domingo, 14 de febrero de 2016

Las cucarachas están diseñadas para soportar fuerzas de casi 900 veces su peso corporal

El hombre no cesa de inspirarse en la naturaleza. Un nuevo ejemplo de ello son... las cucarachas. Estos insectos, que despiertan una profunda aversión en la mayoría de los humanos, poseen un exoesqueleto cambiante, que les permite moverse por espacios diminutos y soportar fuerzas de casi 900 veces su peso corporal sin lesionarse. Una maravilla que puede ser la clave para construir robots de búsqueda y rescate de víctimas entre escombros.


Para desesperación de los profesionales del control de plagas y de sus clientes, la capacidad de adaptación de las cucarachas para sobrevivir parece no tener límites.

Se resisten a los insecticidas, evoluciona su sentido del gusto para esquivar las trampas con glucosa, o escapan en direcciones imprevistas y aleatorias para no ser alcanzadas por sus depredadores. A esta lista de habilidades hay que añadir los resultados obtenidos en un estudio realizado en la Universidad de California en Berkeley (EEUU), que analiza la extraordinaria capacidad de las cucarachas para comprimirse y resistir presiones sobre su cuerpo.

Los exoesqueletos articulados de las cucarachas les permiten una locomoción rápida pero, a la vez, conservan la habilidad de un cuerpo blando, capaz de cambiar de forma para explorar ambientes confinados. En los experimentos realizados, los investigadores pusieron a prueba estas características físicas de las cucarachas, con unos resultados sorprendentes.

Al hacerlas pasar por grietas horizontales, con una altura inferior a una cuarta parte de la altura del cuerpo del insecto de pie, las atravesaron rápidamente en 300-800 milisegundos, mediante la compresión de su cuerpo un 40-60%.

Periplaneta americana


La grabación del experimento revela que el paso por la grieta es una maniobra compleja y discontinua. Después de atravesar las grietas horizontales y entrar en un espacio confinado vertical, las cucarachas se arrastraron a velocidades cercanas a los 60 cms-1 (20 veces la longitud de su cuerpo por segundo), a pesar de la compresión corporal y los cambios posturales.

La velocidad de la carrera y la longitud y el periodo de la zancada sólo se redujeron a la altura más pequeña en la grieta (4mm), mientras que el deslizamiento o "arrastramiento" del cuerpo y el desplazamiento en zigzag aumentaron.

Para analizar los límites de rendimiento de la carrera en espacios confinados, los investigadores alteraron la fricción en el techo y el suelo de la grieta. Un aumento de la fricción en el techo disminuyó la velocidad, al disminuir la longitud de la zancada y aumentar el deslizamiento o "arrastramiento" del insecto. En cambio, un aumento de la fricción en el suelo aportó velocidad y longitud de zancada, obteniendo un máximo en los niveles intermedios de fricción.



Estos datos apoyan un modelo de locomoción que los investigadores han descrito como un "arrastramiento mediante las patas, con fricción en el cuerpo".

Por otra parte, para definir los limites de la compresión del cuerpo de las cucarachas en espacios confinados, realizaron pruebas cíclicas de compresión dinámica en animales vivos. El exoesqueleto de los insectos les permitió resistir fuerzas de 300 veces su peso corporal al atravesar las grietas más pequeñas y de hasta casi 900 veces su peso corporal sin lesionarse.

No es de extrañar pues, que los flexibles y resistentes exoesqueletos de las cucarachas y su modo de desplazarse en espacios confinados, puedan servir de inspiración para diseñar robots de búsqueda y rescate, capaces de penetrar en los escombros generados por tornados, terremotos o explosiones.


Fuente: Kaushik Jayaram, Robert J. Full: Cockroaches traverse crevices, crawl rapidly in confined spaces, and inspire a soft, legged robot, University of California, Berkeley, 2015

Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 11 de febrero de 2016:  http://www.pnas.org/content/early/2016/02/04/1514591113.abstract


Comer hace a las chinches de la cama más resistentes a los insecticidas

La posibilidad de alimentarse después de haber sido tratadas con insecticidas aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia de las chinches de la cama. Esta es la conclusión de un estudio publicado por la Entomological Society of America, que plantea la necesidad de considerar este hecho en las pruebas de laboratorio para evaluar la eficacia de los insecticidas utilizados contra esta plaga.

Cimex lectularius


Igual que para otros insectos hematófagos, la ingesta de sangre es un proceso fisiológico esencial para la supervivencia de las chinches de la cama (Cimex lectularius), que se alimentan exclusivamente de sangre. Durante el desarrollo de la ninfa les es necesaria una ingesta de sangre para mudar al estadio posterior, mientras que la producción de huevos y espermatozoides requiere ingestas regulares.

