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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Presencia de Aedes ( Stegomyia ) aegypti (Linnaeus, 1762) y su infección natural con el virus del dengue en alturas no registradas para Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: Aedes aegypti is the main vector of urban yellow fever, dengue, chikungunya and Zika viruses. The biogeographical distribution of this species has expanded due to global warming, and socioeconomic and cultural factors. The changes in the altitudinal distribution patterns of this vector and its natural infection are priority fields of research to develop entomological, virological and public health surveillance strategies. Objective: To evaluate the presence of A. aegypti and its natural infection with dengue virus in altitudes above 1.800 meters above sea level in two peripheral municipalities of the Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Materials and methods: Twenty-one ovitraps were set in the municipalities of Bello and San Pedro de los Milagros, at altitudes ranging from 1.882 to 2.659 masl. Emerged adults caught in the ovitraps were tested by RT-PCR for dengue virus detection. Results: We collected 367 A. aegypti adults, seven of which were found as high as 2.302 masl in Tierradentro, Bello. We detected serotype 2 dengue infection in 12 A. aegypti specimens collected in the neighbourhood of París, in Bello, at 1.984 masl. Conclusion: We recorded A. aegypti at 2.302 masl, so far the highest altitudinal record in Colombia for this vector. Furthermore, mosquitoes collected at 1.984 masl were positive for dengue virus. These findings are significant as they identify regions in Colombia at risk of potential autochthonous transmission of dengue and other arboviruses by A. aegypti .]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p>COMUNICACI&Oacute;N BREVE</p>      <p>doi: <a href="http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301" target="_blank">http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301</a></p>      <p><font size="4">    <center><b>Presencia de <i>Aedes </i>( <i>Stegomyia </i>) <i>aegypti </i>(Linnaeus, 1762) y su infecci&oacute;n natural con el virus del dengue en alturas no registradas para Colombia </b></center></font></p>      <p>    <center>Freddy Ruiz-L&oacute;pez <sup>1</sup> , Ana Gonz&aacute;lez-Mazo <sup>1</sup> , Andr&eacute;s V&eacute;lez-Mira <sup>1</sup> , Giovan F. G&oacute;mez <sup>1</sup> , Luisa Zuleta <sup>1,2</sup> , Sandra Uribe <sup>1,2</sup> , Iv&aacute;n Dar&iacute;o V&eacute;lez-Bernal <sup>1</sup></center></p>      <p><sup>1</sup> Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, Universidad de Antioquia, Medell&iacute;n, Colombia</p>      <p><sup>2</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n en Sistem&aacute;tica Molecular, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia</p>      <p><b>Contribuci&oacute;n de los autores: </b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Freddy Ruiz-L&oacute;pez: identificaci&oacute;n del material entomol&oacute;gico</p>      <p>Ana Gonz&aacute;lez-Mazo, Andr&eacute;s V&eacute;lez-Mira, Luisa Zuleta, Freddy Ruiz-L&oacute;pez: salida de campo y revisi&oacute;n de las ovitrampas</p>      <p>Luisa Zuleta: procesamiento del material entomol&oacute;gico</p>      <p>Giovan F. G&oacute;mez y Sandra Uribe: recolecci&oacute;n, determinaci&oacute;n taxon&oacute;mica y determinaci&oacute;n de infecci&oacute;n por el virus del dengue</p>      <p>Iv&aacute;n Dar&iacute;o V&eacute;lez: dise&ntilde;o de la investigaci&oacute;n, financiaci&oacute;n y elaboraci&oacute;n del manuscrito</p>      <p>Todos los autores participaron en el dise&ntilde;o de la investigaci&oacute;n y en la escritura del manuscrito.