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jueves, 4 de enero de 2018

Moscas y moscardones trasladan gran cantidad de bacterias capaces de producir infecciones

Por si quedaban dudas de que moscas y moscardones son vectores mecánicos de ciertos agentes patógenos para los humanos, un estudio internacional que detalla el microbioma de estos insectos lo deja claro: en el interior y el exterior de sus cuerpos se encuentra una gran cantidad de bacterias, que trasladan de un lado a otro en sus muchos desplazamientos, capaces de producir infecciones como bacteriemias, septicemias y gastroenteritis.

Moscas y moscardones trasladan gran cantidad de bacterias capaces de producir infecciones


Si ya era conocido que las moscas pueden transmitir microorganismos por regurgitación, por excreción o por contacto, un nuevo estudio que describe exhaustivamente el microbioma que albergan y transportan, es decir la información genética tanto de ellas mismas como de los microorganismos que suelen convivir con ellas, confirma su capacidad vectorial.

Moscas y moscardones conviven con el ser humano en todo el mundo, tanto en espacios urbanos como naturales. Dado que se alimentan y se reproducen en materia fecal o en materia orgánica en descomposición, y antes o después se posan sobre alimentos, superficies u objetos, pueden dejar un rastro poco deseable y nada higiénico.

Este nuevo estudio, publicado en Scientific Reports, muestra el conocimiento que puede extraerse mediante el análisis del microbioma de moscas individuales, que aporta información aplicable a la vigilancia ambiental y de salud pública, así como a las ciencias forenses.



Las protagonistas del estudio fueron 63 ejemplares de moscardón de la especie Chrysomya megacephala y 53 ejemplares de mosca de la especie Musca domestica.




Estos 116 insectos fueron recogidos en diversos hábitats (entorno urbano, rural y natural)  en tres continentes diferentes, congelados en hielo seco y sometidos a un exhaustivo estudio genético.

Microbios propios y compartidos


A pesar de habitar nichos ecológicos similares, se observaron algunas diferencias en la composición y abundancia de organismos en las comunidades microbianas asociadas a los insectos. No obstante, moscas domésticas y moscardones comparten más del 55% de su microbioma, que es probable que hayan adquirido en los hábitats similares donde se alimentan y reproducen estos vectores voladores.

Las bacterias se mostraron como el principal componente de dicho microbioma. Miembros del filo Proteobacterias, Bacteroidetes y Firmicutes son los organismos más abundantes en los microbiomas de ambos, moscas domésticas y moscardones

La preponderancia de Proteobacterias en moscardones se asocia principalmente a la presencia del endosimbionte Wolbachia (Alphaproteobacteria), mientras que en las moscas domésticas predomina Psychrobacter (Gammaproteobacteria). Sin embargo, otros miembros de las Proteobacterias también son componentes principales de los microbiomas de moscardones y moscas domésticas, incluidos los géneros Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Morganella, Hafnia, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Providencia y Serratia.



El análisis del microbioma compartido mostró que siete taxones están presentes en al menos el 80% de todas las moscas analizadas, incluyendo E. coli y Enterobacter cloacae. Ambas especies son bacterias gramnegativas, que se encuentran como parte de la flora intestinal normal de humanos y animales. Sin embargo, las cepas de E. cloacae pueden jugar un papel importante en las infecciones nosocomiales del tracto urinario y respiratorio, mientras que los serotipos de E. coli son típicamente responsables de intoxicaciones alimentarias e infecciones gastrointestinales.

A parte del microbioma compartido, se detectaron también taxones de bacterias especificos de cada huésped, con un total de 114 especies microbianas halladas sólo en las moscas domésticas y 79 sólo en los moscardones.

Los patógenos humanos potenciales identificados en los microbiomas de moscardones y moscas domésticas son especies asociadas con infecciones nosocomiales y genéricas, como bacteriemias, septicemias y gastroenteritis.

Las bacterias oportunistas y potencialmente patógenas, identificadas en ambos microbiomas, no están necesariamente directamente asociadas con la infección de un huésped específico, ya sea humano o animal. Es importante tener en cuenta que los vectores mecánicos dispersan toda una gama de especies bacterianas a una variedad de huéspedes, no obstante el riesgo de infección depende en última instancia del grado de susceptibilidad del huésped, y del contacto con el agente patógeno transportado por el insecto vector de un reservorio a otro.

El microbioma de las partes del cuerpo de las moscas


Si hasta el momento la mayoria de estudios han investigado el tracto intestinal de los insectos, sin tener en cuenta la parte exterior del cuerpo de las moscas, es una hipótesis plausible que las patas, las alas, las piezas bucales y otras partes de la superficie del cuerpo constituyan la via principal de dispersión microbiana en los vectores mecánicos.

Asi que, puestos a analizar la relación de moscas y moscardones con las bacterias que transportan, en el estudio se investigó también la abundancia bacteriana en cuatro partes distintas del cuerpo: cabeza, tórax, abdomen y patas/alas.