Asimismo, una ingesta reciente de sangre parece tener también un efecto estimulante de las enzimas de desintoxicación de las chinches, potenciando la capacidad de estos insectos para superar el estrés causado por los insecticidas.

chinchesUn estudio realizado en la Universidad Rutgers, de New Jersey (EEUU), analiza este fenómeno, para determinar los efectos que tiene sobre la mortalidad de las chinches de la cama el hecho de ingerir sangre después de estar expuestas a diferentes clases de insecticidas.

Los resultados muestran que el impacto es importante, ya que la alimentación post-tratamiento reduce o ralentiza significativamente la mortalidad de las chinches, dándoles la oportunidad de reproducirse, con diferencias según el tratamiento insecticida utilizado.

Diversas fases de Cimex lectularius después de una ingesta


Según las pruebas realizadas, la ingesta de sangre redujo significativamente la mortalidad en chinches tratadas con un spray de deltametrina, un spray de una mezcla de aceites esenciales (Bed Bug Fix) y con polvo de tierra de diatomeas. Asimismo, aumentó el tiempo medio de supervivencia en las chinches expuestas a un spray con clorfenapir y a un spray con mezcla de aceites esenciales (Ecoraider), pero no afectó a la mortalidad final.

Los primeros estadios nacidos de huevos tratados con spray líquido de clorfenapir redujeron las ingestas, en comparación con las ninfas nacidas de huevos no tratados. Pero, aquellas nacidas de huevos tratados y que consiguieron alimentarse, mostraron una menor mortalidad y un mayor tiempo de supervivencia que aquellas que no ingerieron sangre. Ninguno de los insecticidas ensayados tuvo un efecto significativo en la cantidad de sangre consumida o el porcentaje de ingestas.

Los autores del estudio llegan a la conclusión de que la disponibilidad de alimento después de la exposición a insecticidas tiene un efecto significativo sobre la mortalidad de las chinches, al estimular las enzimas de desintoxicación responsables de la resistencia a los insecticidas.

Y, en base a esta conclusión, exponen que los protocolos para las pruebas de eficacia de los productos insecticidas deben considerar ofrecer una ingesta de sangre a las chinches de la cama tratadas en las pruebas de laboratorio, en los siguientes 1 a 3 días después del tratamiento.

foto publicada en http://pictures.doccheck.com/com/photo/4730-cimex-lectularius-digitally-colorized-scanning-electron-micrograph-sem


De otro modo, los datos sobre la eficacia del producto recogido en las pruebas de laboratorio, realizadas sin tener en cuenta este factor, pueden no ser indicativos sobre la eficacia del producto en una situación en el entorno real, en la que la chinche puede acceder a un huésped después del tratamiento de la estancia.


Fuente: Narinderpal Singh y otros: Posttreatment Feeding Affects Mortality of Bed Bugs (Hemiptera: Cimicidae) Exposed to Insecticides, Journal of Economic Entomology:  http://jee.oxfordjournals.org/content/109/1/273

Publicado en Higiene Ambiental, el Viernes 12 de febrero de 2016

jueves, 4 de febrero de 2016

La CE amplía el plazo de autorización de los rodenticidas flocumafeno, brodifácum y warfarina hasta 2018

La renovación de la autorización de los biocidas rodenticidas anticoagulantes en la UE es una decisión difícil  y conflictiva. Por una parte existe la necesidad de utilizarlos por falta de productos alternativos para controlar  de manera efectiva las plagas de roedores pero, al mismo tiempo, preocupa su potencial peligro para la salud, el medioambiente y la fauna silvestre.

Rata, foto publicada en http://ieegro.org.mx/sonar-con-ratas/


De igual modo que el pasado mes de octubre sucedió con la bromadiolona, la clorofacinona y el coumatetralil, ahora la CE ha publicado la Decisión 2016/135, que amplía el plazo de autorización de tres rodenticidas anticoagulantes más: el flocumafeno, el brodifácum y la warfarina hasta el 30 de junio de 2018.

La aprobación del flocumafeno expiraría el 30 de septiembre de 2016 y la del brodifácum y la warfarina, el 31 de enero de 2017.

Debido a los riesgos detectados en el uso de estas sustancias activas para el control de roedores, la renovación de su aprobación está supeditada a la evaluación de una o varias sustancias activas alternativas.



En este sentido, la Agencia Europea para Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha puesto en marcha una consulta pública, que finalizará el próximo 15 de febrero, con el objetivo de recoger información sobre posibles alternativas efectivas para los rodenticidas anticoagulantes: bromadiolona, brodifacoum, clorofacinona, cumatetralilo, difenacum, difetialona, flocumafeno y warfarina.

