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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Respuesta de Anopheles albimanus a compuestos volátiles de casas del sur de Chiapas, México]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[OBJECTIVE: To determine effects of volatile compounds in homes on the behavioral response of Anopheles albimanus. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in January 2006, in the village of Nueva Independencia village, Suchiate, Chiapas. Volatile compounds were collected inside homes and the extracts were tested on unfed females in a Y-olfactometer. Extracts were analyzed in a gas chromatography-mass spectrometry system (GC-MS). RESULTS: Twenty eight extracts were obtained, twelve presented attraction and two repellency responses. GC-MS analyses of the extracts indicated variation in the volatile compound present in the extracts, but could not associated specific compounds with any particular effect. CONCLUSIONS: Within homes, volatiles presented attraction and repellency responses to An. albimanus. A definate pattern concerning the presence of a characteristic chemical compound and the observed response was not found.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="verdana"><b>Respuesta de <i>Anopheles albimanus</i> a    compuestos vol&aacute;tiles de casas del sur de Chiapas, M&eacute;xico</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="verdana"><b>Behavioral response of<I> Anopheles albimanus</I>    to volatile compounds collected inside houses from the south of Chiapas, Mexico</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Silvany Mayoly R&iacute;os&#45;Delgado, MC<SUP>I</SUP>;    Am&eacute;rico David Rodr&iacute;guez&#45;Ram&iacute;rez, MC, D en F<SUP>II</sup>;    Leopoldo Cruz&#45;L&oacute;pez, MC, D en F<SUP>III</SUP>; Luis Alonso Escobar&#45;P&eacute;rez,    QFB<SUP>II</sup>; Ma de Lourdes Aburto&#45;Ju&aacute;rez, QFB<SUP>IV</SUP>; Jos&eacute;    Luis Torres&#45;Estrada, MC, D en C<SUP>II</sup></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><sup>I</sup>Escuela de Salud P&uacute;blica de    M&eacute;xico. Cuernavaca, Morelos, M&eacute;xico    <br>   <sup>II</sup>Centro Regional de Investigaci&oacute;n en Salud P&uacute;blica.    Tapachula, Chiapas, M&eacute;xico    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <sup>III</sup>El Colegio de la Frontera Sur. Tapachula, Chiapas, M&eacute;xico    <br>   <sup>IV</sup>Centro Educacional Anal&iacute;tica. Distrito Federal, M&eacute;xico</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1" noshade>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><B>OBJETIVO:</b> Determinar el efecto de los    compuestos vol&aacute;tiles en las casas sobre la respuesta conductual del vector    del paludismo <I>Anopheles albimanus</I>.    <br>   <B>MATERIAL Y M&Eacute;TODOS:</B> El estudio se realiz&oacute; en enero de 2006    en el ejido Nueva Independencia, municipio de Suchiate, Chiapas. Se colectaron    compuestos vol&aacute;tiles dentro de casas y los extractos se probaron sobre    hembras sin alimentar en un olfat&oacute;metro en "Y". Los extractos    se analizaron mediante cromatograf&iacute;a de gases&#45;espectrometr&iacute;a de    masas (CG&#45;EM).    <br>   <B>RESULTADOS:</B> Se obtuvieron 28 extractos, 12 presentaron respuesta de atracci&oacute;n    y dos de repelencia. Los an&aacute;lisis por CG&#45;EM indicaron variaci&oacute;n    en la presencia de compuestos vol&aacute;tiles y no se vincularon con compuestos    espec&iacute;ficos indicativos de alg&uacute;n efecto.    <br>   <B>CONCLUSIONES:</B> Los vol&aacute;tiles en casas presentaron efecto de atracci&oacute;n    y repelencia para <I>An. albimanus</I>. No se reconoci&oacute; un patr&oacute;n    definido en cuanto a la presencia de compuestos qu&iacute;micos caracter&iacute;sticos    y la respuesta obtenida.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave: </b><I>Anopheles albimanus</I>;    mosquitos; comportamiento; atrayentes; paludismo; M&eacute;xico</font></p> <hr size="1" noshade>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><B>OBJECTIVE:</b> To determine effects of volatile    compounds in homes on the behavioral response of <I>Anopheles albimanus</I>.    <br>   <B>MATERIAL AND METHODS:</B> The study was conducted in January 2006, in the    village of Nueva Independencia village, Suchiate, Chiapas. Volatile compounds    were collected inside homes and the extracts were tested on unfed females in    a Y&#45;olfactometer. Extracts were analyzed in a gas chromatography&#45;mass spectrometry    system (GC&#45;MS).    <br>   <B>RESULTS:</B> Twenty eight extracts were obtained, twelve presented attraction    and two repellency responses. GC&#45;MS analyses of the extracts indicated variation    in the volatile compound present in the extracts, but could not associated specific    compounds with any particular effect.    <br>   <B>CONCLUSIONS:</B> Within homes, volatiles presented attraction and repellency    responses to <I>An. albimanus. </I>A definate pattern concerning the presence    of a characteristic chemical compound and the observed response was not found.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Key words:</b> <I>Anopheles albimanus;</I>    mosquitoes; behavioral attractants; malaria; Mexico</font></p> <hr size="1" noshade>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">El paludismo es todav&iacute;a un problema de    salud p&uacute;blica que provoca graves repercusiones en el mundo.<SUP>1</SUP>    Tan s&oacute;lo en &Aacute;frica se concentra 90% de los casos y acaba con la    vida de m&aacute;s de un mill&oacute;n de personas, en particular ni&ntilde;os    menores de cinco a&ntilde;os.<SUP>2</SUP> En M&eacute;xico, el paludismo, si    bien focalizado, posee todav&iacute;a importancia en el esquema de salud p&uacute;blica    y Chiapas es el estado que ha registrado hasta 50% de los casos en los &uacute;ltimos    seis a&ntilde;os.<SUP>3&#45;5</SUP></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Para que la transmisi&oacute;n ocurra, la hembra    del mosquito debe tener dos contactos con el ser humano, el primero para infectarse    (adquiere el par&aacute;sito de una persona infectada) y el segundo para transmitirlo.    El contacto vector&#45;ser humano depende de la gen&eacute;tica del mosquito y se    modifica por aspectos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos. Desde el punto de vista    qu&iacute;mico, el proceso de b&uacute;squeda inicia cuando la hembra capta    el CO<SUB>2</SUB> y el 1&#45;octen&#45;3&#45;ol (octenol), que son compuestos exhalados    en la respiraci&oacute;n de los mam&iacute;feros y causantes de la activaci&oacute;n    y orientaci&oacute;n del vuelo de los mosquitos hacia el hospedador a largas    distancias.<SUP>6&#45;9 </SUP>Una vez que se orienta hacia el individuo, la hembra    detecta otros compuestos propios de &eacute;ste que estimulan y llevan a la    picadura; estos atrayentes/estimulantes a cortas distancias (dado que son poco    vol&aacute;tiles) son casi siempre productos originados en el sudor, como los    &aacute;cidos grasos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Se ha observado que en las &aacute;reas de transmisi&oacute;n    del paludismo en M&eacute;xico ocurre una focalizaci&oacute;n de los casos dentro    de las localidades, consecutiva a algunos factores de riesgo como el n&uacute;mero    de individuos que habitan en una casa, la limpieza dentro y fuera de ella, la    higiene personal, la abundancia de vegetaci&oacute;n peridom&eacute;stica y    la falta de manipulaci&oacute;n en la vegetaci&oacute;n de los criaderos.<SUP>10</SUP>    La integraci&oacute;n de se&ntilde;ales f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y ecol&oacute;gicas,    as&iacute; como la diversidad de &eacute;stas en los ambientes dom&eacute;sticos,    producen un ecosistema de olores dentro de la vivienda<SUP>11</SUP> que propician    los h&aacute;bitos humanos, como ya se report&oacute; para el g&eacute;nero    <I>Anopheles gambiae s.l</I>.<SUP>12,13</SUP> </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Con la finalidad de aportar elementos que contribuyan    a la explicaci&oacute;n de la focalizaci&oacute;n de casos de paludismo observada    en otras &aacute;reas, en este estudio se determin&oacute; el efecto de los    compuestos vol&aacute;tiles presentes dentro de las casas sobre el comportamiento    de alimentaci&oacute;n de <I>Anopheles albimanus</I>; asimismo, se estudi&oacute;    la variaci&oacute;n de los compuestos vol&aacute;tiles capturados en las casas    del sur de Chiapas, M&eacute;xico.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Material y m&eacute;todos</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>&Aacute;rea de estudio</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los compuestos vol&aacute;tiles se recolectaron    en casas del ejido Nueva Independencia (16 msnm, 14º37'30"LN, 92º16'14"LO),    municipio de Suchiate, en la costa de Chiapas, M&eacute;xico. Esta localidad    se seleccion&oacute; porque presentaba densidades elevadas de <I>An. albimanus</I>    dentro de las casas.<SUP>14</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Captura de vol&aacute;tiles</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los compuestos vol&aacute;tiles se recogieron    en 28 casas con bombas port&aacute;tiles de extracci&oacute;n de aire acopladas    con tubos de 10 cm de largo y 0.5 cm (DI), empacados con 100 mg de Super Q malla    80/100 (Alltech, M&eacute;xico DF). Las bombas se colocaron en el centro de    cada casa con un flujo de aire de 1.6 L/min. Se tom&oacute; una muestra por    casa de 18 a 22 h, periodo dentro del cual se informa la m&aacute;xima actividad    de picadura de <I>An. albimanus</I>.