domingo, 24 de enero de 2016

Sanidad y Medio Ambiente coordinan la estrategia contra el mosquito tigre

 Las Consellerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana han mantenido hoy una reunión para abordar las actuaciones conjuntas y coordinadas frente al mosquito tigre (Aedes Albopictus) a lo largo de 2016 y poner en común las medidas adoptadas desde cada departamento en la lucha contra este insecto y otros vectores.

La reunión se ha producido en el marco del trabajo que desarrolla la Comisión de Vectores para trabajar conjuntamente la programación de actuaciones frente al mosquito tigre de cara a la primavera, con el fin de reforzar la coordinación, según el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro.

La secretaria autonómica de Salud Pública, Dolores Salas, ha subrayado que "ahora es el momento de abordar las medidas de prevención" pues aunque no es un problema sanitario "de riesgo elevado para la salud, sí genera muchas molestias y hay que prevenirlas".

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, del encuentro se ha derivado la convocatoria de una reunión el próximo 8 de febrero, a la que también se adherirá la Agencia Valenciana de Turismo y se invitará a los máximos responsables de las Diputaciones y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Esa convocatoria cubre el doble objetivo de reforzar y liderar la coordinación entre administraciones y completar el Plan de Acción de ámbito autonómico ya diseñado, enriqueciéndolo con las aportaciones que realicen todas las administraciones.

Las competencias de la Consellería de Sanidad se centran en proporcionar información y formación sobre los vectores de especial relevancia en salud pública, con atención a las medidas de prevención, así como dar asesoramiento técnico a los ayuntamientos y potenciar la vigilancia entomológica y la monitorización de las principales especies de vectores.

También se deben completar los protocolos de vigilancia epidemiológica que corresponda, con los criterios de control vectorial, definir los criterios para la emisión de informes sanitarios ente solicitudes de tratamiento aéreo con biocidas y evaluar la problemática derivada de otros vectores de relevancia en salud pública en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Medio Ambiente presta asesoramiento a los ayuntamientos en el seguimiento y la lucha y recomienda como métodos más adecuados los basados en la detección temprana, seguimiento y control biológico larvicida de focos de mosquitos en vez de tratamientos aéreos adulticidas por su toxicidad para la salud humana y el medio ambiente.

Es igualmente de su competencia autorizar actuaciones en zonas protegidas, llevar a cabo actuaciones contra especies invasoras catalogadas como tal y desarrollar acciones de seguimiento y control de mosquitos en zonas de titularidad de la Generalitat como es el caso del Marjal dels Moros.

Además debe aportar el conocimiento y saber hacer que se tiene en la lucha contra las plagas que afectan al campo y ha iniciado el estudio de aplicación de las investigaciones con machos estériles para la lucha contra la mosca de la fruta en el caso del mosquito tigre.

Tras presentar el balance de actividades de donaciones y trasplantes de órganos en 2015, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, preguntada sobre la reunión ha afirmado que trabajan en la lucha y coordinación contra el mosquito tigre desde septiembre y hoy "era una continuación".

Ha explicado que su consellería tiene planificadas 26 medidas desde lo concreto y particular hasta lo general y que seguirán "la línea" iniciada en septiembre. EFE

Fuente La Vanguardia, miércoles 20 de enero de 2016

Los artrópodos abundan en nuestros hogares

Cada casa albergó entre 32 y 211 especies de artrópodos, variando su presencia según el tipo de habitación; baño, cocina, dormitorio, etc. De las más de 550 habitaciones estudiadas, sólo en cinco de ellas no se halló artrópodo alguno.







Entre los más de 10.000 especímenes recolectados, estuvieron representados los cuatro subfilos (Quelicerados, Miriápodos, Crustáceos y Hexápodos), así como seis clases, 34 órdenes, 304 familias de artrópodos y, como mínimo, 579 especies.

La clase de los insectos se halló en el 100% de los hogares, estando presentes, entre otras, diversas especies de cucarachas (82% de las casas), lepismas (pez de plata) (68%), grillos y saltamontes (76%), diversos tipos de chinches (98%) y de piojos, especialmente el piojo de los libros (98%).