Además, la aprobación del flocumafeno, el brodifácum y la warfarina sólo podrá renovarse si se demuestra que se cumplen, al menos, una de las condiciones indicadas en el artículo 5, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n o 528/2012:

Flocumafeno

     
a) el riesgo derivado, para las personas, los animales o el medio am­biente, de la exposición a esa sustancia activa presente en un biocida,en las condiciones realistas más desfavorables de uso, es desdeñable, sobre todo cuando el biocida se usa en sistemas cerrados o en otras condiciones que tengan por objeto excluir el contacto con las per­sonas y la liberación en el medio ambiente;

b) existen pruebas de que la sustancia activa es esencial para prevenir o controlar un grave peligro para la salud humana o animal o el medio ambiente, o bien

c) la decisión de no aprobar la sustancia activa tendría unos efectos negativos desproporcionados para la sociedad en comparación con el riesgo para la salud humana o animal o el medio ambiente que se derivaría de la utilización de la sustancia.



Asimismo, la Comisión Europea ha iniciado un estudio sobre las medidas de mitigación de riesgos que pueden aplicarse a los rodenticidas anticoagulantes, con objeto de proponer aquellas que sean más adecuadas para mitigar los riesgos asociados a las propiedades de esas sustancias activas.

Para facilitar la revisión y la comparación de los riesgos y beneficios de todos los rodenticidas anticoagulantes, así como de las medidas de mitigación de riesgos que se les aplican, la evaluación del flocumafeno, el brodifácum y la warfarina debe llevarse a cabo en paralelo a la evaluación de los otros rodenticidas anticoagulantes.

Dado que es probable que la aprobación de estas sustancias expire antes de que se adopte una decisión sobre su renovación, la CE retrasa la fecha de expiración hasta el 30 de junio de 2018.





DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2016/135 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 2016 por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación del flocumafeno, el brodifácum y la warfarina para su uso en biocidas del tipo de producto 14  http://www.boe.es/doue/2016/025/L00065-00066.pdf

 Publicado en Higiene Ambiental, el jueves 4 de febrero de 2016.

martes, 2 de febrero de 2016

Virus Zika en España: evaluación del riesgo de transmisión según el MSSSI

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) ha publicado la evaluación actualizada del riesgo de transmisión de enfermedad por el virus Zika en España. Considerando la rápida expansión del virus por la región de las Américas, la frecuente comunicación de España con estos países y la presencia del vector Aedes albopictus en siete Comunidades Autónomas, existe, según el MSSSI, un riesgo de introducción y transmisión autóctona del virus Zika en nuestro territorio.

Aedes aegipty


El virus Zika, transmitido por la picadura de mosquitos del género Aedes, no está presente de forma autóctona en Europa, aunque podría emerger como consecuencia de su rápido avance en el continente americano, de la expansión del vector por el mundo y del elevado desplazamiento de personas a nivel global.

Hasta 2007, solo se habían descrito casos humanos esporádicos en algunos países de África y Asia. Sin embargo, en la última década se ha expandido a nuevos territorios por el Pacífico y durante el 2015 se ha detectado transmisión autóctona del virus en varios países de América Latina.

Figura 1. Países y territorios de las Américas con transmisión autóctona del virus Zika, 2015-2016.  Fuente: OPS (http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/IR/Viral_Diseases/Zika-Virus/2016-cha-casos-conf-zikaamericas-se-2.jpg?ua=1)


El virus Zika produce, por lo general, una enfermedad leve en el ser humano, que puede pasar desapercibida o diagnosticarse erróneamente como dengue, chikungunya u otras patologías virales que cursen con fiebre, dolor en las articulaciones, cansancio o exantema, pero recientemente se han descrito cuadros neurológicos y anomalías congénitas graves asociadas a las infecciones por este virus, como el síndrome de Guillain-Barré (SGB) o un incremento inusual de malformaciones del sistema nervioso central y de la incidencia de microcefalia en recién nacidos.

Figura 2. Países y territorios con casos confirmados de infección por virus Zika (transmisión autóctona), 2015--2016, y tasas de microcefalia por estado en Brasil, 2010- -2014 y 2015.   Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Alerta Epidemiológica. 17 de enero de 2016.


Vector competente

Uno de los vectores competentes para la transmisión del virus Zika, Aedes albopictus, más conocido por mosquito tigre, está presente en una parte importante del territorio español. Detectado por primera vez en 2004 en Catalunya, este insecto ha ido colonizando el litoral mediterráneo español, incluidas las islas Baleares. Actualmente se considera establecido en 14 provincias de 7 Comunidades Autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía, País Vasco y Aragón.




