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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Control integrado de garrapatas en la ganadería bovina]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Infestations with cattle tick, Rhipicephalus microplus constitute the most important ectoparasite problem in the tropical and subtropical regions of the globe, resulting in major economic losses in the cattle production. The control of R. microplus is mostly based on the use of ixodicides. Nevertheless, the irrational use of such products has resulted in tick populations exhibiting resistance to all major ixodicide drug classes. This has urged the development of control alternatives, including the use of animal husbandry practices, selection of tick-resistant cattle breeds, plant extracts, grassland management, vaccination (anti-tick vaccine) and biological control. Integrated tick management consists of the proper combination of at least two control tools aiming to destabilize the constitution of populations with higher proportions of genetically-resistant individuals, while maintaining adequate levels of animal production. The purpose of this paper is to present an updated review on the use of different integrated tick control for the control of R. microplus in the cattle livestock.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos de revisi&oacute;n</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Control integrado de garrapatas en la ganader&iacute;a bovina</b></font></p>      <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Integrated control of ticks in bovine livestock</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>*Roger Iv&aacute;n Rodr&iacute;guez&#45;Vivas,    Jos&eacute; Alberto Rosado&#45;Aguilar, Melina Maribel Ojeda&#45;Chi, Luis Carlos    P&eacute;rez&#45;Cogollo, Iris Trinidad&#45;Mart&iacute;nez, Manuel Emilio Bolio&#45;Gonz&aacute;lez</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Cuerpo Acad&eacute;mico de Salud Animal. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n. Km. 15.5 carretera M&eacute;rida&#45;Xmatkuil. CP. 97100. M&eacute;rida, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico.</i> *<a href="mailto:rvivas@uady.mx">rvivas@uady.mx</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo de revisi&oacute;n recibido: 7 de junio de 2013, <b>    <br> </b>Aceptado: 12 de junio de 2014.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las infestaciones de la garrapata del ganado, <i>Rhipicephalus microplus,</i> producen el mayor problema global de ectopar&aacute;sitos en ganado de regiones tropicales y subtropicales, provocando grandes p&eacute;rdidas econ&oacute;micas en la producci&oacute;n bovina. El control de <i>R. microplus</i> se basa principalmente en el uso de ixodicidas; sin embargo, su uso irracional ha propiciado la aparici&oacute;n de garrapatas resistentes a las principales familias de ixodicidas. Esto hace necesario el desarrollo de alternativas de control, incluyendo el empleo de pr&aacute;cticas de manejo en los animales, selecci&oacute;n de razas de bovinos resistentes a las garrapatas, uso de extractos de plantas, manejo de pastizales, vacunaci&oacute;n (vacuna anti&#45;garrapata) y control biol&oacute;gico. El manejo integral de garrapatas consiste en la apropiada combinaci&oacute;n de al menos dos herramientas de control para romper el equilibrio de poblaciones con alta proporci&oacute;n de individuos gen&eacute;ticamente resistentes, manteniendo un adecuado nivel de producci&oacute;n en los animales. El objetivo del presente art&iacute;culo es presentar una revisi&oacute;n actualizada del uso de diferentes manejos de control integrado de garrapatas para el control de <i>R. microplus</i> en la ganader&iacute;a bovina.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Garrapatas, ixodicidas, resistencia, control integrado.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Infestations with cattle tick, <i>Rhipicephalus microplus</i> constitute the most important ectoparasite problem in the tropical and subtropical regions of the globe, resulting in major economic losses in the cattle production. The control of <i>R. microplus</i> is mostly based on the use of ixodicides. Nevertheless, the irrational use of such products has resulted in tick populations exhibiting resistance to all major ixodicide drug classes. This has urged the development of control alternatives, including the use of animal husbandry practices, selection of tick&#45;resistant cattle breeds, plant extracts, grassland management, vaccination (anti&#45;tick vaccine) and biological control. Integrated tick management consists of the proper combination of at least two control tools aiming to destabilize the constitution of populations with higher proportions of genetically&#45;resistant individuals, while maintaining adequate levels of animal production. The purpose of this paper is to present an updated review on the use of different integrated tick control for the control of <i>R. microplus</i> in the cattle livestock.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Ticks, ixodicides, resistance, integrated management.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico se han registrado 82 especies de garrapatas tanto en animales silvestres como dom&eacute;sticos siendo <i>Rhipicephalus microplus</i> la que mayor impacto tiene en la ganader&iacute;a debido a su amplia distribuci&oacute;n en regiones tropicales y subtropicales, a los da&ntilde;os econ&oacute;micos (disminuci&oacute;n de los par&aacute;metros productivos de los animales y los costos de control), a los problemas de resistencia a ixodicidas, y a las enfermedades que trasmite <i>(Babesia bovis, B. bigemina</i> y <i>Ana plasma marginale)</i> (Rodr&iacute;guez <i>et al.</i> 2005, Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a,b).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico los ixodicidas son la estrategia m&aacute;s utilizada para el control de <i>R. microplus</i> (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a). Estos se aplican sobre el cuerpo de los animales infestados a intervalos espec&iacute;ficos determinados por la regi&oacute;n ecol&oacute;gica, especies a las que se va a combatir y por la eficacia residual del producto empleado (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005). Los ixodicidas m&aacute;s empleados en M&eacute;xico son: organofosforados (OF), piretroides sint&eacute;ticos (PS) y amitraz (Am) (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a). Las lactonas macroc&iacute;clicas (LM) son endectocidas que tambi&eacute;n controlan las infestaciones por garrapatas (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2010) y han sido usadas en los &uacute;ltimos a&ntilde;os en M&eacute;xico (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2011). Los ixodicidas y LM han sido utilizados con &eacute;xito en el control de las garrapatas; sin embargo, su uso constante ha ocasionado la selecci&oacute;n de poblaciones resistentes a la acci&oacute;n de los pesticidas (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a,b, 2007, P&eacute;rez&#45;Cogollo <i>et al.</i> 2010, Fern&aacute;ndez&#45;Salas <i>et al.</i> 2012). En M&eacute;xico existen varios m&eacute;todos no qu&iacute;micos que se han empleado con &eacute;xito para el control de garrapatas (el uso de razas bovinas resistentes a garrapatas, rotaci&oacute;n y descanso de praderas, control biol&oacute;gico y vacunas). Sin embargo, el m&eacute;todo m&aacute;s promisorio para reducir las poblaciones de garrapatas, es el control integrado de garrapatas. Este control consiste en aplicar sistem&aacute;ticamente dos o m&aacute;s m&eacute;todos de control de plagas, que afecten negativamente a una especie hospedadora, disminuyendo el n&uacute;mero de aplicaciones de productos qu&iacute;micos y reduciendo los riesgos sobre la salud humana y ambiental (Bram, 1994, Willadsen, 2006). El objetivo del presente art&iacute;culo es presentar una revisi&oacute;n actualizada del uso de diferentes manejos de control integrado de garrapatas para el control de <i>R. microplus</i> en la ganader&iacute;a bovina.</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p><font face="verdana" size="2"><b>IMPORTANCIA DE <i>Rhipicephalus microplus</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las garrapatas son &aacute;caros artr&oacute;podos, comprendidas en dos familias: Ixodidae o garrapatas duras y Argasidae o garrapatas blandas (Barker y Murrell 2004). Debido a su gran capacidad de adaptaci&oacute;n y propagaci&oacute;n las garrapatas del g&eacute;nero <i>Rhipicephalus</i> se extienden en diversas &aacute;reas geogr&aacute;ficas de todo el mundo (Estrada&#45;Pe&ntilde;a y Venzal 2006). De las cinco especies que integran a nivel mundial el g&eacute;nero <i>Rhipicephalus, R. microplus</i> presenta mayor importancia por su amplia distribuci&oacute;n en gran parte de Am&eacute;rica (excepto Estados Unidos de Am&eacute;rica, EUA, donde se encuentra erradicado), &Aacute;frica, Asia y Australia (Nari y Fiel 1994, Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005, Taylor <i>et al.