Autor: |
Cardozo M; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT-CONICET), Cátedra de Introducción a la Biología, Avda. Vélez Sarsfield 299, piso 5, X5000JJC Córdoba Capital, Argentina., Estallo EL; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas /IIBYT/ CONICET, Centro de Investigaciones Entomológicas de Córdoba, Avda. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Ciudad Universitaria, Córdoba Capital, Argentina., Soria C; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT-CONICET), Cátedra de Introducción a la Biología, Avda. Vélez Sarsfield 299, piso 5, X5000JJC Córdoba Capital, Argentina., Rodríguez CS; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT-CONICET), Cátedra de Introducción a la Biología, Avda. Vélez Sarsfield 299, piso 5, X5000JJC Córdoba Capital, Argentina., López AG; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT-CONICET), Cátedra de Introducción a la Biología, Avda. Vélez Sarsfield 299, piso 5, X5000JJC Córdoba Capital, Argentina., Nattero J; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA-CONICET), Departamento de Ecología, Genética y Evolución/Laboratorio de Eco-Epidemiología, Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina., Crocco LB; Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT-CONICET), Cátedra de Introducción a la Biología, Avda. Vélez Sarsfield 299, piso 5, X5000JJC Córdoba Capital, Argentina. |
Abstrakt: |
To better understand the dispersion strategies of Triatoma infestans (Klug) (Hemiptera: Reduviidae, Triatominae), we evaluated the spatial effect of infested peridomicile and density vegetation cover in a historically endemic area for Chagas disease. The study was conducted in rural houses of the northwest of Córdoba province, Argentine, during 2012-2013. Active search of triatomines were made in domicile and peridomicile habitats. To characterize vegetation coverage, a thematic map was obtained considering five types of vegetation cover (closed/open forest, closed/open shrubland and cultural land). From each house we extracted the area of vegetation coverage, housing density and infested peridomiciles density. We used generalized linear models to evaluate the effect of these variables on the occurrence of infested peridomicile. According to our results, the probability of a peridomicile to be infested increases by 1.34 (95%CI [0.98; 1.90]) times more when peridomicile structures are in environments with higher housing density and by 1.25 (95%CI [0.84; 1.88]) more times when houses are surrounded by open shrublands. Among the multiple ecological determinants of peridomestic infestation, the influence of vegetation cover has been poorly studied. In this study we discussed the effect of the vegetation as a potential modulator of the dispersion strategies of T. infestans. |