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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[LA MOSCA DOMÉSTICA COMO PORTADOR DE PATÓGENOS MICROBIANOS, EN CINCO CAFETERÍAS DEL NORTE DE BOGOTÁ]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the public food sale establishments in Colombia the interaction between flies and humans is frequent. Globally, flies are known as vectors of pathogens and the concentration in urban areas of the human population has increased this risk. Flies are considered important vectors of enteric infections that affect people and pets. This work aimed to establish and demonstrate the microbiological risks of environments where the fly Musca domestica thrieves. A cross sectional study in five cafeterias in the northern Bogotá was performed. The population study implied M. domestica present in food services, where taxonomic and microbiological analysis were realized in order to identify Enterobacteriaceae, parasites and fungi. For tabulation and data analysis Microsoft Excel and SPSS version 15 were employed. The bacterial isolates accounted for 46.8% (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae), followed by parasites, 31.9% (Entamoeba histolytica and Blastocystis hominis) and fungi, 21.3% (Aspergillus fumigatus and Cryptococcus spp.) The management of flies should be considered as another preventive measure in acute diarrheal disease.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align=right><b>Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align=center><b>LA MOSCA DOM&Eacute;STICA COMO PORTADOR DE PAT&Oacute;GENOS MICROBIANOS, EN CINCO CAFETER&Iacute;AS DEL NORTE DE BOGOT&Aacute;</b></p>     <p align=center><b>THE DOMESTIC FLY AS CARRIER OF MICROBIAL PATHOGENS IN FIVE NORTHERN BOGOTA CAFETERIAS</b></p>     <p><b>Johana Quiceno<sup>1</sup>,Ximena Bastidas<sup>1</sup>,Diana Rojas<sup>2</sup>,Mart&iacute;n Bayona<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Estudiantes Facultad de Medicina. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. e-mail:   <a href="mailto:quicenito9@gmail.com">quicenito9@gmail.com</a></p>     <p><sup>2</sup>M.D. Especialista Epidemiolog&iacute;a. Instituto Nacional de Salud - Facultad de Medicina, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. e-mail:    <a href="mailto:dianarojasa@gmail.com">dianarojasa@gmail.com</a></p>     <p><sup>3</sup>Bacteri&oacute;logo. Especialista, M.Sc. Microbiolog&iacute;a. Facultad de Medicina, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Calle 222 No. 55-37, Bogot&aacute;, D.C. e-mail:<a href="mailto:mabayona@udca.edu.co">mabayona@udca.edu.co</a> : autor para correspondencia</p>     <p >Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 13 (2): 23-29, 2010 </p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el expendio p&uacute;blico de alimentos en Colombia, se encuentra la frecuente interacci&oacute;n de la mosca y los humanos. Mundialmente, se conoce a este insecto, como vectores de agentes pat&oacute;genos y con la concentraci&oacute;n en &aacute;reas urbanas de las poblaciones humanas este riesgo se ha aumentado. Las moscas, se consideran importantes vectores de infecciones ent&eacute;ricas, que afectan a personas y a los animales dom&eacute;sticos. El presente trabajo pretendi&oacute; establecer y demostrar los riesgos microbiol&oacute;gicos de ambientes en donde concurre la mosca dom&eacute;stica. Se realiz&oacute; un estudio descriptivo de corte transversal, en cinco cafeter&iacute;as del norte de Bogot&aacute;. La poblaci&oacute;n universo correspondi&oacute; a las moscas presentes en los servicios de alimentaci&oacute;n, de una zona del norte de Bogot&aacute;-Colombia, en las que se practic&oacute; an&aacute;lisis taxon&oacute;mico y microbiol&oacute;gico, correspondiente a la determinaci&oacute;n de enterobacterias, par&aacute;sitos y hongos. Para la tabulaci&oacute;n y el an&aacute;lisis de los datos, se emplearon Microsoft Excel y el programa estad&iacute;stico SPSS versi&oacute;n 15. Los microorganismos aislados correspondieron: a bacterias, el 46,8%, (<i>Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae</i>); seguidos por par&aacute;sitos, 31,9% (<i>Entamoeba histolytica</i> y <i>Blastocystis hominis</i>) y hongos, 21,3% (<i>Aspergillus fumigatus</i> y <i>Criptococcus</i> spp). El manejo de estos insectos, se deber&iacute;a considerar como otra medida de prevenci&oacute;n en la enfermedad diarreica aguda.    <p> </p> Palabras clave: Insecto, restaurantes, microorganismos, diarrea, salud p&uacute;blica.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b> </p>     <p>In the public food sale establishments in Colombia the interaction between flies and humans is frequent. Globally, flies are known as vectors of pathogens and the concentration in urban areas of the human population has increased this risk. Flies are considered important vectors of enteric infections that affect people and pets. This work aimed to establish and demonstrate the microbiological risks of environments where the fly Musca domestica thrieves. A cross sectional study in five cafeterias in the northern Bogot&aacute; was performed. The population study implied <i>M. domestica</i> present in food services, where taxonomic and microbiological analysis were realized in order to identify Enterobacteriaceae, parasites and fungi. For tabulation and data analysis Microsoft Excel and SPSS version 15 were employed. The bacterial isolates accounted for 46.8% (<i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>), followed by parasites, 31.9% (<i>Entamoeba histolytica</i> and <i>Blastocystis hominis</i>) and fungi, 21.3% (<i>Aspergillus fumigatus</i> and Cryptococcus spp.) The management of flies should be considered as another preventive measure in acute diarrheal disease.    <p> </p> Key words: Insect, restaurants, microorganisms, diarrhea, public health.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Mosca es el nombre gen&eacute;rico de un extenso grupo de especies de insectos pertenecientes al orden de los d&iacute;pteros (D&iacute;ptera). Se han clasificado unas 120.000 especies de d&iacute;pteros, por ello, algunos cient&iacute;ficos estiman que prevalece un mill&oacute;n de especies, donde una de cada diez especies de animales reconocidas por la ciencia es un d&iacute;ptero, existiendo muchas m&aacute;s variedades diferentes de d&iacute;pteros, que de vertebrados (Graczyk <i>et al.</i> 2005).</p>     <p> Las organizaciones que regulan la sanidad y la salud p&uacute;blica han registrado 21 especies de moscas, como agentes causantes de enfermedades gastrointestinales, por su predilecci&oacute;n por los ambientes contaminados y endofilia, es decir, tendencia a ingresar a edificaciones (Graczyk <i>et al.</i> 2005).</p>     <p> <i>Musca domestica</i> L. (Diptera: Muscidae) es atra&iacute;da por diferentes sustratos: alimentos, desperdicios, secreciones y excretas para alimentarse, convirti&eacute;ndola en un vector mec&aacute;nico eficiente de pat&oacute;genos; &eacute;ste insecto puede transportar microorganismos, a nivel externo, por la morfolog&iacute;a de su cuerpo cubierto por setas o, internamente, en su tubo digestivo (Moissant <i>et al.</i> 2004) (<a href=#"f1"> Figura 1</a>).</p>     <p align=center><a name=f1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04f1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> La presencia de moscas en zonas pr&oacute;ximas a n&uacute;cleos humanos representa un serio riesgo sanitario y medio ambiental. Las enfermedades m&aacute;s importantes transmitidas por las moscas a las personas y a los animales dom&eacute;sticos son intestinales e infecciones oculares (Bejar <i>et al.</i> 2006).</p>     <p>Las formas en que este insecto com&uacute;n puede transmitir los pat&oacute;genos son: a) a trav&eacute;s de su superficie corporal; b) por regurgitaci&oacute;n de comida contaminada y c) por defecaci&oacute;n de pat&oacute;genos, siendo &eacute;sta v&iacute;a muy importante, debido al efecto protector que le da el interior de su organismo al pat&oacute;geno presente (Sasaki <i>et al.