generar para el control de las larvas de
mosquitos de A. aegypi?
8. ¿Cuál es la condición observable entre el
consumo de larvas de mosquitos y la densidad
poblacional superviviente?
La ciencia según el estado actual del conocimiento
publica, numerosos artículos donde se exponen
valiosas y necesarias informaciones, pero
continúa siendo una preocupación social la
aplicación de algunos resultados porque se
reconoce desde la propia literatura científica que
algunos de los tratamientos con mayor interés
como los insecticidas, la especie de A. aegypti
muestra resistencia (Kamgang et al., 2017;
Goindin et al., 2017; Aponte et al., 2019, Kandel et
al., 2019; Suzuki et al., 2020).
Aspectos éticos: la información que se discute,
p r e s e n t a t o d o j ui c i o d e c o n s t r uc ci ó n
epistemológica según la responsabilidad
profesional que se asume al citarse algunas de las
referencias bibliográficas en la nota al editor.
255
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adam, MA, Maftuch, M, Kilawati, Y & Risjani, Y.
2019. The effect of cadmium exposure on the
cytoskeleton and morphology of the gill
chloride cells in juvenile mosquito fish
(Gambusia affinis). The Egyptian Journal of
Aquatic Research, vol. 45, pp. 337-343.
Argota, PG & Iannacone, J. 2018. Ecotoxicología
como rama predictiva sobre la evolución
sostenible de los ecosistemas acuáticos.
Biotempo, vol. 15, pp. 165–174.
Argota, PG, Fimia, DR, Iannacone, J & Alarcón-
Elbal, PM. 2020. Crecimiento ante la
respuesta visual y regímenes prolongados
de alimentación en el biorregulador larval
de mosquitos Gambusia punctata Poey,
1854. Neotropical Helminthology, vol. 14,
pp. 1-6.
Aponte, A, Penilla, RP, Rodríguez, AD & Ocampo,
CB. 2019. Mechanisms of pyrethroid
resistance in Aedes (Stegomyia) aegypti
from Colombia. Acta Tropical, vol. 191, pp.
146-154.
Briscoe, J. 2015. Water security in a changing
world. Daedalus, 144: 27-34.
Elleuch, B, Bouhamed, F, Elloussaief, M &
J a g h b i r, M . 2 0 1 8 . E n v i ro n m e n t a l
sustainability and pollution prevention.
Environmental Science and Pollution
Research, 25: 18223-18225.
Ghosh, A, Chowdhury, G & Chandra, S, 2012.
Plant extracts as potential mosquito
larvicides. Indian Journal of Medical
Research, vol. 135, pp. 581.
Goindin, D, Delannay, C, Gelasse, A, Ramdini, C,
Gaude, T, Faucon, F, David, JP, Gustave, J,
Vega, Rua, A & Fouque, F. 2017. Levels of
insecticide resistance to deltamethrin,
malathion, and temephos, and associated
mechanisms in Aedes aegypti mosquitoes
from the Guadeloupe and Saint Martin
islands (French West Indies). Infectious
Diseases of Poverty, vol. 6, pp. 1-15.
Kamgang, B, Yougang, AP, Tchoupo, M, Riveron,
JM & Wo n dj i , C. 2 01 7 . Te mp or a l
distribution and insecticide resistance
profile of two major arbovirus vectors
Aedes aegypti and Aedes albopictus in
Yaoundé, the capital city of Cameroon.
Parasites & Vectors, vol. 10, pp 1-9.
Kandel, Y, Vulcan, J, Rodriguez, SD, Moore, E,
Chung, HN, Mitra, S, Cordova, JJ, Martinez,
KJL, Moon, AS, Kulkarni, A, Ettestad, P,
Melman, S, Xu, J, Buenemann, M, Hanley,
KA & Hansen, IA. 2019. Widespread
insecticide resistance in Aedes aegypti L.
from New Mexico, U.S.A. PLoS ONE, vol.
14, pp. 1-16.
Lima, NAS, Sousa, GS, Nascimento, OJ. & Castro,
MC. 2019. Chikungunya-attributable
deaths: a neglected outcome of a neglected
disease. PLOS Neglected Tropical Diseases,
2019, vol. 13, pp. 1-5.
Louis, MRL. M., Pushpa, V, Balakrishna, K &
Ganesan, P. 2020. Mosquito larvicidal
activity of Avocado (Persea americana Mill.)
unripe fruit peel methanolic extract against
Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus and
Anopheles stephensi. South African Journal
of Botany, vol. 133, pp. 1-4.
Pavela, R. 2015. Essential oils for the development
of eco-friendly mosquito larvicides: a
review. Industrial Crops and Products, vol.
76, pp. 174-187.
Robert, MA, Tinunin, DT, Benitez, EM, Ludueña,
AF, Romero, M, Stewart, IA & Estallo, EL.
2019. Climate change and viral emergence:
Larval bioregulation of Aedes aegyti
Neotropical Helminthology, 2020, 14(2), jul-dic