Figura 4: Fotografías de un representante de las familias de artrópodos recogidos con mayor frecuencia.
Doce (12) familias fueron encontradas en al menos el 80% de los hogares. Para cada familia se presenta el nombre y el porcentaje de hogares que se encuentran en común, seguido de paréntesis, por el nombre de la familia científica y la identificación a nivel de especie, cuando es posible. (A) arañas telaraña, 100% (Theridiidae; se muestra aquí Tepidariorum de parasteatoda (Koch)); (B) los escarabajos de la alfombra, 100%, (Dermestidae; se muestra aquí larvas de Anthrenus); (C) mosquitos biliares, 100% (Cecidomyiidae); (D) hormigas, 100% (Formicidae; se muestran aquí Monomorium minimum (Buckley)); (E) los piojos de los libros, 98% (Liposcelididae); (F) Mosca del sustrato. Fungus gnap.(Sciaridae), el 96% ; (G) arañas de bodega, 84% (Pholcidae; muestran aquí Pholcus sp.); (H) gorgojos, 82% (Curculionidae; se muestran aquí Sitophilus zeamais (Motschulsky)); Mosquitos (I), 82% (Culicidae; se muestran aquí Aedes albopictus (Skuse)); (J) scuttle moscas, el 82% (Phoridae; mostrados aquí); Dohrniphora incisural (Loew) (K) chicharritas, 82% (Cicadellidae;. Mostrados aquí Sibovia sp); (L) mosquitos que no pican, el 80% (Chironomidae). Todas las fotos de MAB.

Los himenópteros se encontraron en todas las casas, especialmente las hormigas (100%). Tampoco faltaron en ninguno los coleópteros, con el escarabajo de la alfombra presente en el 100% de las casas y los gorgojos en un 82%. Polillas y mariposas (lepidópteros) estuvieron en un 92% de los hogares y las moscas y mosquitos, de diversas especies, en el 100%. Los arácnidos por su parte hicieron acto de presencia en el 100% de las casas; las arañas en el 100% y los ácaros en el 76%, especialmente los ácaros del polvo. También los diplópodos o milpiés se hallaron en el 82%.

En realidad, los autores del estudio calculan que la cantidad y diversidad real de artrópodos en las casas estudiadas es superior todavía a la registrada, ya que no se tomaron muestras en áreas detrás de las paredes, debajo de muebles pesados, en cajones o armarios, que son, sin duda, refugios potenciales para los artrópodos. La inmensa mayoria conviven pacífica e inadvertidamente con nosotros y se considera que no representan un problema de higiene, salud o estructural.

Las típicas plagas domésticas no fueron comúnes y se hallaron en una minoría de las casas, como la cucaracha alemana (Blatella germánica, 6% de las casas), termitas subterráneas (Rhinotermitidae, 28%) y pulgas (Pulicidae, 10%). Las chinches de la cama (Cimex lectularius Linnaeus) no se hallaron en el estudio y la cucaracha americana (Periplaneta americana) sólo se halló en tres casas.



La rica diversidad de artrópodos identificados refleja todo un gradiente de asociaciones con los entornos humanos, desde artrópodos sinantrópicos fuertemente adaptados a las casas (arañas que hacen telarañas , escarabajos de la alfombra o piojos de los libros) a otros que buscan refugio y alimento sólo en ocasiones (hormigas, arañas cazadoras, escarabajos) y otros que, simplemente, quedan atrapados accidentalmente en los hogares y que, o bien encuentran una salida, o no sobreviven.

Los resultados del estudio aportan un mayor conocimiento sobre la dinámica ecológica en el bioma del interior de los hogares. Sin embargo, según los autores, se necesita más investigación para entender las potenciales implicaciones económicas y de salud de las especies que viven y se han desarrollado tan cerca de nosotros.


Fuente: Matthew A. Bertone y otros: Arthropods of the great indoors: characterizing diversity inside urban and suburban homes, PeerJ,https://peerj.com/articles/1582/#supplemental-information

Publicado en Higiene Ambiental, el Viernes 22 de enero de 2016

Todas las imágenes están tomadas de la fuente original.

