Diversidad genética de Aedes aegypti de los departamentos Central y Cordillera del Paraguay, mediante el uso de marcadores ISSR-PCR

Autores/as

  • Sady Brítez Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay https://orcid.org/0000-0002-8573-5334
  • Enmanuel Céspedes Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay https://orcid.org/0000-0003-2127-1910
  • María Ferreira Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay https://orcid.org/0000-0003-1256-5028
  • Fátima Vázquez Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay https://orcid.org/0000-0002-8998-2623
  • Cinthya Rodríguez Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay
  • Leidi Herrera Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay
  • Nilsa Gonzalez-Brítez Universidad Nacional de Asunción, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, San Lorenzo, Paraguay https://orcid.org/0000-0001-5562-9728

DOI:

https://doi.org/10.52379/mcs.v8i3.477

Palabras clave:

Aedes aegypti, Diversidad Genética, ISSR-PCR

Resumen

Introducción: Aedes aegypti es un insecto del grupo de los culícidos, preferencialmente antropofílico, que actúa como vector de algunos arbovirus, como del dengue, Zika y chikungunya y fiebre amarilla, con una amplia distribución a nivel de trópicos y subtrópicos y responsables de brotes epidémicos importantes en el Paraguay. La urbanización, la globalización y la falta de un control eficaz, favorecen su permanencia. Estudiar la diversidad genética de esta especie permitirá evaluar la dinámica de sus poblaciones y su adaptación a los cambios ambientales, para guiar su control. Objetivo: Estimar la diversidad genética de las poblaciones de Ae. aegypti de los departamentos Central y Cordillera del Paraguay utilizando marcadores de inter- repeticiones de secuencia simple (ISSR). Metodología: Se seleccionaron 40 mosquitos hembra, 20 del departamento Central y 20 del departamento de Cordillera correspondientes a la región del Chaco Húmedo, Paraguay, para la amplificación de los marcadores genéticos ISSR mediante PCR, utilizando los cebadores Rhea-4, ISSR-7, ISSR1 y Ae-ISSR-6. El grado de segregación de las poblaciones estudiadas con un AMOVA y la diferenciación entre ellas con el índice de fijación FST, fueron determinadas mediante el programa Arlequín versión 3.5.2.2. Resultados: Se identificaron 36 loci, 90,91 % de ellos polimórficos. La mayor parte de la diferenciación genética se debió a variaciones dentro de las poblaciones y el índice de fijación entre poblaciones (FST = 0.0432). Discusión: Es posible que la diversidad dentro de las poblaciones de Central y Cordillera se deba a las características heterogéneas en cuanto a urbanismo y semi-ruralidad y la existencia de ecotonos, donde circulan estas poblaciones. Los resultados revelaron una diferenciación genética interpoblacional moderada, indicativo de que no están completamente aisladas genéticamente.

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Citas

PAHO/WHO Data - Dengue (Internet). Disponible en: URL

Lopez H, Hernandez M, Hernández J, Alpuche C. Dengue in Latin America: A Persistent and Growing Public Health Challenge. En: Franco C, Santos J, editores. Neglected Tropical Diseases - Latin America and the Caribbean. Vienna: Springer; 2015. p. 203–24. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-1422-3_11

Vázquez C, Alcántara LCJ, Fonseca V, Lima M, Xavier J, Adelino T, et al. Retrospective Spatio-Temporal Dynamics of Dengue Virus 1, 2 and 4 in Paraguay. Viruses. 2023;15(6):1275. https://doi.org/10.3390/v15061275

Dirección General de Vigilancia de la Salud I Dirección de Vigilancia y Respuesta a Emergencias en Salud Pública. Sala de Situación Arbovirosis Dengue, Chikungunya y Zika Año 2023 (Internet). 2023. URL

Gadelha DP, Toda AT. Biologia e comportamento do Aedes aegypti. Rev Bras Malariol Doenças Trop. 1985;29–36. URL

Leta S, Beyene TJ, Clercq EMD, Amenu K, Kraemer MUG, Revie CW. Global risk mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int J Infect Dis. 2018;67:25–35. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2017.11.026

Gubler DJ. Dengue, Urbanization and Globalization: The Unholy Trinity of the 21st Century. Trop Med Health. 2011;39(4SUPPLEMENT):S3–11. https://doi.org/10.2149/tmh.2011-s05

Romero D. Arbovirosis y sus consecuencias para la salud humana. 2023. URL

Mousson L, Vazeille M, Chawprom S, Prajakwong S, Rodhain F, Failloux AB. Genetic structure of Aedes aegypti populations in Chiang Mai (Thailand) and relation with dengue transmission. Trop Med Int Health. 2002;7(10):865–72. https://doi.org/10.1046/j.1365-3156.2002.00939.x

Balloux F, Lugon-Moulin N. The estimation of population differentiation with microsatellite markers. Mol Ecol. 2002;11(2):155–65. https://doi.org/10.1046/j.0962-1083.2001.01436.x