</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Rhipicephalus microplus</i> produce p&eacute;rdidas relacionadas con mortalidad de los animales, reducci&oacute;n en los niveles de producci&oacute;n, alteraciones reproductivas, altos costos de control, transmisi&oacute;n de diversos agentes pat&oacute;genos como virus, bacterias, rickettsias y protozoos. Esto puede conducir a enfermedades agudas, cr&oacute;nicas o incluso, a la muerte de los animales (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2011). La p&eacute;rdida de peso de un bovino parasitado por garrapatas del g&eacute;nero <i>Rhipicephalus</i> se calcula en 0.26 kg garrapata/a&ntilde;o y se ha observado que animales infestados con garrapatas reducen su consumo de alimento (4.37 kg) en comparaci&oacute;n con animales no expuestos a garrapatas (5.66 kg). Estos efectos ocasionan p&eacute;rdidas de varios miles de millones de d&oacute;lares en la econom&iacute;a pecuaria mundial (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005, Jonsson 2006).</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&Eacute;TODOS DE CONTROL DE <i>Rhipicephalus microplus</i></b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Control qu&iacute;mico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los m&eacute;todos de control qu&iacute;mico de las garrapatas, tienen como funci&oacute;n romper los ciclos de vida de las garrapatas a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de ixodicidas a intervalos determinados por la regi&oacute;n ecol&oacute;gica, especies a las que se va a combatir, eficacia residual o persistencia del antiparasitario. En M&eacute;xico existen m&aacute;s de 50 productos para el control de garrapatas que incluyen seis grupos distintos con diferencias en sus mecanismos de acci&oacute;n (OF, PS, Am, fenilpirazolonas, reguladores del crecimiento y LM) y que se pueden aplicar por aspersi&oacute;n, inmersi&oacute;n, de forma epicut&aacute;nea (pour&#45;on) y por v&iacute;a parenteral (inyectables) (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2010). En la <a href="#t1">Tabla 1</a> se presenta los ixodicidas y LM utilizados en M&eacute;xico para el control de garrapatas en el ganado bovino.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/era/v1n3/a9t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, en el mercado internacional se puede encontrar la mezcla de varios ixodicidas que potencializan la acci&oacute;n contra garrapatas. Existen varios OFs que sinergizan la toxicidad de la cipermetrina y deltametrina para el control de <i>R. microplus.</i> En Australia, se ha utilizado con &eacute;xito la combinaci&oacute;n de ixodicidas tales como cipermetrina + clorfenvinfos y deltametrina + eti&oacute;n (George <i>et al.</i> 2004). En una investigaci&oacute;n realizada entre productores bovinos del estado de S&atilde;o Paulo, Brasil, se report&oacute; que el 30.2 % de los productores usaron mezclas de OF&#45;PS para el control de garrapatas (Mendes <i>et al.</i> 2011). En M&eacute;xico, existen mezclas de ixodicidas disponibles en el mercado nacional y una de las principales es la mezcla de cimiazol + cipermetrina (Rodriguez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a, b). Una de las ventajas de esta mezcla de ixodicidas es que se puede combatir garrapatas y moscas al mismo tiempo; sin embargo, el riesgo de generar poblaciones de garrapatas resistentes a los ixodicidas es mayor, por lo que su uso debe ser mediante esquemas establecidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, se ha reportado que las LM tiene un impacto ambiental negativo ya que se ha demostrado que en ranchos tratados con LM disminuye la diversidad y abundancia de las poblaciones de escarabajos estercoleros (Basto&#45;Estrella <i>et al.</i> 2011). El uso indiscriminado de estos productos ha provocado la selecci&oacute;n de poblaciones de garrapatas resistentes, debido a la fuerte presi&oacute;n que elimina a los individuos susceptibles, disminuyendo progresivamente el efecto y elevando los costos de desarrollo de nuevos ixodicidas (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a, 2007). En el sureste de M&eacute;xico Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> (2006a) reportaron que la mayor&iacute;a de los ranchos estudiados presentaban poblaciones de garrapatas con resistencia m&uacute;ltiple a ixodicidas (principalmente multiresistencia a OFs&#45;PSs&#45;Am). La resistencia de <i>R. microplus</i> a los PSs fue la m&aacute;s importante, ya que del 66 al 95 % de los ranchos en el sureste de M&eacute;xico presentan garrapatas resistentes a deltametrina, flumetrina y cipermetrina. Perez&#45;Cogollo <i>et al.</i> (2010) y Miller <i>et al.</i> (2013) reportaron en M&eacute;xico los primeros casos de <i>R. microplus</i> resistente a ivermectina y fipronil respectivamente. Recientemente, Fernandez&#45;Salas <i>et al.</i> (2012) reportaron ranchos multiresistentes a OFs, AMs y LMs en el Estado de Veracruz. Estos reportes ponen de manifiesto la necesidad de buscar nuevas alternativas de control de garrapatas, para reducir el uso de ixodicidas y retrasar el proceso de selecci&oacute;n de poblaciones de garrapatas resistentes a los productos qu&iacute;micos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Uso de qu&iacute;micos naturales de plantas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un m&eacute;todo de control qu&iacute;mico natural de garrapatas se basa en el uso de extractos de plantas. Sard&aacute;&#45;Ribeiro <i>et al.</i> (2007) estudiaron la eficacia de extractos de plantas <i>(Calea serrata),</i> para el control de <i>R. microplus</i> y <i>R. sanguineus,</i> obteniendo una reducci&oacute;n del 11 al 14 % en la oviposici&oacute;n y 100 % de mortalidad en larvas de <i>R. microplus</i> y <i>R. sanguineus,</i> a una concentraci&oacute;n de 50, 25, 12.5 y 6.25 mg ml<sup>&#45;1</sup>. En Colombia, Neira <i>et al.</i> (2009) evaluaron el efecto de la tintura de tabaco <i>(Nicotiana tabacum)</i> en el control de la garrapata en caninos frente al tratamiento cl&aacute;sico con amitraz y los resultados de efectividad obtenidos fueron de un 70 % para larvas, 61.79 % en ninfas y 64.9 % para adultos a una concentraci&oacute;n de 0.0117 % de nicotina comparados con un 92 % de efectividad promedio del amitraz en los tres estados larvas, ninfas y adultos. Tambi&eacute;n se ha reportado que los extractos metan&oacute;licos de hojas y corteza de Neem <i>(Azadirachta indica)</i> son eficaces para el control de garrapatas (Pathak <i>et al.</i> 2004). Asimismo los aceites de <i>Azadirachta indica y Ocimum</i> han mostrado eficacia como ixodicidas y poseen propiedades repelentes contra larvas de <i>Amblyomma variegatum</i> y todos los estadios de <i>Hyalomma anatolicum excavatum</i> y <i>R. appendicular</i> (Ndumu <i>et al.</i> 1999, Kaaya y Hassan 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, Rosado&#45;Aguilar <i>et al.</i> (2010a,b) evaluaron la eficacia de 45 extractos metan&oacute;licos de plantas en larvas de <i>R. microplus</i> reportando eficacias de 5&#45;99 %; y en adultas (utilizando los extractos de <i>Petiveria alliacea)</i> reportaron un 86 % de eficacia y un 91 % de reducci&oacute;n en el &iacute;ndice de eficiencia reproductiva. Adem&aacute;s, en estos extractos se identificaron, mediante cromatograf&iacute;a de gases, al benciltrisulfuro y bencildisulfuro como los posibles compuestos responsables del efecto ixodicida. Martinez&#45;Vel&aacute;zquez <i>et al.</i> (2011a) reportaron 100 % de eficacia para el control de larvas usando aceites esenciales extra&iacute;do de <i>Cuminum cyminum</i> y <i>Pimenta dioica.</i> Martinez&#45;Vel&aacute;zquez <i>et al.</i> (2011b) estudiaron el efecto acaricida de aceites esenciales de hojas de or&eacute;gano <i>(Lippia graveolens),</i> hojas de romero <i>(Rosmarinus officinalis)</i> y bulbos de ajo <i>(Allium sativum)</i> encontrando eficacias de 85 a 100 % contra larvas de <i>R. microplus.</i> Asimismo, Fern&aacute;ndez&#45;Salas <i>et al.