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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ACARICIDA DEL ACEITE ESENCIAL DE CYMBOPONGON CITRATUS STAPF CONTRA EL ACARO INTRADOMICILIARIO DERMATOPHAGOIDES FARINAE (ACARI:PYROGLYPHIDAE)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CHEMICAL COMPOSITION AND ACARICIDAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL CYMBOPONGON CITRATUS STAPF AGAINST HOUSE DUST MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE (ACARI: PYROGLYPHIDAE)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Dust mites are an important source of intradomiciliary allergens reason why their the biological control is a priority in the prevention and control of allergic sensitization. The purpose of this work was to obtain the essential oil of leaves of Cymbopongon citratus Stapf and evaluate its acaricidal activity on Dermatophagoides farinae mite. The essential oil was obtained through hydrodistillation and extraction with dichloromethane. The relative chemical composition of the oil was determined by GC-MS. Concentration-response bio essays were carried out in filter paper treated with 5, 0.5, 0.05, and 0.005 µL of essential oil/cm². The absence of dust mite movement when they touched with a fine needle was considered as an indicator of death. The oil extraction yield was 1.22 % v/w of fresh leaves. The GC-MS analysis revealed citral (41.8% of geranial over 34.9% of neral) as a major component. The toxic effect of the C. citratus Stapf essential oil on dust mites D. farinae was proportional to concentration and time exposure. Using a 0.5 µL/cm² concentration of essential oil, 46.67% of dust mites died after 60 minutes exposure. These results allowed the verification of a high toxic activity of C. citrates Stapf essential oil on D. farinae mites; this effect may be related to the presence of geranial and neral monoterpenes analogue to octopamine, an peripheral neurotransmitter in insect.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>COMPOSICI&Oacute;N QU&Iacute;MICA Y ACTIVIDAD ACARICIDA DEL ACEITE ESENCIAL DE <i>CYMBOPONGON CITRATUS</i> STAPF CONTRA EL ACARO INTRADOMICILIARIO <i>DERMATOPHAGOIDES FARINAE</i> (<i>ACARI</i>:<i>PYROGLYPHIDAE</i>)</b></font></p>          <p align="center"><font size="3"><b>CHEMICAL COMPOSITION AND ACARICIDAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL <i>CYMBOPONGON CITRATUS</i> STAPF AGAINST HOUSE DUST MITE <i>DERMATOPHAGOIDES FARINAE</i> (<i>ACARI</i>: <i>PYROGLYPHIDAE</i>)</b></font></p>              <p><b>Dary Luz Mendoza Meza<sup>1</sup> y Manuel Taborda<sup>2</sup></b></p>          <p><i>1 Docente, Grupo de Investigaciones Biom&eacute;dicas. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Medicina, Universidad del Magdalena. Carrera 32 No. 22-08 Sector San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia. PBS: (57-5) 4301292 Ext. 326- 327. E-mail: <a href="mailto:dary_mendoza@yahoo.com">dary_mendoza@yahoo.com</a>.    <br> 2 Docente, Grupo de Investigaciones Fitoqu&iacute;micas. Facultad de Ciencias B&aacute;sicas, Laboratorio de Qu&iacute;mica, Universidad del Magdalena. Carrera 32 No. 22-08 Sector San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia. PBS: (57-5) 4301292 Ext. 160. E-mail: <a href="mailto:quimicataborda@yahoo.es">quimicataborda@yahoo.es</a>.</i></p>     <p>Recibido: febrero 19 de 2010 - Aceptado: agosto 18 de 2010</p> <hr size="1" />                <p><b>RESUMEN</b></p>          <p>Los &aacute;caros del polvo son fuente importante de al&eacute;rgenos intradomiciliarios, por lo que su control biol&oacute;gico es una prioridad en la prevenci&oacute;n y control de la sensibilizaci&oacute;n al&eacute;rgica. El prop&oacute;sito de este trabajo fue obtener el aceite esencial de hojas de <i>Cymbopongon citratus</i> Stapf y evaluar su actividad acaricida sobre <i>Dermatophagoides farinae</i>. El aceite esencial se obtuvo por hidrodestilaci&oacute;n y extracci&oacute;n con diclorometano. La composici&oacute;n qu&iacute;mica relativa del aceite fue determinada por CG-EM. Se realizaron bioensayos de concentraci&oacute;n- respuesta en papeles filtros tratados con 5; 0,5; 0,05 y 0,005 &micro;L del aceite esencial/cm<sup>2</sup> de papel. La ausencia de movimiento del &aacute;caro al contacto con una aguja fina se tom&oacute; como indicador de