Quanto tempo é tempo suficiente? Redução dos efeitos na mortalidade larval de Aedes aegypti por extratos de plantas ao longo do tempo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5327/Z21769478806

Palavras-chave:

dengue; controle vetorial; inseticida; entomologia; erva-mate.

Resumo

Aedes aegypti superou todos os tipos de tentativas de controle do mosquito pelo homem no último século. Estratégias para controle populacional recorrem ao uso de inseticidas sintéticos, que podem levar a problemas como intoxicação humana e contaminação ambiental. Foram avaliados os efeitos de Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti), extratos de Ilex paraguariensis (erva-mate) e Ilex theezans (erva-caúna) contra a mortalidade de larvas de A. aegypti. Os bioensaios foram conduzidos sob condições laboratoriais controladas de temperatura (27 ± 3°C) e fotoperíodo (12 h). O extrato hidroalcoólico de folhas de I. theezans apresentou melhor efeito residual quando comparado ao extrato aquoso de frutos de I. paraguariensis. O efeito residual mais forte de I. theezans provavelmente ocorreu devido à presença de substâncias químicas em suas folhas, tais como cumarinas, saponinas hemolíticas e glicosídeos cianogênicos, ausentes em I. paraguariensis. Nossos resultados contribuíram para a prospecção de inseticidas naturais e abriram a possibilidade de estudos subsequentes sobre o uso de extratos vegetais em situações de campo em um curto espaço de tempo.

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Referências

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2019. Farmacopeia Brasileira. 6. ed. Anvisa, Brasília, 874 pp.

Albeny-Simões, D.; Murrell, E. G.; Vilela, E. F.; Juliano, S. A., 2015. A Multifaceted Trophic Cascade In A Detritus-Based System. Ecosphere, v. 6, (3), 32. https://doi.org/10.1890/es14-00365.1.

Apaire-Marchais, V.; Ogliastro, M.; Chandre, F.; Pennetier, C.; Raymond, V.; Lapied, B., 2016. Virus And Calcium: An Unexpected Tandem To Optimize Insecticide Efficacy. Environmental Microbiology Reports, v. 8, (2), 168-178. https://doi.org/10.1111/1758-2229.12377.

Araújo, A.J.; Lima, J.S.; Moreira, J.C.; Jacob, S.C.; Soares, M.O.; Monteiro, M.C.M.; Amaral, A.M.; Kubota, A.; Meyer, A.; Cosenza, C.A.; Neves, C.; Markowitz, S., 2007. Exposição Múltipla A Agrotóxicos E Efeitos À Saúde: Estudo Transversal Em Amostra De 102 Trabalhadores Rurais, Nova Friburgo, RJ. Ciência e Saúde Coletiva, v. 12, (1), 115-130. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232007000100015.

Athayde, M.L.; Schenkel, E.P.; Gosmann, G.; Guillaume, D., 1999. Triterpenoids From The Leaves Of Ilex Theezans Martius Ex Reiss. Acta Farmaceutica Bonaerense, v. 18, (1), 49-52.

Baskar, K.; Sudha, V.; Nattudurai, G.; Ignacimuthu, S.; Duraipandiyan, V.; Jayakumar, M.; Al-Dhabi, N.; Benelli, G., 2018. Larvicidal And Repellent Activity Of The Essential Oil From Atalantia Monophylla On Three Mosquito Vectors Of Public Health Importance, With Limited Impact On Non-Target Zebra Fish. Physiological And Molecular Plant Pathology, v. 101, 197-201. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.03.002.

Brasil. 2001. Ministério da Saúde. Dengue, Instruções Para Pessoal De Combate Ao Vetor. 3. Ed. Ministério da Saúde, Brasília.

Brasil. 2002. Ministério da Saúde. Programa Nacional De Controle Da Dengue. Ministério da Saúde, Brasília.

Busato, M.A.; Vitorello, J.; Lutinski, J.A.; Magro, J.D.; Scapinello, J., 2015. Potencial Larvicida De Melia Azedarach L. E Ilex Paraguariensis St. Hil. No Controle De Aedes Aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae). Ciência e Natura, v. 37, (2), 277-282. http://dx.doi.org/10.5902/2179460X15922.

Castaldelli, A.P.A.; Vieira, L.P.; Przygodda, F.; Martins, Z.N.; Padoin, M.J., 2011. Efeito Da Erva Mate ( Ilex Paraguariensis A . St . -Hill) No Comportamento E Fisiologia De Ratos Wistar. Revista Brasileira de Biociências, v. 9, (4), 514-519.