Ver la fuente original para consultar Tabla 1: Lista de los artrópodos encontrados durante el estudio presente en al menos el 10% (n = 5) de los hogares.

El estudio se ha reaslizado en zonas de Carolina del Norte, EEUU.

sábado, 16 de enero de 2016

Formación para Profesionales Técnicos Superiores y Medios de Calidad Ambiental en Interiores.

La Associació Catalana d'Empreses Especialistes en Sindrome de l'Edifici Malalt (ACESEM) organiza esta formación para Técnicos Superiores y Medios en Calidad Ambiental en Interiores. El objetivo de estos cursos es formar profesionales capacitados para realizar inspecciones verificadas de la calidad ambiental en interiores, que podrán ser  avaladas por AENOR.



Tras los acuerdos de colaboración entre FEDECAI-AENOR y FEDECAI-TÜV NORD CUALICONTROL y ante la necesidad de disponer de personal formado para realizar Inspecciones de Calidad Ambiental en Interiores verificadas, ACESEM organiza los dos cursos siguientes en Barcelona:


Técnico Superior en Calidad Ambiental Interior
40h (27 horas lectivas y 13 de prácticas)
Titulado Universitario con formación acreditada en calidad ambiental en interiores con formación  acorde a los requisitos de la Norma 171330-2 de AENOR, capacitado para la realización de una inspección de calidad ambiental en interiores.
Su función es coordinar, supervisar y responsabilizarse de la correcta ejecución de los trabajos de inspección y realizar el informe de inspección de CAI.

Técnico Medio de Calidad Ambiental en Interiores
25h
Técnico titulado en Formación Profesional o similar, con formación acorde a los requisitos de la Norma 171330-2 de AENOR, capacitado para la realización de una inspección de calidad ambiental en interiores.
Su función es realizar mediciones e inspecciones visuales en la ejecución de una inspección de calidad ambiental interior.


Los alumnos que superen el Curso recibirán un Certificado, emitido por FEDECAI que acreditará la especialización de Técnico Superior de Calidad Ambiental en Interiores (TSCAI) o Técnico Medio de Calidad Ambiental en Interiores (TMCAI) el cual tendrá validez en la realización de inspecciones verificadas, que podrán ser avaladas por AENOR.

Fechas: del 4 al 7 de abril de 2016
Lugar: Barcelona.
Información: 93 496 45 07
Preinscripción: por correo electrónico a  informacion@acesem.org

Publicado en Higiene Ambiental, el viernes 15 de enero de 2016

Para más información de ACESEM: http://www.acesem.org/es/

En Cataluña hay una treintena de Técnicos Superiores en Calidad Ambiental Interior.





EL CALENTAMIENTO GLOBAL, EL ALIADO DE LOS MOSQUITOS

Como se indica desde la Sociedad Americana de Entomología, la eficacia de un importante insecticida utilizado para combatir a los mosquitos puede verse afectada por el calentamiento global del planeta, según un reciente estudio publicado en la Revista de Entomología Medica








Como se indica desde la Sociedad Americana de Entomología, la eficacia de un importante insecticida utilizado para combatir a los mosquitos puede verse afectada por el calentamiento global del planeta, según un reciente estudio publicado en la Revista de Entomología Medica

Dos investigadores de la Universidad Estatal de Montana, el estudiante de grado Shavonn Whiten y el Dr. Robert Peterson, han demostrado que la permetrina se vuelve menos eficaz en matar el mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) cuando las temperaturas aumentan. Estos mosquitos, que se encuentran en los trópicos y los subtrópicos, pueden transmitir virus que provocan el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y otras enfermedades.



"Muchas de las áreas donde se emplean estos insecticidas tienen diferentes cambios de temperatura drásticos", dice Whiten.