muerte. El rendimiento de extracci&oacute;n del aceite fue 1,22% v/p de hojas frescas. El an&aacute;lisis de CG-EM revel&oacute; el citral (41,8% de geranial y 34,9% de neral) como componente mayoritario. El efecto t&oacute;xico del aceite esencial del <i>C. citratus</i> Stapf sobre el &aacute;caro <i>D. farinae</i> fue proporcional a la concentraci&oacute;n y tiempo de exposici&oacute;n. A una concentraci&oacute;n de 0,5 &micro;L/cm<sup>2</sup> de aceite esencial, el 46,67% de los &aacute;caros murieron despu&eacute;s de 60 minutos de exposici&oacute;n. Estos resultados permitieron comprobar una alta actividad t&oacute;xica del aceite esencial de <i>C. citratus</i> Stapf sobre el &aacute;caro <i>D. farinae</i>, este efecto puede estar relacionado con la presencia del geranial y neral, monoterpenos an&aacute;logos a la octopamina, un neurotransmisor perif&eacute;rico de insectos.</p>          <p><i>PALABRAS CLAVE</i>: <i>Cymbopogon citratus</i> Stapf, &aacute;caros intradomiciliarios, <i>Dermatophagoides farinae</i>, aceites esenciales, actividad acaricida.</p>  <hr size="1" />           ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>          <p>Dust mites are an important source of intradomiciliary allergens reason why their the biological control is a priority in the prevention and control of allergic sensitization. The purpose of this work was to obtain the essential oil of leaves of <i>Cymbopongon citratus</i> Stapf and evaluate its acaricidal activity on <i>Dermatophagoides farinae</i> mite. The essential oil was obtained through hydrodistillation and extraction with dichloromethane. The relative chemical composition of the oil was determined by GC-MS. Concentration-response bio essays were carried out in filter paper treated with 5, 0.5, 0.05, and 0.005 &micro;L of essential oil/cm<sup>2</sup>. The absence of dust mite movement when they touched with a fine needle was considered as an indicator of death. The oil extraction yield was 1.22 % v/w of fresh leaves. The GC-MS analysis revealed citral (41.8% of geranial over 34.9% of neral) as a major component. The toxic effect of the <i>C. citratus</i> Stapf essential oil on dust mites <i>D. farinae</i> was proportional to concentration and time exposure. Using a 0.5 &micro;L/cm<sup>2</sup> concentration of essential oil, 46.67% of dust mites died after 60 minutes exposure. These results allowed the verification of a high toxic activity of <i>C. citrates</i> Stapf essential oil on <i>D. farinae</i> mites; this effect may be related to the presence of geranial and neral monoterpenes analogue to octopamine, an peripheral neurotransmitter in insect.</p>     <p><i>KEY WORDS</i>: <i>Cymbopogon citrates</i> Stapf, domiciliary dust mites, <i>Dermatophagoides farinae</i>, essential oils, acaricidal activity.</p> <hr size="1" />                     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>Los aceites esenciales son metab&oacute;licos secundarios producidos por las plantas, est&aacute;n compuestos por una mezcla compleja de terpenoides, principalmente, monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), y una variedad de fenoles arom&aacute;ticos, &oacute;xidos, &eacute;teres, alcoholes, esteres, aldehidos y cetonas que determinan el aroma y el olor caracter&iacute;stico de la planta (<a href="#1">1</a>, <a href="#2">2</a>). La presencia de monoterpenos vol&aacute;tiles o aceites esenciales en las plantas constituye una importante estrategia de defensa contra animales herb&iacute;voros y en particular contra plagas de insectos y hongos pat&oacute;genos (<a href="#2">2</a>). Estos aceites se emplean en las industrias farmac&eacute;utica, cosm&eacute;tica y alimentaria; su rendimiento var&iacute;a desde unas cuantas mil&eacute;simas por ciento hasta 1-7% del peso fresco de material vegetal (<a href="#3">3</a>, <a href="#4">4</a>).