Cochran-Stafira, D.L.; Von Ende, C.N., 1998. Integrating Bacteria Into Food Webs: Studies With Sarracenia Purpurea Inquilines. Ecology, v. 79, (3), 880-898. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1998)079[0880:IBIFWS]2.0.CO;2.

Coelho, W.M.D.; Coêlho, J.C.A.; Bresciani, K.D.S.; Buzetti, W.A.S., 2017. Biological Control Of Anopheles Darlingi, Aedes Aegypti And Culex Quinquefasciatus Larvae Using Shrimps. Parasite Epidemiology and Control, v. 2, (3), p. 91-96. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.parepi.2017.05.002.

Conceição, E.P.S.; Kaezer, A.R.; Peixoto-Silva, N.; Felzenszwalb, I.; Oliveira, E.; Moura, E.G.; Lisboa, P.C., 2017. Effects Of Ilex Paraguariensis (Yerba Mate) On The Hypothalamic Signalling Of Insulin And Leptin And Liver Dysfunction In Adult Rats Overfed During Lactation. Journal of Developmental Origins of Health and Disease, v. 8, (1), 123-132. https://doi.org/10.1017/s2040174416000519.

Crawley, M.J. 2007. The R Book. John Wiley & Sons Inc., Chichester.

Crivelenti, L.Z.; Guilherme, L.C.; Morelli, S.; Borin, S., 2010. Toxicidade Do Inseticida Organofosforado Abate® Em Alevinos De Poecilia Reticulata. Journal of the Brazilian Society of Ecotoxicology, v. 5, (2-3), 1-13.

Dietrich, F.; Strohschoen, A.A.G.; Schultz, G.; Sebben, A.D.; Rempel, C., 2011. Utilização De Inseticidas Botânicos Na Agricultura Orgânica De Arroio Do Meio / RS. Revista Brasileira de Agrociências, v. 17, (2-4), 251-255. https://doi.org/10.18539/cast.v17i2.2056.

Eisenberg, J.N.S.; Washburn, J.O.; Schreiber, S.J., 2000. Generalist Feeding Behaviors Of Aedes Sierrensis Larvae And Their Effects On Protozoan Populations. Ecology, v. 81, (4), 921-935. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2000)081[0921:GFBOAS]2.0.CO;2.

Filip, R.; López, P.; Giberti, G.; Coussio, J.; Ferraro, G., 2001. Phenolic Compounds In Seven South Ameican Ilex Species. Fitoterapia, v. 72, (7), 774-778. https://doi.org/10.1016/s0367-326x(01)00331-8.

Gao, H.; Liu, Z.; Wan, W.; Qu, X.; Chen, M., 2013. Aqueous Extract Of Yerba Mate Tea Lowers Atherosclerotic Risk Factors In A Rat Hyperlipidemia Model. Phytotherapy Research, v. 27, (8), 1225-1231. https://doi.org/10.1002/ptr.4856.

Garcez, W.S.; Garcez, F.R.; Silva, L.M.G.E.; Sarmento, U.C., 2013. Substâncias De Origem Vegetal Com Atividade Larvicida Contra Aedes Aegypti. Rev. Virtual Quim., v. 5, (3), 363-393. http://dx.doi.org/10.5935/1984-6835.20130034.

Gomes, P.R.B.; Silva, A.L.S.; Pinheiro, H.A.; Carvalho, L.L.; Lima, H.S.; Silva, E.F.; Silva, R.P.; Louzeiro, C.H.; Oliveira, M.B.; Filho, V.E.M., 2016. Avaliação Da Atividade Larvicida Do Óleo Essencial Do Zingiber Officinale Roscoe (Gengibre) Frente Ao Mosquito Aedes Aegypti. Revista Brasileira De Plantas Medicinais, v. 18, (2 Suppl. 1), 597-604. https://doi.org/10.1590/1983-084x/15_214.

Govindarajan, M.; Rajeswary, M.; Senthilmurugan, S.; Vijayan, P.; Alharbi, N.S.; Kadaikunnan, S.; Khaled, J.M.; Benelli, G., 2018. Larvicidal Activity Of The Essential Oil From Amomum Subulatum Roxb. (Zingiberaceae) Against Anopheles Subpictus, Aedes Albopictus And Culex Tritaeniorhynchus (Diptera: Culicidae), And Non-Target Impact On Four Mosquito Natural Enemies. Physiological And Molecular Plant Pathology, v. 101, 219-224. https://doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.01.003.

