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martes, 23 de mayo de 2017

Ciertas plantas son el mejor repelente contra los mosquitos (2ª Parte)

La historia de las plantas como mosquiteras "skeeter beaters"
Las plantas se han utilizado para repeler insectos desde tiempos antiguos. La capacidad de las plantas para repeler a los insectos proviene de su evolución de los rasgos utilizados para disuadir a los insectos herbívoros de comerlos.

Mosquitera "skeeter beaters"


Por lo general, los aceites volátiles (a menudo, los aceites aromáticos o esenciales) se emanan, cuando la superficie de la planta se lesiona a causa de la mordedura de un animal.

Estos compuestos volátiles son ofensivos para el animal (es decir, insectos), son tóxicos para ellos, o confunden y confunden sus mecanismos utilizados para encontrar fuentes comestibles de alimentos.

Muchas especies de moscas herbívoras son afectadas por estos productos que inhiben a los insectos. Estos compuestos de plantas que inhiben los insectos también son eficaces contra muchas moscas mordedoras, incluyendo mosquitos.

Desde el principio de la humanidad, los seres humanos han mantenido plantas que inhiben los insectos alrededor de sus espacios habitables con el propósito expreso de disuadir a los mosquitos.

albahaca Ocimum basilicum


A menudo, estos fueron crecidos tanto en y alrededor de los espacios habitables para servir como repelentes in-situ.

- O bien, las hojas y las ramas se recogieron y se colocaron alrededor de las áreas deseadas para mantenerse libres de mosquitos, que a menudo se partieron para liberar sus aceites aromáticos,
- O fueron calentados / hervidos para hacer un potpourri concentrado,
- O se quemaron para liberar un humo repelente contra mosquitos.
La eficacia de los repelentes naturales depende de cómo se desprenden, y la disuasión que puede variar entre las especies de mosquitos.

La importancia de mantenerse libre de mosquitos fue motivada a menudo por el hecho de que muchas áreas del mundo son lugares donde prevalecen enfermedades graves transmitidas por mosquitos: malaria, dengue, virus del Nilo Occidental, fiebre amarilla, diversas formas de encefalitis, entre otras enfermedades .

Las plantas que tienen propiedades repelentes de mosquitos incluyen algunas que son cultivadas y utilizadas por los seres humanos, así como otras que en su mayoría crecen en la naturaleza.

A continuación se ofrece una visión general de las plantas que repelen a los mosquitos respaldadas por la ciencia, cómo se usan y su eficacia como repelentes

 Las mejores plantas repelentes de mosquitos:

 Albahaca   Ocimum basilicum

Albahaca Ocimum basilicum


Varias plantas del género Ocimum son repelentes de mosquitos. Las plantas de albahaca están entre las más pungentes de las hierbas, y por lo tanto, hacen excelentes repelentes de mosquitos naturales (hasta cierto punto, más en un poco).

La albahaca  tiene una característica que la hace excepcional con el propósito de proteger contra los mosquitos.

La albahaca emite un olor sin que las hojas tengan que ser trituradas o tocadas. Es una de las pocas hierbas que tiene esta característica.

Flor de la albahaca Ocimum basilicum


Entre las muchas variedades, la albahaca de limón y la albahaca de canela parecen tener las capacidades repelentes más potentes contra el mosquito.

Dos estudios de 2009 de dos especies africanas diferentes de Ocimum fueron publicados en el diario de Tanzania de la investigación de la salud y el diario de la biología celular, respectivamente.

Ambos estudios encontraron que los aceites esenciales extraídos de estas plantas eran altamente efectivos para repeler el mosquito de la malaria, Anopheles gambiae.

Anopheles gambiae


Los estudios recomendaron la promoción de extractos de plantas para su comercialización en Tanzania rural, donde las plantas enteras se utilizan actualmente como repelentes contra los vectores de la malaria (Kweka, E.J., et al., 2009).

La citada revisión de 2011 en el Malaria Journal reflejó niveles muy altos de protección (hasta el 100%) de la aplicación directa a la piel de aceites esenciales de Ocimum, spp.
Colocación de plantas en macetas alrededor de los espacios habitables, junto con la expulsión térmica de la esencia de las hojas a través de calentamiento / quemado proporcionada entre 21-79% de protección (Ferreira Maia, M., & Moore, S.J., 2011, 15 de marzo).

Para la protección temporal cuando en el jardín, frotar algunas hojas en su piel liberando sus aceites esenciales que se pegan a su piel.