</p>     <p>  <i>Cymbopogon citratus</i> Stapf es una planta herb&aacute;cea, pertenece a la familia Poaceae (Graminae), su nombre com&uacute;n es limonaria, se cultiva en Brasil, India, Argentina, Guatemala e Indonesia por su aceite esencial (<a href="#5">5</a>), y su constituyente principal es el citral (70 - 80%), el cual es usado como materia prima para la s&iacute;ntesis de compuestos arom&aacute;ticos y vitamina A, adem&aacute;s de emplearse en perfumer&iacute;a (<a href="#6">6</a>, <a href="#7">7</a>, <a href="#8">8</a>). En Colombia el <i>C. citratus</i> Stapf est&aacute; adaptado a los diversos pisos clim&aacute;ticos, es frecuente encontrarlo en avenidas y jardines familiares como planta ornamental y medicinal. El <i>C. citratus</i> Stapf se usa como anticatarral, febr&iacute;fugo, antitusivo, estom&aacute;quico, carminativo, expectorante y ansiol&iacute;tico, para aliviar el v&oacute;mito, antiespasm&oacute;dico, antitusivo, analg&eacute;sico, antipir&eacute;tico, como depresor del sistema nervioso central y para disminuir el colesterol. Se reporta tambi&eacute;n como antipal&uacute;dico, diafor&eacute;tico y estimulante, diur&eacute;tico y en el control de la presi&oacute;n arterial (<a href="#9">9</a>).</p>     <p>  Se ha descrito el uso de los aceites esenciales para el control de plagas (<a href="#10">10</a>), tambi&eacute;n se han evaluado sus propiedades acaricidas e insecticidas (<a href="#11">11</a>, <a href="#12">12</a>), especialmente en el control de las plagas que afectan los granos, cereales y otros productos agr&iacute;colas de almacenamiento (<a href="#13">13</a>, <a href="#14">14</a>, <a href="#15">15</a>). Adicionalmente, se ha demostrado que los aceites esenciales y sus componentes pueden utilizarse para eliminar &aacute;caros par&aacute;sitos y de vida libre (<a href="#16">16</a>). En el 2004 Hoiseon L. report&oacute; el efecto acaricida del p-anisaldeh&iacute;do, un componente del aceite de las semillas de la <i>Pimpinella anisum</i> Linnaeus (<a href="#17">17</a>). Tambi&eacute;n se ha reportado la actividad acaricida de 14 aceites esenciales y sus constituyentes monoterp&eacute;nicos principales contra el &aacute;caro del polvo de habitaci&oacute;n <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (<a href="#18">18</a>). Adicionalmente, se notific&oacute; el efecto acaricida contra dos &aacute;caros de la familia Pyroglyphidae, <i>Dermatophagoides farinae</i> y <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>, por la planta herbal <i>Mentha pulegium</i> Linnaeus. (pennyroyal) (<a href="#19">19</a>).</p>     <p>  El &aacute;caro intradomiciliario <i>Dermatophagoides farinae</i> es un importante factor desencadenante y sensibilizante de las alergias respiratorias, como asma (<a href="#20">20</a>, <a href="#21">21</a>, <a href="#22">22</a>). Esta enfermedad es un problema de salud mundial, con aproximadamente 300 millones de personas afectadas (<a href="#23">23</a>). En Colombia la prevalencia de pacientes asm&aacute;ticos es alta, un estudio epidemiol&oacute;gico realizado en seis ciudades de Colombia report&oacute; prevalencias de: 9,4% en Bogot&aacute;; 10,7% en Cali; 11,5% en Bucaramanga; 11,7% en San Andr&eacute;s; 13% en Medell&iacute;n y 8,1% en Barranquilla (<a href="#24">24</a>). Por otra parte, la evidencia epidemiol&oacute;gica indica que la exposici&oacute;n a los al&eacute;rgenos ambientales es un factor de riesgo para el asma y que la disminuci&oacute;n en la exposici&oacute;n a estos al&eacute;rgenos reduce a la mitad el riesgo de sufrir hiperreactividad respiratoria (<a href="#25">25</a>). Por lo anterior, la b&uacute;squeda de estrategias encaminadas a disminuir la poblaci&oacute;n de &aacute;caros del polvo de los ambientes intramuros, es de especial inter&eacute;s para la prevenci&oacute;n de la sintomatolog&iacute;a cl&iacute;nica de las alergias respiratorias.</p>     <p>  Este art&iacute;culo reporta la composici&oacute;n qu&iacute;mica del aceite esencial de las hojas de <i>C. citratus</i> Stapf, colectado en la zona urbana del Distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena, y la evaluaci&oacute;n de su actividad acaricida contra &aacute;caros nativos de la especie <i>D. farinae</i>.</p>      <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Material vegetal y m&eacute;todo de extracci&oacute;n de los aceites esenciales</b></p>     <p>  Las hojas de <i>C. citratus</i> Stapf fueron colectadas en marzo de 2009, en el barrio Once de Noviembre del Distrito de Santa Marta, ubicado a 45 msnm. Una muestra fue depositada en el Herbario de la Universidad del Magdalena UTM 1200 con el n&uacute;mero 6. Las hojas frescas fueron sometidas a hidrodestilaci&oacute;n por arrastre de vapor por 6 h. El aceite fue extra&iacute;do con diclorometano y almacenado en viales a baja temperatura antes del an&aacute;lisis de su composici&oacute;n qu&iacute;mica. La productividad se calcul&oacute; a partir de la relaci&oacute;n del volumen de aceite vol&aacute;til obtenido y la masa de material vegetal fresco usado en la extracci&oacute;n.