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INTRODUCCIÓN
Mosca es el nombre genérico de un extenso grupo de especies de insectos pertenecientes al orden de los
dípteros (Díptera). Algunos científicos estiman que una de cada diez especies de animales reconocidas
por la ciencia es un díptero (Graczyk et al. 2005). Musca domestica es un díptero que está muy asociado
al hombre, investigaciones han demostrado que miembros de la familia Muscidae, especialmente Musca
domestica, pueden ser vectores mecánicos de más de 100 agentes infecciosos para el hombre y
animales, entre ellos, diferentes especies de bacterias, virus, protozoarios y helmintos, siendo relacionado
muchas veces con la transmisión mecánica de formas parasitarias patógenas para el ser humano. Las
formas en que la mosca común puede transmitir los patógenos son: a) a través de su superficie corporal,
toda vez que la presencia de espinas y cerdas pueden atrapar material contaminado, b) por regurgitación
de comida (contaminada) como preludio a su alimentación y c) por defecación de patógenos, la vía más
importante por el efecto protector que le da el interior de su organismo al patógeno presente (Manrique &
Delfin. 1997, Crosskey et al. 1993, Sasaki et al. 2000, Béjar et al. 2006, Greeberg et al. 1970.)
Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) es atraída por diferentes sustratos: alimentos, desperdicios,
secreciones y excretas para alimentarse, La presencia de moscas en zonas próximas a núcleos humanos
representa un serio riesgo sanitario y medio ambiental. Las enfermedades más importantes transmitidas
por las moscas a las personas y a los animales domésticos son intestinales e infecciones oculares (Bejar
et al. 2006).
En primer lugar, el Capitulo I, se define el problema, para ello se realiza el planteamiento del problema, el
objetivo general y los objetivos específicos, así como la justificación del proyecto.
Seguidamente, se presenta el Capitulo II, donde se establece el Marco Teórico, donde se exponen los
antecedentes de la investigación, sus bases teóricas, necesarios para la comprensión y desarrollo del
proyecto.
Capítulo III, Señala el marco metodológico, en el que se presenta el diseño del estudio.
Capítulo IV, Resultados del estudio, a través de la presentación y análisis de la investigación.
Capitulo V, Se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.
Seguidamente se presentan las referencias bibliograficas y los anexos.
ÍNDICE
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Capítulo I: El problema
1.2. Objetivo de la investigación
1.3. Justificación
Capítulo 2. Marco teórico
2.1. Antecedentes de la investigación
2.2. Bases teóricas
Capítulo 3: Diseño metodológico
3.1. Diseño de invstigación
3.2. Tipo de estdio
3.3. Población y muestra
3.4. Recolección de datos
3.5 Análisis de datos
Capítulo 4. Presentación y análisis de los resultados
4.1. Presentación de los resultados
4.2. Análisis de los resultados
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
Referencias bibliográficas
ANEXOS
Capítulo I:
El problema
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En general los patógenos (i.e., virus, bacterias y protozoos) causan principalmente gastroenteritis
y 50% de estos casos se deben al consumo de agua contaminada por heces tanto humanas como
de animales y se atribuyen a microorganismos específicos o toxinas generadas por ellos (Sauch,
1989). Las enfermedades causantes de diarrea son la mayor causa de mortalidad y morbilidad en
todo el mundo. Se estima que el número promedio de episodios de diarrea en niños menores de
cinco años es de mil millones al año, de los cuales 3.3 millones resultan fatales (Bern et al. 1992).
La fuente de origen de estas infecciones se relaciona principalmente con niveles bajos de higiene,
sanidad y la contaminación de comida. Estudios de laboratorio han demostrado que en la mosca
común (Musca domestica) pueden hallarse más de 100 agentes infecciosos para el hombre y los
animales (Greenberg, 1971), principalmente aquellos causantes de diarrea.
