad de adultos y C’(t), cantidad de copépodos. Inicialmente las ecuaciones son del tipo clásico presa-depredador, según Lotka y Volterra. Posteriormente se modifica en un sistema con respuesta funcional para invertebrados, según Holling.
Resultados: El primer sistema controla y estabiliza la población de mosquitos, el segundo muestra que los copépodos son inefectivos como controladores.
Conclusiones Se reconoce la necesidad de estudiar sistemas presa depredador (mosquitos - copépodos) con trabajos que integren pruebas de laboratorio y de campo. Solo así será posible establecer la validez en el uso de estos últimos como controladores biológicos efectivos de mosquitos.

Objetive: A simulation model is presented to show the predation dynamics of Mesocyclops spp. over Aedes aegypti.i
Methods: The system is represented through four differential equations. H’(t), quantity of eggs; L’(t), quantity of larvae; A’(t), quantity of adults and

C’(t), quantity of copepods. Initially the equations are of the classic predator-prey type, according to Lotka (1924) and Volterra (1926). Then it is modified into a system with functional response for invertebrates, according to Holling.
Results: The first system effectively controls and stabilizes the mosquito population, while the second suggests that copepods may be ineffective as
mosquito controllers.
Conclusions: The need to study predator-prey systems (copépodos-mosquitos) with projects that integrate laboratory and of field tests is recognized.
Only then will it be possible to establish the validity of predators as effective biological controllers of mosquitoes.

Referencias

Pinheiro FP. Dengue in the americas, 1980-1987. Epidemiol. Bull. PAHO. 1989; 10: 1-8.

Gubler DJ. Dengue and hemorrhagic fever. Clin Microbiol Rev. 1998; 11: 480-496.

Chiaravalloti NF. Descrição da colonização de Aedes aegypti na região de São José Do Rio Preto, São Pulo. Rev. Soc. Bras. Med. 1997; 30: 279-275.

DE Freitas LM, Camillo - Coura L, Grault CE & Barros DV. Estudo do dengue em área urbana favelizada do Rio de Janeiro: considerações iniciais. Cad. Saúde Púbica, Rio de Janeiro. 2000; 16: 851-856.

OPS. El dengue y la fiebre amarilla en las Américas: una visión general del problema. Bol. Epidemiol. 1992; 13: 9-11.

OPS. El dengue en Centro America: las epidemias del 2000. Bol. Epidemiol. 2000; 21: 4-8.

Fryer G. The food of some freshwater Cyclopoid copepod and its ecological significance. J. Anim. Ecol. 1957; 26: 263-281.

Suarez M F, Ayala D, Nelson MJ & Reid JW. Hallazgo de Mesocyclops aspericornis (Daday) (Copepoda:Cyclopidae) depredador de larvas de Aedes aegypti en Anapoima-Colombia. Biomédica. 1984; 4: 74-76.

Kay BH, Cabral CP Sligh, AC, Brown MD, Ribeiro ZM & Vasconcelos W. Laboratory evaluation of Brazilian Mesocyclops for mosquito control. J. Med. Entomol. 1992; 29: 599-602.

Marten C, Thonson M, Nguyen M & Bordes ES. Copepodo production and application for mosquito control. New Orleans mosquito control board, New Orleans. 1997; 42p.

Santos LU, Andrade CFS & Carvalho G. Biological control of Aedes albopictus (Diptera: culicidae) larvae in trap tyres by Mesocyclops longisetus (copepoda: cyclopoidae) in two field trials. Mem. Inst. Oswaldo. Cruz. 1996; 91: 61-162.

Nam VS, Yen NT, Holynska M, Reid JW & Kay BH. National progress in dengue vector control in Vietnam: survey for MESOCYCLOPS (Copepoda) MICRONECTA (Corixidae), and fish as biological control agents. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2000; 62: 5-10.

Torres-Estrada JL, Rodríguez MH, Cruz-López L & Arredondo-Jimenez JI. Selective oviposition by Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) in response to Mesocyclops longisetus (Copepoda: Cyclopoidea) under laboratory and field conditions. J. Med. Entomol. 2001; 38: 188-192.

Ritchie SA & Montague CL. Simulated populations of the black salt marsh mosquito (Aedes taeniorhynchus) in a florida mangrove forest. Ecol. Model. 1995; 77: 123-141.

Focks DA, Haile DG, Daniels E & Mount GA. Dynamic life table model for Aedes aegypti (Diptera:Culicidae): analysis of the literature and model development. J. Med. Entomol. 1993a; 30:1003-1007.

Focks DA, Haile DG, Daniels E & Mount GA. Dynamic life table model for Aedes aegypti (Diptera: Culicidae): Simulation results and Validation. J. Med. Entomol. 1993b; 30: 1018-1028.