</p>      <p>Recibido: 01/04/16; aceptado: 26/04/16</p> <hr size="1">     <p><b>Introducci&oacute;n. </b><i>Aedes aegypti </i>es el principal vector de fiebre amarilla urbana, dengue, chikungunya y zika. Se ha demostrado que la distribuci&oacute;n biogeogr&aacute;fica de esta especie se ha expandido debido al calentamiento global y a factores socioecon&oacute;micos y culturales. Los cambios en los patrones de la distribuci&oacute;n altitudinal de este vector y su infecci&oacute;n con el virus son prioridades de la investigaci&oacute;n encaminada a desarrollar estrategias de vigilancia entomol&oacute;gica y virol&oacute;gica en salud p&uacute;blica.</p>      <p><b>Objetivo. </b>Evaluar la presencia de <i>A. aegypti </i>y su infecci&oacute;n natural por el virus del dengue en alturas superiores a los 1.800 msnm en dos municipios perif&eacute;ricos del Valle de Aburr&aacute;, Antioquia, Colombia.</p>      <p><b>Materiales y m&eacute;todos. </b>Se instalaron 21 ovitrampas en los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, en un rango altitudinal de 1.882 a 2.659 msnm. Los adultos que emergieron de las ovitrampas se evaluaron con reacci&oacute;n en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) para la detecci&oacute;n del virus del dengue.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Resultados. </b>Se recolectaron 367 adultos de <i>A. aegypti </i>, siete de los cuales se encontraron a una altitud de 2.302 msnm en Tierradentro, Bello. Se detectaron 12 espec&iacute;menes de <i>A. aegypti </i>positivos para dengue serotipo 2 en el barrio Par&iacute;s de Bello, a 1.984 msnm.</p>      <p><b>Conclusi&oacute;n. </b>Por primera vez se registr&oacute; <i>A. aegypti </i>a 2.302 msnm, la mayor altitud registrada para este vector en Colombia. De igual forma, se encontr&oacute; infecci&oacute;n con el virus del dengue a 1.984 msnm. Estos hallazgos son significativos, ya que determinan regiones de Colombia con riesgo potencial de transmisi&oacute;n aut&oacute;ctona de dengue y otros arbovirus por <i>A. aegypti </i>.</p>      <p><b>Palabras clave: </b><i>Aedes aegypti </i>, altitud, ubicaciones geogr&aacute;ficas, dengue, Colombia.</p>      <p>doi: <a href="http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301" target="_blank">http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301</a></p> <hr size="1">     <p><font size="3"><b>Presence of <i>Aedes </i>( <i>Stegomyia </i>) <i>aegypti </i>(Linnaeus, 1762) and its natural infection with dengue virus at unrecorded heights in Colombia </b></font></p>      <p><b>Introduction: </b><i>Aedes aegypti </i>is the main vector of urban yellow fever, dengue, chikungunya and Zika viruses. The biogeographical distribution of this species has expanded due to global warming, and socioeconomic and cultural factors. The changes in the altitudinal distribution patterns of this vector and its natural infection are priority fields of research to develop entomological, virological and public health surveillance strategies.</p>      <p><b>Objective: </b>To evaluate the presence of <i>A. aegypti </i>and its natural infection with dengue virus in altitudes above 1.800 meters above sea level in two peripheral municipalities of the Valle de Aburr&aacute;, Antioquia, Colombia.</p>      <p><b>Materials and methods: </b>Twenty-one ovitraps were set in the municipalities of Bello and San Pedro de los Milagros, at altitudes ranging from 1.882 to 2.659 masl. Emerged adults caught in the ovitraps were tested by RT-PCR for dengue virus detection.</p>      <p><b>Results: </b>We collected 367 <i>A. aegypti </i>adults, seven of which were found as high as 2.302 masl in Tierradentro, Bello. We detected serotype 2 dengue infection in 12 <i>A. aegypti </i>specimens collected in the neighbourhood of Par&iacute;s, in Bello, at 1.984 masl.</p>      <p><b>Conclusion: </b>We recorded <i>A. aegypti </i>at 2.302 masl, so far the highest altitudinal record in Colombia for this vector. Furthermore, mosquitoes collected at 1.984 masl were positive for dengue virus. These findings are significant as they identify regions in Colombia at risk of potential autochthonous transmission of dengue and other arboviruses by <i>A. aegypti </i>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words: </b><i>Aedes aegypti </i>, altitude, geographic locations, dengue, Colombia.