Riesgo de introducción del virus Zika en España

El principal riesgo de introducción en España estaría asociado con la llegada de viajeros infectados procedentes de áreas endémicas en las comunidades autónomas donde hay presencia del vector competente.

Según datos del MSSI, durante 2014 la población española realizó 764.018 viajes a América Latina y casi 1.700.000 viajeros de América Latina visitaron España. Un alto porcentaje de turistas extranjeros visitó las comunidades con presencia del vector: Cataluña (25.9%), Baleares (17,5%), Andalucía (13,1%), Comunidad Valenciana (9,6%), País Vasco (2,4%) y Murcia (1,2%)

La costa mediterránea, principal zona en la que se ha identificado el vector del virus Zika, es uno de los destinos de preferencia, tanto para el turismo interno como extranjero, y el número de residentes aumenta de forma considerable durante los meses de verano, periodo de máxima actividad vectorial, por lo que la población susceptible en áreas de riesgo aumenta notablemente.


Riesgo de transmisión del virus Zika en España

Según el informe del MSSSI, la probabilidad de que exista transmisión del virus Zika en España dependerá de los siguientes factores:

1) la presencia del vector en el entorno,

2) la introducción del virus por un viajero infectado procedente de áreas endémicas,

3) la presencia de población susceptible a la infección,

4) la coincidencia en el espacio y en el tiempo de un caso importado virémico con el vector y

5) la posibilidad de que el virus encuentre las condiciones favorables para su transmisión.

Estos factores están presentes en nuestro país, en distinta magnitud, en las zonas geográficas donde el vector competente está presente, especialmente durante los meses de mayo a octubre, en los que el vector está activo.

La intensidad de dicha transmisión, en caso de producirse, dependerá de la abundancia del vector en cada lugar y la afluencia de personas infectadas procedentes de zonas endémicas, dada la alta incidencia de la enfermedad en estas zonas y la susceptibilidad a la infección de toda la población española, al no haber estado en contacto previo con este virus.

Existe un riesgo real de transmisión autóctona del virus Zika durante el periodo de actividad vectorial en España. El riesgo de transmisión casi desaparece durante el periodo invernal, dada la dudosa actividad vectorial durante este periodo.

La principal preocupación en términos de impacto grave sobre la salud de la población en estos momentos es la asociación entre la infección por virus Zika y los casos de microcefalia en fetos y recién nacidos así como complicaciones neurológicas. Aunque dicha asociación se encuentra aún en investigación, las evidencias actuales la apoyan fuertemente, lo que convierte a las embarazadas en el grupo de mayor riesgo.

Mosquito tigre, Aedes albopictus



Recomendaciones del MSSSI

Es recomendable establecer una vigilancia específica de la enfermedad por virus Zika y difundir información entre los profesionales sanitarios, de forma que los casos importados se detecten lo antes posible para prevenir la transmisión autóctona.

La eficacia de la respuesta frente a las enfermedades transmitidas por vectores se consigue con un abordaje integral, por lo que es importante la coordinación con los sectores implicados a nivel local: sanitario, medioambiental, entomológico y educativo.

En las zonas en donde el vector Ae. albopictus está presente se recomiendan medidas de control vectorial orientadas hacia la reducción de la densidad del vector, procurando la colaboración de la población.

Es importante reforzar las recomendaciones para que los viajeros internacionales tomen medidas de protección individual en las zonas de riesgo y que acudan al médico a la vuelta de su viaje si presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Estas medidas de prevención son de especial importancia en las mujeres embarazadas debido a la asociación de esta enfermedad con microcefalia en fetos y recién nacidos.

Fuente: Evaluación del riesgo de transmisión de enfermedad por el virus Zika en España. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.

Publicado en Higiene Ambiental, el martes 2 de febrero de 2016.



Informe del MSSSI: Evaluación Rápida del Riesgo de transmisión de enfermedad por el virus
Zika en España.


Otras conclusiones y recomendaciones que no figuran en este artículo, pero sí en el original del MSSSI:

• Existe un riesgo de introducción y transmisión autóctona del virus Zika en nuestro territorio, considerando la rápida expansión por la región de las Américas del virus Zika, la frecuente comunicación de España con estos países y la presencia del vector Ae. albopictus en siete Comunidades Autónomas: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares, Aragón y País Vasco.

• La población española es mayoritariamente susceptible y por tanto vulnerable a la infección por el virus Zika.

• Las embarazadas constituyen el grupo de mayor riesgo al que deben ir dirigidas las recomendaciones y acciones de promoción y prevención en base a la evidencia disponible que relaciona la infección por virus Zika con la aparición de anomalías congénitas.