</i> (2011) reportaron que cuatro plantas tropicales ricas en taninos fueron eficaces en el control de larvas de <i>R. microplus</i> y confirmaron la participaci&oacute;n de los taninos en el efecto ixodicidas mediante el uso de inhibidores espec&iacute;ficos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hasta la fecha, el uso de extractos de plantas para el control de <i>R. microplus</i> en M&eacute;xico ha tenido resultados importantes; sin embargo, es necesario estudiar algunos aspectos relacionados con la variaci&oacute;n de los metabolitos secundarios en las plantas a trav&eacute;s del a&ntilde;o, aislar y evaluar los metabolitos activos, as&iacute; como realizar estudios <i>in vivo.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Control no qu&iacute;mico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de los principales m&eacute;todos de control no qu&iacute;mico de <i>R. microplus</i> se encuentran:</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n de hospederos  	  resistentes.</b> Las razas <i>Bos indicus</i>      son m&aacute;s resistentes a las garrapatas que las razas <i>B. taurus.</i>      Jonsson (2006) menciona que en ganado <i>B. indicus</i> presenta del 10 al  	  20 % menos garrapatas que el ganado <i>B. taurus.</i> La resistencia a las  	  garrapatas var&iacute;a en relaci&oacute;n al sexo, edad, estado de gestaci&oacute;n  	  y lactaci&oacute;n y temporada del a&ntilde;o (Utech <i>et al.</i> 1978).  	  El uso de ganado resistente a las garrapatas se puede lograr por la selecci&oacute;n  	  de animales que presenten menos garrapatas, y su posterior cruzamiento con  	  otros animales con la misma caracter&iacute;stica, as&iacute; como introducir  	  sangre ceb&uacute; en el hato (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005).  	  En cruzas de ganado <i>B. indicus</i> la heredabilidad del n&uacute;mero de  	  garrapatas <i>R. microplus</i> es alta (h2= 0.34), el total de la proporci&oacute;n  	  de la variaci&oacute;n genot&iacute;pica se debe al efecto aditivo de los  genes (Mackinnon <i>et al.</i> 1991).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n de depredadores  	  naturales.</b> En M&eacute;xico y en  	  Am&eacute;rica Latina existen algunas garzas y p&aacute;jaros que son depredadores  	  naturales de garrapatas. Tambi&eacute;n existen algunas especies de hormigas  	  con efecto depredador en la poblaci&oacute;n de garrapatas (Wilkison 1970,      Verrisimo y Machado 1995, Ojeda&#45;Chi <i>et al.</i> 2011).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La rotaci&oacute;n, descanso  	  y quema de praderas.</b> El sistema de  	  rotaci&oacute;n se basa en descansos obligados de las praderas con la finalidad  	  de presionar a las garrapatas en su etapa de vida libre al impedir o retardar  	  que como larvas activas encuentren a su hospedero para que mueran por hambre  	  y deshidrataci&oacute;n (Wilkinson 1970). Furlong (1998) report&oacute; que  	  el tiempo de descanso para reducir el n&uacute;mero de larvas presentes de  	  las praderas debe ser de 45&#45;60 d. En Venezuela el empleo de la modelaci&oacute;n  	  por computadora permiti&oacute; predecir que al emplear una rotaci&oacute;n  	  de praderas de 36 d de descanso en &eacute;poca de secas y 24 d en &eacute;pocas  	  lluvias permite una reducci&oacute;n sustancial de las infestaciones de garrapata  	  </font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El fuego afecta directamente a las garrapatas por la exposici&oacute;n que sufren a las altas temperaturas los estadios de larvas, las hembras adultas y los huevos (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005). Indirectamente tiene un efecto por la destrucci&oacute;n de la capa de vegetaci&oacute;n que le sirve de protecci&oacute;n a las garrapatas (FAO 2005). Sin embargo, en California, EUA se realiz&oacute; un estudio para evaluar el efecto del fuego sobre las poblaciones de garrapatas; los autores concluyeron que a pesar de las quemas prescritas en los h&aacute;bitats no se traduce en una disminuci&oacute;n de la abundancia de adultos ix&oacute;didos sobre la vegetaci&oacute;n y al parecer no afecta a las garrapatas arg&aacute;sida e ix&oacute;didas que se refugian en suelo (Padgett <i>et al.</i> 2009).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>La composici&oacute;n y    tipo de vegetaci&oacute;n.</b> Tiene    un efecto directo en la sobrevivencia de las garrapatas repletas, huevos y    larvas. Las praderas con alta vegetaci&oacute;n y arbustos proporcionan a    las garrapatas un h&aacute;bitat ideal para su desarrollo (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas    <i>et al.</i> 2005). Existen leguminosas con capacidad para atrapar larvas,    mediante pelos y secreciones glandulares viscosas presentes en sus hojas y    que tienen la capacidad de inmovilizar entre un 12&#45;27 % de larvas de <i>R.      microplus</i> (Wilson <i>et al.</i> 1989). En M&eacute;xico, se ha evaluado    el efecto de las gram&iacute;neas forrajeras: <i>Melinis minutiflora</i> y    <i>Andropogon gayanus,</i> las cuales poseen la capacidad de repeler, atrapar    u obstaculizar a las garrapatas que buscan hospedero; siendo la primera m&aacute;s    eficaz para su control; este tipo de plantas, cultivadas en potreros estrat&eacute;gicamente    utilizados, puede reducir el riesgo del encuentro garrapata&#45;bovino y as&iacute;    contribuir a disminuir el uso de ixodicidas (Cruz&#45;Vazquez y Fernandez&#45;Ruvalcaba    2000, Fernandez&#45;Ruvalcaba <i>et al.</i> 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Control biol&oacute;gico.</b>    Los agentes biol&oacute;gicos que potencialmente pueden ser usados para el    control de garrapatas se clasifican en hongos entomopat&oacute;genos <i>(Metarhizium</i>    sp; <i>Beauveria</i> sp), bacterias <i>(Cedecea lapagei, Escherichia coli</i>    y <i>Enterobacter aglomerans),</i> nematodos entomopat&oacute;genos <i>(Heterorhabditidae</i>    y <i>Steinernematidae)</i> y hormigas reguladoras <i>(Solenopsis germinata,      S. saevissima, Camponotus rengira</i> y <i>Ectatomma cuadridens)</i> (Ojeda&#45;Chi    <i>et al.</i> 2011). Todos estos agentes afectan principalmente los estadios    de vida libre de las garrapatas (Fernandes <i>et al.</i> 2012). Entre los    hongos entomopat&oacute;genos <i>M. anisopliae</i> ha sido evaluado ampliamente    para el control de <i>R. microplus,</i> ya sea, sobre el animal o aplicado    en pasturas (Ojeda&#45;Chi <i>et al.</i> 2011). En los &uacute;ltimos cuatro    a&ntilde;os se han desarrollado unos 171 micopesticidas, alrededor del mundo,    de los cuales &uacute;nicamente tres productos contienen <i>M. anisopliae</i>    para el control de garrapatas (Fernandes <i>et al.</i> 2012). En M&eacute;xico    las cepas Ma34 y Mal4 han demostrado altas eficacias para el control del <i>R.      microplus</i> a nivel de campo (larvas en pasto y garrapatas adultas en bovinos)    (Alonso&#45;D&iacute;az <i>et al.</i> 2007, Ojeda&#45;Chi <i>et al.</i> 2010).    Por otra parte, se ha empleado la nanotecnolog&iacute;a para desarrollar formulaciones    f&uacute;ngicas, por ejemplo, la microencapsulaci&oacute;n de las conidias    para protegerlas de las condiciones clim&aacute;ticas adversas (radiaci&oacute;n    solar, temperatura, humedad, etc.) e incrementar su eficacia (Fernandes <i>et      al.</i> 2012).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Vacunas.</b>    Actualmente se cuenta comercialmente con dos vacunas contra <i>R. microplus</i>    denominadas TickGARDPLUS&#45;&reg; en Australia y Gavac&trade; en Am&eacute;rica    Latina. Las vacunas contienen el ant&iacute;geno Bm86 que es una glicoprote&iacute;na    aislada de <i>R. microplus</i> que se encuentra predominantemente en las c&eacute;lulas    del intestino de la garrapata. El gen Bm86 de <i>R. microplus</i> se expresa    en los huevos pocos d&iacute;as despu&eacute;s de la oviposici&oacute;n, en    las larvas sin alimentarse y alimentadas, ninfas y machos y hembras adultas    (Nijhof <i>et al.</i> 2009). Asimismo, el ant&iacute;geno Bm86 ha sido expresado    en los ovarios de las garrapatas adultas hembras y los estudios de silenciamiento    revelan que el Bm86 juega un papel importante durante el per&iacute;odo de alimentaci&oacute;n    y digesti&oacute;n de la sangre en garrapatas hembras de <i>R. microplus</i>    repletas alimentadas de bovinos infectados con <i>Babesia bovis</i> (Bastos    <i>et al.</i> 2010). Los anticuerpos anti&#45;Bm86 aparentemente se unen a la    superficie de las c&eacute;lulas epiteliales del intestino de la garrapata e    interrumpen la endocitosis causando la lisis de las c&eacute;lulas y reduciendo  </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los efectos de la vacuna sobre la garrapata <i>R. microplus</i> son reducciones de la capacidad reproductiva (50&#45;90 %), del n&uacute;mero de garrapatas repletas (20&#45;30 %), del peso de las garrapatas (30 %) y del peso de los huevos (60&#45;80 %), sin embargo no produce mortalidad (Jonsson <i>et al.