</p>      <p>doi: <a href="http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301" target="_blank">http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.3301</a></p> <hr size="1">     <p><i>Aedes </i>( <i>Stegomyia </i>) <i>aegypti </i>es conocido como el principal vector de fiebre amarilla urbana (1), dengue (2), chikungunya (3) y zika (4). Es originario de &Aacute;frica y se cree que la forma ancestral era un mosquito zoof&iacute;lico que se criaba en los huecos de los &aacute;rboles (5,6). Poblaciones ancestrales, como la subespecie <i>A. aegypti formosus, </i>todav&iacute;a se encuentran en &Aacute;frica (7). Seg&uacute;n Petersen (8) y Tabachnich (6), las poblaciones que habitaban en el bosque se concentraron en el norte de &Aacute;frica durante un largo periodo de sequ&iacute;a ocurrido en el Sahara hace 4.000 millones de a&ntilde;os aproximadamente. Es probable que estas condiciones extremas favorecieran su adaptaci&oacute;n a las condiciones dom&eacute;sticas y dieran lugar a su reproducci&oacute;n en criaderos artificiales, en particular, en recipientes para el almacenamiento de agua (6,8). Con el inicio del comercio mundial hace cientos de a&ntilde;os, esta especie se desplaz&oacute; a trav&eacute;s de las zonas tropicales y subtropicales hasta llegar al Nuevo Mundo en los barcos del comercio de esclavos entre los siglos XV y XVIII (6). Despu&eacute;s de su establecimiento en las zonas costeras de las regiones tropicales y templadas de las Am&eacute;ricas, se dispers&oacute; hacia el interior del continente (9).</p>      <p>Debido al calentamiento global y a m&uacute;ltiples factores socioecon&oacute;micos regionales y locales, los patrones de distribuci&oacute;n de <i>A. aegypti </i>han cambiado, con nuevos registros altitudinales y una extensa distribuci&oacute;n en todos los continentes, incluidos Norteam&eacute;rica, Europa y Asia (10,11). En la ciudad de Puebla (M&eacute;xico), esta especie pas&oacute; de 1.630 msnm en 1987 (12) a 2.133 msnm en el 2011 (13). En Venezuela se encuentra por debajo de los 2.000 msnm (14). En Colombia, se pensaba que la especie no habitaba por encima de los 1.585 msnm antes del trabajo de Su&aacute;rez y Nelson en 1981 (15); sin embargo, estos autores lo registraron en 22 municipios por encima de los 1.600 msnm y a 2.200 msnm en M&aacute;laga (Santander), siendo este &uacute;ltimo el registro altitudinal m&aacute;s alto para Suram&eacute;rica hasta ahora. Seg&uacute;n el Grupo de Entomolog&iacute;a de la Direcci&oacute;n de Redes en Salud P&uacute;blica del Instituto Nacional de Salud de Colombia, <i>A. aegypti </i>se encuentra en 718 municipios distribuidos en todos los departamentos del territorio nacional a altitudes que no sobrepasan los 2.200 msnm.</p>      <p>El conocimiento sobre los cambios en los patrones de distribuci&oacute;n de <i>A. aegypti </i>y la comprensi&oacute;n de la forma en que sobrevive en l&iacute;mites superiores de altura, constituye una prioridad a nivel mundial y un reto para entender la biolog&iacute;a y la din&aacute;mica de este vector en esas condiciones ambientales.</p>      <p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue evaluar la presencia de <i>A. aegypti </i>en l&iacute;mites de distribuci&oacute;n altitudinal no reportados para Colombia, en particular por encima de los 1.800 msnm, en un transecto altitudinal entre los municipios de Bello y San Pedro de los Milagros, Antioquia, as&iacute; como determinar el estatus de la infecci&oacute;n natural por el virus del dengue.</p>      <p><b>Materiales y m&eacute;todos </b></p>      <p>Debido a la situaci&oacute;n actual en torno a los arbovirus (dengue, chikungunya y zika) en Colombia, y con base en los estudios adelantados por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET de la Universidad de Antioquia sobre el virus del dengue en el municipio de Bello, se utiliz&oacute; una metodolog&iacute;a r&aacute;pida de muestreo para evaluar la presencia de <i>A. aegypti </i>en alturas superiores a los 1.800 msnm en la periferia del Valle de Aburra.