<SUP>15</SUP> Despu&eacute;s de la captura,    los tubos adsorbentes se transportaron en hieleras al laboratorio del Centro    Regional de Investigaci&oacute;n en Salud P&uacute;blica (CRISP) y los vol&aacute;tiles    se desorbieron mediante 1.4 ml de diclorometano grado HPLC (Fermont, Monterrey,    M&eacute;xico). El producto desorbido se concentr&oacute; a 0.25 ml con una    corriente de nitr&oacute;geno para realizar estudios conductuales y cromatogr&aacute;ficos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Estudios conductuales</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Se utilizaron 100 hembras reci&eacute;n emergidas    (20 hembras por cada una de las cinco repeticiones realizadas) sin alimentar    (8&#45;10 h de edad) de <I>An. albimanus</I> (cepa Panam&aacute;) criadas desde    1999 en el insectario del CRISP. Las hembras se colocaron dentro de un olfat&oacute;metro    de vidrio de dos puertos en forma de "Y"<SUP>16</SUP> con una longitud    total de 123 cm y un di&aacute;metro interno de 10 cm. La velocidad de aire    fue de 0.2 m/s suministrada por una bomba el&eacute;ctrica de aire para pecera    marca Aquarium modelo P315. El aire se purific&oacute; mediante un cartucho    con carb&oacute;n activado y humedecido al pasarlo por un matraz de 1 L con    agua destilada. Se impregnaron 20 </font><font>&#181;</font><font size="2" face="verdana">l del extracto en un papel filtro    Whatman No. 1 (2 X 1 cm), que se coloc&oacute; en un puerto del olfat&oacute;metro.    Un papel filtro impregnado con 20 </font><font>&#181;</font><font size="2" face="verdana">l del solvente (diclorometano) fue    colocado en el puerto de control. El olfat&oacute;metro se mantuvo dentro de    una jaula cubierta por pl&aacute;stico negro para evitar el paso de la luz.    La temperatura y la humedad relativa interna fueron de 27 &plusmn; 2ºC    y 75 &plusmn; 5%, respectivamente. Los experimentos se realizaron de 10 a 14    h (con anterioridad se realiz&oacute; un experimento para determinar la hora    en que se manifestaba el inicio del comportamiento de picadura; datos no publicados).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Se colocaron 20 hembras colectadas al azar de    un lote de mosquitos de la misma edad en el puerto de liberaci&oacute;n durante    5 min para su aclimataci&oacute;n antes de la colocaci&oacute;n de los tratamientos    (extractos). Luego de la aclimataci&oacute;n y una vez colocados los extractos,    las hembras se liberaron. El tiempo del experimento fue de 5 min y se contabiliz&oacute;    el n&uacute;mero de hembras que se dirigieron hacia cada puerto. Las hembras    se sustituyeron en cada repetici&oacute;n y se alternaron la posici&oacute;n    del tratamiento y el control en ambos puertos. El olfat&oacute;metro se lav&oacute;    con etanol y se esper&oacute; por un lapso de 20 min para la evaporaci&oacute;n    del solvente entre cada repetici&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis cromatogr&aacute;fico</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El extracto se analiz&oacute; en un cromat&oacute;grafo    de gases Agilent Technologies modelo 6890 acoplado a un espectr&oacute;metro    de masas Agilent Technologies modelo 5973N. La separaci&oacute;n se realiz&oacute;    con una columna capilar HP&#45;5ms (5% fenil metil siloxano) de 30 m X 250 </font><font>&#181;</font><font size="2" face="verdana">m    X 0.25 </font><font>&#181;</font><font size="2" face="verdana">m. El gas acarreador fue helio con un flujo constante de 1 ml/min.    Se inyect&oacute; 1 </font><font>&#181;</font><font size="2" face="verdana">l de muestra en modo <I>split</I> 15:1 a 200ºC. El horno inici&oacute; a 50ºC durante 3 min.    Posteriormente se increment&oacute; a 10ºC/min hasta 300ºC    y permaneci&oacute; a esa temperatura por 2 min. La temperatura de la l&iacute;nea    de transferencia fue de 280ºC. La ionizaci&oacute;n utiliz&oacute;    70 EV en modo "scan" (m/z 50&#45;400).<SUP>17</SUP> La identificaci&oacute;n    de los compuestos se realiz&oacute; tras comparar los espectros de masas de    cada compuesto con los registrados en la biblioteca espectral NIST 2002.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los resultados en el olfat&oacute;metro se analizaron    con una prueba <I>t</I> de Student no pareada y se compar&oacute; el porcentaje    de mosquitos colectados en cada puerto (<I>p</I>=&lt;0.05). Antes del an&aacute;lisis,    la proporci&oacute;n de mosquitos colectados se transform&oacute; al arcoseno    de la ra&iacute;z cuadrada para normalizar los datos.<SUP>18</SUP></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Consideraciones &eacute;ticas</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La Comisi&oacute;n de &Eacute;tica del INSP revis&oacute;,    acept&oacute; y aprob&oacute; todas las consideraciones &eacute;ticas.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Resultados</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>Estudios conductuales</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Se obtuvieron 28 extractos de compuestos vol&aacute;tiles    que corresponden al total de casas de la localidad. De ellos, 12 fueron atrayentes    y dos repelentes, en tanto que 14 no presentaron ninguna respuesta para las    hembras sin alimentar de <I>An. albimanus.