</i> 2000; De la Fuente <i>et al.</i> 2007). Tambi&eacute;n se ha demostrado que es eficaz contra otros g&eacute;neros y especies de garrapatas tales como <i>B. annulatus, B. decoloratus, H. anatolicum</i> y <i>H. dromedarii</i> (De la Fuente <i>et al.</i> 2007). Se ha sugerido que el efecto de la vacuna (Bm86) se podr&iacute;a incrementar con la inclusi&oacute;n de otros ant&iacute;genos efectivos o por el uso de adyuvantes. Recientemente Cunha <i>et al.</i> (2012) probaron el ant&iacute;geno rBm86&#45;CG para el control de <i>R. microplus</i> y reportaron 31 % de eficacia para el control de esta garrapata; los autores concluyeron que este ant&iacute;geno se podr&iacute;a emplear en una vacuna polivalente como parte de un programa integral para el control de <i>R. microplus.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un estudio controlado realizado en Brasil, Andreotti (2006) inmuniz&oacute; bovinos con las vacunas TickGARDPLUS&#45;&reg; y Gavac&trade; y desafi&oacute; a los animales usando la cepa brasile&ntilde;a Campo Grande de <i>R. microplus</i> y encontr&oacute; una eficacia de 46.4 % y 49.2 %, respectivamente. Esta variaci&oacute;n en la eficacia de las vacunas disponibles se debe a varios factores tales como al sistema de expresi&oacute;n usado para la producci&oacute;n de la vacuna, caracter&iacute;sticas de la poblaci&oacute;n de garrapatas a controlar, y factores del hospedero (Parizi <i>et al.</i> 2009). Se ha sugerido que la variaci&oacute;n en la secuencia del locus de Bm86 (&gt; 3 % en la secuencia de amino&aacute;cidos) es una de las razones principales para que en ciertas poblaciones de <i>R. microplus</i> las vacunas comerciales tengan poca eficacia (Garc&iacute;a&#45;Garc&iacute;a <i>et al.</i> 2000).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hajdusek <i>et al.</i> (2010) evaluaron la eficacia de la prote&iacute;na Ferritina 2 para el control de garrapatas. Las prote&iacute;nas ferritinas de tipo recombinantes de <i>Ixodes ricinus</i> (lrFER2) y <i>R. microplus</i> (RmFER2) fueron expresadas en <i>Escherichia coli</i> y usadas para inmunizar conejos y bovinos, respectivamente. La lrFER2 redujo el n&uacute;mero de garrapatas, peso y fertilidad de <i>I. ricinus</i> en conejos con una eficacia general de 98 %. La eficacia general (RmFER2) para el control de infestaciones de <i>R. microplus</i> y <i>R. annulatus</i> en bovinos vacunados fue de 64 y 72 %, respectivamente. La eficacia de la vacuna RmFER2 fue similar a la obtenida con la vacuna Bm86 para el control de <i>R. microplus.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, Guerrero <i>et al.</i> (2011) analizaron el genoma de <i>R. microplus</i> y seleccionaron dos nuevos ant&iacute;genos que al ser inoculados a bovinos en condiciones controladas se observ&oacute; &gt; 70 % de mortalidad en garrapatas <i>R. microplus.</i> Ante este hallazgo, se hace necesario probar estos ant&iacute;genos en condiciones de campo con la intenci&oacute;n de producir una vacuna m&aacute;s eficiente que las disponibles de forma comercial.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATAS</b></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Consideraciones en el uso de ixodicidas.</b> A pesar de que los OFs han sido usados por muchos a&ntilde;os para el control de garrapatas en M&eacute;xico, el problema de la resistencia es todav&iacute;a manejable, principalmente con el uso del coumafos y clorfenvinfos (prevalencias &lt; 50 %) (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2006a). En cuanto al uso de amitraz, se han realizado estudios en el sureste de M&eacute;xico que sugieren que la resistencia que presenta todav&iacute;a puede ser manejable, ya que se ha reportado &iacute;ndices de Resistencias bajos (IR: 2&#45;23) (Rosado&#45;Aguilar <i>et al.</i> 2008). Sin embargo, el aumento de cepas resistentes a los diferentes ixodicidas, crea la necesidad de implementar estrategias de control basadas en un manejo integral de garrapatas que reduzcan la probabilidad de que emerjan nuevas cepas en campo o que las ya existentes tengan un manejo m&aacute;s eficaz de ixodicidas.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudios sobre el control integrado de garrapatas.</b> El control integrado de garrapatas (CIG) consiste en la asociaci&oacute;n del medio ambiente y la din&aacute;mica de poblaci&oacute;n de las especies de plagas, utilizando una combinaci&oacute;n de t&eacute;cnicas y m&eacute;todos sustentables que sean compatibles y que mantengan niveles bajos de las poblaciones de plagas que causan p&eacute;rdidas econ&oacute;micas (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2011). Este manejo combina adecuadamente varias herramientas de control a efectos de desestabilizar la formaci&oacute;n de aquellas poblaciones con mayor proporci&oacute;n de individuos gen&eacute;ticamente resistentes, manteniendo un nivel adecuado de producci&oacute;n (Solari <i>et al.</i> 2007). El CIG generalmente se asocia a una dr&aacute;stica disminuci&oacute;n de la frecuencia de tratamientos. Para prevenir y manejar la resistencia, no s&oacute;lo es suficiente disminuir la dependencia a los ixodicidas, sino tambi&eacute;n utilizarlos en &eacute;pocas/momentos/animales de tal forma que no aumenten la presi&oacute;n de selecci&oacute;n gen&eacute;tica (Rodr&iacute;guez&#45;Vivas <i>et al.</i> 2005).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para poder realizar un manejo efectivo de las poblaciones de las garrapatas, minimizar sus efectos y preservar los ixodicidas disponibles, se debe emplear un control integrado de garrapatas. La mayor&iacute;a de las herramientas disponibles para alcanzar estos objetivos se encuentran disponibles e incluye herramientas y t&eacute;cnicas auxiliares de control, tales como t&eacute;cnicas moleculares, la distribuci&oacute;n espacial de la garrapata y de las poblaciones resistentes, simulaci&oacute;n de modelos, im&aacute;genes satelitales, vacunas, pr&aacute;cticas agron&oacute;micas (razas resistentes, rotaci&oacute;n de potreros) y control biol&oacute;gico (hongos entomopat&oacute;genos, bacterias, depredadores, parasitoses, etc.).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/era/v1n3/a9t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>, se resume las principales estrategias de control integrado aplicado en varios pa&iacute;ses para el control de las garrapatas en la ganader&iacute;a bovina. En estudios de laboratorio efectuados por Bahiense <i>et al.</i> (2006) evaluaron la asociaci&oacute;n de deltametrina y el hongo entomopat&oacute;genos <i>M. anisopliae</i> contra larvas resistentes a PSs de <i>R. microplus,</i> observando altas mortalidades. Los autores concluyeron que esta asociaci&oacute;n puede ser utilizada como una herramienta para el CIG de <i>R. microplus.</i> Asimismo, Bahiense <i>et al.</i> (2008) evaluaron la combinaci&oacute;n de deltametrina y <i>M. anisopliae</i> en becerros infestados artificialmente con garrapatas <i>R. microplus</i> y reportaron un 30.2 % de eficacia para el control de esta garrapata y 60 % de reducci&oacute;n en la oviposici&oacute;n de las mismas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, Farenhorst <i>et al.</i> (2010) evaluaron la combinaci&oacute;n de los hongos <i>Beauveria bassiana</i> y <i>M. anisopliae</i> con permetrina para el control del mosquitos <i>Anopheles gambiae.</i> Estos autores reportaron un efecto sin&eacute;rgico entre los hongos y la permetrina, de 60&#45;70 % de mortalidad para <i>M. anisopliae</i> y <i>B. bassiana</i> respectivamente, en comparaci&oacute;n del grupo tratado solo con permetrina (10&#45;20 % de mortalidad). Estos resultados demuestran que los hongos se pueden emplear en el CI. Adem&aacute;s <i>M. anisopliae</i> presenta alta eficacia para el control a nivel de campo. Ojeda&#45;Chi <i>et al.</i> (2010) reportaron que Ma34+Ma 14 tuvieron un 64&#45;100 % de eficacia en control en praderas infestadas con larvas de <i>R. microplus</i> y un 35&#45;55 % de reducci&oacute;n en el &iacute;ndice de eficiencia reproductiva; Alonso&#45;D&iacute;az <i>et al.</i> (2007) reportaron 40&#45;90 % de eficacia para el control de bovinos infestados naturalmente. Estos resultados demuestran que <i>M. anisopliae</i> se puede emplear en combinaci&oacute;n con otros m&eacute;todos de control para reducir el n&uacute;mero de aplicaciones de ixodicidas y permitir alargar la vida &uacute;til de los ixodicidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico, la combinaci&oacute;n de la vacuna Gavac&trade; e ixodicidas para el control de <i>R. microplus</i> ha sido usado con buenos resultados. Redondo <i>et al.