</p>      <p>Asimismo, se evalu&oacute; la infecci&oacute;n por el virus del dengue en la mayor&iacute;a de los mosquitos recolectados. Se colocaron 21 ovitrampas dentro y en los alrededores de las viviendas (corredores exteriores) en un rango altitudinal entre los 1.882 y los 2.659 msnm (<a href="#cuadro1">cuadro 1</a>). Las ovitrampas se revisaron a los ocho d&iacute;as y los huevos recolectados se transportaron al insectario del PECET, donde posteriormente fueron inundados y criados hasta alcanzar el estado adulto bajo condiciones controladas de humedad (70 %) y temperatura (26 &deg;C).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center> <a name="cuadro1"><img src="img/revistas/bio/v36n2/v36n2a17t1.gif"></a></center></p>      <p>Despu&eacute;s de que los adultos emergieron, su identidad taxon&oacute;mica se verific&oacute; usando las claves para mosquitos de importancia m&eacute;dica de la <i>Walter Reed Biosystematics Unit </i>(WRBU, <a href="http://www.wrbu.org/command_aors_MQkeys.html" target="_blank">http://www.wrbu.org/command_aors_MQkeys.html</a>). Los espec&iacute;menes obtenidos de trampas entre los 1.882 y los 1.984 msnm se usaron para formar grupos de tres a seis individuos, los cuales se procesaron para la detecci&oacute;n viral usando la metodolog&iacute;a de Kuno (16). Los dem&aacute;s mosquitos se montaron en alfileres entomol&oacute;gicos siguiendo los protocolos del Museo de Historia Natural de Londres (17).</p>      <p><b>Resultados </b></p>      <p>En las 11 ovitrampas instaladas en Bello entre los 1.882 y los 1.984 msnm, se recolectaron 360 adultos de <i>A. aegypti </i>. De los adultos obtenidos, se seleccionaron 40 individuos representativos de todas las trampas para formar grupos y hacer la detecci&oacute;n viral. En dos grupos (12 individuos) de la trampa T13, ubicada a 1.984 msnm, se detect&oacute; la presencia del virus del dengue serotipo 2 (<a href="#cuadro1">cuadro 1</a>). Este serotipo se ha detectado y aislado previamente mediante m&eacute;todos serol&oacute;gicos y moleculares en pacientes que asist&iacute;an a consulta en la Cl&iacute;nica de Fiebre del barrio Par&iacute;s (no se presentan los datos).</p>      <p>En las diez ovitrampas instaladas entre los 2.237 y 2.659 msnm, se observ&oacute; ovipostura de <i>A. aegypti </i>en dos de ellas: la ovitrampa n&uacute;mero T9 y la T10, ubicadas en Bello a 2.302 msnm (vereda Tierradentro, zona rural) y en Altos de Niqu&iacute;a, zona semiurbana, a 2.252 msnm, respectivamente. Despu&eacute;s de la inundaci&oacute;n de los huevos, en la ovitrampa 9 se observaron siete larvas, las cuales se criaron hasta la fase adulta y se obtuvieron cuatro hembras y tres machos, todos identificados como <i>A. aegypti </i>(<a href="#figura1">figura 1</a>). En la ovitrampa 10 los huevos no fueron viables y no se observ&oacute; eclosi&oacute;n.</p>      <p>    <center> <a name="figura1"><img src="img/revistas/bio/v36n2/v36n2a17i1.jpg"></a></center></p>      <p><b>Discusi&oacute;n </b></p>      <p>Desde que Su&aacute;rez, <i>et al. </i>, incrementaron el rango de distribuci&oacute;n de <i>A. aegypti </i>en Colombia de 1.600 a 2.200 msnm en 1981 (15), no se conoc&iacute;an estudios que evaluaran la distribuci&oacute;n altitudinal de este importante vector en el pa&iacute;s. En M&eacute;xico, Lozano-Fuentes, <i>et al </i>. (13), reportaron <i>A. aegypti </i>a una altura m&aacute;xima de 2.130 msnm, y encontraron altas densidades por debajo de los 1.700 msnm, en tanto que su presencia no fue tan frecuente entre los 1.700 y los 2.130 msnm, incluida la ciudad de Puebla, la cual se encuentra a 2.100 msnm. En Venezuela Navarro, <i>et al </i>. (14), realizaron un estudio de los g&eacute;neros y especies de mosquitos registrados por encima de los 2.000 msnm y conservados en museos y colecciones, con el fin de conocer las de mayor distribuci&oacute;n altitudinal, y no encontraron <i>A. aegypti </i>en ninguno de los 9.607 registros de 432 localidades revisados. Seg&uacute;n estos autores (14), solo se conocen registros de <i>A. aegypti </i>en Venezuela por debajo de los 2.000 msnm, lo que podr&iacute;a ser una barrera altitudinal para la transmisi&oacute;n del dengue y otros arbovirus transmitidos por este vector.