medigraphic.com
ENGLISH

Revista Biomédica

Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, Universidad Autónoma de Yucatán
  • Mostrar índice
  • Números disponibles
  • Información
    • Información general        
    • Directorio
  • Publicar
    • Instrucciones para autores        
  • medigraphic.com
    • Inicio
    • Índice de revistas            
    • Registro / Acceso
  • Mi perfil

2026, Número 2

<< Anterior Siguiente >>

Rev Biomed 2026; 37 (2)


Coinfección de enfermedades zoonóticas transmitidas por garrapatas en humanos del occidente de Venezuela

Añez-Reverol NO, Crisante-Rojas GE, del Valle Rojas-Estaba A, Añez-Rojas NJ, Yépez-Hurtado JY, Parada-Fuente H
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 28
Paginas: 54-62
Archivo PDF: 408.97 Kb.


PALABRAS CLAVE

Garrapatas-Vectoras, Enfermedades zoonóticas, Coinfección humana, Venezuela.

RESUMEN

Introducción. Enfermedades zoonóticas transmitidas por garrapatas, causadas por organismos hemotrópicos de las familias Anaplasmataceae y Babesiidae, se extienden en la mayoría de los países de la region neotropical americana generando graves brotes en la población humana.
Objetivo. En el presente estudio se investigan infecciones y coinfecciones causadas por organismos de los géneros Anaplasma, Babesia y Ehrlichia transmitidas a humanos por picaduras de garrapatas en áreas rurales del occidente de Venezuela donde estas infecciones son endémicas.
Materiales y métodos. Métodos parasitológicos y moleculares (PCR) en muestras de sangre periférica, fueron utilizadas para detectar infecciones por Anaplasma, Babesia y Ehrlichia en poblaciones humanas de áreas rurales del occidente de Venezuela. Un total de 346 muestras sanguíneas fueron evaluadas, incluyendo 226 de pacientes referidos de centros de salud a un centro diagnóstico en Mérida y, 120 de niños escolares y sus representantes muestreados en tres comunidades del estado Barinas.
Resultados. Se registran infecciones y coinfecciones por Anaplasma sp., Babesia sp. y Ehrlichia sp. en los diferentes grupos etarios estudiados. La infección por Anaplasma sp. fue detectada con mayor frecuencia. Anaplasma y Babesia, resultaron infecciones generalizadas y bien adaptadas en el área estudiada y en mayor grado que la causada por Ehrlichia. Particularmente, en el grupo estudiado en el estado Barinas, los análisis estadísticos revelaron una relación epidemiológica en la coinfección Anaplasma-Babesia, evidenciando prevalencias de 92% y 95% con una fuerte asociación en individuos infectados, indicando relación de larga data con las garrapatas vectoras.
Conclusión. Se destaca el significado para la salud pública que tienen las enfermedades transmitidas por garrapatas en el occidente de Venezuela y se sugiere incrementar la vigilancia y control para proteger las poblaciones vulnerables.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. de la Fuente J, Estrada-Peña E, Venzal JM, Kocan KM, Sonenshine D. Ticks as vectors of pathogens thatcause disease in humans and animals. Frontiers inBioscience; 2008. 13 6938-6946. PMID: 18508706-DOI: 10.2741/3200

  2. Wilson, M L, G H Adler, and A Spielman. CorrelationBetween Abundance of Deer and That of the DeerTick, Ixodes dammini (Acari: Ixodidae). Annals of theEntomological Society of America; 1985. 78: 172-176.).https://doi.org/10.1093/aesa/78.2.172.

  3. González-Sanz M, Fhogartaigh C N. Zoonotic Infections.Book Chapter; 2019. 35:290-296. Oxford University Press.https://doi.org/10.1093/oso/9780198801740.003.0046.

  4. Koren, P and Chaves, LF. 2024. https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biaf045/8114226.

  5. Otte and Pica-Ciamarra. Emerging infectious zoonoticdiseases: The neglected role of food animals. OneHealth;2021. 13:100323. https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100323.

  6. Wang N and Liu S. Modeling of periodic input Ornstein–Uhlenbeck temperature-tick-borne disease transmissioncoupling mechanism under climate change. ActaTropica; 2025.261: 107490. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107490.

  7. Randolph S, Gern, L, Nuttall, P, Co-feeding ticks:epidemiological significance for tick-borne pathogentransmission; Parasitol. Today;1996.12(12):472–479.https://doi.org/1038.1016/S0169-4758(96)10072-7.

  8. Voordouw MJ. Co-feeding transmission in Lyme diseasepathogens. Parasitology; 2015.142 (2), 290–302. http://refhub.elsevie.com(S0001-706x24)00371-1/sb38.

  9. Nah K, Magpantay F M G, Bede-Fazekas á, Röst G,Trájer A J, Wu X, Zhang X, Wu J. Assessing systemic andnon-systemic transmission risk of tick-borne encephalitisvirus in Hungary. PLoS One;2019.14(6), e0217206. http://refhub.elsevie.com(S0001-706x24)00371-1/sb20.