Guarda, C.; Lutinski, J.A.; Roman-Junior, W.A.; Busato, M.A., 2016. Atividade Larvicida De Produtos Naturais E Avaliação Da Susceptibilidade Ao Inseticida Temefós No Controle Do Aedes Aegypti (Diptera : Culicidae). Interciência, v. 41, (4), 243-247.

Guirado, M.M.; Bicudo, H.E.M.C., 2009. Alguns Aspectos Do Controle Populacional E Da Resistência A Inseticidas Em Aedes Aegypti (Diptera, Culicidae). Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, v. 6, (64), 5-14.

Jagadeesan, R.; Collins, P.J.; Nayak, M.K.; Schlipalius, D.I.; Ebert, P.R., 2016. Genetic Characterization Of Field-Evolved Resistance To Phosphine In The Rusty Grain Beetle, Cryptolestes Ferrugineus (Laemophloeidae: Coleoptera). Pesticide Biochemistry and Physiology, v. 127, 67-75. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2015.09.008.

Kaufman, M.G.; Walker, E.D.; Smith, T.W.; Merritt, R.W.; Klug, M.J., 1999. Effects Of Larval Mosquitoes (Aedes Triseriatus) And Stemflow On Microbial Community Dynamics In Container Habitats. Applied and Environmental Microbiology, v. 65, (6), 2661-2673. https://doi.org/10.1128/AEM.65.6.2661-2673.1999.

Knakiewicz, A.C.; Lutinski, J.A.; Guarda, C.; Paris, A.; Belotti, A.; Busato, M.A.; Roman Junior, W.A.; Simões, D.A., 2016. Larval Susceptibility Of Aedes Aegypti (L.) (Diptera: Culicidae) To Extracts Of Ilex Paraguariensis And Ilex Theezans. Revista Brasileira de Ciências Ambientais (Online), (42), 113-120. https://doi.org/10.5327/Z2176-947820160177.

Krinski, D.; Massaroli, A.; Machado, M., 2014. Potencial Inseticida De Plantas Da Família Annonaceae. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 36, (spe. no.), 225-242. https://doi.org/10.1590/S0100-29452014000500027.

Lee, C.C.; Houghton, P., 2005. Cytotoxicity Of Plants From Malaysia And Thailand Used Traditionally To Treat Cancer. Journal of Ethnopharmacology, v. 100, (3), 237-243. https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.01.064.

Liu, N., 2015. Insecticide Resistance In Mosquitoes: Impact, Mechanisms, And Research Directions. Annual Review of Entomology, v. 60, 537-559. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-010814-020828.

Lopes, N.; Nozawa, C.; Linhares, R.E.C., 2014. Características Gerais E Epidemiologia Dos Arbovírus Emergentes No Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 5, (3), 55-64.

Merritt, R.W.; Dadd, R.H.; Walker, E.D., 1992. Feeding Behavior, Natural Food, And Nutritional Relationships Of Larval Mosquitos. Annual Review of Entomology, v. 37, 349-376. https://doi.org/10.1146/annurev.en.37.010192.002025.

Messina, D.; Soto, C.; Méndez, A.; Corte, C.; Kemnitz, M.; Avena, V.; Del Balzo, D.; Elizalde, R.P., 2015. Efecto Hipolipemiante Del Consumo De Mate En Individuos Dislipidémicos. Nutricion Hospitalaria, v. 31, (5), 2131-2139. https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.5.8386.

Moore, M.V.; Berlow, E.L.; Coleman, D.C.; Ruiter, P.C.; Dong, Q.; Hastings, A.; Johnson, N.C.; McCann, K.S.; Melville, K.; Morin, P.J.; Nadelhoffer, K.; Rosemond, A.D.; Post, D. M.; Sabo, J.L.; Scow, K.M.; Vanni, M.J.; Wall, D.H., 2004. Detritus, Trophic Dynamics And Biodiversity. Ecology Letters, v. 7, (7), p. 584-600. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00606.x.

Nakazawa, M.M.; Araújo, A.P.; Melo-Santos, M.A.V.; Oliveira, C.M.F.; Silva-Filha, M.H.N.L., 2020. Efficacy And Persistence Of Bacillus Thuringiensis Svar. Israelensis (Bti) And Pyriproxyfen-Based Products In Artificial Breeding Sites Colonized With Susceptible Or Bti-Exposed Aedes Aegypti Larvae. Biological Control, v. 151, 104400. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104400.

