image/svg+xmlISSN Versión impresa 2218-6425ISSN Versión Electrónica 1995-1043Neotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dic:193-198.ORIGINAL ARTICLE / ARTÍCULO ORIGINAL1Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente ¨AMTAWI¨. Puno, Perú. george.argota@gmail.com 2Laboratorio de Parasitología. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela de Postgrado. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú. joseiannacone@gmail.com3Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA), Escuela Universitaria de Postgrado (EUPG), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.George Argota-Pérez: https://orcid.org/0000-0003-2560-6749José Iannacone: https://orcid.org/0000-0003-3699-473212,3George Argota-Pérez & José IannaconeABSTRACTThe aim of the study was to describe the axiology based on experience using the larval bioregulator Gambusia punctata(Poey, 1854) during the period 2011-2021. The practical value in the G. punctataspecies was analyzed from scientific communications. The search words corresponded to: environmental contamination, biomarkers, larval control, and G. punctata. 25 scientific publications were registered in which 40% made reference to information on contamination by heavy metals and 60% indicated the use of biomarkers. The liver, gills and brain were the target organs par excellence. It is concluded that the experience with the larval bioregulator G. punctatawas based from the axiological point of view on the condition as an environmental bioindicator.Neotropical Helminthology193doi:10.24039/rnh20211521275EXPERIENCE BASED AXIOLOGY THROUGH THE LARVARY BIOREGULATOR GAMBUSIA PUNCTATA(POEY, 1854) DURING THE PERIOD 2011-2021AXIOLOGÍA BASADA EN LA EXPERIENCIA MEDIANTE EL BIORREGULADOR LARVARIO GAMBUSIA PUNCTATA(POEY, , 1854) DURANTE EL PERÍODO 2011-2021 DKeywords: bioindicator – biomarkers – bioregulation – contamination – mosquitoes DRESUMENEl objetivo del estudio fue describir la axiología basada en la experiencia mediante el biorregulador larvario Gambusia punctata(Poey, 1854) durante el período 2011-2021. Se analizó, el valor práctico en la especie G. punctatadesde comunicaciones científicas. La ecuación de búsqueda correspondió a: contaminación ambiental, biomarcadores, control larvario y G. punctata. Se registraron 25 publicaciones científicas, donde el 40% hizo referencia a la información sobre la contaminación por metales pesados y el 60% indicó, utilizarse biomarcadores. El hígado, branquias y el cerebro fueron los órganos diana por excelencia. Se concluye, que la experiencia con el biorregulador larvario G. punctatase basó desde la axiológica en la condición como biomonitor ambiental. Palabras clave:bioindicadorbiomarcadoresbiorregulación – contaminación – mosquitos
image/svg+xml194La práctica es un criterio para la comprensión y construcción de paradigmas en la ciencia (Brown, 2017; Couper, 2020). En el caso de los ecosistemas acuáticos donde existe el riesgo humano ante la presencia de agentes vectoriales como las larvas de mosquitos (Kebede et al., 2017; Kapesa et al., 2018), diversos estudios se han realizado para analizar, el potencial de biocontrol en peces larvívoros (Kumar & Hwang 2006, Chandra et al., 2008; Gachelin et al., 2018; Dambach, 2020), y los efectos probables dada la contaminación en el hábitat donde se tiene por relevancia, el uso de biomarcadores como los que se miden en peces del género Gambusia(Ramesh et al., 2018; Rodrigues et al., 2018; Argota et al., 2021). En Cuba solo se reporta la especie G. punctata(Poey, 1854), y aunque, es de importancia higiénico-sanitaria (Iannacone & Alvariño, 1997; Vargas & Vargas 2003; Fimia et al., 2016), existen registros desde su ecología de distribución geográfica (Ponce de León & Rodríguez, 2010), morfología reproductiva (Kobelkowsky & Alva, 2000), y la