Salvia salvaje   Lantana camara

Salvia salvaje Lantana camara


Sabio salvaje también tiene algunas propiedades repelentes de mosquitos

Lantana camara, conocida como salvia salvaje, es una planta nativa de las Américas tropicales que ha sido ampliamente distribuida como una planta ornamental, llegando a ser invasiva en varias partes del mundo.

El componente activo de esta planta incluye triterpenoides pentacíclicos ("Lantana camara," 2014). La revisión de 2011 en el Malaria Journal mencionó niveles de protección de hasta el 95% de la aplicación directa a la piel de aceites esenciales de Latana, spp.

La colocación de plantas en macetas alrededor de los espacios habitables, junto con la expulsión térmica de la esencia de las hojas a través del calentamiento proporcionó entre 27-42% de protección (Ferreira Maia, M., y Moore, S.J., 2011, 15 de marzo).

Salvia salvaje Lantana camara



sábado, 18 de julio de 2015

El parásito de la malaria atrae a los mosquitos

El parásito Plasmodium falciparum, responsable de más de 250 millones de casos anuales de malaria en el mundo, es capaz de atraer a los mosquitos Anopheles spp, que le sirven de vector, produciendo olores similares a los que emanan las plantas. Asimismo, los humanos infectados por el parásito resultan más atractivos para los mosquitos de este género.

Plasmodium falciparum


Parásitos y mosquitos se comunican por olores

La malaria se mantiene como una de las mayores cargas para la salud humana a nivel global, con más de 250 millones de casos anuales y casi 1 millón de muertes. Una sola especie de protozoo, Plasmodium falciparum, es responsable de los casos más graves y mortales de esta enfermedad.

Plasmodium falciparum se transmite a través de las picaduras de mosquitos del género Anopheles. Las hembras de Anopheles spp. escogen a sus huéspedes mamíferos siguiendo señales químicas, como el dióxido de carbono, y estudios recientes muestran que entre estos huéspedes, los infectados con Plasmodium falciparum resultan más atractivos para los mosquitos.

Un estudio realizado en la Washington University School of Medicine de EEUU, profundiza en este hecho y analiza la relación, a nivel de señales químicas, entre el parásito y los mosquitos, como un posible camino para bloquear el ciclo de transmisión de la malaria.

Anopheles (Cellia) gambiae Giles, 1902, imagen publicada en http://www.map.ox.ac.uk/explore/mosquito-malaria-vectors/bionomics/anopheles-gambiae-ss/



Mientras que los mosquitos hembra dependen de las tomas de sangre, ricas en proteínas, para la maduración de los huevos, ambos sexos se sienten atraidos por las plantas y se alimentan del néctar de éstas, que les aporta un nutriente rico en hidratos de carbono, esencial fuente de energía para volar y, en algunas especies, para invernar.

Asteracaeae spp.


Asteracaeae spp. y Ricinus communis se incluyen entre las plantas preferidas por Anopheles gambiae para alimentarse. Un análisis de las sustancias odoríferas purificadas de estas plantas, reveló en el estudio una gran riqueza en compuestos volátiles conocidos como terpenos, incluyendo el pineno y el limoneno.

Ricinus communis

Ricinus communis


Para muchas especies de insectos, no sólo los mosquitos, la detección química de terpenos derivados de las plantas modula sus comportamientos de herbívoría y polinización. Curiosamente, el parásito de la malaria Plasmodium falciparum contiene un orgánulo llamado apicoplasto, que es similar a los cloroplastos de las plantas y que posee vías metabólicas similares a éstas. El estudio examina la posibilidad de que el parásito utilice este falso cloroplasto para producir los terpenos con los que atraería a los mosquitos.

P. falciparium imita olores de las plantas

Para ello, se determinó la composición química volátil del aire sobre cultivos de Plasmodium falciparum, identificándose moléculas de terpenos producidas por los parásitos, que actúan igual que conocidos atrayentes vegetales de mosquitos. Además, se estableció la identidad molecular de los receptores olfativos de Anopheles gambiae que responden a estos terpenos, similares a los de las plantas.

Ciclo de vida de Plamodium falciparum


La conclusión es que el parásito de la malaria produce compuestos volátiles específicos (terpenos) y que los mosquitos Anopheles tienen la maquinaria celular necesaria para detectar y responder a estos compuestos, que actúan como señales químicas que modulan la atracción de los mosquitos vectores hacia sus huéspedes.

En este sentido, los terpenos producidos por los parásitos identificados en el estudio, son moléculas que pasan fácilmente a través de las membranas al gas alveolar en el pulmón. Tras la infección con el parásito de la malaria, los terpenos producidos por los parásitos son susceptibles de ser detectados fuera de los individuos infectados, ya que el número total de parásitos en una infección humana típica es muy superior al de las muestras cultivadas en el estudio.