</p>     <p><b>Cromatograf&iacute;a de Gases acoplada a espectrometr&iacute;a de masas (CG-EM)</b></p>     <p>  El an&aacute;lisis del aceite esencial se llev&oacute; a cabo en el Laboratorio de Cromatograf&iacute;a de la Universidad Industrial de Santander, en un cromat&oacute;grafo de gases <i>Agilent Technologies</i> 6890 Plus acoplado a un detector selectivo de masas (MSD, <i>Agilent Technologies</i> 5973) operado en el modo de barrido completo de radiofrecuencias (<i>full scan</i>). La columna empleada en el an&aacute;lisis fue DB-5MS &#91;5%-fenil-poli (dimetilsiloxano), 60 m x 0,25 mm x 0,25 &micro;m&#93; (J &amp; W Scientific, Folsom, CA, EE.UU). La inyecci&oacute;n se realiz&oacute; en modo <i>Split</i> (50:1), V<sub>iny</sub> = 1&micro;L. Los compuestos determinados en la muestra de aceite esencial se identificaron con base en sus &iacute;ndices de retenci&oacute;n de Van den Dool y Kratz (<a href="#26">26</a>) y por comparaci&oacute;n de los espectros de masas obtenidos y los almacenados en la bases de datos del NIST y otros espectros de masa publicados por Wiley y Adams (<a href="#27">27</a>).</p>     <p><i>Bioensayo</i></p> <ol type="a">     <li><i>Material biol&oacute;gico</i>. Los &aacute;caros de la especie <i>Dermatophagoides farinae</i>, usados para evaluar la actividad acaricida del aceite esencial de C. citrarus Stapf, fueron obtenidos de un cultivo puro en fase de crecimiento exponencial que se encuentra en el Laboratorio de Bioqu&iacute;mica de la Universidad del Magdalena (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Los cultivos fueron establecidos a partir de individuos silvestres aislados de muestras de polvo intradomiciliario colectadas en el Distrito de Santa Marta en noviembre de 2007. Despu&eacute;s de haber sido aislados, los &aacute;caros fueron identificados mediante las claves pict&oacute;ricas de Collof y Spierman (<a href="#28">28</a>) y mantenidos en oscuridad bajo condiciones controladas de temperatura y humedad relativa (28 &plusmn; 2&deg;C y HR: 60 &plusmn; 5%), usando como medio nutritivo harina de pescado y levadura seca en proporci&oacute;n 1:1.</li>     <p align="center"><img src="img/revistas/biosa/v9n2/v9n2a04fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <li><i>Ensayo acaricida</i>. El m&eacute;todo utilizado para evaluar la susceptibilidad de los &aacute;caros <i>D. farinae</i> a los componentes vol&aacute;tiles del aceite esencial de <i>C. citratus</i> fue adaptado del experimento descrito por Kwon y Ahn (<a href="#29">29</a>). Se seleccionaron 150 individuos adultos de ambos sexos, los cuales fueron transferidos a cajas de petri de 5 cm de di&aacute;metro x 1,2 cm de alto. Para evaluar la relaci&oacute;n concentraci&oacute;n-respuesta, se realizaron cinco tratamientos con diferentes concentraciones del aceite esencial. El procedimiento consisti&oacute; en aplicar el aceite sobre un disco de papel filtro Whatman No.1 de 47 mm de di&aacute;metro, el cual fue fijado previamente a la cara superior interna de la caja de petri. Por cada cm<sup>2</sup> del filtro se aplic&oacute; 5; 0,5; 0,05 y 0,005 &micro;L de aceite esencial diluido en etanol al 70%, tambi&eacute;n se realiz&oacute; un ensayo testigo con 1mL de etanol al 70%. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. Los &aacute;caros fueron mantenidos bajo las mismas condiciones ambientales en cada tratamiento, temperatura de 28 &plusmn; 2&deg;C y HR de 60 &plusmn; 5%. La mortalidad de los &aacute;caros fue evaluada a los 60, 120 y 180 minutos de exposici&oacute;n a cada tratamiento. La ausencia de movimiento del &aacute;caro, despu&eacute;s de ser tocado con una aguja fina, fue considerada como indicador de muerte.</li>     </ol>     <p>  Los datos obtenidos fueron sometidos a un an&aacute;lisis estad&iacute;stico univariado utilizando medidas de frecuencia, pruebas de tendencia central y de dispersi&oacute;n. Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de varianza, para establecer si exist&iacute;an diferencias significativas entre los tratamientos. Tambi&eacute;n se aplic&oacute; un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n a las curvas concentraci&oacute;n-respuesta, las rectas obtenidas se compararon para determinar la homogeneidad de los bioensayos. Todas las pruebas se realizaron con el programa Statgraphics Plus 5-1.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESULTADOS</b></p>     <p><b>Composici&oacute;n qu&iacute;mica del aceite esencial</b></p>     <p>  La eficiencia de extracci&oacute;n del aceite esencial de las hojas del <i>C. citratus</i> fue de 1,22% v/p de hojas frescas. El an&aacute;lisis por CG/EM permiti&oacute; la identificaci&oacute;n de 18 compuestos que representan el 97,4% de los constituyentes del aceite esencial. Los componentes mayoritarios identificados fueron los monoterpenos geranial (41,8%) y neral (34,9%), los cuales constituyen una mezcla de esteroisomeros conocida como citral, siendo este el 76,7% del aceite obtenido. Otros componentes minoritarios identificados fueron terpenos, alcoholes, aldeh&iacute;dos, cetonas, esteres y compuestos arom&aacute;ticos (<a href="#tab1">Tabla 1</a>).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/biosa/v9n2/v9n2a04tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>  La investigaci&oacute;n qu&iacute;mica del aceite esencial de hojas de <i>C. citratus</i>, colectado en el Distrito de Santa Marta revela una alta concentraci&oacute;n de monoterpenos (94,3%), estos datos son consistentes con los reportados en la literatura cient&iacute;fica (<a href="#5">5</a>, <a href="#9">9</a>, <a href="#30">30</a>, <a href="#31">31</a>, <a href="#32">32</a>, <a href="#33">33</a>).</p>     <p><b>Actividad acaricida del aceite esencial (Mortalidad)</b></p>     <p>  El bioensayo de actividad acaricida permiti&oacute; demostrar que los compuestos presentes en la fase de vapor del aceite esencial de las hojas de <i>C. citratus</i> Stapf son t&oacute;xicos para el &aacute;caro <i>D. farinae</i>. La toxicidad fue proporcional a la concentraci&oacute;n del aceite; sin embargo, no hubo diferencia significativa entre el tiempo de exposici&oacute;n de 120 y 180 minutos para los diferentes tratamientos (<a href="#fig2">Figura 2</a>). La <a href="#tab2">Tabla 2</a> muestra el n&uacute;mero de &aacute;caros muertos despu&eacute;s de 60 minutos de realizada la aplicaci&oacute;n del aceite, y se observa un 46,67% de individuos muertos a una concentraci&oacute;n de 0,5 &micro;L/cm<sup>2</sup>.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/biosa/v9n2/v9n2a04fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/biosa/v9n2/v9n2a04tab2.gif"><a name="tab2"></a></p>     <p>  El an&aacute;lisis de varianza mostr&oacute; diferencias significativas entre tratamientos (Gl = 4), (F =1101.39), (<i>p</i> = 0,0). Tukey 5% se&ntilde;ala que cada uno de los tratamientos fue significativamente diferente del otro. Cualquier concentraci&oacute;n de aceite esencial de <i>C. citratus</i> Stapf usada mata a los &aacute;caros, pero la concentraci&oacute;n de 5 &micro;L/cm<sup>2</sup> es la m&aacute;s efectiva porque mata el mayor porcentaje de &aacute;caros (87,6%) a los 60 minutos de exposici&oacute;n (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). El an&aacute;lisis de regresi&oacute;n concentraci&oacute;n-respuesta muestra que la mortalidad de los &aacute;caros depende de la concentraci&oacute;n del aceite esencial utilizada (<a href="#fig3">Figura 3</a>). Debido a que el efecto t&oacute;xico del aceite sobre los &aacute;caros es r&aacute;pido, se deben hacer observaciones a intervalos de tiempo m&aacute;s corto para el c&aacute;lculo del TL50 y la CL50.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/biosa/v9n2/v9n2a04fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>      <p><b>DISCUSION</b></p>     <p>  Los aceites esenciales de las plantas se consideran actualmente como una fuente alternativa de principios bioactivos con uso potencial en el control de los &aacute;caros de almacenamiento. La actividad acaricida de muchos aceites esenciales se ha relacionado positivamente con su composici&oacute;n en monoterpenos, y en el caso particular del <i>Dermatophagoides sp</i>, se ha reportado actividad acaricida de los monoterpenos cinamaldehido, clorotimol y citronelol (<a href="#11">11</a>). En el presente estudio se observ&oacute; que el aceite esencial de las hojas de <i>C. citratus</i> Stapf posee una fuerte actividad acaricida contra individuos adultos de la especie <i>D. farinae</i>, lo que puede estar relacionado con su alto contenido en monoterpenos. Estudios anteriores han reportado el efecto insecticida del aceite esencial de <i>C. citratus</i> contra garrapatas y piojos (<a href="#34">34</a>, <a href="#35">35</a>), larvas de <i>Aedes aegypti</i> Linnaeus (<a href="#36">36</a>) y la mosca dom&eacute;stica (<a href="#37">37</a>); otros han notificado que el citral, componente mayoritario del <i>C. citratus</i>, puede interrumpir el ciclo de vida del vector de la enfermedad de Chagas, <i>Rhodnius prolixus</i> Stal; causar la muerte de <i>Culex pipiens</i> Linnaeus, vector de la encefalitis equina; as&iacute; como de &aacute;caros de la familia Tarsonemidae, par&aacute;sitos de las abejas (<a href="#38">38</a>, <a href="#39">39</a>, <a href="#40">40</a>).</p>     <p>  El efecto t&oacute;xico de los aceites esenciales sobre los artr&oacute;podos y otros insectos parece estar relacionado directamente con la volatilidad alta e hidrofobicidad de sus componentes, propiedades que facilitan su penetraci&oacute;n en el cuerpo del insecto. Experimentos con la cucaracha <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus sugieren que el efecto de los aceites esenciales y algunos de sus monoterpenos mayoritarios es neurot&oacute;xico, como lo evidencia la hiperactividad, seguida de hiperextensi&oacute;n de las patas y abdomen, inmovilizaci&oacute;n y muerte del insecto, despu&eacute;s de la exposici&oacute;n al aceite (<a href="#41">41</a>). Se ha observado que en invertebrados, la octopamina (p-hidroxietanolamina), una amina biog&eacute;nica que act&uacute;a como neurohormona, neuromodulador y neurotransmisor en invertebrados, provoca la hiperextensi&oacute;n de patas y abdomen por incremento de la frecuencia excitatoria del potencial post-sin&aacute;ptico recibido por las neuronas motoras abdominales (<a href="#42">42</a>, <a href="#43">43</a>).</p>     <p>  Algunos autores consideran los receptores de la octopamina como el sitio de la activad insecticida de los aceites esenciales, de esta forma los terpenos con estructura qu&iacute;mica an&aacute;loga a la octopamina podr&iacute;an unirse a los receptores octopamin&eacute;rgicos del insecto causando su sobre-estimulaci&oacute;n y, en consecuencia, el efecto t&oacute;xico (<a href="#44">44</a>, <a href="#45">45</a>). Lo anterior se ha investigado con el eugenol sobre varias especies de insectos (<a href="#46">46</a>). El geranial y el neral, componentes mayoritarios del aceite esencial de <i>C. citratus</i>, tienen una alta homolog&iacute;a estructural con la octopamina, lo que sugiere un efecto neurot&oacute;xico de este aceite sobre el &aacute;caro <i>D. farinae</i>; adem&aacute;s, estudios realizados con cuatro &aacute;caros de vida libre, incluido <i>D. farinae</i>, demostr&oacute; que el citral es una feromona de alarma en estos &aacute;caros, lo que apoya la hip&oacute;tesis de un efecto neurot&oacute;xico para el aceite esencial de <i>C. citratus</i> (<a href="#47">47</a>, <a href="#48">48</a>). Debido a que no se ha reportado la estructura de los receptores octapaminergicos en el <i>D. farinae</i>, se hace necesario realizar m&aacute;s estudios para demostrar esta hip&oacute;tesis.</p>     <p>  En conclusi&oacute;n, el uso del aceite esencial de <i>C. citratus</i> Stapf se constituye en una buena opci&oacute;n para el control ambiental de &aacute;caros intradomiciliarios desencadenantes de alergias respiratorias; sin embargo, se hace necesario realizar otros estudios para establecer la relaci&oacute;n costo-beneficio de su uso. Estos resultados representan el primer reporte de la actividad t&oacute;xica de una planta nativa de la flora Colombia contra una de las especies de &aacute;caros prevalentes en el ambiente intradomiciliario.</p>  <hr>      <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p><a name="1">1</a>. Betts TJ. 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Figueirinha A, Paranhos A, P&eacute;rez C, Buelga A, Batista S. <i>Cymbopogon citratus</i> leaves: Characterization   of flavonoids by HPLC-PDA-ESI/MS/MS and an approach to their potential as a source of bioactive   polyphenols. Food Chem 2008;110(3):718-28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S1657-9550201000020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="7">7</a>. Rao BL, Sunita L. New aroma chemicals in Cymbopogon for future. 