</i> 2000).</p>     <p>La fuente de origen de las infecciones microbianas, se relaciona, principalmente, con niveles bajos de higiene, de sanidad y la contaminaci&oacute;n de comida. Estudios de laboratorio han demostrado que en la mosca com&uacute;n se pueden hallar m&aacute;s de cien agentes infecciosos para el hombre y para los animales, principalmente, aquellos causantes de diarrea (Ugbogu <i>et al.</i> 2006; Sasaki <i>et al.</i> 2000; Nunes, 2002; Manrique &amp; Delf&iacute;n, 1997)</p>     <p>Responsabilizar a la <i>M. domestica</i> como vector mec&aacute;nico de las enfermedades transmitidas por alimentos es dif&iacute;cil, ya que se sabe que el aislar pat&oacute;genos demuestra una carga microbiana y no nos confirman si verdaderamente se lleva a cabo su transmisi&oacute;n. El aislar los microorganismos a partir de moscas es un &iacute;ndice potencial de contaminaci&oacute;n (Arruma <i>et al.</i> 2005; Bejar <i>et al.</i> 2006).</p>     <p>Debido a lo anterior, se propuso en el presente estudio, demostrar que la continua interacci&oacute;n de las moscas con los alimentos, en este caso, en las cafeter&iacute;as estudiadas, predispone a este tipo de riesgos microbiol&oacute;gicos, resultando la mosca ser un vector mec&aacute;nico.</p>     <p><b>MATERIALES   Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Se realiz&oacute; la selecci&oacute;n de cinco establecimientos, que prestan el servicio de alimentaci&oacute;n, ubicados en la norte de la ciudad de Bogot&aacute;. Los establecimientos, se encontraban en las siguientes coordenadas: Local 1: 4&deg;48'01.94''N, 74&deg;02'54.13''O; Local 2: 4&deg;47'59.06''N, 74&deg;03'01.36''O; Local 3: 4&deg;47'59.80''N, 74&deg;02'55.70''O; Local 4: 4&deg;48'01.54''N, 74&deg;02'54.10''O; Local 5: 4&deg;48'01.64''N, 74&deg;02'50.66''O.</p>     <p> Se realiz&oacute; un estudio descriptivo de corte transversal, tomando como poblaci&oacute;n de estudio a diez moscas presentes en cada una de las cafeter&iacute;as evaluadas, en el norte de Bogot&aacute;. Los respectivos insectos, se colectaron por medio de cintas atrapa moscas, las cuales, fueron ubicadas en el sitio espec&iacute;fico donde se consum&iacute;an los alimentos y que cumplen con los criterios de inclusi&oacute;n y no hacen parte de los criterios de exclusi&oacute;n.</p>     <p> <b>Criterios de inclusi&oacute;n:</b> Las moscas atrapadas en las cafeter&iacute;as estudiadas del norte de Bogot&aacute;, retiradas del atrapa moscas y llevadas al laboratorio.</p>     <p> <b>Criterios de exclusi&oacute;n:</b> Moscas de otras especies; moscas que no pertenezcan a las cafeter&iacute;as estudiadas en el norte de Bogot&aacute; y moscas que no tengan adecuada manipulaci&oacute;n durante su recolecci&oacute;n, es decir, que no est&eacute;n en las cintas de las cafeter&iacute;as estudiadas, o que no sean llevadas directamente al laboratorio para su estudio, con su respectiva rotulaci&oacute;n</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Los insectos fueron muestreados en cada local, a partir de diferentes sitios, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene diversos m&eacute;todos de control sanitario. Se realiz&oacute; el an&aacute;lisis entomol&oacute;gico y la determinaci&oacute;n taxon&oacute;mica, llevada a cabo por la doctora Diana Rojas &Aacute;lvarez.</p>     <p> El an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico correspondi&oacute; a la determinaci&oacute;n de enterobacterias, par&aacute;sitos y hongos. Este an&aacute;lisis, se procedi&oacute; efectuando una siembra de la muestra (moscas obtenidas) en caldo BHI (infusi&oacute;n cerebro-coraz&oacute;n); posteriormente, se procedi&oacute; a sembrar por agotamiento, el macerado de los insectos, en diferentes medios de cultivo bacteriano, como son Agar MacConkey (Agar selectivo para enterobacterias.) y agar Sabouraud (medio de cultivo recomendado para el aislamiento y desarrollo de hongos.); las cajas se incubaron durante 