</i> (2004) en condiciones de campo lograron casi el 100 % de control de poblaciones <i>R. microplus</i> resistentes a PS, cuando se utiliz&oacute; la vacuna Gavac en combinaci&oacute;n con tratamientos de Am. Asimismo, de la Fuente <i>et al.</i> (2007) reportan un rancho donde se us&oacute; este manejo integral de garrapatas durante 10 a&ntilde;os y se logr&oacute; reducir los tratamientos ixodicidas de 24 a 7&#45;8 por a&ntilde;o y reducir el n&uacute;mero de garrapatas adultas promedio de 100 a 20 por animal. En Cuba, se emple&oacute; la vacuna Gavac en animales de producci&oacute;n infestados con <i>R. microplus</i> y se redujo en 87 % el empleo de tratamientos ixodicidas, adicionalmente se redujo de 54 a 1.9 los casos cl&iacute;nicos de Babesiosis (Rodriguez&#45;Valle <i>et al.</i> 2004).</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Uruguay, Solari <i>et al.</i>    (2007) realizaron un control integrado de par&aacute;sitos mediante el uso de    ivermectina, ixodicidas y vacuna contra hemopar&aacute;sitos. En este estudio    se comprob&oacute; el beneficio que se logra con el uso del control integrado    al reducir el n&uacute;mero de garrapatas, casos cl&iacute;nicos de hemopar&aacute;sitos    y moscas hemat&oacute;fagas. Se encontr&oacute; una diferencia favorable a la    aplicaci&oacute;n del CIG debido a una disminuci&oacute;n en las muertes por    hemopar&aacute;sitos y a un menor n&uacute;mero de tratamientos, pasando de    $ 6 451 USD correspondiente al per&iacute;odo hist&oacute;rico (de 2003 a 2005    sin el uso del CIG) a $ 4 163 USD del per&iacute;odo cuando se us&oacute; el    CIG (de 2005 a 2007). En este estudio existieron adem&aacute;s otros beneficios    relacionados al estr&eacute;s por menor movimiento del ganado, lo cual fue dif&iacute;cil    de cuantificar.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otra estrategia es el uso de    mezclas de ixodicidas y sinergistas. Los principales sinergistas que se han    usado como potencializadores de acci&oacute;n de los ixodicidas para el control    de garrapatas son: trifenilfosfato (un inhibidor de la esterasas), but&oacute;xido    de piperonilo (PBO) (un inhibidor del citocromo P450 monooxigenasas), dietil    maleato (un inhibidor del glutation&#45;S&#45;trasferasas) y verbutina (un inhibidor    de ciertas isoformas del citocromo P450) (Li <i>et al.</i> 2007). Li <i>et al.</i>    (2010) demostraron que el uso de PBO y verbutina potencializan la acci&oacute;n    de la permetrina, coumafos y amitraz. La verbutina demostr&oacute; mayor sinergismo    que el PBO para controlar larvas de <i>R. microplus</i> resistentes al coumafos    (&iacute;ndice de sinergismo, IS = 1.5&#45;6.0 vs. 0.9&#45;1.6) y amitraz (IS    = 1.8&#45;1.5 vs. 0.9&#45;2.5), pero similar sinergismo para la permetrina (IS    = 2.1&#45;4.4 vs. 2.13.6).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recientemente, Miller <i>et al.</i> (2012) evaluaron como parte del CIG, el uso de modelos computacionales (herramienta adicional) para la aplicaci&oacute;n estrat&eacute;gica de la vacuna Bm86 en el control de <i>R. annulatus</i> para la erradicaci&oacute;n de garrapatas en EUA. Estos autores reportaron 99.0 % de eficacia de <i>R. annulatus</i> a los 55 d&iacute;as PT; asimismo, emplearon los modelos computacionales para predecir el efecto de la inmunizaci&oacute;n con una vacuna Bm86 en poblaciones de garrapatas y reportaron que el uso de la vacuna mantendr&aacute; sosteniblemente la erradicaci&oacute;n de <i>R. annulatus</i> en la zona de cuarentena permanente de EUA.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/era/v1n3/a9f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a> se presenta un esquema del control integrado de garrapatas (<i>R</i>. <i>microplus)</i> propuesto para la ganader&iacute;a bovina de la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n. En el esquema se propone aplicar ixodicidas (amitraz o un organofosforado) en los meses de abril y mayo. En el mes de junio se propone aplicar un organofosforado o piretroide para el control de garrapatas y simult&aacute;neamente para controlar moscas hemat&oacute;fagas lo que coincide con el inicio del per&iacute;odo de lluvias y el aumento en el n&uacute;mero de los d&iacute;pteros hemat&oacute;fagos. En los meses de julio y octubre se propone aplicar una LM de corta acci&oacute;n (1 % de concentraci&oacute;n), con la intenci&oacute;n de controlar simult&aacute;neamente garrapatas y nematodos gastrointestinales; meses donde se han encontrado las m&aacute;s altas poblaciones de nematodos gastrointestinales de los g&eacute;neros <i>Haemonchus</i> y <i>Trichostrongylus</i> en bovinos de la pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n, M&eacute;xico (Dom&iacute;nguez&#45;Alpizar <i>et al.</i> 1993). Es recomendable que en el mes de julio se aplique preferentemente moxidectina ya que en este mes del a&ntilde;o es cuando existe una alta poblaci&oacute;n de escarabajos estercoleros en Yucat&aacute;n (Basto&#45;Estella <i>et al.</i> 2011) y se ha observado que esta LM presenta pocos o nulos efectos contra estos insectos cuando es eliminado en las heces de los bovinos tratados (Lumaret <i>et al.</i> 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De septiembre a noviembre se propone aplicar cada 15 d&iacute;as el hongo <i>M. anisopliae</i> en praderas con altas infestaciones de garrapatas seg&uacute;n la metodolog&iacute;a propuesta por Ojeda&#45;Chi <i>et al.</i> (2010). Asimismo, en el mes de diciembre cuando las cargas parasitarias de garrapatas se encuentran bajas en los bovinos (&lt; 30 garrapatas <i>R. microplus</i> adultas por animal) se recomienda el uso del fluazur&oacute;n o el inicio de la aplicaci&oacute;n de la vacuna Gavac&reg;. El esquema de vacunaci&oacute;n con Gavac&reg; en M&eacute;xico recomendado por el fabricante es la aplicaci&oacute;n de una dosis los d&iacute;as 0, 32, 55 y 122, para posteriormente revacunar cada 6 meses. Con este esquema propuesto se pretende reducir el n&uacute;mero de aplicaciones de productos qu&iacute;micos para el control de par&aacute;sitos, retardar la selecci&oacute;n de poblaciones de garrapatas, moscas y nematodos gastrointestinales resistentes a los antiparasitarios, as&iacute; como reducir los riesgos sobre la salud humana y ambiental.</font></p>  	     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen muchos trabajos que demuestran    que el CIG es la mejor opci&oacute;n para aumentar la capacidad productiva de    los animales; sin embargo, los par&aacute;sitos internos y externos de los rumiantes    se presentan en condiciones naturales de forma simult&aacute;nea, por lo cual    es necesario el control integrado de ambas clases de par&aacute;sitos. El reto    principal que existe a nivel mundial y en especial en M&eacute;xico es el uso    eficiente de un programa integrado de par&aacute;sitos en la ganader&iacute;a    (al menos que controle garrapatas, nematodos gastrointestinales y moscas hemat&oacute;fagas)    mediante la implementaci&oacute;n de diferentes estrategias de control qu&iacute;mico    y no qu&iacute;mico.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>LITERATURA CITADA</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alonso&#45;D&iacute;az MA, Garc&iacute;a L, Galindo&#45;Velasco E, Lezama&#45;Guti&eacute;rrez R, Angel&#45;Sahag&uacute;n C, Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Fragoso&#45;S&aacute;nchez H (2007) Evaluation of <i>Metarhizium anisopliae</i> (Hyphomycetes) for the control of <i>Boophilus microplus</i> (Acari: Ixodidae) on naturally infested cattle in the Mexican tropics. Veterinary Parasitology 147: 336&#45;340.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044571&pid=S2007-9028201400030000900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Andreotti R (2006) Performance of two Bm86 antigen vaccine formulation against tick using crossbreed bovines in stall test. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria 15(3): 97&#45;100.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044573&pid=S2007-9028201400030000900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bahiense TC, Fernandes EKK, Angelo Ida C, Perinott WMS, Bittencourt VREP (2008) Performance of <i>Metarhizium anisopliae</i> and its combination with deltamethrin against a pyrethroid&#45;resistant strain of <i>Boophilus microplus</i> in a stall test. Animal biodiversity and emerging diseases: Annals of the New York of the Academic Science 1149: 242&#45;245.