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jueves, 20 de junio de 2013

Cambios genéticos en las chinches de las camas potencian su resistencia a los insecticidas

Cambios genéticos en poblaciones de chinches de la cama (Cimex lectularius) les permiten ser resistentes a los insecticidas piretroides, habitualmente utilizados para el control de esta plaga. La mayoría de estos genes asociados a la resistencia influyen en el desarrollo del tegumento o "cáscara" de estos insectos, que actuaria como barrera para los insecticidas, antes de estos puedan actuar sobre las células nerviosas diana.

 
Chinche de la cama Cimex lectularius (foto de David Mora)

Resistencia a los piretroides

Los insecticidas piretroides son una de las bases para el control de las chinches de la cama (Cimex lectularius) debido a su seguridad, eficacia, longevidad de su actividad residual y su bajo costo. Sin embargo, el desarrollo de resistencia a estas sustancias y el hecho de que la resistencia general a los piretroides confiere una resistencia cruzada a otros insecticidas, dificultan el control de las chinches.

Investigadores de la Universidad de Kentucky han realizado un análisis del genoma de Cimex lectularius e identificado 14 marcadores moleculares en las chinches de la cama que les permiten resistir a los efectos de los insecticidas piretroides. Los marcadores identificados se utilizaron para examinar la presencia de los diferentes mecanismos de resistencia en 21 poblaciones de chinches recogidas en viviendas de cuatro ciudades de EEUU entre noviembre de 2012 y febrero de 2012.

Los genes identificados pertenecen a diversas categorías, pero la mayoria se expresan en la capa epidérmica del tegumento estos insectos, que actuaría como primera barrera celular previniendo o retrasando la llegada de los ingredientes activos de los insecticidas a las células nerviosas a las que van destinados, y donde es habitual encontrar una segunda barrera de resistencia.






Distribución del peso corporal medio en las partes del cuerpo de una chinche hembra de una semana


Según los investigadores, esta estrategia de resistencia ha evolucionado en las chinches gracias a sus particulares características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, y no se ha detectado de momento en ningún otro insecto.

El cuerpo de las chinches de la cama es extremadamente plano antes de alimentarse, lo que les permite adaptarse bien a su habitat moviéndose eficientemente y escondiéndose fácilmente. El tegumento y los apéndices constituyen la mayoría de su peso corporal. Dado que las chinches se alimentan obligatoriamente de sangre en todas las etapas post-embrionarias, los cebos con insecticidas utilizados para controlar hormigas, cucarachas o termitas son ineficaces frente a las chinches.

Por tanto, el contacto es la vía principal de exposición de las chinches a los insecticidas. Sin embargo, la expresión de genes asociados a la resistencia en el tegumento de estos insectos puede reducir la penetración del insecticida,  interferir en la manera cómo los ingredientes activos de los insecticidas son transportados alrededor del cuerpo del insecto y mejorar la desintoxicación metabólica.

De las 21 poblaciones de chinches estudiadas, el 100% se asociaron con al menos dos mecanismos moleculares de resistencia y el 71,4% con cinco mecanismos, lo que implica una frecuente participación de múltiples mecanismos de resistencia en las poblaciones de chinches .

Se espera que estos nuevos conocimientos, publicados en Scientific Reports, aporten una mejor comprensión de la resistencia de las chinches a los insecticidas y sean de utilidad para desarrollar métodos de control de las chinches más efectivos y sostenibles.