</p>      <p>En Colombia, De la Hoz, <i>et al. </i>(18), reportaron casos de dengue asociados a la presencia de <i>A. aegypti </i>de altura en C&aacute;queza, Cundinamarca, a 1.746 msnm. Seg&uacute;n Padilla, <i>et al </i>. (19), entre 1999 y 2010, en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud P&uacute;blica, Sivigila, se registraron 628.016 casos de dengue, de los cuales 2.801 casos se presentaron en 53 municipios ubicados por encima de los 1.800 msnm (19). Tambi&eacute;n en el estado de Guerrero (M&eacute;xico), Herrera-Basto confirm&oacute; la transmisi&oacute;n aut&oacute;ctona de dengue a 1.700 msnm (20), lo cual gener&oacute; la alerta sobre la distribuci&oacute;n del vector en zonas de mayor altitud. Recientemente, en marzo de 2016, el director departamental de salud de la Paz, Bolivia (SEDES), confirm&oacute; la presencia de <i>A. aegypti </i>a 2.600 msnm en las ciudades de Cochabamba y Tarija; sin embargo, no se ha evaluado la transmisi&oacute;n de dengue en estas altitudes (no se publican los datos).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es de anotar que este es un estudio piloto que actualmente se lleva a cabo en Bello y San Pedro de los Milagros en el marco de la respuesta a la transmisi&oacute;n del dengue, de tanta importancia para el pa&iacute;s, y al incremento en la transmisi&oacute;n de otros arbovirus como el del chikungunya y del zika, cuyo vector es tambi&eacute;n <i>A. aegypti </i>. En este sentido, los autores consideran que en el futuro se deben realizar estudios entomol&oacute;gicos, con estimativos de las densidades y periodos m&aacute;s largos de vigilancia entomol&oacute;gica, para descartar que la presencia de <i>A. aegypti </i>en las zonas m&aacute;s altas, donde el n&uacute;mero de huevos fue bajo, no haya sido una infestaci&oacute;n accidental, ya que las ovitrampas se colocaron durante ocho d&iacute;as &uacute;nicamente.</p>      <p>La presencia de <i>A. aegypti </i>en nuevas altitudes y &aacute;reas rurales puede estar relacionada con los asentamientos humanos en las laderas de la monta&ntilde;a y a los lados de las nuevas v&iacute;as de acceso intermunicipales y departamentales, lo cual no significa desestimar el papel del calentamiento global y su impacto en todos los ecosistemas, incluido el incremento en el rango de distribuci&oacute;n de insectos vectores (21,22). Infortunadamente, el cambio clim&aacute;tico y su relaci&oacute;n con la transmisi&oacute;n de arbovirus en Colombia se han estudiado poco (23-25).</p>      <p>Aunque las densidades de <i>A. aegypti </i>no son tan altas por encima de los 2.200 msnm (11,13,15), su presencia en &aacute;reas rurales por encima de dicha altitud llama a contemplar la ampliaci&oacute;n del rango altitudinal de intervenci&oacute;n en las campa&ntilde;as de control vectorial. Para ello ser&iacute;a importante considerar, adem&aacute;s de las densidades del vector, la presencia de dengue y de los serotipos virales que circulan simult&aacute;neamente en los pacientes y el vector.</p>      <p>Los resultados del presente estudio podr&iacute;an considerarse como una alerta sobre la presencia del vector en l&iacute;mites superiores a los conocidos y deber&iacute;an evaluarse en t&eacute;rminos del riesgo potencial de transmisi&oacute;n aut&oacute;ctona de arbovirus trasmitidos por este mosquito en &aacute;reas que se consideraban a salvo del riesgo de transmisi&oacute;n debido a que su altitud y temperatura act&uacute;an como barreras.</p>      <p>Ser&iacute;a pertinente realizar actividades de vigilancia entomol&oacute;gica en zonas de altura en el Valle de Aburra, particularmente en el municipio de Bello, dado el desplazamiento y el asentamiento de comunidades hacia las comunas y veredas ubicadas en las laderas y partes altas de la monta&ntilde;a. Estos hallazgos constituyen un llamado de atenci&oacute;n en t&eacute;rminos de los cambios en los patrones de distribuci&oacute;n de este vector en Colombia y en relaci&oacute;n con la situaci&oacute;n actual y futura de la vigilancia y el control vectorial.