</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Las casas cuyos extractos presentaron respuesta    de atracci&oacute;n fueron la n&uacute;mero 1, con un porcentaje de 63 &plusmn;    0.149% de mosquitos capturados en el puerto del tratamiento (extracto) contra    35 &plusmn; 0.574% de los mosquitos capturados en el puerto de control (<I>t</I>=2.91;    <I>p</I>=0.0196), la 10 con una respuesta hacia el extracto de 73.3 &plusmn;    0.423% contra 26.70 &plusmn; 0.423% (<I>t</I>=2.61; <I>p</I>=0.0312), la n&uacute;mero    17 con 100 &plusmn; 0% contra 0 &plusmn; 0% (<I>t</I>=2.449; <I>p</I>=0.04),    la 30 con 85.3 &plusmn; 0.287% contra 14.7 &plusmn; 0.287% (<I>t</I>=5.234;    <I>p</I>=0.0008), la 36 con 78 &plusmn; 0.358% contra 22 &plusmn; 0.358% (<I>t</I>=3.49;    <I>p</I>=0.008), la 37 con 69.3 &plusmn; 0.325% contra 30.7 &plusmn; 0.323%    (<I>t</I>=2.53; <I>p</I>=0.0352), la 41 con 94.3 &plusmn; 0.259% contra 5.7    &plusmn; 0.259% (<I>t</I>=8.258; <I>p</I>=0.0001), la 42 con 80 &plusmn; 0.356%    contra 20 &plusmn; 0.356% (<I>t</I>=3.793; <I>p</I>=0.0053), la 47 con 80 &plusmn;    0.43% contra 20 &plusmn; 0.43% (<I>t</I>=3.464; <I>p</I>=0.0085), la 58 con    73.3 &plusmn; 0.301% contra 26.7 &plusmn; 0.301% (<I>t</I>=3.141; <I>p</I>=0.0138),    la casa 28&#45;1 con 76.7 &plusmn; 0.374% contra 23.3 &plusmn; 0.374% (<I>t</I>=3.246;    <I>p</I>=0.0118) y la 60 con una respuesta de 90 &plusmn; 0.351% contra 10 &plusmn;    0.351% (<I>t</I>=5.657; <I>p</I>=0.0005). Las casas repelentes fueron la n&uacute;mero    35 con 16.7 &plusmn; 0.388% contra 83.3 &plusmn; 0.388% (<I>t</I>=4.128; <I>p</I>=0.0033)    y la n&uacute;mero 12 con 0 &plusmn; 0% contra 100 &plusmn; 0% (<I>t</I>=4.0;    <I>p</I>=0.0039), respectivamente. Por &uacute;ltimo, la casa vac&iacute;a que    fungi&oacute; como control (40&#45;1) no present&oacute; ning&uacute;n efecto (59.3    &plusmn; 0.574% de mosquitos capturados en el tratamiento contra 40.7 &plusmn;    0.574% en el control (<I>t</I>=0.546; <I>p</I>=0.6002)).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">No se observ&oacute; patr&oacute;n alguno de    distribuci&oacute;n de las casas en funci&oacute;n de su efecto (atrayente,    repelente y sin efecto), ya que se presentaron casas contiguas con efectos diferentes    (<a href="#fig01">figura 1</a>), lo cual podr&iacute;a explicar la distribuci&oacute;n    de los casos de paludismo en las localidades.</font></p>     <p><a name="fig01"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/spm/v50n5/a09fig01.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana"><b>An&aacute;lisis cromatogr&aacute;fico</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los cromatogramas de los extractos se muestran    en las <a href="#fig02">figuras 2</a>, <a href="#fig03">3</a>, <a href="#fig04">4</a>    y <a href="#fig05">5</a>. Las casas no presentan un perfil cromatogr&aacute;fico    caracter&iacute;stico por tipo de efecto (atrayente, repelente o casa vac&iacute;a).    Se encontraron cuatro perfiles diferentes. En el perfil 1 se incluyen las casas    28&#45;1, 30, 36, 58, 60, 17, 1, 10, 42, todas atrayentes; la casa 12 (repelente)    y la 40&#45;1 (vac&iacute;a). El perfil 2 correspondi&oacute; a la casa 35 (repelente),    el perfil 3 a la casa 47 (atrayente) y el perfil 4 a las casas 41 y 37 (ambas    atrayentes).</font></p>     <p><a name="fig02"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/spm/v50n5/a09fig02.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><a name="fig03"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/spm/v50n5/a09fig03.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><a name="fig04"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/spm/v50n5/a09fig04.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><a name="fig05"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/spm/v50n5/a09fig05.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los perfiles cromatogr&aacute;ficos que presentaron    mayor n&uacute;mero de compuestos fueron el perfil 1 y el 3. En el perfil 1    se identificaron 26 compuestos (<a href="#fig02">figura 2</a>) y la abundancia    de ellos fue variable entre las casas. En el perfil 2 se identific&oacute; s&oacute;lo    un compuesto (<a href="#fig03">figura 3</a>), en el 3 se reconocieron 13 compuestos    (<a href="#fig04">figura 4</a>) y en el 4 se hallaron seis compuestos (<a href="#fig05">figura    5</a>).</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">La respuesta conductual de <I>Anopheles albimanus</I>    a los vol&aacute;tiles colectados dentro de casas de una zona end&eacute;mica    de paludismo del sur de Chiapas, M&eacute;xico, vari&oacute; entre las casas    analizadas. En los estudios conductuales se presentaron respuestas de atracci&oacute;n    en 12 casas y de repelencia en dos. Estos resultados indican que existen casas    con componentes qu&iacute;micos que atraen y que repelen mosquitos, lo que significar&iacute;a    que &eacute;stos podr&iacute;an ser un factor de riesgo m&aacute;s para contraer    paludismo, aspecto que ha sido poco explorado en M&eacute;xico.