• Por otro lado, está también en estudio la asociación entre la infección por virus Zika y la aparición de síndromes neurológicos.

• El Centro Nacional de Microbiología es el laboratorio nacional de referencia de arbovirosis y tiene capacidad para el diagnóstico de la infección del virus de Zika.

Se ha elaborado un Plan Nacional de Prevención y Respuesta ante Enfermedades Transmitidas por Vectores, actualmente en fase de aprobación, que contempla medidas de prevención y control frente a enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, aplicables y efectivas contra el virus Zika.

Los mapas están tomados del Informe del MSSSI. Las fotos de los mosquitos tomados tras sendas búsquedas en Google Imágenes. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.

lunes, 1 de febrero de 2016

La mosca negra, Simulium erythrocephalum

Ante la noticia publicada en Higiene Ambiental sobre
Simposio de plagas vectoriales emergentes: el mosquito tigre y la mosca negra
El próximo 4 de febrero se celebrará en Gandía (Valencia) el Simposio de Plagas Vectoriales Emergentes, centrado en el mosquito tigre y la mosca negra, que contará con la participación de destacados expertos en plagas.









Me llama la atención la mosca negra de la cual últimamente no le he dedicado el tiempo que se merece, ante el dilema si la mosca negra pica o muerde.

Por ello he buscado hasta encontrarme con este artículo de las tierras del Ebro.

La mosca negra, Simulium erythrocephalum

Modificación de la calidad del agua del río

En los últimos años el río Ebro ha sufrido unos cambios profundos, su causa no está del todo clara (poco caudal, uso de plantas depuradoras, mejillón cebra..) pero si su resultante.
La clarificación del agua en el tramo de las Terres de l’Ebre, proceso que ha aparecido en los últimos 4-5 años, ha permitido que los rayos del sol puedan llegar hasta el fondo del cauce y ha permitido la colonización de casi toda la superficie por macrofitos.






Colonización de Macrofitos
La colonización del lecho del río se debe a macrofitos de los géneros Potamogeton y Myriophyllum, que han permitido la instalación de poblaciones extraordinariamente importantes de la conocida con el nombre de mosca Negra perteneciente género Simulium, especie erythrocephalum.
Causante de una gran afectación sobre la población ribereña, tal como demuestran los datos proporcionados por las asistencias en los centros de asistencia primaria del Servei Català de Salut.



Descripción de la especie. Ciclo de vida.
La mosca negra, Simulidae erythrocephalum, se trata de un insecto que se distribuye por todo el mundo, siempre asociado a las corrientes de agua.
El ciclo de vida se desarrolla mediante una metamorfosis completa (huevo, larva, pupa y adulto), en la que las hembras depositan los huevos en cursos de agua corriente o en la vegetación en contacto con esta agua, una vez eclosionan, aparecen las larvas que se fijan en la vegetación sumergida o al substrato. Después aparecen las pupas, que se sitúan en las partes de la vegetación más resguardada, hasta la eclosión del adulto.
En este momento el insecto pasa del medio acuático al medio aéreo, con la necesidad de les hembras de ingerir sangre para poder realizar la maduración de los huevos en el su interior y poder depositarlos nuevamente en los cursos de agua.
Las características de esta especie y las de su hábitat hacen que puedan darse hasta cinco o más generaciones en un mismo año, llegando a alcanzar unas densidades que representan un grave problema para los habitantes de la zona, con unos notables efectos de tipo sanitario, agrícola, ganadero y turístico.

Descripción: Simulium erythrocephalum. HUEVO- LARVA- PUPA- ADULTO.

EL HUEVO
Las hembras adultas depositan los huevos en el agua, los cuales se fijan a los sustratos gracias a su cubierta impregnada de una secreción viscosa adhesiva.
El número de huevos que depositan en cada puesta puede variar entre 200 y 300 huevos.
El desarrollo embrionario está regulado por la temperatura, oxigenación y fotoperíodo.

Simulium vittastum huevos


LA LARVA.
La eclosión de los huevos da paso a las larvas.
Estas larvas se fijan a la vegetación sumergida del corriente fluvial, buscando las zonas de las plantas donde el flujo del agua es mas fuerte y disponen de mas alimento.
El desarrollo larvario comprende diferentes estados, la duración de los cuales depende de las condiciones ambientales.