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044575&pid=S2007-9028201400030000900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bahiense TC, Fernandes EKK, Bittencourt VREP (2006) Compatibility of the fungus <i>Metarhizium anisopliae</i> and deltamethrin to control a resistant strain of <i>Boophilus microplus</i> tick. Veterinary Parasitology 141: 319&#45;324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044577&pid=S2007-9028201400030000900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Barker SC, Murrell A (2004) Systematic and evolution of ticks with a list of valid genus and species names. Parasitology 129: 15&#45;36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044579&pid=S2007-9028201400030000900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Basto&#45;Estrella GS, Rodriguez&#45;Vivas RI, Delfin&#45;Gonzalez H, Reyes&#45;Novelo E (2011) Escarabajos estercoleros (Cole&oacute;ptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae) de ranchos ganaderos de Yucat&aacute;n, M&eacute;xico. Revista Mexicana de Biodiversidad 83: 380&#45;386.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044581&pid=S2007-9028201400030000900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bastos RG, Ueti MW, Knowles DP, Scoles GA (2010) The <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> Bm86 gene plays a critical role in the fitness of ticks fed on cattle during acute <i>Babesia bovis</i> infection. Parasitises Vectors 3: 1&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044583&pid=S2007-9028201400030000900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bram RA (1994) Integrated control of ectoparasites. In: Ectoparasites of animals and control methods. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 13: 1357&#45;1365.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044585&pid=S2007-9028201400030000900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cruz&#45;Vazquez C, Fernandez&#45;Ruvalcaba M (2000) Anti&#45;tick repellent effect of <i>Andropogon gayanusgrass</i> on plots of different ages experimentally infested with <i>Boophilus microplus</i> larvae. Parasitolog&iacute;a al d&iacute;a 248: 3&#45;4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044587&pid=S2007-9028201400030000900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cunha RC, P&eacute;rez de Le&oacute;n AA, Leite FP, Pinto Lda S, Dos Santos J&uacute;nior AG, Andreotti R (2012) Bovine immunoprotection against <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> with recombinant Bm86&#45;Campo Grande antigen. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology 21(3): 254&#45;62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044589&pid=S2007-9028201400030000900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la Fuente J, Almazan C, Canales M, Perez de la Lastra JM, Kocan KM, Willadsen P (2007) A ten&#45;year review of commercial vaccine performance for control of tick infestations on cattle. Animal Health Research Reviews 8&#45;(1): 23&#45;28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044591&pid=S2007-9028201400030000900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dom&iacute;nguez J, Rodr&iacute;guez VRI, Honhold N (1993) Epizootiolog&iacute;a de los par&aacute;sitos gastrointestinales en bovinos del estado de Yucat&aacute;n. Veterinaria M&eacute;xico 24(3): 189&#45;193.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044593&pid=S2007-9028201400030000900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estrada&#45;Pe&ntilde;a A, Venzal M (2006) High resolution predictive mapping for <i>Boophilus annulatus</i> and <i>Boophilus microplus</i> (Acari:Ixodidae) in Mexico and Southern Texas. Veterinary Parasitology 142: 350&#45;358.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044595&pid=S2007-9028201400030000900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">FAO (2005) Integrated control programs for ticks on cattle: an examination of some possible components. 43&#45;61 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044597&pid=S2007-9028201400030000900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Farenhorst M, Knols BGJ, Thomas MB, Howard AFV, Takken W, Rowland M, NGuessan R (2010) Synergy in efficacy of fungal entomopathogens and permethrin against West African insecticide&#45;resistant <i>Anopheles gambiae</i> mosquitoes. PLoS One 5 (8): e12081.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044599&pid=S2007-9028201400030000900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fernandes EKK, Bitencourt VREP, Roberts DW (2012) Perspectives on the potential of entomopathogenic fungi in biological control of tick. Experimental Parasitology 130: 300&#45;305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044601&pid=S2007-9028201400030000900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fernandez&#45;Ruvalcaba M, Preciado&#45;de la Torre F, Cruz&#45;Vazquez C, Garcia&#45;Vazquez Z (2004) Anti&#45;tick effects of <i>Melinis minutiflora</i> and <i>Andropogon gayanus</i> grasses on plots experimentally infested with <i>Boophilus microplus</i> larvae. Experimental and Applied Acarology 32: 293&#45;299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044603&pid=S2007-9028201400030000900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fernandez&#45;Salas A, Alonso&#45;Diaz MA, Acosta&#45;Rodriguez R, Torres&#45;Acosta F, Sandoval&#45;Castro C, Rodriguez&#45;Vivas RI (2011) <i>In vitro</i> acaricidal effect of tannin&#45;rich plants against the cattle tick <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: ixodidae). Veterinary Parasitology 175(1&#45;2): 113&#45;118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044605&pid=S2007-9028201400030000900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Fernandez&#45;Salas A, Rodriguez&#45;Vivas RI, Alonso&#45;Diaz MA (2012) First report of a <i>Rhipicephalus microplus</i> tick population multi&#45;resistant to acaricides and ivermectin in the Mexican tropics. Veterinary Parasitology 186: 338&#45;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044607&pid=S2007-9028201400030000900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Furlong J (1998) Poder infestante de larvas de <i>Boophilus microplus</i> (Acari:Ixididae) em pastagem de <i>Melinis minotiflora, Brachiaria decumbens</i> e <i>Brachiaria mutica.</i> Ciencia Rural, Santa Maria 28 (4): 635&#45;648.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044609&pid=S2007-9028201400030000900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Garc&iacute;a JC, Montero C, Redondo M, Vargas M, Canales M, Boue O, Rodr&iacute;guez M, Joglar M, Machado H, Gonz&aacute;lez IL, Vald&eacute;s M, M&eacute;ndez L, de la Fuente J (2000) Control of ticks resistant to immunization with Bm86 in cattle vaccinated with the recombinant antigen Bm95 isolated from the cattle tick <i>Boophilus microplus.</i> Vaccine 18(21): 2275&#45;2287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044611&pid=S2007-9028201400030000900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">George JE, Pound JM, Davey RB (2004) Chemical control of ticks on cattle and the resistance of these parasites to acaricides. Parasitology 129: S353&#45;S366.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044613&pid=S2007-9028201400030000900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guerrero F, Andreotti R, Perez de Leon A, Moolhuijzen P, Rodriguez&#45;Valle M, Bellgard M (2011) Genome&#45;based selection of anti&#45;cattle tick vaccine candidate antigens. Ticks and tick&#45;borne pathogens, International Conference: Zaragoza, Spain, pp: 9&#45;11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044615&pid=S2007-9028201400030000900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hajdusek O, Almaz&aacute;n O, Loosova G, Villar M, Canales M, Grubhoffer L, Kopacek P, de la Fuente J (2010) Characterization of ferritin 2 for the control of tick infestations. Vaccine 28: 2993&#45;2998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044617&pid=S2007-9028201400030000900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jonsson N (2006) The productivity effects of cattle tick <i>(Boophilus microplus)</i> infestation on cattle, with particular reference to <i>Bos indicus</i> cattle and their crosses. Veterinary Parasitology 137: 1&#45;10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044619&pid=S2007-9028201400030000900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Jonsson NN, Matschoss AL, Pepper P, Green PE, Albrecht MS, Hungerford J, Ansell J (2000) Evaluation of tick&#45;GARD (PLUS), a novel vaccine against <i>Boophilus microplus,</i> in lactating Holstein&#45;Friesian cows. Veterinary Parasitology 88: 275&#45;285.