Se comprobó que los microorganismos asociados a las moscas no están restringidos a su tracto gastrointestinal. A pesar de tener una masa corporal pequeña (pero mayor superficie), la fracción patas/alas mostró la mayor diversidad de especies bacterianas y, probablemente, desempeña un papel importante en la dispersión de bacterias por la mosca, de un lugar de aterrizaje a otro.

Se apreció también que el microbioma de la cabeza y el tórax son más similares entre si, mientras que los microbiomas del abdomen y las patas/alas se agrupan por separado.

Un descubrimiento que sorprendió a los investigadores fué la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, un importante patógeno humano, principalmente en las patas y las alas de moscardones. Helicobacter pylori, que puede producir úlceras úlceras pépticas, un mayor riesgo de linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa e incluso adenocarcinoma gástrico, tiene una ruta de transmisión poco conocida. La presencia de cepas virulentas de la bacteria en las moscas capturadas en el ambiente natural indica que éstos insectos podría ser una ruta potencial de dispersión del patógeno a humanos y animales.

Los moscardones portadores (15 de los 116 muestreados), que fueron recolectados en Brasil, probablemente adquirieron la bacteria en zonas con aguas residuales sin tratamiento o en letrinas. No se ha determinado si Helicobacter pylori sobrevive y persiste en el cuerpo externo de la mosca, sin embargo permanece viable durante 12 horas en placas de agar expuestas al aire, y puede ser ingerido y excretado por moscas domésticas infectadas en condiciones de laboratorio. Además, el pH ácido del intestino medio de las moscas puede desempeñar un papel en la viabilidad de H. pylori. Estos hallazgos indican que se necesita un estudio más detallado de las rutas alternativas de transmisión de H. pylori, en particular las que pueden estar mediadas por moscas en entornos urbanos y rurales.

Mecanismo de transmisión mecánica


Para investigar los mecanismos mecánicos de transmisión bacteriana, se colocaron moscas sobre una placa con un cultivo de bacterias E.coli, que caminaron sobre ella y posteriormente lo hicieron sobre la superficie de placas de agar estériles. Después de incubar estas placas, se observó que el crecimiento de E. coli coincidió con las huellas de las caminatas realizadas por las moscas.

Este simple experimento muestra claramente que las moscas pueden dispersar bacterias viables de un sitio de aterrizaje a otro y que el inóculo puede persistir con el tiempo y después de una serie de contactos individuales. El experimento mostró también poca evidencia de crecimiento bacteriano por el contacto del abdomen o partes bucales de la mosca con el agar, lo que indica que las patas de las moscas son la principal fuente de dispersión de bacterias. Moscas y moscardones poseen características anatómicas en sus patas, como pelos o almohadillas, recubiertos con sustancias que aumentan la adhesión de partículas a las patas. Estas estructuras maximizan el área de superficie y pueden promover la retención de bacterias, que luego pueden dispersarse a otras superficies.



El camino de la mosca sobre el agar puede apreciarse como huellas después de la incubación. La línea de crecimiento indica que la dispersión de bacterias por la mosca se produce principalmente a través de las patas. El patrón de movimiento coincide con la disposición de los tres pares de patas, con el primer y el tercer par que resultan en un crecimiento bacteriano linear, casi continuo, y el segundo par de patas generando colonias circulares separadas en el exterior de las líneas. En algunos casos, fue posible observar un crecimiento bacteriano entre las líneas de crecimiento, probablemente producido por el contacto con la parte bucal de la mosca.

Fuente: The microbiomes of blowflies and houseflies as bacterial transmission reservoirs, Scientific Reports

Publicado en Higiene Ambiental el 4 de diciembre de 2017



Las imágenes proceden del artículo original, por lo que para mayor información, así como para conocer la bibliografía correspondiente a este estudio, diríjase a la fuente original.

Agradezco a sus autores por compartirlo en la red, para mejor conocimiento del público interesado en este tema.

lunes, 5 de junio de 2017

¿Cómo conseguir el certificado de profesionalidad SEAG0110 de Servicios para el control de plagas?

Actualmente se terminaron los cursos básicos como Aplicador de tratamientos DDD. Los aplicadores de las diferentes Comunidades autonómicas están pendientes de que aparezcan nuevas convocatorias del programa Acredita't para asesorar y evaluar a los aspirantes preinscritos, para acreditarse en Certificado de Profesionalidad SEAG0110 Servicios para el control de plagas.

Como ya comenta el técnico del sector Carlos Pradera en su blog El Desinsectador y el Desratizador ( https://desinsectador.com/)  comenta la situación del sector:  https://desinsectador.com/2017/05/28/quo-vadis/comment-page-1/#comment-4807

En las empresas, para aumentar la plantilla de técnicos aplicadores precisan que éstos ya tengan el certificado profesional correspondiente, ya sea acreditado o vía formación, y como mínimo disponga de un carnet básico o cualificado de aplicador de tratamientos DDD, ya que están prologados hasta julio del 2020.

En determinados casos, por ejemplo, un familiar que entrará en la empresa, una oportunidad es obtener el certificado, vía formación,

Actualmente en el CIFO de Santa Coloma hay un curso, pendiente de confirmar fecha, para completar el número de alumnos (15 es el número de alumnos para los cursos de formación profesional ocupacional).https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/DetallCurs.do?idCurs=320128.