alimentación (Fong & Garcés, 1997; Trujillo & Toledo, 2007; Falcón et al., 2011). Sin embargo, dado el reporte de Lima (2005), en relación a la correlación por acumulación de metales pesados con las especies Eichhornia crassipes(Mart. Solms, 1883), Tarebia granifera(Lamarck, 1822), y la propia especie G. punctataque habitan en el río Almedares (La Habana, Cuba), entonces se publicó las características de la G. punctata como biomonitor en Cuba (Argota et al., 2013), lo cual se iniciándose una línea de investigación referente a esta condición.INTRODUCCIÓNEl objetivo del estudio fue describir la axiología basada en la experiencia mediante el biorregulador larvario G. punctatadurante el período 2011-2021.El estudio se realizó en julio del 2021 donde se analizó, el valor práctico en la especie G. punctatadurante el período 2011-2021 desde comunicaciones científicas. La ecuación de búsqueda correspondió a: contaminación ambiental, biomarcadores, control larvario y G. punctata, donde las bases de datos fueron Scielo y Latindex Catálogo 2.0. Aspectos éticos: se considera como aspectos éticos, la exclusión de toda información indebida, pues se muestra para la veracidad de las comunicaciones científicas desde el registro en revistas indexadas.La tabla 1 muestra, el número de publicaciones por año que se relacionan con una axiología de la G. punctata. El 40% hace referencia a la contaminación por metales pesados y el 60% indica, una información mediante el uso con biomarcadores. El hígado, las branquias y el cerebro corresponden a los órganos diana por excelencia. MATERIALES Y MÉTODOSRESULTADOS Tabla 1.Publicaciones / período 2011-2021/ Gambusiapunctata.No.AñoNombre de la publicación12012Proteínas totales y factor de bioconcentración por exposición a metales en la Gambusia punctata(Poeciliidae).Revista Medisan, vol. 16,pp. 1731-1735.22012Factor de condición biológico-ambiental en la Gambusia punctatay sus efectos para el control biológico larval.Revista Medisan, vol. 16, pp.1378-1384.32012Desarrollo y bioacumulación de metales pesados en Gambusia punctata(Poeciliidae)ante los efectos de la contaminación acuática. Revista Electrónica Veterinaria, vol. 13, pp.1-12.Argota-Pérez & IannaconeNeotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dicContinúa Tabla 1
image/svg+xml42012Histología y química umbral de metales pesados en hígado, branquias y cerebro de Gambusia punctata(Poeciliidae) del río Filé de Santiago de Cuba. Revista Electrónica Veterinaria,vol. 13, pp.1-11.52013Características de Gambusia punctata(Poeciliidae) para su selección como biomonitor en ecotoxicología acuática en Cuba. The Biologist (Lima), vol. 11, pp.229-236.62013Biomarcadores en la especie Gambusia punctata(Poeciliidae)dada las condiciones ambientales del ecosistema San Juan.Revista Electrónica Veterinaria, vol. 14, pp.1-12.72013Análisis reproductivo y trófico en la Gambusia punctata(Cyprinodontiformes, Poeciliidae)del río San Juan.Revista Electrónica Veterinaria, vol. 14, pp.1-9.82013Determinación de Cu, Zn, Pb y Cd por espectrometría de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado en órganos de la especie Gambusia punctata(Poeciliidae). Revista Cubana Química, vol. 25, pp.92-99.92013Determinación enzimática en cerebro e hígado del modelo ecotoxicológico Gambusia punctata(Poeciliidae).Revista Medisan, vol. 17, pp.221-229.102014Problemas sociales de la ciencia con los biomonitores en ecotoxicología ambiental acuática.The Biologist (Lima), vol. 12, pp.335-347.112014Similitud en la predicción de riesgo ecológico entre el Software Gecotox y Biomarcadores en Gambusia punctata(Poeciliidae).The Biologist (Lima), vol. 12, pp.85-98.122016Predicción de riesgo ecotoxicológico dada la exposición a cianuro libre mediante modelación cinético-matemática en condiciones controladas utilizando el biomonitor Gambusia