En su estudio de laboratorio, los investigadores expusieron mosquitos adultos a concentraciones variables de permetrina en un rango de temperaturas, encontrando una relación inversa entre la muerte de estos insectos y la temperatura desde los 16 hasta los 30° C, rango de temperaturas donde se demuestra la mayor correlación negativa. Sin embargo, desde los 30 hasta los 32° C detectaron una correlación positiva entre la mortalidad y la temperatura. Aunque posteriormente, desde los 32 hasta los 34° C, dicha correlación volvió a ser negativa.

"Probablemente tiene algo que ver con la variabilidad y el estrés por calor", dice Peterson. "Una vez que se llega a temperaturas más altas hay cosas, relacionadas con el estrés en el mosquito, que anulan el efecto de los piretroides (una clase de pesticidas a los que pertenece la permetrina), los cuales trabajan mejor a temperaturas más bajas y peor a temperaturas más elevadas."

El calentamiento global aumenta el riesgo de epidemias de Dengue (ilustración publicada en http://ecologiamistica.blogspot.com.es/2010/08/el-calentamiento-global-aviva-riesgo-de.html )


Los científicos apuntan como algunas de las posibles razones:


1) Las temperaturas más bajas pueden hacer que las neuronas de los mosquitos sean más sensibles a la permetrina, que es una neurotoxina.

2) La permetrina puede persistir y permanecer activa durante más tiempo a temperaturas más bajas.

3) Las temperaturas más bajas pueden mejorar la capacidad del insecticida para unirse a su objeto diana.

Fórmula química de la Permetrina


Según Peterson, las personas que participan en los esfuerzos por controlar las poblaciones de mosquitos deben tomar la temperatura a la hora de elegir un producto biocida para el control de estas plagas. "Si estamos aplicando el producto a temperaturas ambiente cada vez más altas, podríamos tener una reducción en la efectividad y por tanto en el control", dijo. "Por lo tanto, es necesario escoger un producto que vaya a ser eficiente para el control de mosquitos y no sea una pérdida de tiempo y dinero."


Para más información, leer el artículo completo, "La Influencia de la temperatura ambiental en la susceptibilidad de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) al piretroide insecticida permetrina" http://dx.doi.org/10.1093/jme/tjv1590

Publicado en Anecpla el 15 de enero de 2016

sábado, 9 de enero de 2016

LAS CUCARACHAS USAN LAS BACTERIAS INTESTINALES COMO ATRAYENTES

Una investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EEUU) muestra que las bacterias del intestino de las cucarachas alemanas desempeñan un papel importante en cómo las cucarachas se reúnen o se juntan. Este hallazgo podría conducir a la creación de cebos y trampas para cucarachas más eficientes.

En un estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, los entomólogos del Estado de Carolina del Norte muestran que las bacterias intestinales de las cucarachas producen una amplia variedad de ácidos grasos que contribuyen a la producción de feromonas en las heces de cucarachas. Estas feromonas fecales funcionan como un olor agradable que atrae a otras cucarachas.

El autor principal del estudio, Ayako Wada-Katsumata, investigador senior de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y los autores Coby Schal y Blanton J. Whitmire, distinguido profesor de la gestión estructural de plagas, muestran que las cucarachas no se juntan cuando no hay un aroma de bienvenida, lo que ocurre en aquellos casos en los que se encuentran que las heces no poseen los compuestos químicos producidos por las bacterias intestinales.

Heces de cucarachas


En el estudio, los investigadores encontraron 40 compuestos químicos diferentes en las heces de las cucarachas alemana. Sin embargo, las heces de las cucarachas que no tenían bacterias intestinales carecían de 12 de estos compuestos y tenía sólo cantidades minúsculas de 24 de los otros compuestos.

"Cuando pierdes las bacterias intestinales, pierdes las feromonas de reunión", dijo Coby Schal.

Los investigadores probaron cucarachas recién nacidos, o ninfas, y cucarachas mayores tanto individualmente como en grupos y encontraron esencialmente el mismo resultado; las cucarachas se juntaban cuando los compuestos químicos estaban presentes en las heces y, por el contrario, apenas se juntaban o no lo hacían cuando esos productos químicos estaban ausentes o en bajas concentraciones.