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Repellent activity of essential oils from seven aromatic plants   grown in Colombia against Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera). J Stored Prod Res 2009:1-3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S1657-9550201000020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="16">16</a>. Kim S, Yi J, Tak J, Ahn Y. Acaricidal activity of plant essential oils against <i>Dermanyssus gallinae </i>(Acari:   Dermanyssidae). Vet. 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Duazary 2008;1:24-31.&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=S1657-9550201000020000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="23">23</a>. GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2009. Disponible on line en   <a href="www.ginasthma.gov" target="_blank">www.ginasthma.gov</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=000072&pid=S1657-9550201000020000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="24">24</a>. Dennis R, Caraballo L, Garc&iacute;a E, Caballero A, Aristiz&aacute;bal G, C&oacute;rdoba H, <i>et al</i>. 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US (United States): Allured Publ Corp Carol Stream IL1995:468.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1657-9550201000020000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="28">28</a>. Collof M., Spierman F. Pictorial Keys for the identification of domestic mites Clin Exp Allergy   1992;22:823-30.&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=S1657-9550201000020000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="29">29</a>. Kwon JH, Ahn YJ. Acaricidal activity of butylidenephthalide identified in <i>Cnidium officinale</i> rhizome   against <i>Dermatophagoides farinae</i> and <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (Acari: Pyroglyphidae). J   Agric Food Chem 2002;50:4479-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1657-9550201000020000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="30">30</a>. Linares S, Gonz&aacute;lez N, G&oacute;mez E, Usubillaga A, Darghan E. Efecto de la fertilizaci&oacute;n, densidad de   siembra y tiempo de corte sobre el rendimiento y calidad del aceite esencial extra&iacute;do de <i>Cymbopogon citratus</i> Stapf. Rev Fac. Agron (LUZ) 2005;22:250-63.&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=S1657-9550201000020000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="31">31</a>. Mattos M, Florisvaldo D, Das Gra&ccedil;as M, Cardoso E, Hilsdorf Piccoli R. Disinfectant action of <i>Cymbopogon   sp</i>. essential oils in different phases of biofilm formation by Listeria monocytogenes on stainless steel   surface Food Control. 2010;21(4):549-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1657-9550201000020000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="32">32</a>. Cristiane da S, Raubera S, Guterresa ES, Schapovala. LC determination of citral in <i>Cymbopogon citratus</i> volatile oil. J Pharm Biomed Anal 2005;37(3):597-601.&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=S1657-9550201000020000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="33">33</a>. Saleem M, Afza N, Anwar MA, Hai SM, Ali MS. A Comparative Study of Essential Oils of <i>Cymbopogon   citratus</i> and Some Members of the Genus <i>Citrus</i>. Nat Prod Res 2003;17(5):369-73.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1657-9550201000020000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="34">34</a>. Chungsamarnyart N, Jiwajinda S. Acaricidal activity of volatile oil from lemmon and citronella grasses   on tropical cattle ticks. Nat Sci Suppl 1992;26:45-51.&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=S1657-9550201000020000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="35">35</a>. Yan Y, Lee H, Clark JM, Ahn Y. Insecticidal activity of plant essential oil againts <i>Pediculus humanus   capitis</i> (Anoplura:pediculidae). J Med Entomol 2004;41(4):699-704.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1657-9550201000020000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="36">36</a>. Barreira Cavalcanti ES, Maia de Morais S, Lima MA, Pinho Santana EW. Larvicidal activity of   essential oils from Brazilian plants against <i>Aedes aegypti</i> L. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro   2004;99(5):541-44.&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=S1657-9550201000020000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="37">37</a>. Samarasekera, Radhika, Kalhari, Kosmulalage S, Weerasinghe, Indira S. Insecticidal Activity of   Essential Oils of <i>Ceylon cinnamomum</i> and Cymbopogon species against <i>Musca domestica</i>. J. Essent   Oil Res 2006;18(3):352-54.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1657-9550201000020000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="38">38</a>. Abramson CI, Aldana E, Sulbaran E. Exposure to Citral, Cinnamon and Ruda Disrupts the Life Cycle   of a Vector of Chagas Disease. Am J Environ Sci 2007;3(1):7-8.&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=S1657-9550201000020000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="39">39</a>. Yang P, Ma Y, Zheng S. Adulticida activity for five essential oil against <i>Culex pupens quinquefasciatus</i>.   Pesticide Sci Soc Japan 2005;30(2):84-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1657-9550201000020000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="40">40</a>. Ellis M, Baxendale FP. Toxicity of Seven Monoterpenoids to Tracheal Mites (Acari: Tarsonemidae)   and Their Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Hosts When Applied as Fumigants. J. Econ. Entomol   1997;90(5):1087-91.&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=S1657-9550201000020000400040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="41">41</a>. Price DN, Berry MS. Comparison of effects of octopamine and insecticidal essential oils on activity   in the nerve cord, foregut, and dorsal unpaired median neurons of cockroaches. J Insect Physiol   2006;52:309-19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1657-9550201000020000400041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="42">42</a>. Farooqui T. Octopamine Mediated Neuromodulation of Insect Senses. Neurochem Res 2007;32:1511-29.&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=S1657-9550201000020000400042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="43">43</a>. Roeder T. Octopamine in invertebrates. Progress Neurobiol 1999;59: 533-61.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1657-9550201000020000400043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="44">44</a>. Enan E. Insecticidal activity of essential oils: octopaminergic sites of action. Comp Biochem Physiol   2001;130:325-37.&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=S1657-9550201000020000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="45">45</a>. Kostyukovsky M, Rafaeli A, Gileadi C, Demchenko N, Shaaya E. Activation of octopaminergic receptors   by essential oil constituents isolated from aromatic plants: possible mode of action against insect   pests. Pest Management Science 2002;58:1101-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1657-9550201000020000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="46">46</a>. Ngoh SP, Choo LEW, Pang FY, Huang Y, Kini MR, Ho SH. Insecticidal and repellent properties of nine   volatile constituents of essential oils against the American cockroach, <i>Periplaneta americana</i>. Pest   Management Science 1998;54:261-8.&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=S1657-9550201000020000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="47">47</a>. Kuwahara Y, Fukami S, Ishii S, Matsumoto K, Wada Y. Pheromone study on acarid mites. II. Citral:   isolation and identification from four species of acarid mites, and its possible role. Jap. J. Sanit. Zool   1980;31:49-52.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1657-9550201000020000400047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="48">48</a>. Kuwahara Y, Matsumoto K, Wada Y. Pheromone study on acarid mites. IV. Citral: composition and   function as an alarm pheromone and its secretory gland in four species in acarid mites. Jap. J. Sanit.   Zool 1980;31:73-80.&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=S1657-9550201000020000400048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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