Artículo original: Bed bugs evolved unique adaptive strategy to resist pyrethroid insecticides, Scientific Reports 3, 2013 http://www.nature.com/srep/2013/130314/srep01456/full/srep01456.html


Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 20 de junio de 2013

Si quiere más información sobre las chinches de las camas Cimex lectularius (Bed bugs, en inglés): enlace en la página de Chinches de cama por David Mora: 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS SOBRE LA ACETILCOLINESTERASA:

Músculo estriado y la acetilcolina: http://www.youtube.com/watch?v=fx0cSKmrPeI
Acetilcolina: http://www.youtube.com/watch?v=ncozB7bhSIk
Neurotransmisores: Acetilcolina: http://www.youtube.com/watch?v=AyoySswpvso
Una acción potencial... : http://www.youtube.com/watch?v=7MSDS6jKJSA
Inhibición de los insecticidas y la acetilcolinesterasa: http://www.youtube.com/watch?v=-gIqZ8IxctE
Acción insecticida de los organofosforados: http://www.youtube.com/watch?v=_jfGKbbZStw
Acción insecticida de los carbamatos: http://www.youtube.com/watch?v=APtcx3_B3fA
Neurotransmisores (animación): http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=EXqXBnxP_sE&NR=1
Resistencia a los insecticidas: http://www.youtube.com/watch?v=FC13AAg_Ry0&playnext=1&list=PL2839613ACB0F39F7&feature=results_video

1. Objetivo del tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=w1KlXOQuhhs&list=SP2839613ACB0F39F7&index=1&feature=plpp_video
2. Aplicación de los insecticidas: http://www.youtube.com/watch?v=uyUEZWA6R3c&list=SP2839613ACB0F39F7&index=2&feature=plpp_video
3. Sistema nervioso de los insectos: http://www.youtube.com/watch?v=pNCMz2HzKRg&list=SP2839613ACB0F39F7&index=3&feature=plpp_video
4. Potencial de la membrana del axión: http://www.youtube.com/watch?v=CvktREcRMAo&list=SP2839613ACB0F39F7&index=4&feature=plpp_video
5. Función y estructura de la sinapsis: http://www.youtube.com/watch?v=rWrnz-CiM7A&list=SP2839613ACB0F39F7&index=5&feature=plpp_video
6. Insecticidas y la contracción del músculo: http://www.youtube.com/watch?v=EMinEe3mEvM&list=SP2839613ACB0F39F7&index=6&feature=plpp_video
7. Inhibición de los insecticidas y la acetilcolinesterasa: http://www.youtube.com/watch?v=-gIqZ8IxctE&list=SP2839613ACB0F39F7&index=7&feature=plpp_video
8. Acción de los insecticidas organofosforados: http://www.youtube.com/watch?v=_jfGKbbZStw&list=SP2839613ACB0F39F7&index=8&feature=plpp_video
9. Acción insecticida de los carbamatos: http://www.youtube.com/watch?v=APtcx3_B3fA&list=SP2839613ACB0F39F7&index=9&feature=plpp_video
10. Acción de la Nicotina y similares: http://www.youtube.com/watch?v=yZTax0Z6uR4&list=SP2839613ACB0F39F7&index=10&feature=plpp_video
11. Acción de los piretroides: http://www.youtube.com/watch?v=8X31U9xyqDw&list=SP2839613ACB0F39F7&index=11&feature=plpp_video
12. Resistencia a los insecticidas a nivel molecular: http://www.youtube.com/watch?v=FC13AAg_Ry0&list=SP2839613ACB0F39F7&index=12&feature=plpp_video
13. Resistencia a los insecticidas a nivel general: http://www.youtube.com/watch?v=2J-boNjH_HA&list=SP2839613ACB0F39F7&index=13&feature=plpp_video
14. Referencias Químicas: http://www.youtube.com/watch?v=w1KlXOQuhhs&feature=autoplay&list=SP2839613ACB0F39F7&playnext=1

Intercambio de sodio y potasio: http://www.youtube.com/watch?v=w5uaZ2nV0qg&list=PLE9B935802C777A4B&index=22&feature=plpp_video
Receptores de membrana que activan proteinas G: http://www.youtube.com/watch?v=Cdmw0GIf0pk&list=PLE9B935802C777A4B&index=26&feature=plpp_video
Receptores de membrana que activan proteinas G y canales Calcio: http://www.youtube.com/watch?v=5brqsYtw6nc&list=PLE9B935802C777A4B&index=27&feature=plpp_video
Modelo de receptos intracelular: http://www.youtube.com/watch?v=VokeZjEWsC0&list=PLE9B935802C777A4B&index=28&feature=plpp_video
Bomma de sodio/potasio: http://www.youtube.com/watch?v=h-nETlnv0KE