En este enlace se puede consultar: datos generales, temario, centro (CIFO de Santa Coloma, sito en la avenida Ramón Berenguer IV, 72-74; 72-74, en barrio de Singerlin de Santa Coloma de Gramenet; 934 66 58 30; cifo_santacoloma.soc@gencat.cat), preinscripción y certificado profesional.

Este CIFO está haciendo los cursos por la mañana de 08:30 a  14:30 H.





Aunque estos cursos están pensados para trabajadores en búsqueda de empleo, también pueden acceder trabajadores dados de alta en una empresa (incluidos autónomos) y personas en integración laboral.

Para más información del curso, podéis entrar en la página nacional del SEPE:  https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/SEAG0110_ficha.pdf

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SEAG0110

Por si hay algún interesado en inscribirse en este curso, a continuación reproduzco la información que me ha hecho llegar el centro que reaslizará este curso, el CIFO de Santa Coloma:


Escrito en catalán. Utilizar traductor.

SEAG0110 - Serveis per al control de plagues - 380 hores

OBJECTIU
Capacitar professionalment per a preparar, transportar i aplicar mitjans i productes destinats al control de plagues en condicions de salut i seguretat.

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS
•           Aplicador/a de control de plagues
•           Activitats de sanejament públic
•           Desinfectador/a - desinsectador/a d'edificis
•           Tècnic/a en tractaments amb plaguicides i herbicides
•           Fumigador/a de plaguicides
•           Activitats de sanejament públic

MÒDULS FORMATIUS
MF0078_2_Preparació de productes biocides i fitosanitaris_100 H
UF1503_Identificació dels productes i mitjans empleats per al control de plagues_40h
UF1504_Preparació, transport i emmagatzement de biocides i productes fitosanitaris_60h
MF0079_2_Aplicació de mitjans i productes per al control de plagues_140h
UF1505_Caracterització i control de palgues en àrees edificades i ajardinades_70h
UF1506_Aplicació de productes biocides i fitosanitaris_70h
MF0075_Seguretat i Salut_50h
FCOO03_Inserció Laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere_10h
MP0322_Mòdul de Practiques Professionals no laborals_80h

REQUISITS D'ACCÉS
•           Titulació
o          Títol de graduat en Educació Secundaria Obligatòria o equivalent; o
o          Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional; o
o          Certificat de Professionalitat de nivell 2; o
o          Realitzat una prova de competències clau.
•           El/la sol·licitant  ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat

Dates
Inici: 19.06.2017           Final: 09.10.2017 + 80 hores de practiques

Més informació
CIFO Santa Coloma
Av. Ramon Berenguer IV, 74
08924 Santa Coloma G
Tel. 93 466 58 30
cifo_santacoloma.soc@gencat.cat

                                                                                                                                         https://goo.gl/dXoCf5



martes, 7 de marzo de 2017

Las termitas espían a las hormigas, sus principales depredadoras

Si tuviéramos la capacidad de percibir vibraciones extremadamente sutiles, sentiríamos que las hormigas andan "pisando fuerte" mientras que las termitas se pasean "de puntillas". En eso les va la vida, ya que su sigilosidad y su talento para percibir "las pisadas" de las hormigas les permite espiar y evitar a sus enemigas mortales, más ruidosas.



Las termitas espían a las hormigas, sus principales depredadoras

Las hormigas son los principales depredadores de las termitas. Según los expertos, su relación depredador-presa se remonta a millones de años, como se ha podido observar en fósiles, datados en el período del Mioceno, que evidencian ataques de hormigas a termitas.

La principal defensa física de muchas especies de termitas es la construcción de nidos con acceso limitado, y custodiados por una casta especializada de termitas soldados. No obstante, una línea de defensa secundaria importante son las excelentes capacidades que han desarrollado para detectar y esquivar a sus depredadoras, las hormigas, en cuanto se acercan, y de moverse de forma extremadamente sigilosa para no ser detectadas.

Investigadores de la Universidad australiana UNSW Sydney han descubierto que esta valiosa habilidad se basa en la capacidad de las termitas para percibir las vibraciones que producen las pisadas de las hormigas en el sustrato.

Termita, Imagen: Katja Schulz


Experimentos realizados en laboratorio y en el campo, mostraron que las termitas escuchan a escondidas las micro-vibraciones que se producen cuando las hormigas se mueven a su alrededor, que les alertan de su presencia y actividad, más que las señales químicas emitidas por las hormigas.

Al parecer, las termitas espían desde el silencio a las hormigas, para saber dónde están y qué están haciendo. Según los autores, las termitas son hasta 100 veces más silenciosas que sus depredadoras, y se pasean "de puntillas" frente a la marcha de "paso firme" de las hormigas. A pesar de ser ciegas, las termitas son capaces de realizar sus tareas a milímetros de los nidos de hormigas sin ser percibidas por estas.