48 horas a 35&deg;C, para el grupo de las bacterias y, con relaci&oacute;n a los hongos, a 25&deg;C, por tres a cinco d&iacute;as. Luego, se efectuaron diferentes tinciones, como coloraci&oacute;n de Gram y preparaci&oacute;n con azul de lactofenol. Para la identificaci&oacute;n de los par&aacute;sitos, se elaboraron preparaciones en fresco con soluci&oacute;n salina y tinciones con lugol y Ziehl Neelsen. La identificaci&oacute;n de bacterias (g&eacute;nero y especie), se practic&oacute; por m&eacute;todos automatizados, siguiendo las recomendaciones con el sistema BBL Crystal y el m&eacute;todo de REMEL para bacterias ent&eacute;ricas, los cuales, son micro-m&eacute;todos cualitativos que emplean sustratos convencionales y cromog&eacute;nicos (Murray <i>et al.</i> 2002; Prats, 2006).</p>     <p> Para la identificaci&oacute;n de las levaduras, se emplearon pruebas de asimilaci&oacute;n y de fermentaci&oacute;n de carbohidratos, as&iacute; como caracter&iacute;sticas microsc&oacute;picas y macrosc&oacute;picas en agar Sabouraud; para la identificaci&oacute;n de hongos filamentosos, se describieron caracter&iacute;sticas microsc&oacute;picas y macrosc&oacute;picas (Alexoupoulus &amp; Mims, 1985; Bonifaz, 2010).</p>     <p> <b>Estad&iacute;stica:</b> Se realiz&oacute; una estad&iacute;stica cualitativa, donde se evalu&oacute; Chi-cuadrado. Para la tabulaci&oacute;n y el an&aacute;lisis de los datos, se emple&oacute; Microsoft Excel y el programa estad&iacute;stico SPSS versi&oacute;n 15, en espa&ntilde;ol.</p>     <p><b>RESULTADOS   Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Todos los insectos colectados y evaluados presentaron las caracter&iacute;sticas de la especie <i>Musca domestica</i> (<a href="#f2">Figura 2</a>).</p>     <p align=center><a name=f2></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04f2.jpg"></p>     <p> Los microorganismo aislados fueron respectivamente: bacterias (46,8%), como <i>Citrobacter freundii</i>, <i>Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca, Serratia marcenscens, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, E. aerogenes, E. gergoviae, Salmonella</i> spp., <i>Acinetobacter calcoaceticus, Yersinia enterocolitica, Y. intermedia</i> y <i>Providencia rettgeri</i> (<a href="#t1">Tabla 1</a>); par&aacute;sitos (31,9%), como: <i>Entamoeba coli</i>, <i>E. histolytica</i>, <i>E. hartmanii, E. dispar, Endolimax nana,</i> <i>Blastocystis hominis</i>, <i>Iodamoeba butschlii</i> (<a href="#t2">Tabla 2</a>) y hongos (21,3 %), como: <i>Candida</i> sp., <i>Aspergillus fumigatus</i>, <i>Penicillium</i> sp, <i>Rhizopus</i> sp, <i>Criptococcus</i> sp. y <i>Fusarium</i> sp. (<a href="#t3">Tabla 3</a>). Estos datos coinciden, parcialmente, con los trabajos reportados por Bejar <i>et al.</i> 2006, quienes demostraron que la <i>M. domestica</i> es un vector mec&aacute;nico de bacterias enteropat&oacute;genas, en distritos de Lima y de Callao, Per&uacute;, donde a partir de 780 moscas dom&eacute;sticas, se aisl&oacute; <i>E. coli</i> enteropat&oacute;gena (ECEP), <i>Salmonella typhi, Shigella flexneri</i> y <i>Y. enterocolitica.</i> As&iacute; mismo, Arruma <i>et al.</i> (2005) describen la presencia de <i>Y. enterocolitica</i> y <i>S. typhi aisladas</i>, a partir de <i>M. domestica</i>. Fotedar <i>et al.</i> (1992) refieren a la mosca, como un vector mec&aacute;nico de <i>K. pneumoniae</i>, en centros hospitalarios.</p>     <p align=center><a name=t1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04t1.jpg"></p>     <p align=center><a name=t2></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04t2.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align=center><a name=t3></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04t3.jpg"></p>     <p> <i>M. domestica</i> ha sido confirmada como un eficiente vector de <i>E. coli</i>, espec&iacute;ficamente, la cepa O 157: H7. Esta cepa puede ser transportada en el tubo digestivo, multiplicarse en las piezas bucales y luego ser excretada por tres d&iacute;as consecutivos (Moissant <i>et al.