"Los compuestos químicos parecen especialmente importantes para las ninfas", dijo Ayako Wada-Katsumata. "Para las ninfas es importante definir qué lugar es seguro, y estas feromonas ayudan a hacer precisamente eso".

El estudio también utilizó la cromatografía de gases y espectrometría de masas para identificar la más atractiva de las 40 sustancias químicas presentes en las heces. Particularmente, seis compuestos fueron los atrayentes más fuertes para las cucarachas utilizadas en el estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, siendo de hecho más atrayentes que una mezcla de compuestos patentada y desarrollada en otros lugares.

Diferentes heces de cucarachas


"Las feromonas de unión pueden conducir a la fidelidad de la colonia", dijo Schal. "Diferentes bacterias intestinales crean diferentes perfiles químicos de feromonas de unión, pero muchos de estos compuestos se superponen, dependiendo de la comida disponible para las cucarachas. Esto sugiere que la unión es moldeable, ya que los compuestos pueden ser mezclados y emparejados para diferentes colectivos de cucarachas, dependiendo de su medio ambiente ".

Un estudio más profundo en este campo puede desembocar en futuras aplicaciones útiles en nuestro sector, mediante el desarrollo de atrayentes para trampas y cebos que sean muchos más efectivos para el control de las plagas de esta especie.

 Publicado en Anecpla el 16 de diciembre de 2015

viernes, 8 de enero de 2016

¿Por qué los insectos no toleran bien las temperaturas bajas?

La mayoría de las especies de insectos son incapaces de tolerar temperaturas bajas. Existen evidencias de que su susceptibilidad al frío está relacionada con la incapacidad de mantener un equilibrio interno estable de iones de sal y agua en el organismo, cuando la temperatura en su entorno se acerca a los 0ºC. Este hecho tiene un gran potencial para desarrollar nuevas vías de control de insectos plaga.

Foto publicada en Moscas y frío http://machanguito.blogspot.com.es/2013/11/moscas-y-frio.html


A diferencia de otros animales, los insectos tienen una temperatura corporal idéntica a la del aire que está a su alrededor. Si el ambiente está a 0ºC, el interior del insecto también lo estará.

Muchos insectos han evolucionado para ser tolerantes a grandes oscilaciones de temperatura pero otros mueren después de exposiciones cortas al frío. Según un estudio publicado por la York University de Canadá, este hecho sucedería porque los insectos pierden con el frio su habilidad de mantener un equilibrio interno correcto de sal y agua.

Al igual que los humanos, los insectos intentan mantener el nivel de potasio en el exterior de sus células bajo, ya que un nivel alto de este componente puede interrumpir las señales nerviosas y la capacidad de los músculos para contraerse.

En un ambiente frío, el sodio y el agua se desplazan desde la hemolinfa (líquido circulatorio similar a la sangre de los vertebrados) del insecto hacia su tracto digestivo y se produce una acumulación de potasio en la hemolinfa. Si con el frío el nivel de potasio sube lo suficiente, puede producir daños irreparables en los tejidos y la muerte del insecto.

Ver túbulos de Malpighi


Los investigadores plantearon la hipótesis de que la capacidad de los insectos para mantener el equilibrio de agua y sal en el frio está relacionada con los túbulos de Malpighi, órganos de los insectos con una función fisiológica similar a la de los riñones en los mamíferos, que ayudan a regular el equilibrio de agua y sal en la sangre según necesidad.

El estudio analizó los efectos de la exposición al frío sobre el equilibrio de sal y agua en cinco especies de mosca de la fruta, recogidas de diferentes lugares de todo el mundo. Las especies de moscas de latitudes altas, donde los inviernos son más fríos, mantuvieron mucho mejor el balance de agua y sal a bajas temperaturas. La capacidad de sobrevivir en el frío parece estar asociada específicamente con los túbulos de Malpighi.

Los autores del estudio esperan que estos resultados puedan contribuir a desarrollar nuevas maneras de controlar insectos plaga. Los túbulos de Malpighi están regulados por hormonas que sólo se hallan en los insectos, por lo que hay un gran potencial para nuevas vias de control de insectos plaga o transmisores de enfermedades, alterando de manera precisa y segura su habilidad para regular el equilibrio de agua y sal en su organismo en situaciones de estrés térmico.