La mosca se ha adaptado con éxito a todas las condiciones, predominando en las habitaciones
humanas y sus alrededores (OPS, 1962). Varios factores biológicos, entre ellos la adaptación al
medio ambiente, capacidad de dispersión y alto poder reproductivo aseguran su población durante
todo el año (Moreno, 1980; Keiding, 1987).
La mosca doméstica puede transportar organismos patógenos sobre la superficie corporal, así
como en el interior de la cavidad intestinal y diseminarlos en las regurgitaciones y en las heces
(Keiding, 1987).
Las condiciones inadecuadas de las viviendas, el mal saneamiento básico y la situación
socioeconómica deficiente son factores que contribuyen a la aparición y propagación de las
moscas (OPS, 1962; Camac, 1992); así mismo, los residuos sólidos urbanos son considerados
como determinantes de la estructura epidemiológica de la comunidad, actuando sinérgicamente al
lado de otros factores ambientales. Por otro lado la acumulación de basura tanto en los domicilios
como en la vía pública constituyen una fuente importante para la reproducción y desarrollo de M.
domestica (Keiding,1987).
1.2. Objetivo de la investigación
El presente trabajo de investigación busca determinar abundancia y prevalencia de endoparásitos.
Así como proporcionar información acerca de la diversidad y morfología de la fauna parasitaria
presente en Musca domestica
1.3. Justificación
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En el ámbito mundial la incriminación de las moscas como vectores de agentes patógenos se ha
mantenido desde hace muchos años. Sin embargo, actualmente la mayoría de informes con
relación a las enfermedades transmitidas por insectos vectores dan poca importancia a M.
domestica, y en el Perú no se ha investigado sobre la real magnitud de la transmisión de
enteroparásitos por este vector mecánico.
Por otro lado, la literatura nacional referida al transporte de formas parasitarias por M. domestica
que pueden infectar al ser humano es muy escasa. Por estas consideraciones es necesario
estudiar el papel de la mosca doméstica en el transporte de protozoarios, en especial de aquellos
que son patógenos y poco estudiados.
Capítulo 2
Marco teórico
El siguiente capítulo corresponde: antecedentes de investigación relacionado con la variable en
estudio, bases teóricas definición de variables con su operacionalización.
2.1. Antecedentes de la investigación
Manrique-Saide (1997) plantea que Musca domestica sinantropía con el hombre. Y las razones
para esta coexistencia en la biocenosis artificial humana son claras: las etapas inmaduras del ciclo
de vida del insecto se desarrollan en materia orgánica en proceso de fermentación (basura,
heces, carroña o drenajes) y los adultos se alimentan de las mismas fuentes, todas comúnmente
presentes en los asentamientos humanos. Estos hábitos, aunados a que las moscas presentan un
comportamiento endofílico, alternación constante entre heces-comida y una gran capacidad de
vuelo y dispersión, les confiere la capacidad de funcionar como vectores mecánicos potenciales.
Históricamente, las primeras observaciones fueron hechas durante la Primera y Segunda Guerras
Mundiales. Las operaciones militares en áreas tropicales y subtropicales revivieron
consideraciones acerca de las moscas como vectores de enfermedades diarreicas. Con la
disponibilidad del DDT durante la Segunda Guerra Mundial, el control de moscas con efectos en el
curso de epidemias fueron por primera vez registrados (Kuhns, 1944). La disentería fue entonces,
escogida como un modelo de transmisión mecánica por las moscas.
Los primeros estudios para tratar de esclarecer el papel de las moscas en la transmision de
disentería, mostraron una relación en la reducción del número de moscas y la incidencia de casos
de shigellosis. De manera paralela, el hallazgo del virus de la polio en heces humanas y la
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evidencia posterior de la infección comprobada de chimpancés con virus de polio por comida
contaminada por moscas, enfatizó el posible papel de las moscas en la transmisión de
enfermedades. Ya para mediados de los años cincuenta, gran número de observaciones y
experimentos relacionaban a las moscas y cerca de 30 agentes patógenos incluyendo Shigella,
Salmonella y Chlamydia trachomatis, entre otros (Lindsay, 1956).