Simulium vittatum larvas


Mosca negra: Larva
La larva se caracteriza por su forma cilíndrica, que es más gruesa por la parte del tórax y por la parte terminal del abdomen, su medida varía entre 3 y 10 mm, en función de las condiciones en las que se desarrolla.
Simulium erythrocephalum, larvas

Simulium erythrocephalum, larva



 Larva: Apéndices filtradores
La cabeza dispone de dos apéndices filtradores plegables, las premandíbulas, mediante las que se alimenta filtrando. La forma de estas premandíbulas modificadas es la de dos abanicos, formados por una serie de radios, como si fuesen peines.
Estos abanicos pueden abrirse y cerrarse de modo que la larva los abre de cara a la corriente del río y después los cierra para limpiarlos con la ayuda de las mandíbulas.
Esta facilidad para dirigir los apéndices hacia la corriente se realiza gracias a la disposición de la larva que puede realizar rotaciones del cuerpo de 90 a 180º.

Simulium erythrocephalum, apéndices filtradores



Larva: Ventosa fijación
La fijación a la vegetación se realiza gracias a una ventosa situada en la parte apical del abdomen y el desplazamiento se realiza gracias a esta estructura y a la presencia de un seudópodo ventral, proveído de una corona de garfios.
La coloración de la larva depende de la alimentación, de manera que puede adquirir coloraciones más oscuras cuando su tubo digestivo contenga alimentos.

Simulium erythrocephalum, ventosa de fijación



LA PUPA
Mosca negra: Pupa.
Al final del desarrollo larvario, la prepupa se desplaza hacia zonas un poco mas resguardadas  que se encontraba la larva, como pueden ser las bifurcaciones de la vegetación, y empieza a construir un estuche sedoso alrededor de su cuerpo dentro del que encontraremos la pupa.
La forma que presenta este estuche es triangular, con una obertura por uno de los costados, dispuesto de forma uniforme alrededor de la pupa. La medida varía entre 2 y 6 mm.
Se puede distinguir la cabeza con filamentos respiratorios, seguida del tórax y el abdomen.

Simulium erythrocephalum, pupa



Pupa: Filamentos respiratorios.
Por la obertura de la envoltura sobresalen los filamentos respiratorios, órganos específicos la forma de los cuales caracterizan la especie.
Cada uno de los órganos respiratorios presenta 6 filamentos, que nacen del tronco.


Simulium erythrocephalum, pupa, branquias filamentosas



MOSCA NEGRA ADULTA

Al finalizar el desarrollo de la pupa hay un insecto a punto per pasar del medio acuático al medio aéreo. Este paso se realiza gracias a la rotura de la membrana del tórax de la pupa y a unas burbujas de aire que ayuden al adulto a salir a la superficie del agua y refugiarse en la vegetación hasta que esté a punto para volar.

Simulium erythrocephalum, adulto


El estado adulto, es el que representa una molestia para los humanos y el resto de animales, debido a que las hebras necesitan ingerir sangre para realizar la trofogénesis. Estos insectos tienen la apariencia de una mosca pequeña, de color oscuro y de medida de 3 a 5 mm. de media.

Mosca negra adulta: Cabeza
En la cabeza se encuentra el aparato bucal, que en las hembras está especialmente formado por piezas cortas, adaptadas para poder desgarrar los tejidos de sus huéspedes. Las mandíbulas y las maxilas son finamente dentadas y el labio tiene forma de trompa corta.
Los ojos son redondeados y presentan un marcado diformismo sexual, en el que los machos aparte de tener los ojos más grandes no dejan espacio entre ellos mientras que las hembras sí.
Las antenas son cortas.

Mosca negra adulta: tórax.
El tórax es grueso y de color oscuro y las patas cortes. Las alas son transparentes.
El abdomen tiene nueve segmentos visibles, de coloración no tan oscura como el tórax.
La dispersión de los adultos una vez han emergido del río puede ser de bastantes kilómetros, como se demuestra en el caso del río Ebre, hasta 50 km.
Los machos se agrupan formando enjambres y copulan con las hembras generalmente en las zonas de reposo o alimentación.
Simulium erythrocephalum

Una vez las hembras están fecundadas buscan sus huéspedes para poder realizar la maduración de los huevos. El ciclo vital puede durar unos 20 días. La actividad es diurna y exterior.
Los machos adultos se alimentan de néctar de flores, las hembras necesitan la ingestión de sangre.


MOSCA NEGRA PICADURA

Para encontrar sus huéspedes, las hebras utilizan estímulos visuales, olfativos y táctiles, de manera que a partir del color, la forma, calor y el olor de los cuerpos ayudan a encontrar los suministros de sangre.
En el proceso de ingestión de sangre, se inoculan substancias anticoagulantes y parásitos, que provoca las características reacciones alérgicas.
La picadura (desgarro) se caracteriza por un punto central rojo y una inflamación destacable, normalmente sangrante. En persones sensibles se puede producir un fuerte picor con dolor local y edema. En países tropicales son vectores de la oncocercosis y la filariosis. Ni en Cataluña ni en Europa se ha detectado, que haya actuado como vector de ninguna enfermedad.



picadura o mordedura



DURACIÓN DEL CICLO DE VIDA.