Ver túbulos de Malpighi


De esta manera, sería posible encontrar formas nuevas y seguras de controlar la supervivencia de estas especies durante el invierno en climas templados y polares.


Fuente: York University

Articulo original: Heath A. MacMillan y otros: The capacity to maintain ion and water homeostasis underlies interspecific variation in Drosophila cold tolerance,  Nature. Scientific Reports:  http://www.nature.com/articles/srep18607


Publicado en Higiene Ambiental, el lunes 28 de diciembre de 2015.

Foto publicada en Moscas y frío http://machanguito.blogspot.com.es/2013/11/moscas-y-frio.html

Otra publicación sobre este tema, ver: http://www.centa.org.uk/themes/evolution/l31/


Drosophila y el frío

lunes, 14 de diciembre de 2015

180.000 picaduras de chinches después... Nueva feromona-trampa

Podría tratarse de un golpe definitivo a la chinche de la cama. Este descubrimiento ha sido publicado en casi todas las publicaciones científicas del mundo relacionadas con el control de plagas. Estos investigadores de Columbia Británica (Canadá), han creado un conjunto de sustancias químicas que atraen a estos insectos hacia trampas de las que no pueden escapar. Para dar con esa feromona ha sido preciso que los científicos participantes se dejaran picar 180.000 veces por chinches. El precio de la ciencia es alto pero el resultado parece ser muy satisfactorio. Mira a continuación todo el proceso y conoce a los autores y sus experiencias.

Chinches de las camasn Cimex lectularius (foto publicada en Mylva SA)


Esta nueva trampa, que estará disponible en el mercado el próximo año, funciona mediante la emisión de una serie de feromonas, que atraen a las chinches hacia las trampas, y las mantienen allí.

La bióloga Regine Gries descubrió las feromonas después de actuar como “anfitriona” de miles de chinches durante la investigación, en la cual participaron también Gerhard Gries, su marido y  profesor de biología y el químico Robert Britton con un equipo de estudiantes, todos de la Universidad Simon Fraser.

“El mayor desafío en el tratamiento contra las chinches es detectar la infestación en una etapa temprana”, dijo Gerhard Gries.“Esta trampa ayudará a los propietarios, a los inquilinos, y a los profesionales de control de plagas a determinar si tienen un problema de chinches, de modo que puedan tratarlo rápidamente. También será útil para monitorizar la eficacia del tratamiento.” Añadió.

Detectar presencia de adultos y de sus ninfas, restos de sangre o heces de las chinches de las camas Cimex lectularius en los rincones de colchones y ropa de cama.


El trabajo académico le sirve ahora, a una empresa canadiense especializada, para desarrollar trampas que sean a la vez eficaces y asequibles para todos los que busquen detectar y controlar las infestaciones.

La contribución de la bióloga Regine Gries ha sido notable. Se dejó picar por unas 180.000 chinches para poner la fórmula a punto químicamente. Gries reaccionó bien porque su organismo es resistente a su picadura.

La chinche común (Cimex lectularius) es un pequeño insecto parásito que se alimenta principalmente de sangre humana... mientras estamos durmiendo. Su inmunidad a los plaguicidas le ha permitido tener una fuerte recuperación en el mundo desarrollado en las últimas décadas, y ha dado lugar a un aumento de las infestaciones. Si no son exterminadas, se reproducen y se propagan rápidamente.

Cuando se encuentran en gran número, esos insectos se vuelven una verdadera molestia. Una infestación puede tener consecuencias muy importantes en la salud y la calidad de vida de las personas. Algunas no reaccionan en absoluto a las picaduras; otras pueden tener reacciones más graves, tales como urticaria o una reacción alérgica más intensa y peligrosa.

Los insectos pican todo el cuerpo humano, sobre todo en la cara, el cuello, la parte superior del torso, los brazos y las manos. Pueden pasar semanas o meses sin alimentarse, dependiendo de la temperatura ambiente.