punctata. Revista Campus, vol. 21, pp.37-48.132016Exposición bioacumulativa en las especies Gambusia punctatay Gambusiapuncticulatadel ecosistema Almendares, La Habana-Cuba.The Biologist (Lima), vol. 14, pp.339-350.142017Predicción cuantitativa mediante biomarcadores de uso permanente como nuevo criterio para biomonitores en ecotoxicología acuática.The Biologist (Lima), vol. 17, pp.141-153.152018Comportamiento de refugio y actividad de la acetilcolinesterasa cerebral en Gambusia punctata(Poey, 1854)(Poeciliidae)por plomo biodisponible.The Biologist (Lima), vol. 16, pp. 171-179.162018Optimización ácida para la bioextracción ecotoxicológica de metales en órganos diana.The Biologist (Lima), vol. 15, pp.133-137.172019Teoría biológica del riesgo ecotoxicológico por daño grupal mediante monitor ambiental: primera parte. The Biologist (Lima), vol. 17, pp.179-189.182019Costo ambiental sostenible relativo con agregación de biomarcadores para la estimación de la calidad ambiental en ecosistemas acuáticos. The Biologist (Lima), vol. 17, pp.295-305.No.AñoNombre de la publicación195larvary bioregulator Gambusia punctataNeotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dicContinúa Tabla 1Continúa Tabla 1
image/svg+xml196192019Exposición ecotoxicológica al plomo en sedimentos e influencia del factor de bioconcentraciónante la variación de la temperatura sobre la actividad acetilcolinesterasa cerebral en la especie Gambusia punctata.The Biologist (Lima), vol. 17, pp.315-325.202020Calidad estacionaria del agua ante el costo ambiental sostenible relativo con agregación de biomarcadores: bahía de Puno, Lago Titicaca, Perú.Revista de Investigaciones Altoandinas, vol. 22, pp.146-154.212020Descripción analítica de los ácidos para la digestión química en muestras biológicas expuestas a metales. Biotempo, vol. 17, pp.71-77.222020Crecimiento ante la respuesta visual y regímenes prolongados de alimentación en el biorregulador larval Gambusia punctataPoey, 1854.Neotropical Helminthology, 14,pp. 111-116.232021Capacidad extraordinaria para el biocontrol larval de mosquitos en la especie Gambusia punctataPoey, 1854. Neotropical Helminthology,vol. 15, pp.127-129.242021Crecimiento cerebral será una adaptación al criterio de tolerancia ambiental en la especie controladora larvaria Gambusia punctataPoey, 1854.Neotropical Helminthology,vol. 15,pp. 91-95.252021Neuro-respuesta de memoria ante condiciones físico-químicas de calidad del agua en el biomonitor Gambusia punctata, Poey 1854.The Biologist (Lima), vol. 19, pp.247-252.Un estudio con la especie G. affinis, evaluó el ®efecto del insecticida neonicotinoide (actara) mediante las medidas morfométricas: longitud estándar, peso corporal, peso de hígado, peso de gónadas, índice hepato-somático, e índice gonadal-somático y los biomarcadores: actividad GTH, acetilcolinesterasa, protenína carbonilada, contenido de vitelina (Cheghib et al., 2020), siendo similar, a las publicaciones 2, 6 y 9. Otro estudio en condiciones de laboratorio con la misma especie refirió, el desarrollo sincrónico de los ovocitos (Doering et al., 2021). Aunque, no se describe una publicación con este tipo de análisis, pero sí hacia la reproducción como se señala en la publicación científica 7.Asimismo, se señala cómo la variabilidad temporal relacionada con las tendencias climáticas y estacionales ante la presencia de metales influyen en la metabolómica cualitativa y cuantitativa en la G. holbrooki(Melvin et al., 2018). No se relaciona esta comunicación con referencia a la Tabla 1; sin DISCUSIÓNembargo, se observa desde la publicación científica 14 y 25, que las condiciones ambientales de calidad del agua permiten evaluar, el estado actual de los ecosistemas y su capacidad de respuesta ante un estímulo que puede ser, la depredación de larvas de mosquitos. De igual modo, se señala que la dexametasona (DEX) es un glucocorticoide sintético ampliamente utilizado como fármaco y, por lo general, existe en los efluentes con grados diversos de concentración donde influyó sobre la morfología, expresión génica e histología hepática en hembras adultas de G. affinis (Zhong et al., 2021). No se menciona, ninguna publicación científica en la Tabla 1 sobre la ocurrencia de los antibióticos y su probable efecto en la G. punctata, ante la presencia de estos contaminantes en los ecosistemas acuáticos. Ante la presencia de hormonas esteroides, compuestos fenólicos y metales se encontró una proporción desigual entre sexos, características sexuales secundarias y niveles de transcripción de genes diana relacionados con el sistema endocrino en hembras y machos adultos (Huang et al., 2019). Argota-Pérez & IannaconeNeotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dicContinúa Tabla 1
image/svg+xml197A pesar, que en la literatura científica existe una amplia información sobre especies del género Gambusiay sus axiologías, son muy escasos los estudios que refieren a la relación significativa entre la propia dinámica depredadora como acción de biocontrol larvario, ante la presencia de metales pesados y los contaminantes orgánicos para conocer, mediante los biomarcadores, cuáles son los daños inmediatos, a mediano y largo plazo para que esta capacidad natural de eliminar las larvas de mosquitos se mantenga.La principal limitación del estudio fue, no analizarse la axiología desde la misma ecuación de búsqueda para otras especies del género.Se concluye, que la experiencia con el biorregulador larvario G. punctatase basó desde la axiológica en la condición como biomonitor ambiental.Argota, PG, Fimia, DR & Iannacone, J. 2021. Capacidad extraordinaria para el biocontrol larval de mosquitos en la especie Gambusia punctata, Poey, 185. Neotropical Helminthology, vol. 15, pp. 127-129.Argota, PG, Iannacone, J & Fimia, DR. 2013. Características de Gambusia punctata(Poeciliidae)para su selección como biomonitor en ecotoxicología acuática en Cuba. The Biologist (Lima), vol. 11, pp. 229-236. Brown, P. 2017. Narrative: An ontology, epistemology and methodology for pro-environmental psychology research. Energy Research & Social Science, vol. 31, pp. 215-222.Chandra, G, Bhattacharjee, I, Chatterjee, SN & Ghosh, A. 2008. Mosquito control by larvivorous fish. Indian Journal Medical Research, vol. 127, pp. 13-27.Cheghib, Y, Chouahda, S & Soltani, N. 2020. Side-effects of a neonicotinoid insecticide ®(actara) on a non-target larvivorous fish Gambusia affinis: Growth and biomarker responses. The Egyptian Journal of Aquatic REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASResearch, vol. 46, pp. 167-172.Couper, P.R. 2020. Epistemology. International ndEncyclopedia of Human Geography; 2 thEdition, vol. 14,pp. 275-284.Dambach, P. 2020. The use of aquatic predators for larval control of mosquito disease vectors: Opportunities and limitations. Biological Control, vol. 150, pp. 1-33.Doering, JA, Villeneuve, DL, Tilton, CB, Kittelson, AR, Blackwell, BR, Kahl, MD, Jensen, KM, Poole, ST, Cavallin, JE, Cole, AR, Dean, KN, Lalone, CA & Ankley, GT. 2021. Assessing effects of aromatase inhibition on fishes with group-synchronous oocyte development using western mosquitofish (Gambusia affinis)as a model. Aquatic Toxicology, vol. 232, pp. 1-10.Falcón, HB, Forrellat, BA, Carrillo, FO & Ubieta, HK. 2011. Digestive enzymes of two freshwater fishes (Limia vittataand Gambusia punctata)with different dietary preferences at three development stages. Comparative Biochemical Physiology B Biochemical Molecular Biology, vol. 158, pp. 136-141.Fimia, DR, Iannacone, J, Alarcón, EPM, Hernández, CN, Armiñana, GR, Cepero, RO, Cabrera, GAM & Zaita, FY 2016. Potencialidades del control biológico de peces y copépodos sobre mosquitos(Díptera: Culicidae) de importancia higiénica-sanitaria en la provincia Villa Clara, Cuba. The Biologist (Lima), vol. 14, pp. 371-386.Fong, GA & Garcés, GG. 1997. Notas sobre la alimentación de Gambusia puncticulata, Poey(Cyprinodontiformes: Poeciliidae) en un hábitat marino. Biodiversidad de Cuba Oriental, vol. 2, pp. 54-58.Gachelin, G, Garner, P, Ferroni, E, Verhave, JP & Opinel, A. 2018. Evidence and strategies for malaria prevention and control: a historical analysis. Malaria Journal, vol. 17, 1-18.Huang, GY, Liu, YS, Liang, YQ, Shi, WJ, Yang, YY, Liu, SS, Chen, HC, Xie, L & Ying, GG. 2019. Endocrine disrupting effects in western mosquitofish Gambusia affinisin two rivers impacted by untreated rural domestic wastewaters. Science of The Total Environment, vol. 683, pp. 61-70.Iannacone, J & Alvariño, L. 1997. Peces larvívoros con potencial para el control biológico de larvary bioregulator Gambusia punctataNeotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dic
image/svg+xml198estados inmaduros de zancudos en el Perú. Revista peruana de Entomología. vol. 40, pp. 9-19.Kapesa, A, Kweka, EJ, Atieli, H, Afrane, YA, Kamugisha, E, Lee, MC & Yan, G. 2018. The current malaria morbidity and mortality in different transmission settings in Western Kenya. PLoS One, vol. 13, pp. 1-19.Kebede, DL, Hibstu, DT, Birhanu, BE & Bekele, FB. 2017. Knowledge, Attitude and Practice Towards Malaria and Associated Factors in Areka Town, Southern Ethiopia: Community-Based Cross Sectional Study. Journal of Tropical Diseases, vol. 5, pp. 1-10.Kobelkowsky, DA & Alva, GA. 2000. Anatomía sexual de Gambusia regani(Pisces: Poeciliidae). Anales del Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México. Serie Zoología, vol. 71, pp. 133-142.Kumar, R & Hwang, JS. 2006. Larvicidal efficiency of aquatic predators: a perspective for mosquito biocontrol. Zoological Studies, vol. 45, pp. 447-466.Lima, LA. 2005. Determinación de metales pesados en componentes bióticos y abióticos del río Almendares.Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Químicas. Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. Ciudad de la Habana, Cuba.Melvin, SD, Lanctôt, CM, Doriean, NJC, Carroll, AR & Bennett, WW. 2018. Untargeted NMR-based metabolomics for field-scale monitoring: Temporal reproducibility and biomarker discovery in mosquitofish (Gambusia holbrooki)from a metal(loid)-contaminated wetland. Environmental Pollution, vol. 243, pp. 1096-1105.Ponce de León, GJL & Rodríguez, SR. 2010. Peces cubanos de la familia Poeciliidae. Guía de campo. Editorial Academia. La Habana, Cuba.Ramesh, M, Thilagavathi, T, Rathika, R & Poopal, RK. 2018. Antioxidant status, biochemical and hematological responses in a cultivable fish Cirrhinus mrigalaexposed to an aquaculture antibiotic Sulfamethazine. Acuicultura, vol. 491, pp. 10-19. Rodrigues, S, Antunes, SC, Correia, AT, Golovko, O, Žlábek, V & Nunes, B. 2018. Assessment of toxic effects of the antibiotic erythromycin on the marine fish gilthead seabream (Sparus aurataL.)by a multi-biomarker approach. Chemosphere, vol. 216, pp. 234-247.Trujillo, JP & Toledo, BH. 2007. Alimentación de los peces dulceacuícolas tropicales Heterandria bimaculatay Poecilia sphenops(Cyprinidontiformes: Poecilidae). Revista de Biología Tropical, vol. 55, pp. 603- 615.Vargas, VM & Vargas, C. 2003. Male and mosquito larvae survey at the Arenal Tempisque irrigation project, Guanacaste, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, vol. 51, pp. 759-762.Zhong, L, Liang, YQ, Lu, M, Pan, CG, Dong, Z, Zhao, H, Li, C & Yao, L. 2021. Effects of dexamethasone on the morphology, gene expression and hepatic histology in adult female mosquitofish (Gambusia affinis). Chemosphere,vol.274, pp. 1-11.Received October 20, 2021.Accepted December 9, 2021.Argota-Pérez & IannaconeNeotropical Helminthology, 2021, 15(2), jul-dic