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044621&pid=S2007-9028201400030000900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kaaya GP, Hassan S (2000) Entomogenous fungi as promising biopesticides for tick control. Experimental and Applied Acarology 24: 913&#45;926.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044623&pid=S2007-9028201400030000900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Li AY, Chen AC, Davey RB, Miller RJ, George JE (2007) Acaricide resistance and synergism between permethin and amitraz against susceptible and resistant strains of <i>Boophilus microplus</i> (Acari: Ixodidae). Pest Management Science 63: 882&#45;889.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044625&pid=S2007-9028201400030000900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Li AY, Davey RB, Miller RJ (2010) Laboratory evaluation of Verbutin as a synergist of acaricides against larvae of <i>Rhipicephalus</i> (<i>Boophilus</i>) <i>microplus</i> (Acari: Ixodidae). Journal of Economic Entomology 103(4): 1360&#45;1364.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044627&pid=S2007-9028201400030000900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lumaret JP, Errouissi F, Floate KD, R&ouml;mbke J, Wardhaugh KG (2012) A review on the toxicity and non&#45;target effects of macrocyclic lactones in terrestrial and aquatic environments. Current Pharmaceutical Biotechnology 13: 1004&#45;1060.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044629&pid=S2007-9028201400030000900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mackinnon MJ, Meyer K, Hetzel DJS (1991) Genetic variation and covariation for growth, parasite resistance and heat tolerance in tropical cattle. Livestock Production Science 27: 105&#45;122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044631&pid=S2007-9028201400030000900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Martinez&#45;Velazquez M, Castillo&#45;Herrera GA, Rosario&#45;Cruz R, Flores&#45;Fernandez JM, Lopez&#45;Ramirez J, Hernandez&#45;Gutierrez R, Lugo&#45;Cervantes EC (2011a) Acaricidal effect and chemical composition of essential oils extracted from <i>Cuminum cyminum, Pimenta dioica</i> and <i>Ocimum basilicum</i> against the cattle tick <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: Ixodidae). Parasitology Research 108(2): 481&#45;487.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044633&pid=S2007-9028201400030000900032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Martinez&#45;Velazquez M, Rosario&#45;Cruz R, Castillo&#45;Herrera G, Flores&#45;Fernandez JM, Alvarez AH, Lugo&#45;Cervantes E (2011b) Acaricidal effect of essential oils from <i>Lippia graveolens</i> (Lam&iacute;ales: Verbenaceae), <i>Rosmarinus officinalis</i> (Lam&iacute;ales: Lamiaceae), and <i>Allium sativum</i> (Liliales: Liliaceae) Against <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: Ixodidae). Journal of Medical Entomology 48(4): 822&#45;827.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044635&pid=S2007-9028201400030000900033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mendes MC, Lima CK, Nogueira AH, Yoshihara E, Chiebao DP, Gabriel FH, Ueno TE, Namindome A, Klafke GM (2011) Resistance to cypermethrin, deltamethrin and chlorpyriphos in populations of <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: Ixodidae) from small farms of the State of S&atilde;o Paulo, Brazil. Veterinary Parasitology 178: 383&#45;388.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044637&pid=S2007-9028201400030000900034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miller R, Estrada&#45;Pe&ntilde;a A, Almaz&aacute;n C, Allen A, Jory L, Yeater K, Messenger M, Ellis D, P&eacute;rez de Le&oacute;n AA (2012) Exploring the use of an anti&#45;tick vaccine as a tool for the integrated eradication of the cattle fever tick, <i>Rhipicephalus (Boophilus) annulatus.</i> Vaccine 30(389): 5682&#45;5687.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044639&pid=S2007-9028201400030000900035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Miller RJ, Davey RB, George JE, Perez de Leon A (2013) First report of resistance to fipronil in <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: Ixodidae) of Mexico. Journal of Medical Entomology 191: 97&#45;101.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044641&pid=S2007-9028201400030000900036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nari A, Fiel C (1994) Enfermedades parasitarias de importancia econ&oacute;mica en bovinos. Bases epidemiol&oacute;gicas para su prevenci&oacute;n y control. Editorial Hemisferio sur. pp: 289&#45;299.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044643&pid=S2007-9028201400030000900037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ndumu PA, George JPD, Choudhury MK (1999) Toxicity of neem seed oil <i>(Azadirachta indica)</i> against the larvae of <i>Amblyomma variegatum,</i> a three&#45;host tick in cattle. Phytotherapy Research 13: 532&#45;534.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044645&pid=S2007-9028201400030000900038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Neira J, Carvajal L, Cala F, G&oacute;mez J (2009) Evaluaci&oacute;n del efecto de la tintura de tabaco <i>(Nicotiana tabacum)</i> en el control biol&oacute;gico de La garrapata. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 3(22): 551&#45;552.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044647&pid=S2007-9028201400030000900039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nijhof AM, Balk JA, Postigo M, Jongejan F (2009) Selection of reference genes for quantitative RT&#45;PCR studies in <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> and <i>Rhipicephalus appendiculatus</i> ticks and determination of the expression profile of Bm86. BMC Molecular Biology 10: 112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044649&pid=S2007-9028201400030000900040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ojeda&#45;Chi MM, Rodriguez&#45;Vivas RI, Galindo&#45;Velasco E, Lezama&#45;Gutierrez R (2010) Laboratory and field evaluation of <i>Metarhizium anisopliae</i> (Deuteromycotina: Hyphomycetes) for the control of <i>Rhipicephalus microplus</i> (Acari: Ixodidae) in the Mexican tropics. Veterinary Parasitology 170: 348&#45;354.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044651&pid=S2007-9028201400030000900041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ojeda&#45;Chi MM, Rodriguez&#45;Vivas RI, Galindo&#45;Velasco E, Lezama&#45;Guti&eacute;rrez R, Cruz&#45;V&aacute;zquez R (2011) Control de <i>Rhipicephalus microplus</i> (Acari: Ixodidae) mediante el uso del hongo entomopat&oacute;geno <i>Metarhizium anisopliae</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 2 (2): 177&#45;192.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044653&pid=S2007-9028201400030000900042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Padgett KA, Casher LE, Stephens SL, Lane RS (2009) Effect of prescribed fire for tick control in California chaparral. Journal of Medical Entomology 46(5): 1138&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044655&pid=S2007-9028201400030000900043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Parizi LF, Pohl PC, Masuda A, Silva Vaz Junior I (2009) New approaches toward anti&#45;<i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> tick vaccine. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinaria 18(1): 1&#45;7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044657&pid=S2007-9028201400030000900044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pathak D, Mathur VC, Latha BR, John L (2004) <i>In vitro</i> effect of indigenous plant extracts on ixodid ticks of small ruminants. Indian Journal of Animal Sciences 74: 616&#45;617.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044659&pid=S2007-9028201400030000900045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Perez&#45;Cogollo LC, Rodriguez&#45;Vivas RI, Ramirez&#45;Cruz GT, Miller RJ (2010) First report of the cattle tick <i>Rhipicephalus microplus</i> resistant to ivermectin in Mexico. Veterinary Parasitology 168: 165&#45;169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044661&pid=S2007-9028201400030000900046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Redondo M, Fragoso H, Montero C, Lona J, Medellin JA, Fria R, Hernandez V, Franco R, Machado H, Rodriguez M, de la Fuente J (2004) Integrated control of acaricide&#45;resistant <i>Boophilus microplus</i> populations on grazing cattle in Mexico using vaccination with Gavac and amidine treatments. Experimental and Applied Acarology 23: 841&#45;849.