Ya tenéis para distraeros un rato.


lunes, 3 de septiembre de 2012

Los productos naturales como fuente de nuevos plaguicidas


El estudio, publicado en la revista Journal of Natural Products de la American Chemical Society, examina el impacto de los productos naturales y los pesticidas basados en productos naturales en el mercado de EEUU, en función de los nuevos registros de ingredientes activos realizados en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del país.
Para ello, se recogieron datos de la EPA sobre los registros de nuevos ingredientes activos, tanto de pesticidas convencionales como de biopesticidas, realizados entre 1997 y 2010.
El análisis de los registros de EPA muestró claramente que los productos naturales juegan un papel importante en el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos pesticidas.
Los 277 nuevos ingredientes activos registrados en ese periodo fueron examinados de manera colectiva e indepenciente y clasificados en 4 tipos: "biológico", "producto natural", "sintético" y "sintético derivado de natural".
Examinando únicamente los pesticidas convencionales, la categoria "sintético" representó la mayoría de los registros con un 78%, seguido de "sintético derivado de natural" con un 14%, "producto natural" con 6,4% y  finalmente "biológico" con un 0,9%.
Los biopesticidas fueron dominados por "producto natural" con un 54,8%, seguido de "biológico" con 44,6%, "sintético derivado de natural" con 0,6% y un 0% para "sintético".




Al examinar conjuntamente los pesticidas convencionales y los biopesticidas, la categoria "producto natural" representó la mayoría de registros de nuevos ingredientes activos con un 35,7%, seguido de "sintético" con un 30,7%, "biológico" con un 27,4% y finalmente "sintético derivado de natural" con un 6,1%.
Los herbicidas contaron aproximadamente sólo con un 8% de la fracción de productos naturales, mientras que alrededor del 30% de los insecticidas y fungicidas fueron productos naturales o derivados de productos naturales.
Estas fracciones no representan la cuota de mercado, ya que los bioplaguicidas tienen una cuota de mercado mucho más pequeño que los pesticidas convencionales pero el uso de productos biopesticidas está creciendo.
La menor complejidad y coste para obtener la aprobación de un bioplaguicida como producto comercial explica, en parte, el número relativamente alto de estos productos aprobados durante la última década. También la creciente demanda de productos más ecológicos para el control de plagas está impulsando el descubrimiento y desarrollo de nuevos bioplaguicidas.
Frente a la concepción de que los productos naturales pueden no ser la fuente más adecuada para la producción de pesticidas, el estudio argumenta que considerando que los ingredientes activos de las categorias "producto natural", "sintético derivado de natural" y "biológico" tienen todos el origen en la investigación de productos naturales,  su impacto combinado sobre los registros de ingredientes activos realizados por la EPA  entre 1997 y 2010 representa el 69,3% del total de registros.

 Fuente: American Chemical Society
Articulo original: Charles L. Cantrell*, Franck E. Dayan, and Stephen O. Duke: Natural Products As Sources for New Pesticides, J. Nat. Prod., 2012,