Para poder registrar las minúsculas vibraciones producidas por el caminar de estos animales, de un peso de tan sólo unos miligramos, fue necesario un dispositivo altamente sensible a las vibraciones, situado en el interior de una cámara ancoíca. 

En este espacio, diseñado especialmente para absorber totalmente las reflexiones producidas por ondas acústicas y aislado del resto del edificio, se realizaron las mediciones, no sin dificultades, dado el bajo nivel de sonido emitido por las termitas. La vibración de algunas especies de termitas es tan pequeña que no las sentiríamos caminar sobre nuestra piel, afirman los autores. Los resultados mostraron claramente que las termitas son más silenciosas que las hormigas y que además son auténticas maestras en vigilancia y ocultamiento.

Según los autores, estos resultados podrían aplicarse en la industria del control de plagas. Llegar a comprender por completo cómo las termitas extraen y sintetizan una señal específica de sonido/vibración en medio de otros sonidos y aplicar este conocimiento a tecnología basada en la acústica, podría ser una nueva herramienta para controlar infestaciones.


Fuente: UNSW Sydney   https://www.unsw.edu.au/


Publicado en Higiene Ambiental, el jueves, 02 de Marzo de 2017

Si búscanos en YouTube veremos como las hormigas atacan a las termitas:  https://www.youtube.com/watch?v=5GXpyWrFmBQ

https://www.youtube.com/watch?v=uJh-XvoSuMs



martes, 17 de enero de 2017

¿Dónde están las moscas en invierno?

Siguiendo el ciclo de las estaciones, con las subidas de temperatura en primavera, regresaran las omnipresentes moscas, decididas a pasearse por lo limpio y por lo sucio, arrastrando consigo toda una variedad de patógenos. Convivirán inevitablemente con nosotros hasta que vuelva el frío y desaparezcan de nuevo. Pero, ¿dónde se esconde este enemigo en invierno?



¿Dónde están las moscas en invierno?

Además de resultar muy molestas, las moscas son una plaga de relevancia médica y también veterinaria.

Musca domestica


Se sabe, por ejemplo, que juegan un papel importante, especialmente la mosca doméstica común (Musca domestica), en la transmisión de la bacteria Campylobacter entre las aves de corral, al trasladar la bacteria desde fuentes fecales a las aves en el interior de las granjas de cría.

Las moscas, portadoras naturales de muchos patógenos, incluidos virus, hongos, bacterias y parásitos, crean problemas en granjas, vertederos, establecimientos e incluso en nuestros hogares. Sin embargo, su presencia disminuye a medida que se acerca el invierno, principalmente porque la caída de la temperatura limita su reproducción, su desarrollo y su actividad en general. Pero, ¿dónde van las moscas en invierno?

Podríamos pensar que simplemente las moscas "mueren" en invierno, pero, si mueren completamente ¿de dónde regresan?.

Ya en 1668, el naturalista italiano Francesco Redi desmontó la teoría de la generación espontánea, que postulaba la producción de seres vivos a partir de materia inerte, experimentando con las moscas. El saber de aquel tiempo establecía que las larvas se formaban naturalmente de forma espontánea, a partir de la carne en descomposición.

la mosca del vinagre, poniendo huevos.


Con un ingenioso experimento, en el que comparó la aparición de larvas en carne en descomposición en envases abiertos y sellados, Redi demostró que las moscas no se generan espontáneamente en carne putrefacta, si no tienen acceso a ella insectos adultos para poner huevos, de los que se desarrollan posteriormente las larvas. Así que... ¡Sólo las moscas son capaces de crear más moscas!.

Metamorfosis y escondites contra el frio

Regresando a la cuestión de dónde van las moscas cuando hace frío... el tema está relacionado con el descubrimiento de Redi, ya que el conocimiento de las etapas juveniles de las moscas y la comprensión de su ciclo de vida pueden ser la respuesta al estado de este grupo de insectos en invierno.

Las moscas pasan por una metamorfosis completa, con las fases de huevo, larva, pupa y adulto. Muchas especies de moscas pasan el invierno en sus etapas inmaduras. Por lo tanto, no mueren cuando hace frio. Otras especies pueden sobrevivir al invierno en forma adulta, como Pollenia rudis, común en Europa, que se refugia del frio en el interior de estructuras, especialmente en los áticos.

ciclo de la Musca domestica


La mosca doméstica (Musca domestica), compañera global del ser humano, también puede pasar el invierno como adulto. Por ejemplo, un estudio constata su presencia en épocas frías en vertederos, sobreviviendo al refugiarse en bolsas de basura fermentada, que mantienen una temperatura alta constante. En ese mismo entorno, también se la detectó formando grupos y apareándose en partes metálicas de un edificio adyacente, que contenía papel de desecho, donde se mantenía una temperatura entre 18ºC y 25ºC. Al investigar en la basura del lugar, se descubrieron en el interior larvas en todas las etapas.  Curiosamente, hasta mediados de enero se encontraron adultos refugiados y hasta finales de febrero moscas recién nacidas, lo que ilustra perfectamente la capacidad de Musca domestica para sobrevivir durante todo el año en regiones templadas, escondida en microclimas adecuados para ella.