El estudio concluye que la interrupción de la señalización química volatil que emite el parásito para atraer a los mosquitos, podría ser un potente medio de bloqueo dentro del ciclo de vida de la malaria, que ayude a controlar su expansión.


Fuente: Audrey R. Odom y otros: Malaria Parasites Produce Volatile Mosquito Attractants, mBio, 2015  http://mbio.asm.org/content/6/2/e00235-15.full

Publicado en Higiene Ambiental el jueves 9 de julio de 2015

lunes, 11 de noviembre de 2013

Más cerca del control del Anopheles gambiae, mosquito vector de la malaria

Científicos han descubierto que la capacidad de las hembras de Anopheles gambiae para producir huevos maduros, tras ingerir sangre, depende de una hormona transmitida por el macho durante el apareamiento. El estudio muestra cómo los mosquitos machos contribuyen a la ovogénesis en las hembras e identifica un mecanismo molecular que puede reducir el éxito reproductivo de las poblaciones de mosquitos y facilitar el control de la malaria.

Anopheles gambiae


La habilidad reproductiva de Anopheles gambiae contribuye a su importante rol como vector de la malaria. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard (EEUU) y la Universidad de Perugia (Italia), ha descubierto que el número de huevos producidos por las hembras después de ingerir sangre depende de si se han apareado previamente.

El estudio identifica una interacción molecular entre una hormona esteroide, 20-hidroxi-ecdisona (20E), transmitida por el macho durante la cópula y el estimulador de ovogénesis inducido por la cópula (MISO), una proteína reproductora femenina, cuya expresión se activa en el apareamiento y origina un aumento de la producción de huevos.

Las hembras de Anopheles gambiae raramente se aparean más de una vez durante su vida. Hasta el momento se desconocía que las interacciones moleculares entre macho y hembra que se producen durante esta única cópula regulan una serie de acontecimientos que cambian profundamente la fisiología y el comportamiento de las hembras.

Anopheles gambiae


Durante la cópula, las hembras reciben los espermatozoides, que se almacenan en un órgano denominado espermateca, y las secreciones seminales producidas por las glándulas masculinas.

A partir de aquí, las hembras alimentadas con sangre aumentan su producción de huevos e inician la puesta. La regulación de la producción de huevos en Anopheles gambiae es un proceso particularmente complejo, que depende de dos señales principales: una derivada de la ingesta de sangre y otra activada en el apareamiento.

Mientras que todas las hembras necesitan alimentarse de sangre para desarrollar los huevos, las vírgenes tienen en general un estado pre-gravido donde se requieren dos o más tomas consecutivas para completar el primer ciclo gonotrófico (ciclo que comprende desde la ingesta de sangre hasta la ovoposición). Esto tiene profundas implicaciones para la transmisión de la malaria, ya que aumenta la probabilidad de contacto con el huésped humano .

El estudio, dirigido por Flaminia Catteruccia, profesora de Inmunología y enfermedades infecciosas, analiza la interacción entre la hormona esteroide 20E y la proteína MISO. Utilizando técnicas químicas los investigadores suprimieron el funcionamiento de la proteína MISO en los mosquitos hembra, lo que redujo la capacidad de las hembras para desarrollar huevos.

Anopheles gambiae


 Asimismo, se descubrió la via molecular a través de la cual interactúan la hormona masculina 20E y la proteína femenina MISO en el tracto reproductivo de la hembra, y que ésta interacción aumenta la acumulación de lípidos en los ovarios, lo que lleva a una más rápida y mayor producción de huevos.

Los investigadores afirman que el hallazgo es prometedor para desarrollar nuevas herramientas de control de la malaria. El conocimiento de cómo los mosquitos machos contribuyen a la ovogénesis en las hembras, identifica un mecanismo molecular que puede ser manipulado para reducir el éxito reproductivo de las poblaciones naturales de mosquitos y facilitar el control de la enfermedad.

Anopheles gambiae



Articulo original: Baldini F, Gabrieli P, South A, Valim C, Mancini F, et al. (2013) The Interaction between a Sexually Transferred Steroid Hormone and a Female Protein Regulates Oogenesis in the Malaria Mosquito Anopheles gambiae PLoS Biol 11(10): e1001695. doi:10.1371/journal.pbio.1001695


Publicado en Higiene Ambiental, el lunes 4 de noviembre de 2013

Todas las imágenes las he conseguido por Google Imágenes según una búsqueda por "Anopheles gambiae".