</i> 2004; Sasaki <i>et al.</i> 2000). La infecci&oacute;n por <i>E. coli</i> 0157:H7, se asocia con el s&iacute;ndrome ur&eacute;mico hemol&iacute;tico, una enfermedad que se caracteriza por la destrucci&oacute;n de los gl&oacute;bulos rojos sangu&iacute;neos, una dr&aacute;stica reducci&oacute;n de las plaquetas y una insuficiencia renal aguda (Murray <i>et al.</i> 2002).</p>     <p> <i>E. coli</i> fue encontrada en tres de los cinco locales estudiados. No se registr&oacute; dependencia entre el local y los microorganismos, como bacterias y par&aacute;sitos. En 2004, Alam &amp; Zurek evidenciaron la presencia de <i>E. coli</i> O157:H7 en altas concentraciones en <i>M. domestica</i> en una granja, especialmente, durante el verano. En Venezuela, de igual manera, se realiz&oacute; un estudio en <i>M. domestica</i>, donde Moissant (2004) detect&oacute; <i>E. coli</i>, como principal pat&oacute;geno y, en Lima, Per&uacute;, Bejar <i>et al.</i> (2006) realizaron un estudio a partir de moscas presentes en mercados y en basurales, hallando <i>E. coli</i>, <i>Salmonella</i> spp., <i>Shigella</i> spp. y <i>Yersinia</i> spp. Los g&eacute;neros bacterianos, anteriormente mencionados, est&aacute;n incluidos en la familia Enterobacteriacea, los cuales, son un grupo de heterog&eacute;neo de bacilos cortos Gram negativos, cuyo h&aacute;bitat es el intestino de humanos y de animales, asociados con enfermedades, en donde las pobres condiciones sanitarias contribuyen con la alta frecuencia de gastroenteritis, en muchas regiones del mundo (Restrepo et al. 2003; Moriya <i>et al.</i> 1999).</p>     <p> <i>Salmonella</i> spp. es un microorganismo causante de gastroenteritis, asociado con enfermedades transmitidas por alimentos. Este microorganismo fue aislado en dos de los cinco locales estudiados en el presente trabajo. Es probable que la fuente de inoculo est&eacute; relacionado con el ambiente cercano de los expendios de alimentos a la presencia en los alrededores de vacunos, de equinos y de caninos. Ugbogu <i>et al.</i> (2006) realiz&oacute; un estudio en <i>M. domestica</i> aislando Salmonella spp. en un 61,7% del total de las moscas evaluadas, al igual que <i>Shigella</i> que, en este caso, fue hallado en un 100% de las moscas. La tasa de infecci&oacute;n de las moscas con especies de Shigella observada en este estudio fue muy alta y hace un llamamiento para un control correcto mec&aacute;nico de las moscas, saneamiento ambiental y el uso de insecticidas, si es del caso.</p>     <p> Forster <i>et al.</i> (2009) encontraron, en aislamientos realizados a partir del contenido intestinal de <i>M. domestica</i>, diferentes microorganismos pat&oacute;genos, como <i>E. coli, Campylobacter</i> spp., <i>S. aureus, Enterococcus</i> spp., <i>K. oxytoca</i> y <i>P. mirabilis</i>, recolectadas de localidades rurales (concretamente un establo de ganado, una perrera, un establo de caballos y un chiquero). Estos datos son concordantes con el presente trabajo, si se tiene en cuenta que en los alrededores de los servicios de alimentaci&oacute;n, concurren en una zona campestre, rodeados por diversos animales (equinos, vacunos, porcinos y caninos).</p>     <p> La transmisi&oacute;n de bacterias pat&oacute;genas y par&aacute;sitos aunque no es probada en el presente estudio, es el m&aacute;s posible factor de riesgo del contacto de <i>M. domestica</i> con el hombre, especialmente, con sus alimentos. El ser portador de microorganismos, en su mayor&iacute;a pat&oacute;genos, es una situaci&oacute;n que nos pone a pensar en las diferentes estrategias, para el manejo de alimentos, recolecci&oacute;n de desechos y manejo de esti&eacute;rcol, como lo afirman Manrique &amp; Delf&iacute;n (1997) y Bejar <i>et al.</i> (2006).