En entornos agrícolas y ganaderos, observaciones realizadas sobre el comportamiento de Musca domestica en las granjas mostraron que un pequeño número de moscas estaban siempre presentes en forma adulta, pero curiosamente se hallaron muy pocas larvas en los montones de estiércol. Algunas pocas se hallaron en los lechos de los animales en los establos, donde la temperatura constantemente era superior a los 20ºC, mostrando que estos pequeños espacios de calor pueden ser el lugar perfecto para las moscas para escondersey sobrevivir, a pesar de las frías condiciones externas del invierno.

En pruebas realizadas en laboratorio se mostró, además, que el desarrollo de las moscas puede retardarse con temperaturas bajas hasta un período máximo de 90 días, lo que ilustra su capacidad de perseverar incluso en condiciones de frío. Más específicamente, se sabe que los lugares de invernación de la Musca domestica son microhabitats que necesitan estar por encima de -5ºC, y que se mantengan tiempo suficiente sobre 10ºC como para permitir el desarrollo de huevos, larvas y pupas.

mosca de los establos Stomoxys calcitrans


También la mosca Stomoxys calcitrans, conocida como mosca de los establos , tiene una estrategia para pasar el invierno. Se han creado modelos del movimiento vertical de las larvas de esta mosca en respuesta a los cambios de temperatura. Las larvas de Stomoxys calcitrans evitan fácilmente la congelación, migrando hacia lo hondo de los montículos de estiércol durante el invierno.

mosca de los establos Stomoxys calcitrans
ala de una mosca de los establos


Y la campeona en resistir bajas temperaturas es, sin duda, Belgica antarctica, el único representante de 6 patas en el continente de la Antártida. Este insecto solitario ha perdido hasta las alas, probablemente como evolución para evitar ser desplazada por el viento hacia áreas inhóspitas. Su etapa larvaria es probablemente la más dura de todas las moscas, pudiendo sobrevivir entre acumulaciones de hielo durante la mayor parte del año.

Belgica antarctica

larvas de Belgica antarctica



Fuente: Pest Control News  https://www.pestcontrolnews.com/

Publicado en Higiene Ambiental, el miércoles 11 de enero de 2017
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/donde-estan-las-moscas-en-invierno

Las fotografías las he obtenido tras búsquedas por Musca domestica, Stomoxys calcitrans.y Belgica antarctica en Google Imágenes. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.

domingo, 15 de enero de 2017

El mosquito tigre llega a Reino Unido

Las especies invasoras siguen su camino hacia el norte. Si hace pocos meses Reino Unido confirmaba la llegada de la avispa asiática (Vespa velutina) a su territorio, ahora le ha seguido el mosquito tigre (Aedes albopictus), del cual se ha confirmado la presencia de huevos en el condado de Kent, en el sudeste de Inglaterra.


imagen publicada en http://fundacionio.org/viajar/enfermedades/aedes%20albopictus.html



El mosquito tigre llega a Reino Unido

El mosquito tigre, Aedes albopictus, ha dado el salto hacia territorio británico, para disgusto de las autoridades sanitarias del pais.

Aedes albopictus


Durante las tareas de vigilancia de mosquitos invasores llevadas a cabo por la Public Health England (PHE), esta institución del gobierno británico interceptó huevos de Aedes albopictus en una de sus trampas de oviposición ubicada en el sureste de Inglaterra.

Para asegurarse del descubrimiento, el PHE identificó los huevos utilizando microscopía electrónica de barrido, para observar de cerca las estructuras de la superficie externa del huevo.

Posteriormente, la identificación morfológica inicial se confirmó con la tecnología MALDI (por sus siglas en inglés Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization), utilizada normalmente para la identificación de microorganismos en laboratorios de microbiología clínica, y que actualmente se considera  adecuada para identificar huevos de mosquito.

Y ya para más seguridad, criaron los huevos de mosquito y confirmaron la identidad de las larvas y adultos de Aedes albopictus.

larvas de Aedes albopictus, foto publicada por https://desinsectador.com/2016/10/21/larva-de-cuarto-estadio-de-mosquito-tigre/


En la zona del descubrimiento, y en todos los lugares donde potencialmente podría reproducirse el mosquito en un radio de 300 m alrededor, se aplicó un tratamiento larvicida. Al parecer, de momento, con éxito ya que en cuatro inspecciones posteriores al tratamiento no se detectó evidencia de Aedes albopictus.

Según expertos del control de plagas en Reino Unido, probablemente es una cuestión de tiempo que el mosquito tigre reaparezca en el pais e incluso que llegue para establecerse. El hallazgo de los huevos no les parece tan sorprendente, dada la proximidad geográfica y climática con zonas de Europa donde el mosquito está establecido o introducido, y los fuertes vínculos en las redes de transporte entre estas regiones, especialmente Francia y el Reino Unido.

imagen publicada en http://fundacionio.org/viajar/consejos/entomologia/mapas%20entomologicos.html



Mientras, el PHE se mantiene alerta e invita a los ciudadanos a remitirles mosquitos sospechosos para su identificación. Hasta finales de septiembre pasado no se detectó ningún ejemplar confirmado de Aedes albopictus en el país, aunque durante el verano se dieron avistamientos de mosquitos sospechosos , que finalmente se identificaron como de la especie endémica Culiseta annulata, de aspecto similar al mosquito tigre.