Focks DA, Daniels E, Haile DG & Keesling JE. A simulation model of the epidemiology of urban dengue fever: literature analysis, model development, preliminary validation, and samples of simulation results. J. Trop. Med. Hyg. 1995; 53: 489-506.

Bar-Zeev M. The effect of temperature on the growth rate and survival of the imature stages of Aedes aegypti (L). Bull. Entomol. 1958; Res. 49: 157-163.

Costero A, Edman JD, Glark GG & Scott TW. Life table study of Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) in Puerto Rico fed human blood versus blood plus sugar. J. Med. Entomol. 1998; 35: 809-813.

Santos LU & Andrade CFS. Survey of cyclopids (Crustacea, Copepoda) in Brazil and preliminary screening of their potential as dengue vector predators. Rev. Saúde Pública. 1997; 31: 221-226.

Gorrochotegui EN, Fernamdez SI & Gomez DH. Field evaluation of Mesocyclops longisetus (Copepoda: Cyclopoidea) for the control of larval Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) in northeastern Mexico. J. Med. Entomol. 1998; 35: 699-703.

Holling CS. The functional response of predators to prey density and its role in mimicry and population regulation. Mem. Soc. Entomol. Can. 1965; 45, 60p.

Lotka AJ. Elements of physical biology. Williams & Wilkins, Baltimore. Reprinted as elements of mathematical biology. 1956. Dover, New York.

Volterra V. Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi. Mem. Acad. Lincei Roma. 1926; 2:31-113.

Smith J & Saltkin M. The stability of predador-prey sistems. Ecology. 1973; 54: 2-16.

Manrique-Saide P, Ibañez-Bernal S, Delfín-González H & Parra VT. Mesocyclops longisetus effects on survivorship of Aedes aegypti immature stages in car tyres. Med. Vet. Entomol. 1998; 12: 386-390.

Micieli MV, Marti G & García JJ. Laboratory Evaluation of Mesocyclops annulatus (Wierzejski, 1892) (Copepoda:Cyclopidea) as a predator of Container-breeding mosquitoes in Argentina. Mem. Inst. Oswaldo. Cruz 2002; 97: 1-4.

Cómo citar

APA

Duque L., J. E., Muñoz L., A. y Navarro-Silva, M. A. (2004). Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp. Revista de Salud Pública, 6(1), 87–99. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455

ACM

[1]
Duque L., J.E., Muñoz L., A. y Navarro-Silva, M.A. 2004. Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp. Revista de Salud Pública. 6, 1 (ene. 2004), 87–99.

ACS

(1)
Duque L., J. E.; Muñoz L., A.; Navarro-Silva, M. A. Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp. Rev. salud pública 2004, 6, 87-99.

ABNT

DUQUE L., J. E.; MUÑOZ L., A.; NAVARRO-SILVA, M. A. Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp. Revista de Salud Pública, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 87–99, 2004. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455. Acesso em: 18 abr. 2024.

Chicago

Duque L., Jonny E., Anibal Muñoz L., y Mario A. Navarro-Silva. 2004. « por el crustáceo Mesocyclops spp». Revista De Salud Pública 6 (1):87-99. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455.

Harvard

Duque L., J. E., Muñoz L., A. y Navarro-Silva, M. A. (2004) « por el crustáceo Mesocyclops spp»., Revista de Salud Pública, 6(1), pp. 87–99. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455 (Accedido: 18 abril 2024).

IEEE

[1]
J. E. Duque L., A. Muñoz L., y M. A. Navarro-Silva, « por el crustáceo Mesocyclops spp»., Rev. salud pública, vol. 6, n.º 1, pp. 87–99, ene. 2004.

MLA

Duque L., J. E., A. Muñoz L., y M. A. Navarro-Silva. « por el crustáceo Mesocyclops spp». Revista de Salud Pública, vol. 6, n.º 1, enero de 2004, pp. 87-99, https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455.

Turabian

Duque L., Jonny E., Anibal Muñoz L., y Mario A. Navarro-Silva. « por el crustáceo Mesocyclops spp». Revista de Salud Pública 6, no. 1 (enero 1, 2004): 87–99. Accedido abril 18, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455.

Vancouver

1.
Duque L. JE, Muñoz L. A, Navarro-Silva MA. Modelo de Simulación para el Control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue y la Fiebre Amarilla, por el crustáceo Mesocyclops spp. Rev. salud pública [Internet]. 1 de enero de 2004 [citado 18 de abril de 2024];6(1):87-99. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/94455

Descargar cita

Visitas a la página del resumen del artículo

32

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.