</p>     <p> Dentro de los par&aacute;sitos registrados, se tiene <i>E. histolytica</i> – <i>E. dispar</i>, <i>B. hominis</i> y protozoarios comensales, lo cual, concuerda parcialmente con el trabajo reportado por C&aacute;rdenas &amp; Mart&iacute;nez (2004), quienes a partir de moscas procesadas con agua destilada est&eacute;ril, para obtener un macerado intestinal, hallaron par&aacute;sitos intestinales, tales como <i>B. hominis, G. lamblia, Criptosporidium</i> spp., <i>C. cayetanensis, Iodamoeba butschlii, E. nana</i> y <i>Chilomastix mesnilii</i>, confirmando que esta especie act&uacute;a como vector mec&aacute;nico de par&aacute;sitos, ya sea por sus caracter&iacute;sticas biol&oacute;gicas, sus h&aacute;bitos y por el hecho de encontrar muestras positivas con quistes de protozoarios, de importancia cl&iacute;nica; <i>E. histolytica</i> es un protozoario pat&oacute;geno intestinal definido por la literatura mundial. En cuanto a la presencia de par&aacute;sitos intestinales comensales, su presencia carece de importancia cl&iacute;nica, pero tiene importancia epidemiol&oacute;gica, ya que es catalogado como un referente de la contaminaci&oacute;n con materia fecal. <i>B. hominis</i> es reconocido como uno de los par&aacute;sitos m&aacute;s prevalentes, con un poder pat&oacute;geno controvertido, como lo afirma (Zerpa &amp; Terashima, 2000).</p>     <p> En el presente trabajo, no se observ&oacute; la presencia de huevos del grupo de los helmintos. De acuerdo con Graczyk <i>et al.</i> (2005), las moscas son frecuentemente portadoras de estos par&aacute;sitos. La participaci&oacute;n de estos insectos en la transmisi&oacute;n de los par&aacute;sitos es de alto riesgo, si se manifiesta en hospitales, donde <i>Toxoplasma gondii</i> tiene gran importancia en pacientes inmunosuprimidos (Fotedar <i>et al.</i> 1992)</p>     <p> Castillo <i>et al.</i> (2008) determinaron, a partir de macerados de M. domestica obtenidas de una plaza de mercado, la presencia de par&aacute;sitos, como <i>E. nana, B. hominis, E. hartmanni, E. coli, C. cayetanensis, G. lamblia</i> y <i>T. cannis.</i> Estos datos concuerdan, parcialmente, con el presente estudio, ya que <i>C. cayetanensis</i> y <i>T. cannis</i> no fueron reportados. Los hongos hallados en las moscas colectadas en este estudio correspondieron a <i>Fusarium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp., <i>Aspergillus fumigatus</i>, <i>Rhizopus</i> spp., <i>Candida</i> spp. y <i>Criptococcus</i> spp. De igual manera, se encontr&oacute; dependencia entre estos hongos y el local evaluado, destacando que en el local 5, se localiz&oacute; mayor cantidad de estos microorganismos, lo cual, refleja que este local registra gran contaminaci&oacute;n y falta de higiene, de acuerdo con lo observado inicialmente (<a href="#c1">Cuadro 1</a>). Estos hongos son reportados en la literatura como pat&oacute;genos oportunistas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos (Bonifaz, 2010; Nunes, 2002; Tipismana <i>et al.</i> 2005).</p>     <p align=center><a name=c1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a04c1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Los hongos hallados en el presente trabajo concuerdan con el estudio realizado por Nunes (2002), ya que los microorganismos aislados e identificados, a partir de <i>Mosca domestica</i> en com&uacute;n, correspondieron a <i>Penicillium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizopus</i> spp., <i>A. fumigatus</i> y <i>Criptococcus</i> spp. y <i>Candida</i> spp., a diferencia de <i>Alternaria</i> spp., <i>Curvularia</i> spp. y micelio est&eacute;ril, que no fueron reportados en esta investigaci&oacute;n. As&iacute; mismo, Forster <i>et al.</i> (2009), en un estudio llevado a cabo, a partir del contenido intestinal de <i>M. domestica</i> obtenida de sectores rurales, identific&oacute; <i>A. fumigatus, C. albicans</i> y <i>C. tropicalis.