Culiseta annulata

Culiseta annulata

Culiseta annulata



Fuente: Pest Control News


Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 5 de enero de 2017
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/el-mosquito-tigre-llega-a-reino-unido

Las tres últimas fotos las he obtenido tras una búsqueda en Google Imágenes por "Culiseta annulata". Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.


martes, 10 de enero de 2017

TRATAMIENTOS AGROQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS en la familia profesional Agraria

Del catálogo nacional de cualificaciones profesionales podemos buscar que certificados profesionales de la familia profesional Agraria están relacionados con el Control de Plagas.

Aunque este blog está más centrado en la sanidad ambiental, en ocasiones ciertas plagas de la sanidad vegetal afectan al mundo urbano, por lo que también es de nuestro interés.

TRATAMIENTOS AGROQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
Familia Profesional: Agraria
Nivel 2
Código: AGA001_2
Situación: RD 295/2004

Competencia general:
Aplicar los métodos de control fitosanitario, control de hierbas y corrección de carencias, previa valoración del estado de las plantas, suelo, locales e instalaciones, utilizando los equipos adecuados, y conforme las normas y especificaciones técnicas establecidas en cuanto a seguridad, calidad, protección medioambiental y eficacia del proceso.
Unidades de competencia:
UC0001_2: Valorar el estado sanitario de plantas, suelos e instalaciones
UC0003_2: Aplicar productos agroquímicos y biológicos
UC0002_2: Determinar los métodos de control sanitario

Si consultamos el correspondiente web del ICQP de Cataluña (el texto está escrito en catalán, pudiéndose traducir con el traductor). 

Para acceder a más detalles enlazar:

Família professional:                      AR - Agrària
Àrea professional:                          ARU - Agricultura
Qualificació professional:             Operacions amb productes per a tractaments agroquímics biològics                                  
Nivell:   2

Unitats de competència associades
Assistir al tècnic o responsable en la valoració de l'estat fitosanitari.      2 (nivel)                                            
Preparar i mantenir les màquines, les eines i els equips de protecció personal.                2                                          
Aplicar productes agroquímics i fitosanitaris.     2                                          
Preparar i mantenir màquines, eines, i equips de protecció personal per a l'aplicació de productes fitosanitaris que són o generen gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics.  2                                          
Aplicar els productes fitosanitaris que són o generen gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics.       2                                           
Realitzar el control d'entrada de productes, emmagatzemar-los i adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals.                2                                          
Lliurar els productes fitosanitaris als clients.       2

Mòduls formatius
Assistència al tècnic o responsable en la valoració de l'estat fitosanitari.                       2                                 
Preparació i manteniment de les màquines, de les eines i dels equips de protecció personal. 2              
Aplicació de productes agroquímics i fitosanitaris.           2                                          
Preparació i manteniment de les màquines, de les eines i dels equips de protecció personal específics per productes fitosanitaris que són o generen gasos, classificats com a tòxics i/o molt tòxics. 2                                           
Aplicació dels productes fitosanitaris que són o generen gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics.                2                                           
Control d'entrada de productes fitosanitaris i emmagatzematge.           2                                          
Venda de productes fitosanitaris i agroquímics.                               2

miércoles, 4 de enero de 2017

Siete pasos para un correcto control de plagas en la industria alimentaria

En pocos lugares es tan importante un control de plagas de calidad como en los entornos de la industria alimentaria, ya que una infestación puede poner en peligro el producto y también la reputación de una empresa. Pero el control de plagas en estos ambientes es una actividad sensible y compleja, en la que es necesario tomar precauciones para mantener la seguridad de los alimentos.



Siete pasos para un correcto control de plagas en la industria alimentaria


En los entornos de procesamiento de alimentos, un correcto control de plagas es una necesidad indiscutible.

Y también lo es hacerlo de forma que los tratamientos no amenacen la seguridad de los alimentos. Para ello, la mejor forma de controlar las plagas y, a la vez, respetar las necesidades ambientales sensibles de una planta alimentaria, es necesario aplicar los principios del control integrado de plagas (CIP).

Los programas de control integrado de plagas tienen éxito por una simple razón: se enfocan sobre la base de que el control de plagas es un proceso, no una actividad puntual, y de que confiar únicamente en el control químico, cuando existen muchas otras herramientas disponibles, nunca es la mejor solución.

Al abordar causas subyacentes de las infestaciones de plagas, como el acceso a alimento, agua y refugio, el CIP puede prevenir la infestación incluso antes de que se considere el uso de plaguicidas.

Un artículo publicado en la revista Food Quality and Safety explica los siete pasos críticos que configuran el ciclo continuo del sistema CIP.


