Aplicación de la topología molecular a la predicción de la actividad repelente de un grupo de carboxiamidas frente a Aedes aegypti

  1. Catalá-Sánchez, Bárbara
  2. Meca-Zapata, Alberto
  3. Zúñiga-Orozco, Marilyn
  4. Bruno, Louisemine
  5. Gálvez, Jorge
  6. García Domenech, Ramón 1
  1. 1 Catedrático Universitat de Valencia
Revista:
Nereis: revista iberoamericana interdisciplinar de métodos, modelización y simulación

ISSN: 1888-8550

Año de publicación: 2022

Número: 14

Páginas: 73-88

Tipo: Artículo

DOI: 10.46583/NEREIS_2022.1.1041 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

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Resumen

El mosquito Aedes aegypti presenta características biológicas que lo convierten en un vector importante en el ciclo de transmisión de diferentes patógenos, en especial arbovirus. Durante la última década, la carga de dengue y otras enfermedades tales como la fiebre del zika o fiebre chikungunya se han incrementado. La expansión de dengue ocasionada por este vector, principalmente en América, representa actualmente uno de los problemas más grandes de salud pública, siendo endémico en más de 30 países. Frente a la falta de tratamientos específicos para tratar las infecciones transmitidas por este mosquito, los esfuerzos por hacerle frente se han focalizado en el control vectorial, aplicando diversas estrategias de combate, entre las que se incluye la aplicación de insecticidas y larvicidas para conseguir su eliminación, así como el uso de repelentes como estrategia de protección individual. La búsqueda de nuevos repelentes puede realizarse mediante diferentes herramientas, donde se incluye la topología molecular. En este contexto, computacionalmente a través de un modelo topológico-matemático, evaluamos la potencial actividad repelente de una serie de carboxiamidas preseleccionadas mediante el uso de análisis discriminante lineal y de regresión multilineal. Tras este cribado virtual basado en el modelo seleccionado, proponemos nuevas estructuras químicas con una actividad potencialmente activa como repelentes contra Aedes aegypti.

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