</i></p>     <p> De acuerdo con la carga microbiana por restaurantes evaluados, se registr&oacute; a la cafeter&iacute;a 5 con el 34% de todos los microorganismos aislados sigui&eacute;ndolo en orden la 4, con 19%, el local 3, con 17% y las cafeter&iacute;as 1 y 2 con el 14,9%, cada uno, lo cual, se ve determinado, directamente, por el bajo nivel de aseo de estos puntos y la presencia de animales a sus alrededores, lo que atrae a estos insectos. Con los resultados obtenidos, se demuestra, una vez m&aacute;s, la necesidad de implementar campa&ntilde;as en sanidad ambiental y en educaci&oacute;n, no solo en manipuladores de alimentos sino en la poblaci&oacute;n en general, en temas como h&aacute;bitos de higiene y en tratamiento y manejo de los desechos s&oacute;lidos y excretas de humanos y de animales.</p>     <p> <b>Agradecimientos.</b> Los autores agradecen por la colaboraci&oacute;n prestada a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, directivas, a la doctora Mar&iacute;a Teresa R&iacute;os Tovar, as&iacute; mismo a los restaurantes participantes en el desarrollo de la presente investigaci&oacute;n. <u>Conflicto de intereses:</u> Los autores declaramos que no existen conflictos de intereses que pongan en riesgo la validez de los resultados presentados. <u>Financiaci&oacute;n:</u> El trabajo fue financiado por los autores del presente trabajo, en colaboraci&oacute;n con el laboratorio de Microbiolog&iacute;a de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1. ALAM, M.; ZUREK, L. 2004. Association of <i>Escherichia coli</i> O 157: H7 with houseflies on a cattle farm. Appl. Environ. Microbiol. 70(12):7578-7580.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0123-4226201000020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 2. ALEXOPOULOS, C.; MIMS, C. 1985. Introducci&oacute;n a la micolog&iacute;a. 1ª Ed. Ed. Omega, Barcelona (Espa&ntilde;a). 252p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0123-4226201000020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 3. ARRUMA, N.; GHENGHESH, K.; BEN AISSA, R.; ELAMARI, A. 2005. Carriage by the housefly (<i>Musca domestica</i>) of multiple-antibiotic resistant bacteria that are potentially pathogenic to humans, in hospital and other urban environments in Misurata, Lybia. Ann. Trop. Med. Parasitol. 99(8):795-802.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0123-4226201000020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 4. BEJAR, V.; CHUMPITAZ, J.; PAREJA, E.; VALENCIA, E.; HUAM&Aacute;N, A.; SEVILLA, C.; TAPIA, M.; SAEZ, G. 2006. <i>Musca domestica</i> como vector mec&aacute;nico de bacterias entero pat&oacute;genas en mercados y basurales de Lima y Callao. Rev. Per&uacute; Med. Exp. Salud P&uacute;blica. 23(1):39-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0123-4226201000020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 5. BONIFAZ, A. 2010. Micolog&iacute;a M&eacute;dica b&aacute;sica. 3ª Ed. Mc Graw Hill. p.280-375.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-4226201000020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 6. C&Aacute;RDENAS, M.; MART&Iacute;NEZ, R. 2004. Protozoarios par&aacute;sitos de importancia en Salud P&uacute;blica transportados por <i>M. domestica</i> Linnaeus en Lima, Per&uacute;. Rev. Per&uacute; Biol. 11(2):149-152.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0123-4226201000020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 7. CASTILLO, C.; CASTRO, M.; CARHUAPOMA, C.; CASTRO, H.; CASTRO, R.; CHAMBI, J. 2008. Par&aacute;sitos de importancia en salud p&uacute;blica transportados por <i>M. domestica</i>. Lima-Per&uacute;. CIMEL. 13(2):49-53.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0123-4226201000020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 8. FORSTER, M.; SIEVERT, K.; MESSLER, S.; KLIMPEL, S.; PFEFFER, K. 2009. Comprehensive study on the occurrence and distribution of pathogenic microorganisms carried by synanthropic flies caught at different rural locations in Germany. J. Med. Entomol. 46(5):1164-1166.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0123-4226201000020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 9. FOTEDAR, R.; BANERJEE, U.; SAMANTRY, J.; SHINIWA, U. 1992. Vector potential of hospital houseflies with special reference to <i>Klebsiella</i> species. Epidemiol. Infect. 109(1):143-147.