Paso 1: La inspección


La piedra angular de un sistema CIP eficaz es un programa de inspecciones regulares. En las plantas de procesado de alimentos las inspecciones semanales, o incluso más frecuentemente, son comúnes. Estas inspecciones de rutina deben enfocarse en las áreas donde es más probable que aparezcan las plagas (zonas de recepción de mercancias, áreas de almacenamiento, etc), e identificar posibles puntos de entrada, fuentes de alimento y agua o zonas de refugio para las plagas, que podrían originar problemas



Paso 2: Acción preventiva


Si las inspecciones regulares revelan vulnerabilidades en el programa de control de plagas, hay que tomar medidas antes de que causen un problema real. Una de las medidas de prevención más eficaces es la exclusión, es decir, realizar el mantenimiento estructural necesario para cerrar los posibles puntos de entrada de las plagas detectados en la inspección.

protección bajo las puertas para evitar entrada de roedores y otros animales (suministrado por Killgerm)


Al controlar a las plagas físicamente, es posible reducir la necesidad de aplicar medidas químicas. Del mismo modo, un correcto saneamiento y limpieza eliminarán las potenciales fuentes de alimento y agua, reduciendo la insistencia de la plaga.


Paso 3: Identificación


Cada plaga tiene un comportamiento diferente, por lo que al identificar correctamente a la especie problemática se la puede eliminar de forma más eficiente y con menos riesgo de dañar a otros organismos.



Los profesionales del control de plagas empiezan siempre por la correcta identificación de la plaga a tratar. Asi que es importante asegurarse de que el proveedor de control de plagas contratado está bien formado en la identificación y el comportamiento de las plagas.


Paso 4: El análisis


Una vez que la plaga está correctamente identificada, es necesario averiguar por qué existe una plaga en la instalación. ¿ Hay restos de alimentos, acumulación de humedad o olores que puedan atraerla? ¿Como encuentra la plaga el camino para entrar en la instalación? ¿Es posible que las mercancías entrantes esten infestadas?

Las respuestas a este tipo de preguntas conducirán a la elección de las mejores técnicas de control.

dibujo publicado en una empresa colombiana


Paso 5: La selección del tratamiento


El  control integrado de plagas hace hincapié en el uso de métodos de control no químicos, como la exclusión o la captura, antes que las opciones químicas. Cuando otros métodos de control han fracasado o son inadecuados para la situación, pueden aplicarse productos químicos, en formulaciones poco volátiles, en áreas específicas y para tratar una plaga específica.

En otras palabras, se trata de utilizar los tratamientos adecuados en los lugares correctos y en las aplicaciones mínimas necesarias para controlar la plaga con éxito.

foto publicada en http://www.larba.com.es/servicios-y-tratamientos/desinsectaciones/


A menudo, el tratamiento adecuado consistirá en una combinación de posibilidades, desde los tratamientos químicos hasta el uso de cebos o la captura.

No obstante, al plantear como principio el uso de opciones no químicas primero, puede asegurarse que el programa de control de plagas de la empresa está eliminando de forma efectiva las plagas, con el menor riesgo para la inocuidad de los alimentos, los organismos no diana y el medioambiente.

Además, de este modo, muy probablemente, se conseguiran mayores puntuaciones en el apartado de control de plagas dentro de las auditorias que se realicen en la empresa.


Paso 6: Supervisión


Dado que el control de plagas es un proceso continuo, el monitoreo constante de plagas en las instalaciones y, si es necesario, los cambios en las instalaciones o operacionales, pueden proteger contra las infestaciones y ayudar a eliminar las existentes.



Como el profesional del control de plagas visita las instalaciones cada dos semanas o semanalmente, el personal propio de la empresa debe involucrarse en el programa CIP y ser sus ojos y oídos diarios. Los empleados deben ser conscientes de los temas de sanidad e higiene incluidos en el programa, y deben notificar cualquier signo de actividad de plagas. Ante la presencia de una plaga real, la inmediatez de reacción es crucial.


Paso 7: Documentación


Las auditorías en seguridad y calidad alimentaria son cada vez más relevantes para el sector. Dado que el control de plagas puede representar hasta un 20% de la puntuación total, es importante que el programa CIP esté correctamente implementado cuando llegue el momento de auditar.

La documentación actualizada sobre el control de plagas es una de las primeras señales que recibe al auditor  de que la empresa se toma el tema en serio. Entre los documentos importantes se incluyen: el alcance del programa, informes de actividad de control de plagas, informes de servicio, informes de acciones correctivas, mapas de disposición de trampas, lista de biocidas autorizados, informes de uso de biocidas y las licencias de los aplicadores.



Para asegurar el máximo potencial del programa CIP es importante enfocar la relación con el profesional del control de plagas como una asociación. La comunicación abierta y la cooperación entre la empresa, el personal y el proveedor de servicios biocidas aportan beneficios claros: menos problemas, productos más seguros y mejores puntuaciones en las auditorías.