Pontes, R.J.S.; Regazzi, A.C.F.; Lima, J.W.O.; Kerr-Pontes, L.R.S., 2005. Efeito Residual De Apresentações Comerciais Dos Larvicidas Temefos E Bacillus Thuringiensis Israelensis Sobre Larvas De Aedes Aegypti Em Recipientes Com Renovação De Água. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 38, (4), 316-321. https://doi.org/10.1590/S0037-86822005000400007.

Resende, M.C.; Gama, R.A., 2006. Persistência E Eficácia Do Regulador De Crescimento Pyriproxyfen Em Condições De Laboratório Para Aedes Aegypti. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 39, (1), 72-75. https://doi.org/10.1590/S0037-86822006000100014.

Rosa, C.S.; Veras, K.S.; Silva, P.R.; Lopes Neto, J.J.; Cardoso, H.L.M.; Alves, L.P.L.; Brito, M.C.A.; Amaral, F.M.M.; Maia, J.G.S.; Monteiro, O.S.; Moraes, D.F.C., 2016. Composição Química E Toxicidade Frente Aedes Aegypti L. E Artemia Salina Leach Do Óleo Essencial Das Folhas De Myrcia Sylvatica (G. Mey.) Dc. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 18, (1), 19-26.

Santos, R.L.C.; Fayal, A.S.; Aguiar, A.E.F.; Vieira, D.B.R.; Póvoa, M.M., 2007. Evaluation Of The Residual Effect Of Pyrethroids On Anopheles In The Brazilian Amazon. Revista de Saúde Pública, v. 41, (2), 276-283. https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000200015.

Sinsabaugh, R.L.; Linkins, A.E., 1990. Enzymic And Chemical Analysis Of Particulate Organic Matter From A Boreal River. Freshwater Biology, v. 23, (2), 301-309. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1990.tb00273.x.

Soares-Da-Silva, J.; Queirós, S.G.; Aguiar, J.S.; Viana, J.L.; Neta, M.R.A.V.; Silva, M.C.; Pinheiro, V.C.S.; Polanczyk, R.A.; Carvalho-Zilse, G.A.; Tadei, W.P., 2017. Molecular Characterization Of The Gene Profile Of Bacillus Thuringiensis Berliner Isolated From Brazilian Ecosystems And Showing Pathogenic Activity Against Mosquito Larvae Of Medical Importance. Acta Tropica, v. 176, 197-205. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2017.08.006.

Souza, M.F.F., 2009. Chá Mate (Ilex Paraguariensis): Compostos Bioativos E Relação Com Atividade Biológica. Dissertation, Mastering in Nutrition, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Sun, Y.; Dong, Y.; Li, J.; Lai, Z.; Hao, Y.; Liu, P.; Chen, X.; Gu, J., 2019. Development Of Large-Scale Mosquito Densovirus Production By In Vivo Methods. Parasites And Vectors, v. 12, (1), 255. https://doi.org/10.1186/s13071-019-3509-5.

Tahir, U.; Khan, U. H.; Zubair, M.S.; Bahar-e-Mustafa, 2015. Wolbachia Pipientis: A Potential Candidate For Combating And Eradicating Dengue Epidemics In Pakistan. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, v. 8, (12), 989-998. https://doi.org/10.1016/j.apjtm.2015.11.012.

Valduga, E.; Freitas, R.J.S.; Reissmann, C.B.; Nakashima, T., 1997. Caracterização Química Da Folha De Ilex Paraguariensis St. Hil. (Erva-Mate) E De Outras Espécies Utilizadas Na Adulteração Do Mate. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v. 15, n. 1, 25-36.

Venables, W.N.; Smith, D.M.; Team, R.C., 2019. An Introduction To R. N. Venables E D. M. Smith Copyright, v. 2, 105.

Weaver, S.C.; Reisen, W.K., 2010. Present And Future Arboviral Threats. Antiviral Research, v. 85, (2), 328-345. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2009.10.008.

Zara, A.L.S.A.; Santos, S.M.; Fernandes-Oliveira, E.S.; Carvalho, R.G.; Coelho, G.E., 2016. Estratégias De Controle Do Aedes Aegypti: Uma Revisão. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 25, (2), p. 391-404. https://doi.org/10.5123/s1679-49742016000200017.

Publicado

23-06-2021

Como Citar

Cozzer, G. D., Rezende, R. de S., Lutinski, J. A., Roman Júnior, W. A., Busato, M. A., & Simões, D. A. (2021). Quanto tempo é tempo suficiente? Redução dos efeitos na mortalidade larval de Aedes aegypti por extratos de plantas ao longo do tempo. Revista Brasileira De Ciências Ambientais, 56(2), 338–345. https://doi.org/10.5327/Z21769478806

Edição

Seção

Artigos