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0123-4226201000020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 10. GRACZYK, T.; KNIGHT, R.; TAMANG, L. 2005. Mechanical transmission of human protozoan parasites by insects. Clinic. Microbiol. Rev. 18(1):128-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226201000020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 11. MANRIQUE, P.; DELF&Iacute;N, H. 1997. Importancia de las moscas como vectores potenciales de enfermedades diarreicas en humanos. Biom&eacute;dica. 8:163-170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-4226201000020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 12. MOISSANT, E.; TKACHUK, O.; ROMAN, R. 2004. Detecci&oacute;n de agentes bacterianos en adultos de <i>Musca domestica</i> (Diptera: Muscidae) recolectadas en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Entomotr&oacute;pica. 19(3):161-164.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0123-4226201000020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 13. MORIYA, K.; FUJYBAYASHI, T.; YOSHIHARA, A.; MATSUDA, N.; SUMI, N.; UMEZAKI, H.; KURAHASHI, N.; AQUI, A.; WADA, H.; WATANABE, A. 1999. Verotoxinproducing <i>Escherichia coli</i> O157:H7 carried by the housefly in Japan. Med. Vet. Entomol. 13:214-216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0123-4226201000020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 14. MURRAY, P.; ROSENTHAL, K.; KOAYASHI, G.; PFALLER, M. 2002. Medical Microbiology. 4a Ed. Mosby Inc. (Elsevier Science) St. Luis, Missouri. p.175-426.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0123-4226201000020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 15. NUNES, M. 2002. Isolation of fungi in <i>Musca domestica</i> Linnaeus, 1758 (Diptera: Muscidae) captured at two natural breeding grounds in the municipality of Seropedica, Rio de Janeiro, Brazil. Mem Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 97(8):1107-1110.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0123-4226201000020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 16. PRATS, G. 2006. Microbiolog&iacute;a Cl&iacute;nica. Ed. M&eacute;dica Panamericana, S.A. p.39-47.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0123-4226201000020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 17. RESTREPO, A.; ROBLEDO, J.; LEIDERMAN, E.; RESTREPO, M.; BOTERO, D.; BEDOYA, V. 2003. Fundamentos de Medicina –Enfermedades Infecciosas. 6ª Ed. Corporaci&oacute;n para investigaciones Biol&oacute;gicas. p.445-455.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0123-4226201000020000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 18. SASAKI, T.; KOBAYASHI, M.; AGUI, N. 2000. Epidemiological potential of excretion and regurgitation by <i>Musca domestica</i> (Diptera: Muscidae) in the dissemination of <i>Escherichia coli</i> 0157: H7. Food. J. Med. Entomol. 37(6):945-949.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0123-4226201000020000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> 19. TIPISMANA, C.; ASTUDILLO, L.; GUILLERMO, J. 2005. Hongos de importancia agr&iacute;cola presentes en moscas de la fruta del valle de Ica, Per&uacute;. Rev. Per&uacute; Biol. 12(3):1-11.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0123-4226201000020000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 20. UGBOGU, O.; NWACHUKWV, N.; OGBUAGU, V. 2006. Isolation of <i>Salmonella</i> and <i>Shigella</i> species from house flies (<i>Musca domestica</i>) in Uturu, Nigeri. Afr. J. Biotech. 5(11):1090-1091.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0123-4226201000020000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 21. ZERPA, R.; TERASHIMA, A. 2000. Blastocystosis. Diagn&oacute;stico. 39(3):120-121.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0123-4226201000020000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <p> Recibido: Julio 14 de 2010 Aceptado: Octubre 21 de 2010</p>  </font>      ]]></body><back>
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