  10. Diuk-Wasser M, Vannier E, Krause PJ. Coinfection bythe tick-borne pathogens Babesia microti and Borreliaburgdorferi: ecological, epidemiological and clinicalconsequences. Trends Parasitol;2016. 32(1): 30–42.doi:10.1016/j.pt.2015.09.008.

  11. 11. Krause PJ. Human Babesiosis. International Journalfor Parasitology.2019.49(2):165-174. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2018.11.007

  12. Payne RC, Scott JM. Anaplasmosis and babesiosis inEl Salvador. Trop. Anim. Health Prod.1982. 14: 75-80.https://www.agronomia.ues.edu.sv/agrociencia.

  13. Guglielmone A A. Epidemiology of babesiosis andanaplasmosis in South and Central America. VetParasitol.1995. Mar;57(1-3):109-19. doi: 10.1016/0304-4017(94)03115-d.

  14. Rodriguez-Morales AJ, Bonilla-Aldana DK, Idarraga-Bedoya SE et al. Epidemiology of zoonotic tick-bornediseases in Latin America: ¿Are we just seeing the tip ofthe iceberg? F1000Research; 2019.7:1988 (https://doi.org/10.12688/f1000research.17649.2).

  15. Stich R, Bantle, JA, Kocan, K M, Fekete, A. Detection ofAnaplasma marginale (Rickettsiales: Anaplasmataceae) inhemolymph of Dermacentor andersoni (Acari: Ixodidae)with the Polymerase Chain Reaction. J. Med. Entomol;1993.30(4):781-788. DOI: 10.1093/jmedent/30.4.781.

  16. Añez-Rojas N, Romero O, Valbuena H, Crisante G,Rojas A, Bolívar, A M, Añez N. Detection of Anaplasmamarginale Transplacental Transmission in AsymptomaticCattle. Revista Científica, FCV-LUZ; 2010. Vol. XX,Nº 4, 377-382. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95916179007.

  17. Alhassan A, Pumidonming W, Okamura M, HirataH, Battsetseg B, Fujisaki K, Yokoyama N, Igarashi I.Development of a single-round and multiplex PCRmethod for the simultaneous detection of Babesia caballiand Babesia equi in horse blood. Veterinary Parasitology;2005.129:4349. PMID: 15817201-DOI: 10.1016/j.vetpar.2004.12.018.

  18. Añez N, Rojas A, Crisante G, Abello J, Zambrano C,Quiñonez M. Human babesiosis in Western-Venezuela.Case Reports. CientMed; 2020.1(27):1-6. ISSN-e: 2665-0479.

  19. Murphy G L, Murphy SA, Whitworth LC, Fox JC, KocanAA. A molecular and serologic survey of Ehrlichia canis,E. chaffeensis, and E. ewingii in dogs and ticks fromOklahoma. Veterinary Parasitology; 1998. 79. 325±339.PMID: 9831955. DOI: 10.1016/s0304-4017(98)00179-4

  20. Anderson, JF, The natural history of ticks. Med. Clin.2002. 86 (2): 205–218. http://refhub.elsevie.com(S0001-706x24)00371-1/sb23.

  21. Chen SM, Dumler JS, Bakken JS, Walker DH. Identificationof a granulocytotropic Ehrlichia species as the etiologicagent of human disease. J. Clin. Microbiol.1994.32,589±595. doi: 10.1128/jcm.32.3.589-595.1994.

  22. Ismail N, Bloch KC, McBride J W. 2010. HumanEhrlichiosis and Anaplasmosis. 2010; 30: 261–292. doi:10.1016/j.cll.2009.10.004.

  23. Krause PJ, Lepore T, Sikand VK, Gadbaw J, Burke G,Telford S, et al. Atovaquone and azithromycin for thetreatment of babesiosis. N Eng J Med, 2003; 343(20):1454-1458. doi: 10.1056/NEJM200011163432004.

  24. Herc E, Pritt B, Huizenga T, Douce R, Hysell M, NewtonD, et al., Probable locally acquired Babesia divergens–like infection in woman, Michigan, USA. Emerg InfDis, 2018; 24(8):1558-1560. https://doi.org/10.3201/eid2408.180309.

  25. Homer MJ, Aguilar-Delfín I, Telford S, Krause PJ,Persing DH. Babesiosis. Clin Microbiol Rev; 2000. 13(3):451–469. https://doi.org/10.1128/cmr.13.3.451

  26. Melendez R. Babesiosis: An emerging zoonosis intemperate and tropical zones. A Review. Rev. Cient. 2000.FCV-LUZ, 10(1):13-18.

  27. Gray JS, Weiss LM. (2008) Babesia microti. In: Khan,N. (Ed.), Emerging Protozoan Pathogens. Taylor andFrancis, Abingdon, UK, 2008. pp. 303–349. https://doi.org/10.1016/j.ejop.2008.02.001

  28. Gao Y, Añez N, Chaves LF. High Spatial ResolutionEnsemble Species Distribution Modeling of Rhodniusprolixus, Vector of Chagas Disease, in WesternVenezuela. GeoHealth, 2026 (In Press).




CC BY-NC-ND

2020     |     www.medigraphic.com

Mi perfil

C?MO CITAR (Vancouver)

Rev Biomed. 2026;37

ARTíCULOS SIMILARES

CARGANDO ...