</p>      <p>    <center><b>Conflicto de intereses </b></center></p>      <p>Los autores declaran no tener conflicto de intereses.</p>      <p>    <center><b>Financiaci&oacute;n </b></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esta investigaci&oacute;n fue financiada por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, de la Universidad de Antioquia, el Proyecto &quot;Eliminar el dengue, un desaf&iacute;o para Colombia&quot; y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n.</p>      <p>    <center><b>Agradecimientos </b></center></p>      <p>A Evencio Mosquera por el trabajo en el insectario y con las oviposturas del l&iacute;mite superior de altura. A todo el equipo de entomolog&iacute;a de campo y de insectario del proyecto &quot;Eliminar el dengue, un desaf&iacute;o para Colombia&quot; (Jovany Barajas, Sandra &Aacute;ngel, Sandra G&oacute;mez, Sebasti&aacute;n Dur&aacute;n, Luz Adriana Mu&ntilde;oz, Sebasti&aacute;n P&eacute;rez). A Johan Acevedo y David Gallo, del Grupo de Investigaci&oacute;n en Sistem&aacute;tica Molecular de la Universidad Nacional de Colombia, por su colaboraci&oacute;n en el procesamiento de material para los estudios biol&oacute;gicos y moleculares.</p>      <p>Correspondencia:</p>      <p>John Freddy Ruiz-L&oacute;pez, PECET, Universidad de Antioquia, Calle 62 N&deg; 52-59, laboratorio 632, Medell&iacute;n, Colombia Tel&eacute;fono: (574) 219 6502, fax: (574) 219 6511 <a href="mailto:fredyruiz9@gmail.com">fredyruiz9@gmail.com</a></p>      <p>    <center><b>Referencias </b></center></p>      <!-- ref --><p>1. <b>Monath TP. </b>Yellow fever. The arboviruses: Epidemiology and ecology. In: Monath TP, editor. Boca Rat&oacute;n (FL): CRC Press; 1989. p. 139-231.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541359&pid=S0120-4157201600020001700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>2. <b>Simmons CP, Farrar JJ, Chau NV, Wills B. </b>Dengue. N Engl J Med. 2012;366:1423-32. <a href="http://dx.doi.org/10.1056/nejmra1110265" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1056/nejmra1110265</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541361&pid=S0120-4157201600020001700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. <b>Pialoux G, Gauzere BA, Jaureguiberry S, Strobel M. </b>Chikungunya, an epidemic arbovirosis. Lancet Infect Dis. 2007;5:319-27. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/s1473-3099(07)70107-x" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/s1473-3099(07)70107-x</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541362&pid=S0120-4157201600020001700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. <b>Marchette NJ, Garc&iacute;a R, Rudnick A. </b>Isolation of Zika virus from <i>Aedes aegypti </i>mosquitoes in Malaysia. Am J Trop Med Hyg. 1969;18:411-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541363&pid=S0120-4157201600020001700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>5. <b>Mattingly PF. </b>Genetical aspects of the <i>Aedes aegypti </i>problem I. Taxonomy and bionomics. Ann Trop Med Parasit. 1957;51:392-408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541365&pid=S0120-4157201600020001700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>6. <b>Tabachnick WJ, Munstermann LE, Powell JR. </b>Genetic distinctness of sympatric forms of <i>Aedes aegypti </i>in East Africa. Evolution. 1979;33:287-95. <a href="http://dx.doi.org/10.2307/2407619" target="_blank">http://dx.doi.org/10.2307/2407619</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541367&pid=S0120-4157201600020001700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. <b>Brown JE, Evans BR, Zheng W, Obas V, Barrera-Mart&iacute;nez L, Egizi A, <i>et al </i>. </b>Human impacts have shaped historical and recent evolution in <i>Aedes aegypti </i>, the dengue and yellow fever mosquito. Evolution. 