Fase acuática:   Huevos ...... 3 -7 días.
   Larvas ......... 7 -12 días.
   Pupas ......... 2 – 28 días.

Fase aérea:        Hembras adultas .........14 – 21 días (hasta 85).

Se retarda la aparición de los adultos si el clima es frío, las primeras generaciones de primavera son más grandes de tamaño.
Las altas temperaturas acortan la duración de su vida.




Informaciones de problemáticas similares:
1.Servicio de control de mosquitos del sur-este mediterráneo de Francia, estudia este fenómeno al río Tec, de caudal reducido 3 a 5 m 3/s, con presencia de macrófitos Potamogèton, se coloniza por Simuliun erythrocephalum. Después de años de tratar estas poblaciones con Bacillus thuringiensis, unas fuertes avenidas, modificaron la presencia de macrófitos, y la problemática casi desapareció.

2. Tratamientos del Servicio de Control de Mosquitos, al río Ter por su paso por Girona, se hacen controles de los Simulium erythrocephalum y ornatum, la otra especie descrita, los tratamientos se hacen a pie, por el poco caudal del río, igual que el tratamiento francés, hecho que facilita su aplicación así como los controles poblacionales.


Insecticidas bacterianos.

Algunas especies de Bacillus, como B. Thuringiensis, producen una sustancia insecticida que afecta a las larvas de díptero, como mosquitos y simúlidos, actuando como una toxina.
Forman una proteína cristalina durante la esporulación, llamada cuerpo paraesporal, porque e cerca de la espora. Se transforma en toxina por rotura proteolítica dentro del tubo digestivo de la larva.
La toxina se une a las células epiteliales del tubo digestivo de la larva, formando poros que permiten salir el contenido celular, seguida de la lisis y probablemente la muerte se produce por inanición.

cristal tóxico parasporal



REPELENTES

REPELENTES DE INSECTOS.
Son substancias que se aplican encima de la piel para hacer apartar los insectos y evitar sus picaduras y las molestias que pueden ocasionar. Los repelentes no matan al insecto, lo alejan y son la mejor prevención.
Las primeras investigaciones se hicieron por necesidades militares: Vietnam y la malaria de los soldados.

TIPOS DE REPELENTES:
* QUIMICOS (sintéticos).
* NATURALES( derivados de plantas)
* OTROS TIPOS (Vitamina E, dispositivos eléctricos)

REPELENTES QUÍMICOS:

DIETIL TOLUAMIDA: DEET.
Reconocido universalmente como el repelente más eficaz, y considerado como el patrón con el que se comparan los otros repelentes.
Se sintetizo al año1954. Produce unas desagradables sensaciones en los terminales sensitivos de los insectos, en las superficies tratadas i también por su volatilidad en el entorno de la zona de aplicación. Actúa como disolvente de pinturas, plásticos y tejidos sintéticos, es necesario tener precaución al aplicar-lo en la ropa.
Se encuentra en concentraciones del 10 al 40%.
Las reacciones adversas son raras i podrían darse en concentraciones muy altas en niños pequeños.
Productos con DEET, marcas comerciales:
Goibi antimosquitos ............. DEET, 18%
Cusitrin antimosquitos .......... DEET, 20%
Mosquitomilk .......................... DEET, 26%
                                                                    Relec extrafuerte .................... DEET, 40%
                                                                    Elinwas ................................... DEET, 15%

ICARIDIN. (carboxilato de sec-butil 2-(2-hidroxietil)-1-piperidina)
Principio activo desarrollado por Bayer. Actúa interfiriendo en los receptores específicos de los insectos. No es agresivo con otros materiales.
Se presenta en concentraciones del 10 al 20%.
Productos con Icaridin, marcas comerciales:
Autan activo barra ......... ICARIDIN 20%.
Autan activo loción ....... ICARIDIN 20%.
Autan activo vaporizador . ICARIDIN 20%.
Autan activo spray ......... ICARIDIN 19%.
                                                                           Autan familiar bálsamo .. ICARIDIN 10%.