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">En t&eacute;rminos epidemiol&oacute;gicos, el    contacto hombre&#45;vector es el suceso m&aacute;s importante en la transmisi&oacute;n    y lo determinan en gran medida los est&iacute;mulos qu&iacute;micos que act&uacute;an    a diferentes distancias y que permiten al mosquito orientarse y estimularse    para que la alimentaci&oacute;n con sangre se realice y, en el caso de que el    mosquito est&eacute; infectado, pueda transmitir la enfermedad.<SUP>11</SUP>    Este acercamiento ocurre casi siempre por la noche, cuando los mosquitos acechan    a los seres humanos en las casas mientras descansan.<SUP>15</SUP> Este periodo    puede ser el momento cr&iacute;tico y en &eacute;l puede ser m&aacute;s susceptible    la persona a la picadura y por ende a la infecci&oacute;n. Para que esto ocurra,    los mosquitos deben entrar a las casas y elegir al hu&eacute;sped, del cual    se alimentan.<SUP>19</SUP> En este estudio se determin&oacute; que la composici&oacute;n    qu&iacute;mica de los compuestos dentro de las casas puede variar y que su presencia    puede deberse a diversos factores; de &eacute;stos depende que existan casas    con diferentes cantidades de mosquitos.<SUP>20</SUP> A su vez, esto podr&iacute;a    explicar la focalizaci&oacute;n observada en la transmisi&oacute;n del paludismo    en ciertas localidades.<SUP>21</sup></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">La liberaci&oacute;n de CO<SUB>2 </SUB>(un    atrayente generalista a largas distancias) en el aliento<SUP>22</SUP> y en el    humo de los fogones dentro de las casas, adem&aacute;s de otros componentes    derivados de la combusti&oacute;n constante de la le&ntilde;a y que en conjunci&oacute;n    con los agentes liberados en el sudor, el aliento y la ropa impregnada con sudor    pueden incidir en la orientaci&oacute;n y preferencias por unas casas que por    otras, aumentando con ello los riesgos de contraer la infecci&oacute;n.<SUP>12</SUP>    Por otro lado, el CO<SUB>2</SUB> tambi&eacute;n puede actuar como repelente    a altas concentraciones.<SUP>23</SUP> Estas diferencias de concentraciones de    CO<SUB>2</SUB> entre las casas, en conjunto con las divergencias en intensidad    en los perfiles de compuestos vol&aacute;tiles detectados en este estudio, pueden    determinar las diferencias en las cantidades de mosquitos registradas en las    casas de esta localidad.<SUP>10,20</SUP> Existen diversos estudios que han demostrado    que la atracci&oacute;n de mosquitos depende de la detecci&oacute;n de los olores    que emanan de los hu&eacute;spedes y que &eacute;stos son parte importante de    la variaci&oacute;n de la atracci&oacute;n.<SUP>24&#45;27</SUP> Al sumar todas las    fuentes posibles de liberaci&oacute;n de compuestos qu&iacute;micos se conforma    un ecosistema de olores que, en virtud de la diversidad de compuestos emitidos    entre los hospedadores, difiere de una casa a otra, seg&uacute;n se ha observado    en este estudio. El an&aacute;lisis qu&iacute;mico revel&oacute; que el perfil    de compuestos en las casas es diferente y que no hay compuestos espec&iacute;ficos    que diluciden la atracci&oacute;n o repelencia de <I>An. albimanus</I>. Aunque    en algunas casas los perfiles sean parecidos, las abundancias de cada compuesto    hallado son diferentes, lo que sugiere que la atracci&oacute;n depende no s&oacute;lo    de la presencia o ausencia de compuestos vol&aacute;tiles sino tambi&eacute;n    de su abundancia.<SUP>17,28</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los compuestos identificados corresponden a hidrocarburos    alif&aacute;ticos saturados e insaturados, hidrocarburos arom&aacute;ticos,    hidrocarburos arom&aacute;ticos polic&iacute;clicos (HAP), cetonas y terpenos.    De estos &uacute;ltimos se encontr&oacute; en especial limoneno y 3&#45;careno.    &Eacute;ste se ha encontrado en una mezcla que atrajo a hembras gr&aacute;vidas    de <I>Ae. aegypti</I> hacia sitios que conten&iacute;an cop&eacute;podos.<SUP>29</SUP>    Una medida factible para resolver el efecto atrayente del CO<SUB>2</SUB>, los    HAP y dem&aacute;s compuestos liberados por la combusti&oacute;n en ciertas    casas con abundancia de mosquitos, as&iacute; como la exposici&oacute;n al humo    de le&ntilde;a, es una intervenci&oacute;n integral con la utilizaci&oacute;n    de estufas Patsari (tipo "Lorena"), adem&aacute;s del fortalecimiento    de la campa&ntilde;a comunitaria de higiene familiar y mejoramiento de la vivienda.    El Centro Nacional de Vigilancia Epidemiol&oacute;gica y Control de Enfermedades    aplica ahora esta &uacute;ltima acci&oacute;n en comunidades rurales donde persiste    la transmisi&oacute;n del paludismo.