No obstante, la atención sobre las moscas como vectores potenciales aparentemente fue menos
enfática durante la década de los años sesenta y principios de los setenta. Merecen especial
atención los trabajos de Greenberg (Greenberg, 1964) que expuso a voluntarios a comida
previamente contaminada por moscas, y demostró la transmisión directa de Salmonella; los
trabajos de Gupta y colaboradores (Gupta, 1972) con una larga lista de huevos y quistes de
macroparásitos aislados de moscas. Una previamente identificada, pero reiterada relación entre el
número de moscas y morbilidad por diarrea demostrada por Kumar y colaboradores (Kumar,
1970).
En contraste, a partir de la creación del Programa para el Control de Enfermedades Diarreicas
(CDD) de la Organización Mundial de la Salud (página Web OMS) en 1978, el interés por la
transmisión potencial de diarrea por las moscas inició de nuevo en la década de los años 80. Con
técnicas más avanzadas, múltiples organismos fueron aislados de moscas incluyendo Entamoeba
hystolica, Giardia duodenalis y algunos helmintos (Bidawid et al, 1978).
Durante la década de los 90, el papel de las moscas en la transmisión de enfermedades
oportunísticas ha sido el principal foco de atención.
Las moscas han sido relacionadas en hospitales con la transmisión de Klebsiella, Candida y
Toxoplasma gondii. Esto adquiere particular relevancia en pacientes que sufren padecimientos
que deprimen el sistema inmune y que corren riesgo de fatales consecuencias en el mismo
interior de los hospitales y, más aún, las moscas han mostrado que pueden dispersar estos
patógenos en los alrededores (Footedar et al. 1992).
Otro medio de incriminación ha sido la asociación entre la eliminación o control de las moscas y la
desaparición del organismo patógeno en poblaciones humanas o la reducción de los casos de
enfermedades causados por este último en la población. La mejor evidencia que se tiene es para
Shigella (disentería bacteriana). La infeción en humanos puede ocurrir después de la ingestión de
pequeños números de estos organismos que sean transmitidos por moscas. La evidencia
experimental que soporta dichas observaciones surgió de programas de control llevados a cabo
en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica después de la introducción del DDT en los años
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50. Se encontró que una reducción en la prevalencia se daba posteriormente a la reducción de la
densidad de moscas (Watt & Lindsay, 1948; Lindsay et al, 1953)
En Perú trabajos realizados por Cásdenas & Martinez (2004) encontraron 7 especies de
protozoarios parásitos que pueden infectar al hombre: Blastocystis hominis, Giardia lamblia,
Cryptosporidium sp, Cyclospora cayetanensis, Iodamoeba bütschlii, Endolimax nana y Chilomastix
mesnili. Así mismo se observaron ooquiste de Cryptosporidium sp. y un ooquiste
de Cyclospora cayetanensis. Indican también que a pesar de que el número de parásitos
encontrados en las moscas fue reducido, es posible que estos insectos actúen como vectores
mecánicos de parásitos, ya sea por las características biológicas de M. domestica, sus hábitos y
por haber encontrado muestras positivas con quistes de protozoarios de importancia médica. En
consecuencia la mosca doméstica puede ser considerada como un importante transmisor de
enfermedades parasitarias en los pueblos jóvenes de la ciudad de Lima.