INSECTICIDA Y REPELENTE
PERMETRINA.
Los tejidos (tiendas de campaña , mosquiteras, ropa,..) tratados con permetrina adquieren durante un tiempo la propiedad de matar y repeler insectos.
Se aplican por impregnación o por pulverización, la ropa tratada no es toxica y deja olor.
Procedimiento de impregnación.
1. Calcular la superficie de la ropa en m2.
2. Calcular el volumen de agua para impregnar la ropa hasta saturación.
3. Calcular la cantidad de insecticida que se necesita: 1 gramo/m2.
4. Diluir el producto en la cantidad de agua calculada para impregnar.
5. Poner la ropa en contacto con el insecticida dentro de una bolsa para empapar-la, al menos 3 horas. Después secar a la sombra.

Procedimiento con aerosol, para ropa personal.
1. Impregnar por una cara durante 1,5 minutos, a una distancia de 30 cm.,hasta que quede húmeda.
2. Repetir por la parte posterior.
3. Dejamos secar la ropa.
La ropa conserva la capacidad de matar i repeler al menos durante 6 semanas, incluso después de lavarla varias veces

REPELENTES QUÍMICOS
3-(N-N-butil-N-acetil) aminopropionato de etilo.
Se acostumbra a utilizar en formulaciones indicadas para niños.
Productos con aminopropionato de etilo, marcas comerciales:
Relec 50 ml. ........................ Aminop. Etilo 20%.
Goibi infantil ........................ Aminop. Etilo 16%.
Relec infantil ........................ Aminop. Etilo 15%.
Nutraisdin antimosquitos .... Aminop. Etilo 12%.
Isdin rep.insectos post-solar. Aminop. Etilo 12%.
Cusitrin infantil ................... Aminop. Etilo 12%.



REPELENTES NATURALES Repelentes Naturales (derivados de plantas)

LA CITRONELLA: ACEITE DE CITRONELA.
Hay dos especies de Citronela, la de Ceilán y la de Java. El aceite es un extracto , que tiene una acción mixta, actúa como repelente por un efecto desagradable en las terminaciones sensitivas y desorienta por un bloqueo de la percepción química que usan para buscar los individuos a atacar.
Tiene un olor agradable, és poco toxico y la su aplicación tópica no provoca reacciones adversas. És apropiado para niños pequeños, combinado con otros aceites esenciales.
Productos con citronela, marcas comerciales:
Mustela antimosquitos .......... Citronela ?
Moskinets toallitas ................ Citronela ?



EUCALIPTUS CITRIODORA. PMD (P-mentano-3,8-diol). Citriodiol.
Es un destilado del eucaliptus tipo Citriodora, tiene buen efecto como repelente, con un largo período de permanencia, de olor agradable y sin efectos adversos.
Tiene un mecanismo de acción parecido al aceite de citronella.
Es un repelente apto para niños.
Productos con Citriodiol, marcas comerciales:
Mosi-guard barra ................ Citriodiol 53,3%.
Mosi-guard crema .............. Citriodiol 30%.
Mosi-guard spray ............... Citriodiol 55%


OTROS REPELENTES
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OTROS MÉTODOS.
• Se ha comentado que la vitamina B1,cloridrato de tiamina, al eliminar-se por el sudor actúa como repelente, pero no se ha comprobado su eficacia.
• Dispositivos electrónicos, que actúan emitiendo sonidos de alta frecuencia para rechazar los insectos, sin eficacia comprobada.



USO DEL REPELENTE.

Manera de aplicar un producto repelente.
1. Cubrir la piel, sin saturarla.
2. Aplicar en zonas descubiertas del cuerpo y un poco encima de la ropa, siempre lo último, después de colonias, desodorantes, cremas fotoprotectora
3. La aplicación en la cara se ha de hacer con la mano.
4. Evitar el contacto con los ojos y la boca.
5. No poner en las manos de los niños.
6. No aplicar nunca encima de cortes, heridas, zonas irritadas o eccematosas de la piel.
7. Lavarse después del tiempo de exposición al producto.


CONCLUSIONES

• Recomendar y enseñar a utilizar y aplicar los repelentes, ante la posibilidad de tener que convivir con los insectos, mientras no cambien los factores que han dado lugar a su proliferación.
• El repelente recomendado sin lugar a duda es el DEET, al 25% que hasta ahora se ha demostrado efectivo.
• Atención con el trabajo al aire libre. No recomendar preparados que lleven perfumes.



Fuente:  Papel de los profesionales sanitarios ante patologías producidas por mosca negra y mosquitos
Carmen Hernández Inspección de Farmacia. Salud Pública. Comarca Ribera de l´Ebre. Generalitat de Cataluña

Otra página interesante sobre este tema en COPATE  Consorci de Polítiques Ambientals


Las imágenes las he conseguido tras búsquedas en Google Imágenes por "Simulium erythrocephalum", por los diferentes repelentes y otros. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.