<SUP>30,31</SUP></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Por &uacute;ltimo, dentro de los factores de    riesgo para contraer el paludismo, se ha se&ntilde;alado que la distribuci&oacute;n    de las viviendas juega un papel importante para el contagio. Esta distribuci&oacute;n    de las viviendas se ha vinculado con su posici&oacute;n en relaci&oacute;n con    los criaderos y la direcci&oacute;n del viento.<SUP>32</SUP> En este estudio,    la distribuci&oacute;n de las casas atrayentes o repelentes no present&oacute;    un patr&oacute;n definido respecto de los criaderos ni la direcci&oacute;n del    viento, lo cual puede indicar que cada casa tiene caracter&iacute;sticas propias    que las hacen atractivas para los mosquitos, tal y como se inform&oacute; para    las viviendas donde la abundancia de mosquitos se correlacion&oacute; con el    n&uacute;mero de habitantes.<SUP>33</sup></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Los resultados de esta investigaci&oacute;n podr&iacute;an    contribuir a explicar que ciertas casas tienen mayor densidad que otras y que    el uso constante de fogones, la combusti&oacute;n de basura y la acumulaci&oacute;n    de ropa impregnada con sudor son las posibles fuentes de atracci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">El efecto potencial de estos estudios en el control    del paludismo en el mundo depende de la direcci&oacute;n hacia donde se enfoquen    estos conocimientos. Por un lado, como parte de las medidas de control gen&eacute;tico,    diversos estudios se han enfocado en las bases moleculares de la atracci&oacute;n.    Como resultado, ya se ha identificado el gen causante de la olfacci&oacute;n    en <I>An. gambiae</I>.<SUP>34</SUP> De igual modo, se han propuesto iniciativas    vinculadas con el conocimiento de la atracci&oacute;n de los vectores; por ejemplo,    se han ideado trampas para la vigilancia y control o el desarrollo de productos    "modificadores" del comportamiento para evitar el contacto vector&#45;ser    humano.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Este trabajo recibi&oacute; financiamiento del    Fondo Sectorial de Investigaci&oacute;n en Salud y Seguridad Social y de Investigaci&oacute;n    Inmujeres. Conacyt. Proyecto 6545/A&#45;1 "Patrones qu&iacute;mico ecol&oacute;gicos    determinantes en la transmisi&oacute;n de paludismo en M&eacute;xico".    Se agradece la intervenci&oacute;n de Miguel Mu&ntilde;oz Reyes y Rafael Robledo    D&iacute;az por su apoyo t&eacute;cnico durante la realizaci&oacute;n de este    trabajo.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>Referencias</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">1. Organizaci&oacute;n Panamericana de la Salud.    Bol Epidemiol 1999;20:1&#45;16.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313641&pid=S0036-3634200800050000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">2. Outchkourov NS, Roeffen W, Kaan A, Jansen    J, Luty A, Schuiffel D,<I> et al</I>. Correctly folded Pfs48/45 protein of Plasmodium    falciparum elicits malaria transmission&#45;blocking immunity in mice. Proc Natl    Acad Sci 2008;105:4301&#45;4305.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313642&pid=S0036-3634200800050000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">3. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol&oacute;gica.    Bol Epidemiol Mex 2003;20(52):14.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313643&pid=S0036-3634200800050000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">4. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol&oacute;gica.    Bol Epidemiol Mex 2005;22(52):15.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313644&pid=S0036-3634200800050000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">5. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol&oacute;gica.    Bol Epidemiol Mex 2007;24(52):15.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313645&pid=S0036-3634200800050000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">6. Gillies MT. The role of carbon dioxide in    host&#45;finding by mosquitoes (Diptera: Culicidae): a review. Bull Entomol Res    1980;70:525&#45;532.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313646&pid=S0036-3634200800050000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">7. Healy TP, Copland MJ. Activation of <I>Anopheles    gambiae</I> mosquitoes by carbon dioxide and human breath. Med Vet Entomol 1995;9:331&#45;336.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313647&pid=S0036-3634200800050000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">8. Dekker T, Takken W. Differential response    of mosquito sibling species <I>Anopheles arabiensis</I> and <I>An. quadriannulatus</I>    to carbon dioxide, a man or a calf. Med Vet Entomol 1998;12:136&#45;140.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313648&pid=S0036-3634200800050000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">9. Smallegange RC, Qiu YT, Van Loon JJ, Takken    W. Synergism between ammonia, lactic acid and carboxylic acids as kairomones    in the host&#45;seeking behaviour of the malaria mosquito <I>Anopheles gambiae</I>    sensu stricto (Diptera: Culicidae). Chem Senses 2005;2:145&#45;152.