Trabajos realizados por Castillo et al (2008) encontraron las siguientes especies de importancia en
salud pública: Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Endolimax nana, Entamoeba hartmanni,
Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis y Toxocara canis. Encontrando un mayor número de
parásitos (95%) durante la etapa de lavado. En este trabajo también describieron por primera vez
para el Perú la presencia de quistes de Entamoeba hartmanni y huevo de Toxocara canis
transportados por M. domestica. El hallazgo de las formas infectantes de estos parásitos en las
cercanías del mercado “Caquetá” indica la existencia de una fuente potencial de contaminación de
los alimentos. Esta situación puede generar un incremento de la carga parasitaria en los
consumidores de la zona y elevar el riesgo del desarrollo de enfermedades. Sin embargo, no se
detectan los enteroparásitos Escherichia coli enteropatógena, Salmonella typhi, Shigella flexneri y
Yersinia enterocolitica descubiertas por Béjar y Chumpitaz. Esta variación se puede explicar por
las características geográficas (latitud y altitud), ambientales (temperatura y humedad), y
endémicas de la zona de recolección de las moscas; así como por las costumbres higiénicas de la
población local.
2.2. Bases teóricas
Existen tres formas en las cuales las moscas pueden transmitir patógenos:
- A través de su superficie corporal (patas, partes bucales), ya que están cubiertas de espinas y
cerdas en las cuales el material contaminado puede ser atrapado y transportado.
- Por regurgitación de comida como preludio al alimentarse, ya que es común que una pequeña
gota de la comida más reciente sea vomitada sobre el substrato, puede ser una ruta
importante de infección para patógenos pequeños.
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- Por ingestión y defecación de patógenos como una de las vías potenciales más importantes,
ya que el agente infeccioso es protegido mientras se encuentra en el aparato digestivo del
insecto y mantenido por períodos de tiempo mayores que en las rutas anteriores.
Muchos de los agentes infecciosos pueden sobrevivir y reproducirse en las moscas durante dos
semanas después de la exposición y aunque el número de organismos necesarios para la
transmisión es difícil de encontrar bajo condiciones naturales en moscas, las bacterias
depositadas en la comida, aun en pequeños números, pueden multiplicarse hasta alcanzar la
concentración necesaria para producir infección en humanos. Los virus y protozoarios
depositados en la comida, pueden no multiplicarse, pero la dosis infectiva es baja y entonces la
infección puede presentarse.
Según el manual de procedimiento de laboratorio para el diagnóstico de los parásitos intestinales
del hombre (INS, 2003), los protozoarios de interés médico presentes en el Perú son Entamoeba
histolytica, Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii, Blastocystis hominis, Giardia
lamblia, Trichomonas hominis, Chilomastix mesnili, Dientamoeba fragilis, Balantidium coli,
Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Sarcocystis hominis,
Enterocytozoon bieneusi.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
En este capitulo se hace referencia a la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación
señalada: diseño de investigación, tipo de estudio, población y muestra, método y técnica de
recolección de datos, instrumentos de recolección de datos, procedimiento en la recolección de
datos y técnicas de análisis.
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El estudio se describe en un diseño de campo, se traduce en observar fenómenos tal y
como se dan en un contexto natural.
3.2. TIPO DE ESTUDIO
Se realizó un estudio descriptivo, transversal no experimental en el distrito de San Martín de
Porres.
Es decir el estudio se realizó en un determinado momento.
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población objeto de estudio esta constituida por las moscas presentes en la superficie de los
cúmulos de basura presentes en la ribera del rio Rimac, distrito de San Martín de Porres.
Población es “el conjunto de personas finito o infinito de caso o elemento de observación de
características idénticas, similares o diferentes”. esta definición señala que una población un
grupo de individuos que tiene diferentes tipos de características de acuerdo al problema en
estudio.
Muestra
Tamayo, M (1998), define la muestra como “el conjunto de distribuciones determinados
caracteres en la totalidad de una población universos o colectivos, partiendo de la observación de
una fracción de la población determinada”. Se deduce de esta cita, que la muestra es una parte de
la población que se relaciona para aplicarla al instrumento de recolección de datos.
La muestra está constituida por 110 moscas colectadas por conveniencia.
3.4. COLECTA DE MUESTRAS
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Se procedió a identificar la zona de recolección y luego se procedió a colectar por conveniencia
110 insectos de la especie M. domestica incluyendo aquellos en estadio adulto y con capacidad
de volar, excluyendo a los que se hayan encontrado muertos.