2014;68:514-25. <a href="http://dx.doi.org/10.1111/evo.12281" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1111/evo.12281</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541368&pid=S0120-4157201600020001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. <b>Petersen JL. </b>Behavior differences in two subspecies of <i>Aedes aegypti </i>(L.) (Diptera: Culicidae) in East Africa (Dissertation). Notre Dame, IN: University of Notre Dame; 1977.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541369&pid=S0120-4157201600020001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>9. <b>Lounibos LP. </b>Invasions by insect vectors of human disease. Annu Rev Entomol. 2002;47:233-66. <a href="http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ento.47.091201.145206" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ento.47.091201.145206</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541371&pid=S0120-4157201600020001700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. <b>Kraemer MU, Sinka ME, Duda KA, Mylne QN, Shearer MF, Barker MC </b>, <b><i>et al </i>. </b>The global distribution of the arbovirus vectors <i>Aedes aegypti </i>and <i>Ae. albopictus </i>. Elife. 2015;4:e08347. <a href="http://dx.doi.org/10.7554/eLife.08347" target="_blank">http://dx.doi.org/10.7554/eLife.08347</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541372&pid=S0120-4157201600020001700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. <b>Dhimal M, Gautam I, Joshi HD, O&acute;Hara RB, Ahrens B, Kuch U. </b>Risk factors for the presence of chikungunya and dengue vectors ( <i>Aedes aegypti </i>and <i>Aedes albopictus </i>), their altitudinal distribution and climatic determinants of their abundance in Central Nepal. PLoS Negl Trop Dis <i>. </i>2015:9;e0003545. <a href="http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003545" target="_blank">http://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003545</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541373&pid=S0120-4157201600020001700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. <b>Ib&aacute;&ntilde;ez-Bernal S. </b>Nuevo registro altitudinal de <i>Aedes </i>( <i>Stegomyia </i>) <i>aegypti </i>(Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) en M&eacute;xico. Folia Entomol Mex. 1987;72:163-164.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541374&pid=S0120-4157201600020001700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>13. <b>Lozano-Fuentes S, Hayden MH, Welsh-Rodr&iacute;guez C, Ochoa-Mart&iacute;nez C, Tapia-Santos B, Kobylinski CK, <i>et al </i>. </b>The dengue virus mosquito vector <i>Aedes aegypti </i>at high elevation in M&eacute;xico. Am J Trop Med Hyg. 2012;87:902-9. <a href="http://dx.doi.org/10.4269/ajtmh.2012.12-0244" target="_blank">http://dx.doi.org/10.4269/ajtmh.2012.12-0244</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541376&pid=S0120-4157201600020001700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. <b>Navarro JC, Ventura FD, Zorrilla A, Liria J. </b>Registros de mayor altitud para mosquitos (Diptera: Culicidae) en Venezuela. Rev Biol Trop. 2010;58:245-54. <a href="http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v58i1.5206" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15517/rbt.v58i1.5206</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541377&pid=S0120-4157201600020001700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. <b>Su&aacute;rez FM, Nelson JM. </b>Registro de altitud del <i>Aedes aegypti </i>en Colombia. 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J Virol Methods. 1998;72:27-41. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/s0166-0934(98)00003-2" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/s0166-0934(98)00003-2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=541379&pid=S0120-4157201600020001700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. <b>Ruiz-L&oacute;pez F. </b>Molecular systematics of the Oswaldoi complex ( <i>Anopheles </i>; <i>Nyssorhynchus </i>) in South America. Dissertation. 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