Publicado en Higiene Ambiental el 2 de agosto de 2012

Informe sobre el mercado global de insecticidas: tendencias y pronóstico


Según el estudio realizado por Markets&Markets Norteamérica dominó el mercado global de biocidas, representando el 45% de la demanda mundial en 2010. Asia y el Pacífico se espera que sea el mercado de más rápido crecimiento en el futuro cercano, debido al rápido avance y la creciente demanda de paises clave como China y la India.
El informe clasifica el mercado mundial de biocidas sobre la base de las aplicaciones, los tipos de productos,  la geografía, el volumen y la previsión de ingresos y analiza las tendencias de cada uno de los submercados.
Los diferentes tipos de biocidas, como los compuestos halogenados, compuestos metálicos, organosulfuros, ácidos orgánicos, fenoles, etc se utilizan para diversas aplicaciones en el cuidado personal, tratamiento de aguas, conservación de la madera, alimentos y bebidas, pinturas y recubrimientos, entre otros.
El crecimiento en el mercado de tratamiento de agua a causa del aumento de consumo, debido al crecimiento de la población, los cambios en los hábitos alimenticios, y el cambio climático son, según el análisis, un importante motor para el mercado global del biocida.
Los biocidas son también utilizados como aditivos en polímeros para prevenir el crecimiento de bacterias u hongos y también para evitar la degradación de las propiedades físicas y sensoriales del polímero, tanto dentro del material como en su superficie. La incorporación de biocidas en plásticos y gomas ayuda a reducir el costo y el esfuerzo requerido en la limpieza, especialmente, en sectores tan exigentes como las plantas de procesamiento de alimentos, hospitales, y la atención domiciliaria.
Cada vez más, los biocidas cumplen con las regulaciones del medio ambiente. La nueva generación de biocidas, con un menor impacto ambiental y mejores características de rendimiento, son los principales motores del mercado. Los biocidas especiales, con precios más altos, están ofreciendo una dura competencia a los productos básicos.
El mercado de biocidas es también testigo de un aumento de la demanda de los biocidas respetuosos con el medio ambiente en desinfectantes y sanitizantes de uso doméstico, industrial, y productos de limpieza profesional, en comparación con otras formulaciones biocidas. Otras aplicaciones de biocidas, como la industria de la salud, están creciendo también debido a la cada vez mayor conciencia de la salud y de la necesidad de protección contra las infecciones.
Sin embargo, el crecimiento en el mercado se ve dificultada por el aumento de costos de las materias primas y el difícil y costoso proceso de registro.

Las mejores opotunidades de crecimiento para los productos biocidas estarian en la región de Asia-Pacífico y la región de Europa del Este, mientras que los mercados maduros como Norteamérica y Europa Occidental se prevé que registren un crecimiento más modesto. China será, además, elpaís de más rápido crecimiento en el mercado global de biocidas dado que continua su fuerte crecimiento económico.
En los mercados maduros, como EEUU, Europa Occidental y Japón, el crecimiento se verá impulsado más por un cambio hacia productos de mayor valor que por un volúmen significativo.
Las patentes se han vuelto comunes en este mercado ya que los participantes buscan captar cuota de mercado mediante la innovación y la diferenciación de nuevas tecnologías. El número de patentes que se han presentado ha aumentado debido al desarrollo de nuevos productos en todo el mundo.

 Fuente: Markets&Markets

Publicado en Higiene Ambiental el 18 de julio de 2012

lunes, 4 de junio de 2012

EFSA revisa la exposición de las abejas a los insecticidas


A raiz de estudios publicados recientemente acerca de los efectos dañinos que bajos niveles de pesticidas neonicotinoides pueden tener sobre la supervivencia de las abejas, EFSA ha iniciado una revisión de la exposición en la UE de estos insectos. Las conclusiones serviran de base científica para elaborar un documento guía, a tener en cuenta en la revisión de productos fitosanitarios y sus sustancias activas.