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313649&pid=S0036-3634200800050000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">10. Chanon KE, M&eacute;ndez&#45;Galv&aacute;n JF,    Galindo&#45;Jaramillo JM, Olgu&iacute;n&#45;Bernal H, Borja&#45;Aburto VH. Cooperative actions    to achive malaria control without the use of DDT. Int J Hyg Environ Health 2003;206:387&#45;394.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313650&pid=S0036-3634200800050000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">11. Torres&#45;Estrada JL, Rodr&iacute;guez MH. Se&ntilde;ales    f&iacute;sico qu&iacute;micas involucradas en la b&uacute;squeda de hospederos    y en la inducci&oacute;n de picadura por mosquitos. Salud Publica Mex 2003;45:497&#45;505.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313651&pid=S0036-3634200800050000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">12. Lindsay SW, Adimah JH, Miller JE, Pleass    RJ, Armstrong JR. Variation in attractiveness of human subjects to malaria mosquitoes    (Diptera:Culicidae) in the Gambia. J Med Entomol 1993;30:368&#45;373.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313652&pid=S0036-3634200800050000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">13. Knols BGJ, de Jong R, Takken W. Differential    attractiveness of isolated humans to mosquitoes in Tanzania. Trans R Soc Trop    Med Hyg 1995;89:604&#45;606.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313653&pid=S0036-3634200800050000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">14. Diaz&#45;L&oacute;pez C. Efecto de la zooprofilaxis    activa sobre la abundancia intradomiciliar y la estructura de edad de <I>Anopheles    albimanus</I> (Wiedemann 1820) vector del agente causal del paludismo en el    sur de Chiapas, M&eacute;xico (Tesis). Villahermosa, Tabasco: Universidad Ju&aacute;rez    Aut&oacute;noma de Tabasco, 2003.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313654&pid=S0036-3634200800050000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">15. Panamerican Health Organization. Evaluation    of chlorphoxim used against <I>Anopheles albimanus</I> on the south coast of    Mexico: 1. Results of indoor chlorphoxim applications and assessment of the    methodology employed. PAHO Bull 1984;18:379&#45;388.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313655&pid=S0036-3634200800050000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">16. Schreck CE, Gouck HK, Smith N. An improved    olfactometer for use in studying mosquito attractants and repellents. J Econ    Entomol 1967;6: 355&#45;358.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313656&pid=S0036-3634200800050000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">17. Meijerink J, Braks MAH, Brack AA, Adam W,    Dekker T, Posthumus MA, <I>et al</I>. Identification of olfactory stimulants    for <I>Anopheles gambiae</I> from human sweat samples. J Chem Ecol 2000;26:1367&#45;1382.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313657&pid=S0036-3634200800050000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">18. Zar JH. Biostatical analysis. 4<SUP>th</SUP>    edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice&#45;Hall, 1999.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313658&pid=S0036-3634200800050000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">19. Adugna N, Petros B. Determination of the    human blood index of some anopheline mosquitoes by using Elisa. Ethiop Med J    1996;34:1&#45;10.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313659&pid=S0036-3634200800050000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">20. Cancino&#45;Armas F. Respuesta electrofisiol&oacute;gica    y conductual de <I>Anopheles albimanus</I> al sudor de diferentes partes del    cuerpo de habitantes del sur de Chiapas, M&eacute;xico (Tesis). Tapachula, Chiapas:    Universidad Aut&oacute;noma de Chiapas, 2007.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313660&pid=S0036-3634200800050000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">21. Rodr&iacute;guez MH, Loyola EG, Betanzos    AF, Villarreal C, Bown DN. Control focal del paludismo. Tratamiento focal usando    quimioprofil&aacute;xis y rociado intradomiciliar con insecticida para el control    del paludismo en el sur de M&eacute;xico. Gac Med Mex 1994;130:313&#45;319.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313661&pid=S0036-3634200800050000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">22. Cork A. Olfactory basis of host location    by mosquitoes and other haematophagous Diptera. En: Bock GR, Cardew G, eds.    Olfaction in mosquitoes&#45;host interactions. Ciba Foundation Symposium 200. Chinchester:    John Wiley &amp; Sons, 1996:71&#45;88.