Publicado en Higiene Ambiental, el viernes 23 de diciembre de 2016

http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/siete-pasos-para-un-correcto-control-de-plagas-en-la-industria-alimentaria

Los insecticidas neonicotinoides usados en semillas dañan las poblaciones de insectos beneficiosos

Al contrario de lo que se consideraba hasta el momento, los insecticidas neonicotinoides, ampliamente utilizados, reducen significativamente las poblaciones de insectos depredadores beneficiosos para la agricultura, al ser utilizados en recubrimientos de semillas. Un nuevo estudio sugiere que los neonicotinoides en semillas afectan a estos insectos tanto como la aplicación de insecticidas piretroides de uso común por fumigación.

imagen: Ian Grettenberger / University of California, Davis


Los insecticidas neonicotinoides usados en semillas dañan las poblaciones de insectos beneficiosos

Ciertos insectos depredadores y parásitos realizan una contribución de billones de dólares anuales en la agricultura, al contribuir a la eliminación de insectos plaga en los cultivos.

Una colaboración que se ve dañada por la aplicación de insecticidas neonicotinoides en las semillas, un factor que reduce las poblaciones de estos enemigos naturales de las plagas entre un 10 y un 20%.

El uso de neonicotinoides se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, especialmente en cultivos de grandes superficies, como el maíz, la soja o el algodón. El insecticida se aplica generalmente a las semillas como un recubrimiento profiláctico.

Cuando las semillas tratadas son plantadas, el insecticida entra en el suelo, donde, parte de él, es absorbido por las raíces de las plantas. El producto químico funciona entonces de forma sistémica, a través de la planta, protegiendo a las plántulas jóvenes de las plagas de insectos.

El hecho de aplicar el insecticida en las semillas, en lugar de diseminarlo fumigando todo el campo, se pensó como una forma de reducir los efectos indeseados sobre los enemigos naturales de los insectos plaga. Este planteamiento se cuestiona en un estudio realizado en EEUU, que analiza datos de estudios de campo realizados en Norteamérica y Europa.

El estudio, realizado en la Universidad de Pennsylvania (EEUU), concluye que las semillas tratadas con neonicotinoides reducen las poblaciones de los insectos beneficiosos en un 10 a 20% en los sistemas agrícolas de Norteamérica y Europa. Un efecto que, sorprendentemente, es aproximadamente el mismo que se asocia a las aplicaciones de piretroides fumigando de forma generalizada.

algunos insecticidas neonicotinoides


Neonicotinoides y especies no diana

Partiendo de que no están claros los efectos de las semillas tratadas con neonicotinoides sobre las especies no diana, el estudio plantea la hipótesis de que las semillas afectan a los enemigos naturales a través de una combinación de exposición a toxinas y escasez de presas.

El equipo aplicó un método estadístico, llamado meta-análisis, para combinar los resultados de más de 1.000 observaciones de 20 estudios de campo, realizados en Norteamérica y Europa, en los que se probaron los efectos de los neonicotinoides aplicados a las semillas sobre los insectos depredadores.

Los resultados mostraron no sólo una reducción significativa de estos insectos, sino también que el insecticida actúa de forma más severa sobre los insectos depredadores que sobre las arañas, que se mostraron menos susceptibles. Estos resultados sugieren que los neonicotinoides reducen las poblaciones de insectos no diana, al menos en parte, mediante sus efectos tóxicos, y no sólo por reducir la disponibilidad de alimento. Si bien los insectos son más susceptibles a estas toxinas que las arañas,  los dos grupos deberían verse afectados de forma similar por la falta de alimento.

abejas muertas en cultivos tratados con insecticidas neonicotinoides en Bulgaria


Control integrado de plagas

Los autores del estudio afirman que los resultados obtenidos pueden ayudar, a agricultores y profesionales del control de plagas, a sopesar mejor los costes y beneficios de los tratamientos de semillas con neonicotinoides, versus otras alternativas.

Diversos gobiernos han restringido el uso de los neonicotinoides porque preocupan sus posibles efectos sobre los polinizadores. La opción de aplicar piretroides en su lugar, ¿será mejor o peor para los insectos depredadores?. Según los resultados del estudio los insectos depredadores se ven afectados de forma similar por los neonicotinoides de semilla y los piretroides de difusión.

La solución al problema, comentan los autores, pasa por aplicar un sistema de control integrado de plagas, estrategia que utiliza una combinación de técnicas, que pueden incluir o no la aplicación dirigida de insecticidas, para controlar las plagas, en lugar de aplicar de forma universal tácticas profilácticas como el tratamiento de las semillas con insecticidas.

El valor del control integrado de plagas está reconocido y apoyado por un nivel sustancial de investigaciones. Es la mejor oportunidad que tenemos para conservar las especies de insectos beneficiosos, mientras mantenemos la productividad en nuestros sistemas agrícolas, afirman.



Fuente: PennState http://www.psu.edu/

Artículo original: Meta-analysis reveals that seed-applied neonicotinoids and pyrethroids have similar negative effects on abundance of arthropod natural enemies  https://peerj.com/articles/2776/

Imagen: Ian Grettenberger / University of California, Davis

Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 22 de diciembre de 2016
http://www.higieneambiental.com/control-de-plagas/los-insecticidas-neonicotinoides-usados-en-semillas-danan-las-poblaciones-de-insectos-beneficiosos