El proceso de recolección de las moscas se realizó durante la tercera y cuarta semana del mes de
febrero del 2015, entre las 7:00 y las 9:00. Se emplearon para ello 2 redes entomológicas
elaboradas a base de tul, alambre galvanizado y aluminio.
Las moscas fueron sacrificadas con cloroformo y para el depósito y transporte de las moscas se
utilizaron bolsas plásticas de 10x10 cm.
3.5 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
Para el procesamiento de los parásitos transportados en la superficie de las moscas estas fueron
trasladadas a frascos de tapa rosca plásticos los cuales contenían suero fisiológico para luego
agitarlos durante 5 minutos para luego trasladar el líquido a un tubo cónico filtrándolo a través de
una gasa, luego se cubrió con una tapa rosca para agitar el contenido durante 30 segundos y
luego se dejó reposa durante 45 minutos.
Fig 1. Individuos Musca domestica colectados colocados en suero fisiológico
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Fig 2. Tubos con el suero fisiológico reposando luego de 45 minutos
Para el procesamiento de los endoparásitos, las moscas fueron disectadas sobre láminas
portaobjetos para luego colocar el tubo digestivo de estas en viales con solución salina para luego
proceder a agitarlos durante 3 minutos y dejar sedimentar, el sedimento se colocó en láminas
portaobjetos para observar directamente al microscopio.
La determinación taxonómica de cada parásito encontrado se realizó empleando literatura
especializada.
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Fig 3. Tracto digestivo de Musca domestica
Capítulo 4. Presentación y análisis de los resultados
4.1. Presentación de los resultados
Fueron encontradas un total de 3 especies de protozoarios parásitos que pueden infectar al
hombre: Blastocystis hominis, Endolimax nana y Giardia lamblia. A demás encontramos la especie
Herpetomonas muscarum en el tracto digestivo siendo este el observado con mayor frecuencia.
Tabla 1. Protozoarios parásitos encontrados en Musca domestica colectados en el distrito de San
Martín de Porres en Febrero del 2015,
Tabla 1. Protozoarios parásitos encontrados en Musca domestica colectados en el distrito de San Martín de Porres en Febrero del 2015
Especie Número de
protozoarios
%
Blastocystis hominis 21 26.25
Endolimax nana 19 23.8
Giardia lamblia 2 2.5
Herpetomonas muscarum 38 47.5
También se observó que 3 de estos protozoarios (B. hominis, E. nana y G. lamblia) fueron
encontrados durante la etapa de lavado, mientras que solo fue encontrada en tracto digestivo la
especie H. muscarum.
Fig 4. Musca domestica antes de realizar la disección
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4.2. Análisis de los resultados
Los resultados del presente trabajo coinciden parcialmente con los reportes revisados en estudios
similares, así un estudio realizado por Castillo y otros en el 2008 describe la presencia de
Blastocystis hominis y Endolimax nana en el tracto digestivo de M. domestica con una prevalencia
de 75% y 25% respectivamente.
Nuestro estudio confirma los resultados presentados por Cárdenas y Martínez, quienes describen
el transporte de Endolimax nana, Giardia lamblia y Blastocystis hominis demás de cyclospora
cayatanensis.
Herpetomona muscarum es un protozoo que no afectan al hombre; sin embargo, otros parásitos
de M. domestica son causantes de infecciones serias en personas inmunosuprimidas.
Capítulo 5
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Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones
Se debería realizar nuevos estudios que permitan establecer alguna correlación entre los
parásitos más frecuentes encontrados transportados por M. domestica en una zona determinada y
los agentes etiológicos de infecciones atendidas en los centros de salud más cercanos
Es por eso, que aun cuando puedan tener un papel exlusivamente
potencial, el control de moscas debería ser considerado otra medida de prevención para la
diarrea en los tratados o referencias especializadas
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