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313662&pid=S0036-3634200800050000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">23. Torres&#45;Estrada JL, Rios&#45;Delgado S, Rodr&iacute;guez&#45;Ram&iacute;rez    AD. CO<SUB>2</SUB> y abundancia de mosquitos anofelinos en casas del sur de    Chiapas M&eacute;xico. Congreso de Entomolog&iacute;a mexicana; 2005 29 de mayo    al 01 de junio; Tapachula (Chiapas), M&eacute;xico.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313663&pid=S0036-3634200800050000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">24. Rudolfs W. Chemetropism in mosquitoes. Bull    NJ Agr Exp Stn 1922;367:4&#45;23.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313664&pid=S0036-3634200800050000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">25. Knols BGJ, de Jong R, Takken W. Differential    attractiveness of isolated humans to mosquitoes in Tanzania. Trans R Soc Trop    Med Hyg 1995;89:604&#45;606.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313665&pid=S0036-3634200800050000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">26. Mukabana WR, Takken W, Coe R, Knols BGJ.    Host&#45;specific cues cause differential attractiveness of Kenyan men to the African    malaria vector <I>Anopheles gambiae</I>. Malar J 2002;1:17.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313666&pid=S0036-3634200800050000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">27. Qui YT, Smallegange RC, Hoppe S, Van&#45;Loon    JJA, Bakker EJ, Takken W. Behavioural and electrophysiological responses of    the malaria mosquito <I>Anopheles gambiae</I> Giles sensu stricto (Diptera:Culicidae)    to human skin emanations. Med Vet Entomol 2004;18:429&#45;438.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313667&pid=S0036-3634200800050000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">28. Bernier UR, Kline DL, Schreck CE, Yost RA,    Barnard DR. Chemical analysis of human skin emanations: comparison of volatiles    from human that differ in attractions of <I>Aedes aegypti</I> (Diptera:Culicidae).    J Am Mosq Control Assoc 2002;18:186&#45;195.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313668&pid=S0036-3634200800050000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">29. Torres&#45;Estrada JL, Arredondo&#45;Jimenez JI,    Cruz&#45;Lopez L, Rodriguez MH. Selective oviposition by <I>Aedes aegypti</I> (Diptera:    Culicidae) in response to <I>Mesocyclops longisetus</I> (Copepoda:Cyclopoidea)    under laboratory and field conditions. J Med Entomol 2001;38:188&#45;192.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313669&pid=S0036-3634200800050000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p><font size="2" face="Verdana">30. GIRA (Grupo Interdisciplinario de Tecnolog&iacute;a    Rural Apropiada) AC. El uso de biomasa como fuente de energ&iacute;a en los    hogares, efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. Informe final.    Morelia: GIRA, 2005.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">31. Caceres R. Stoves for people: Proceedings    of the Second International Workshop on Stoves. Second International Workshop    on Stoves. Intermediate Technology Publications. Londres: FWD, CEMAT y AT, 1989:161.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313671&pid=S0036-3634200800050000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">32. Danis&#45;Lozano R, Rodriguez MH, Betanzos&#45;Reyes    AF, Hernandez&#45;Avilia JE, Gonzalez&#45;Ceron L, Mendez&#45;Galvan JF, <I>et al</I>. Individual    risk factors for <I>Plasmodium vivax</I> infections in the residual malaria    transmisi&oacute;n focus of Oaxaca, Mexico. Salud Publica Mex 2007;49:199&#45;209.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313672&pid=S0036-3634200800050000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">33. Haddow AJ. The mosquito fauna and climate    of native huts at Kisumu, Kenya. Bull Entomol Res 1942;33:91&#45;142.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313673&pid=S0036-3634200800050000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">34. Hill CA, Fox AN, Pitts RJ, Kent LB, Tan PL,    Chrystal MA, <I>et al</I>. G&#45;protein coupled receptors in <I>Anopheles gambiae</I>.    Science 2002;298:176&#45;178.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9313674&pid=S0036-3634200800050000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana">Fecha de recibido: 16 de octubre de 2007    <br>   Fecha de aprobado: 4 de abril de 2008</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">Solicitud de sobretiros: Dr. Jos&eacute; Luis    Torres Estrada. Centro Regional de Investigaci&oacute;n en Salud P&uacute;blica.    <br>   4a. Avenida Norte y 19 calle poniente,    col. Centro. 30700 Tapachula, Chiapas.    <br>   Correo el&eacute;ctr&oacute;nico: <a href="mailto:jltorres@insp.mx">jltorres@insp.mx</a></font></p>      ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<collab>Organización Panamericana de la Salud</collab>
<source><![CDATA[Bol Epidemiol]]></source>
<year>1999</year>
<volume>20</volume>
<page-range>1-16</page-range></nlm-citation>
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