                                Foto tomada del Blog Especias amenazadas de Canarias

 Polinizadores necesarios
El despoblamiento de las colmenas y la desaparición de las abejas melíferas ha sido asociado recientemente al uso de ciertos insecticidas neonicotinoides, según dos articulos recientemente publicados en la revista Science.
A petición de la Comisión Europea, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) ha comparado la exposición real de las abejas a los neonicotinoides, como resultado de su uso autorizado en la UE, con los niveles de exposición analizados en los citados estudios y ha iniciado una revisión en profundidad de los efectos de ciertos pesticidas sobre la supervivencia de las colonias y su desarrollo.
El dictamen que se emita será la base científica para la elaboración de un documento de orientación, que debería servir de guía a notificadores y autoridades, en el contexto de la revisión de productos fitosanitarios y sus sustancias activas, con arreglo al Reglamento (CE) n º 1107/2009.
Los expertos han establecido cuatro áreas claves de análisis:
los efectos agudos y crónicos de los plaguicidas sobre las abejas, particularmente la supervivencia y el desarrollo de las colmenas cómo estimar los efectos a largo plazo de la exposición a bajas concentraciones de plaguicidasla necesidad de tomar en cuenta los efectos acumulativos y combinados de diferentes plaguicidas protocolos existentes de pruebas y posibles nuevos protocolos, que tengan en cuenta la exposición de las abejas a los pesticidas a través del néctar y el polen.
La disminución del número de abejas es motivo de preocupación ya que, en particular las abejas melíferas, juegan un papel importante en la polinización de una amplia gama de cultivos y plantas silvestres.
Se estima que la producción de aproximadamente el 80% de 264 especies de cultivos en la Unión Europea depende directamente de los insectos polinizadores, abejas principalmente, y que el valor monetario mundial anual de la polinización se situa en billones de dólares.
Dada la importancia de las abejas en el ecosistema y en la cadena alimentaria, su protección es, según EFSA, esencial.
Análisis de exposición a productos autorizados en la UE
Para comparar la exposición real de las abejas a pesticidas de uso autorizado en la UE, con las dosis investigadas en los estudioss publicados en Science, la EFSA recolectó datos sobre estos productos y sus usos autorizados en los Estados Miembros, así como información sobre los usos considerados representativos para la aprobación de las sustancias activas (informes de revisión).
Los datos disponibles sobre residuos en polen y néctar también se recogieron, con el fin de definir el alcance de la contaminación de estos productos alimentarios, derivado de los usos autorizados de los pesticidas.
                                Imagen tomada de www.asturiasmundial.com COAG alerta de
                                los posibles daños a las abejas melíferas por los insecticidas
                                neurotóxicos.

Los niveles más altos de residuos de tiametoxam, clotianidina e imidacloprid en el néctar analizados en los estudios, fueron comparados con las concentraciones reales. La ingesta de residuos se estimó utilizando diferentes escenarios de exposición.
En relación a las abejas melíferas, los resultados indicaron que las dosis ensayadas en las publicaciones fueron menores para clotianidina y para tiametoxam que la exposición estimada. Para imidacloprid las dosis probadas fueron más altos en todos los escenarios.
En relación a los abejorros, las concentraciones ensayadas estuvieron en el rango más alto de residuos de imidacloprid en el polen y el néctar.
Estos resultados indican que no puede ser excluido un efecto sub-letal derivado del uso de estas sustancias activas en según que situaciones.
Sin embargo, dado que en los estudios publicados la cantidad total de sustancia activa fué consumida por los insectos en un período corto de tiempo, la relevancia del factor periodo de exposición es desconocida. Dependiendo de las propiedades de la sustancia y de la rapidez con que puede ser metabolizada, este método de exposición puede conducir a efectos más severos que los derivados de la exposición de las abejas durante su actividad natural de recolección de alimento.
Según EFSA, serian necesarios más estudios antes de sacar una conclusión definitiva sobre los efectos sub-letales en el comportamiento de las abejas, derivados de la exposición de las recolectoras a las dosis reales de los neonicorticoides, que son indirectamente perjudiciales para estos importantes polinizadores, interfiriendo en la habilidad de los miembros cazadores-recolectores para hallar su camino de regreso a la colmena.

 Fuente: EFSA

Publicado en Higiene Ambiental el viernes 1 de junio 2012