Picaduras de las chinches de las camas Cimex lectularius en piel humana


La investigación de los Gries comenzó hace ocho años, cuando inicialmente lograron aislar una mezcla de feromonas que atraían a las chinches en los experimentos de laboratorio, pero no en los apartamentos infestados de chinches.

“Nos dimos cuenta de que nos faltaba un componente altamente inusual, uno que no podíamos encontrar usando nuestra cromatografía regular de gases y las herramientas de espectrometría de masas”, dijo Gerhard Gries.

Entonces Britton fue incorporado al equipo para estudiar las diminutas cantidades de sustancias químicas que Regine Gries había aislado de su piel al ser mordida por las  chinches y averiguar por qué los insectos encontraban  tan atrayente la piel humana.

Después de dos años, Britton y el matrimonio Gries descubrieron que la respuesta es la histamina, una sustancia química que para las plagas de chupadores de sangre significa que es un “refugio seguro”. Una vez en contacto con la histamina, los insectos se quedan allí “secuestrados”, anulándose incluso su necesidad de alimentarse de sangre.

La clave para atrapar a las chinches se encuentra en las heces

Heces y manchas de sangre debidas a chinches de las camas Cimex lectularius


Sin embargo, a pesar de su extensa investigación, los Gries y su equipo no lograban combinar la histamina o la mezcla de feromonas para fabricar una trampa eficaz, por lo que comenzaron a analizar los productos químicos de las heces de las chinches.

Cinco meses más tarde, el equipo había descubierto tres nuevos compuestos que nunca antes habían sido reportados sobre las chinches, completando la combinación necesaria para crear una efectiva.

La trampa de chinche ha sido probada con éxito en apartamentos infestados de la ciudad de Vancouver y el equipo está trabajando ahora con empresas fabricantes para desarrollarla comercialmente.

Desafortunadamente, esto significa que Regine Gries seguirá alimentando la colonia de chinches cada semana: “No estoy muy emocionada por esto… pero sabiendo lo mucho que esta tecnología beneficiará a tanta gente, creo que todo vale la pena.”


¿Qué son la FEROMONAS?

Las feromonas son sustancias químicas olorosas producidas por animales e insectos que afectan al comportamiento de otros miembros de la especie.Las feromonas suelen ser esparcidas por el viento, pero se pueden depositar en el suelo, la vegetación y otras superficies. Debido a que los insectos dependen de estas sustancias químicas para realizar actividades tales como alimentarse o reproducirse, las feromonas se pueden usar para atraerlos a fin de eliminarlos, interrumpir el apareamiento y analizar datos.

Algunas ventajas y desventajas del control de plagas con feromonas:

VENTAJAS

Menos destrucción:  las feromonas de los insectos no tienen los efectos destructivos no específicos de algunosbiocidas convencionales, y tiene menos efectos dañinos en humanos, animales e insectos beneficiosos.
Interrupción del apareamiento: la interrupción del apareamiento es uno de los principales objetivos del control de plagas. Para lograrlo el objetivo es conseguir la denominada “confusión sexual”.Esta consiste en evitar el apareamiento del insecto-plaga en cuestión, mediante la colocación de un número suficiente de feromonas para que se forme una nube feromonal en el espacio donde desarrollan su actividad biológica machos y hembras, y de esta forma son incapaces de encontrarse.

DESVENTAJAS

Costo elevado: el costo de estos procedimientos el principal hándicap. Resulta más caro producir feromonas que biocidas, en particular debido a la baja tasa de utilización. Además, se necesita una feromona diferente para cada especie. Esto aumenta el costo general cuando es preciso controlar varios tipos de insectos.

Hasta ahora se habían utilizado diversas trampas adhesivas o llenas de escondrijos, para atrapas a las chinches de las camas:





 Fuentes: pctonline y rcine

Publicado en ANECPLA. El 13 de enero del 2015:  http://www.anecpla.com/blog-anecpla-301#.Vm88b_mG9Wg

Las imágenes las he obtenido por búsquedas por "Cimex lectularius ..." en Google imágenes. Agradezco a sus autores por compartirlas en la red.