Urdaneta-Marquez L, Failloux AB. Estructura genética poblacional de Aedes aegypti, principal vector de los virus del dengue. Infect Genet Evol. 2011;11(2):253–61. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2010.11.020

Paupy C, Orsoni A, Mousson L, Huber K. Comparisons of Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP), Microsatellite, and Isoenzyme Markers: Population Genetics of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from Phnom Penh (Cambodia). J Med Entomol. 2004;41(4):664–71. https://doi.org/10.1603/0022-2585-41.4.664

Soliani C, Rondan-Dueñas J, Chiappero MB, Martínez M, García Da Rosa E, Gardenal CN. Genetic relationships among populations of Aedes aegypti from Uruguay and northeastern Argentina inferred from ISSR-PCR data. Med Vet Entomol. 2010;24(3):316–23. https://doi.org/10.1111/j.1365-2915.2010.00890.x

Endersby NM, Hoffmann AA, White VL, Lowestein S, Ritchie S, Johnson PH, et al. Genetic Structure of Aedes aegypti in Australia and Vietnam Revealed by Microsatellite and Exon Primed Intron Crossing Markers Suggests Feasibility of Local Control Options. J Med Entomol. septiembre de 2009;46(5):1074–83. URL

Liu B, Wendel JF. Intersimple sequence repeat (ISSR) polymorphisms as a genetic marker system in cotton. Mol Ecol Notes. 2001;1(3):205–8. https://doi.org/10.1046/j.1471-8278.2001.00073.x

Rueda LM. Pictorial keys for the identification of mosquitoes (Diptera: Culicidae) associated with Dengue Virus Transmission. Zootaxa. 2004;589(1):1–60. https://doi.org/10.11646/zootaxa.589.1.1

Britez SC, Herrera L, Ferreira MC, Rolón LM, Ruiz V, González-Brítez N. Diversidad genética de aedes aegypti en el eje transfronterizo Central-Alto Paraná en Paraguay. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2022;39(2):170–7. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.10709

Ayala AM, Vera NS, Chiappero MB, Almirón WR, Gardenal CN. Urban Populations of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) From Central Argentina: Dispersal Patterns Assessed by Bayesian and Multivariate Methods. J Med Entomol. 2020;57(4):1069–76. https://doi.org/10.1093/jme/tjaa017

Monteiro FA, Shama R, Martins AJ, Gloria-Soria A, Brown JE, Powell JR. Genetic Diversity of Brazilian Aedes aegypti: Patterns following an Eradication Program. PLoS Negl Trop Dis. 18 de septiembre de 2014;8(9):e3167. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003167

Reiter P. Oviposition, dispersal, and survival in Aedes aegypti: implications for the efficacy of control strategies. Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N. 2007;7(2):261–73. https://doi.org/10.1089/vbz.2006.0630

Ávalos AN, Miño MH, Anacoreto NS, Burroni NE. Caracterización de la comunidad de mosquitos en actividad diurna en una reserva ecológica urbana. Rev Soc Entomológica Argent (Internet). 2023 (citado 26 de junio de 2024);82(2). https://www.redalyc.org/journal/3220/322074819002/html/

Shi QM, Zhang HD, Wang G, Guo XX, Xing D, Dong YD, et al. The genetic diversity and population structure of domestic Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) in Yunnan Province, southwestern China. Parasit Vectors. 2017;10(1):292. https://doi.org/10.1186/s13071-017-2213-6

Dueñas JCR, Llinás GA, Panzetia-Dutari GM, Gardenal CN. Two different routes of colonization of Aedes aegypti in Argentina from neighboring countries. J Med Entomol. 2009;46(6):1344–54. https://doi.org/10.1603/033.046.0613

Rodríguez C, Ferreira-Coronel M, Santos-Días LD, Herrera L, González-Brítez N, Rodríguez C, et al. Susceptibilidad a deltametrina de Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus 1676) (Diptera: Culicidae) y determinación de áreas de influencia para su presencia en un municipio del Departamento Central, Paraguay. Rev Científica Cienc Salud. 2022;4(1):93–104. https://doi.org/10.53732/rccsalud/04.01.2022.93

Ferreira M, Gallego G, Galeano J, Ferreira M, Gallego G, Galeano J. Presencia de Aedes aegypti, vector de virus dengue y su susceptibilidad al control químico, en áreas bajo influencia de asentamientos humanos precarios en el municipio de San Antonio, Central-Paraguay. Rep Científicos FACEN. 2022;13(2):160–74. https://doi.org/doi.org/10.18004/rcfacen.2022.13.2.160

Bobadilla M, Palomino E. Control de Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE) mediante actinobacterias formadoras de biopelículas. Acta Biológica Colomb. diciembre de 2021;26(3):423–38. https://doi.org/10.15446/abc.v26n3.86966

Ryan PA, Turley AP, Wilson G, Hurst TP, Retzki K, Brown-Kenyon J, et al. Establishment of wMel Wolbachia in Aedes aegypti mosquitoes and reduction of local dengue transmission in Cairns and surrounding locations in northern Queensland, Australia. Gates Open Res;3:1547. https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13061.2

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20-09-2024

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