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044663&pid=S2007-9028201400030000900047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodriguez&#45;Valle M, M&eacute;ndez L, Valdez M, Redondo M, Montero&#45;Espinosa CM, Vargas M, Cruz RL, Barrios HP, Seoane G, Ramirez ES, Boue O, Vigil JL, Machado H, Nordelo CB, Pi&ntilde;eiro MJ (2004) Integrated control of <i>Boophilus microplus</i> ticks in Cuba based on vaccination with the anti&#45;tick vaccine Gavac. Experimental and Applied Acarology 34: 375&#45;382.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044665&pid=S2007-9028201400030000900048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Alonso&#45;D&iacute;az MA, Rodr&iacute;guez&#45;Ar&eacute;valo F, Fragoso&#45;S&aacute;nchez H, Santamaria VM, Rosario&#45;Cruz R (2006a) Prevalence and potential risk factors for organophosphate and pyrethroid resistance in <i>Boophilus microplus</i> ticks on cattle ranches from the State of Yucatan, Mexico. Veterinary Parasitology 336: 335&#45;342.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044667&pid=S2007-9028201400030000900049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodriguez&#45;Vivas RI, Arieta&#45;Rom&aacute;n JR, Perez&#45;Cogollo LC, Rosado&#45;Aguilar JA, Ram&iacute;rez&#45;Cruz GT, Basto&#45;Estrella G (2010) Uso de lactonas macroc&iacute;clicas para el control de la garrapata <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> en el ganado bovino. Archivos de Medicina Veterinaria 42 (3): 115&#45;123.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044669&pid=S2007-9028201400030000900050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Ojeda&#45;Chi MM, P&eacute;rez&#45;Cogollo LC, Rosado&#45;Aguilar JA (2011) Epidemiolog&iacute;a y control de <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> en M&eacute;xico. Cap&iacute;tulo 33. En: Epidemiolog&iacute;a de enfermedades parasitarias en animales dom&eacute;sticos. Editores: Quiroz RH, Figueroa CJA, L&oacute;pez AME. AMPAVE. pp: 477&#45;504.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044671&pid=S2007-9028201400030000900051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Qui&ntilde;ones AF, Fragoso SH (2005) Epidemiolog&iacute;a y control de la garrapata <i>Boophilus</i> en M&eacute;xico. En: Enfermedades de importancia econ&oacute;mica en producci&oacute;n animal. Rodr&iacute;guez&#45;Vivas, R.I. Editor. M&eacute;xico D.F. McGraw&#45;Hill&#45;UADY. pp: 571&#45;592.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044673&pid=S2007-9028201400030000900052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Rivas AL, Chowell G, Fragoso SH, Rosario CR, Garc&iacute;a Z, Smith SD, Williams JJJ, Schwager SJ (2007) Spatial distribution of acaricide profiles <i>Boophilus microplus</i> (strains susceptible or resistant to acaricides) in south eastern Mexico. Veterinary Parasitology 146: 158&#45;169.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044675&pid=S2007-9028201400030000900053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodr&iacute;guez&#45;Vivas RI, Rodr&iacute;guez&#45;Arevalo F, Alonso&#45;D&iacute;az MA, Fragoso&#45;S&aacute;nchez H, Santamar&iacute;a VM, Rosario&#45;Cruz R (2006b) Amitraz resistance in <i>Boophilus microplus</i> ticks in cattle farms from the state of Yucatan, Mexico: Potential risk factors. Preventive Veterinary Medicine 75: 280&#45;286.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044677&pid=S2007-9028201400030000900054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosado&#45;Aguilar JA, Rodriguez&#45;Vivas RI, Garcia&#45;Vazquez Z, Fragoso&#45;Sanchez H, Ortiz&#45;Najera A, Rosario&#45;Cruz R (2008) Development of amitraz resistance in field populations of <i>Boophilus microplus</i> (Acari: Ixodidae) undergoing typical amitraz exposure in the Mexican tropics. Veterinary Parasitology 152(3&#45;4): 349&#45;353.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044679&pid=S2007-9028201400030000900055&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosado&#45;Aguilar JA, Aguilar&#45;Caballero A, Rodriguez&#45;Vivas RI, Borges&#45;Argaez R, Garcia&#45;Vazquez Z, Mendez&#45;Gonzalez M (2010a) Acaricidal activity of extracts from <i>Petiveria alliacea</i> (Phytolaccaceae) against the cattle tick, <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (Acari: ixodidae). Veterinary Parasitology 168 (3&#45;4): 299&#45;303.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044681&pid=S2007-9028201400030000900056&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosado&#45;Aguilar JA, Aguilar&#45;Caballero AJ, Rodriguez&#45;Vivas RI, Borges&#45;Argaez R, Garc&iacute;a&#45;V&aacute;zquez Z, M&eacute;ndez&#45;Gonz&aacute;lez M (2010b) Screening of the acaricidal efficacy of phytochemical extracts on the cattle tick <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> (acari: ixodidae) by larval immersion test. Tropical and Subtropical Agroecosystem 12(1): 417&#45;422.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044683&pid=S2007-9028201400030000900057&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rosado&#45;Aguilar JA, Rodriguez&#45;Vivas RI, Garcia&#45;Vazquez Z, Fragoso&#45;Sanchez H, Ortiz&#45;Najera A, Rosario&#45;Cruz R (2008) Development of amitraz resistance in field populations of <i>Boophilus microplus</i> (Acari: Ixodidae) undergoing typical amitraz exposure in the Mexican tropics. Veterinary Parasitology 152 (3&#45;4): 349&#45;353.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044685&pid=S2007-9028201400030000900058&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sard&aacute;&#45;Ribeiro VLC, Tiogo E, Bordignon SAL, Goncalves K, Poser GV (2007) Acaricidal propieties of extraes from the aerial parts of <i>Hypericum polyanthemun</i> on the cattle tick <i>Boophilus microplus.</i> Veterinary Parasitology 147: 199&#45;203.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044687&pid=S2007-9028201400030000900059&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Solari MA, Cuore U, Sanchis J, Gayo V, Trelles A, Bermudez F, Rizzo E (2007) Seminario Regional, FAO: Aplicaci&oacute;n del control integrado de par&aacute;sitos (CIP) a la garrapata <i>Boophilus microplus</i> en Uruguay. Aplicaci&oacute;n del control integrado de par&aacute;sitos (CIP) en un establecimiento comercial. Montevideo, Uruguay, pp: 9&#45;25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044689&pid=S2007-9028201400030000900060&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Taylor M, Coop MA, Wall RL (2007) Veterinary Parasitology. Third edition. Blackwell Publishing. London, UK. 697 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044691&pid=S2007-9028201400030000900061&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Utech KB, Wharton RH, Kerr JD (1978) Resistance to <i>Boophilus microplus</i> (Canestrini) in different breeds of cattle. Australian Journal of Veteterinary Research 21: 163&#45;81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044693&pid=S2007-9028201400030000900062&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Verrisimo JC, Machado SG (1995) Fase de vida livre do ciclo evolutivo do carrapato <i>Boophilus microplus.</i> Zootecnia 33: 41&#45;53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044695&pid=S2007-9028201400030000900063&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wilkinson PR (1970) Factors affecting the distribution and abundance of the cattle tick in Australia: Observations and hypotheses. France Acarology 12(3): 492&#45;508.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044697&pid=S2007-9028201400030000900064&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Willadsen P (1997) Novel vaccines for ectoparasites. Veterinary Parasitology 71(2&#45;3): 209&#45;222.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044699&pid=S2007-9028201400030000900065&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Willadsen P (2006). Tick control: Thoughts on a research agenda. Veterinary Parasitology 138: 161&#45;168.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044701&pid=S2007-9028201400030000900066&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wilson LJ, Sutherst RW, Kerr JD (1989) Trapping of larvae of the cattle tick, <i>Boophilus microplus,</i> by <i>Stylosanthes scabra</i> under field grazing conditions. Australian Journal of Agricultural Research 40: 1301&#45;1308.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3044703&pid=S2007-9028201400030000900067&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of Metarhizium anisopliae (Hyphomycetes) for the control of Boophilus microplus (Acari: Ixodidae) on naturally infested cattle in the Mexican tropics]]></article-title>
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