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https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22800Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caceres Rios, Victor Elias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T11:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-08T11:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
| dc.identifier.citation | RIOS, Victor Elias Caceres. Atividade in vitro do Novaluron e do Piriproxifen no ciclo de Ctenocephalides felis felis (Siphonaptera, Pulicidae). 2022. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22800 | - |
| dc.description.abstract | As pulgas estão entre os ectoparasitos que mais acometem os animais de companhia. Elas produzem e transmitem doenças que representam um perigo para a saúde dos animais e humanos. O controle desses insetos envolve o uso de inseticidas. Os disruptores de desenvolvimento de insetos são um grupo de inseticidas que pode atuar como alternativa no controle de pulgas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do novaluron e do piriproxifen sobre as larvas de Ctenocephalides felis felis em testes in vitro na interrupção do ciclo, determinando a concentração letal (CL) dos dois compostos. O estudo foi realizado no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária, utilizando-se larvas da subespécie C. felis felis mantidas na colônia de pulgas do laboratório. Para cada desafio foram incubados 1500 ovos, coletando-se as larvas após 48 horas do início da incubação. Inicialmente foi avaliado o método de impregnação de substrato larval a ser utilizado no experimento. Para isso foi preparada uma solução de piriproxifen a 400 ppm e utilizado um volume de impregnação de 200 μL para dois gramas de substrato. O resultado foi satisfatório, sendo que a metodologia não interferiu no resultado, havendo 100 % de inibição do ciclo de desenvolvimento da pulga e não houve interferência no desenvolvimento do ciclo para o controle. Para a execução do experimento com os disruptores, foi empregada a metodologia anteriormente citada. Diferentes concentrações de piriproxifen (0,049 a 25 ppm) e de novaluron (0,001 a 5,0 ppm) foram preparadas. Após a impregnação do substrato, as larvas de primeiro ínstar foram expostas ao substrato larval tratado. O material foi mantido em condições controladas por um período de 21 dias. Foram realizadas avaliações qualitativas, quantitativas e foi determinada as concentrações letais através da análise de Probit. Na avaliação da atividade do piriproxifen sobre o desenvolvimento das larvas constatou-se uma eficácia de 100% nas concentrações superiores a 1,563 ppm, apresentando uma concentração letal CL50 e CL90 de 0,07 e 0,27 ppm, respectivamente. As pulgas mortas apresentavam alterações na morfologia, na coloração e no tamanho. Observou-se uma diferença significativa entre a quantidade de pulgas vivas recuperadas do grupo controle e os tratados, com quantidade maior de fêmeas. Na avaliação da atividade do novaluron constatou-se 100% de mortalidade larval na maior concentração (5,0 ppm), com um cálculo de concentração letal CL50 e CL90 de 0,25 e 2,29 ppm, respectivamente. As pulgas mortas apresentavam alterações no exoesqueleto, porém sem variações no tamanho. Entre as pulgas vivas recuperadas, o controle teve uma diferença significativa com os tratados a partir da concentração 1,0 ppm, maioritariamente sendo pulgas fêmeas recuperadas. Baseando-se nos resultados deste trabalho, pode se afirmar que tanto piriproxifen como novaluron demonstraram ter atividade sobre as larvas de C. felis felis, interrompendo o ciclo de desenvolvimento do inseto. Além disso, o novaluron foi avaliado pela primeira vez em uma população laboratorial de pulgas no Brasil, demonstrando ser uma alternativa para o seu controle. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | pulga | pt_BR |
| dc.subject | controle | pt_BR |
| dc.subject | disruptores de desenvolvimento de insetos | pt_BR |
| dc.subject | concentração letal | pt_BR |
| dc.subject | flea | pt_BR |
| dc.subject | control | pt_BR |
| dc.subject | insect growth disruptors | pt_BR |
| dc.subject | lethal concentration | pt_BR |
| dc.title | Atividade in vitro do Novaluron e do Piriproxifen no ciclo de Ctenocephalides felis felis (Siphonaptera, Pulicidae) | pt_BR |
| dc.title.alternative | In vitro activity of Novaluron and Pyriproxifen in the Ctenocephalides felis felis (Siphonaptera, Pulicidae) cycle | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstractOther | Fleas are among the ectoparasites that most affect companion animals. They produce and transmit diseases that pose a danger to the health of animals and humans. The control of these insects involves the use of insecticides. Insect growth disruptors are a group of insecticides that can act as an alternative in flea control. The objective of this work was to evaluate the activity of novaluron and pyriproxyfen on Ctenocephalides felis felis larvae in in vitro tests during cycle interruption, determining the lethal concentration (LC) of the two compounds. The study was carried out at the Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia Veterinária, using larvae of the subspecies C. felis felis maintained in the flea colony of the laboratory. For each challenge, 1500 eggs were incubated, and larvae were collected 48 hours after the start of incubation. Initially, the larval substrate impregnation method to be used in the experiment was evaluated. For this, a 400 ppm pyriproxyfen solution was prepared and an impregnation volume of 200 μL was used for two grams of substrate. The result was satisfactory, and the methodology did not interfere with the result, with 100% inhibition of the flea development cycle and there was no interference in the development of the cycle for control. To carry out the experiment with the disruptors, the aforementioned methodology was used. Different concentrations of pyriproxyfen (0.049 to 25 ppm) and of novaluron (0.001 to 5.0 ppm) were prepared. After substrate impregnation, the first instar larvae were exposed to the treated larval substrate. The material was kept under controlled conditions for a period of 21 days. Qualitative and quantitative assessments were performed and lethal concentrations were determined through Probit analysis. In the evaluation of the activity of pyriproxyfen on the development of the larvae, an efficiency of 100% was found in concentrations above 1,563 ppm, with a lethal concentration LC50 and LC90 of 0.07 and 0.27 ppm, respectively. The dead fleas showed changes in morphology, color and size. There was a significant difference between the number of live fleas recovered from the control and treated groups, with a greater number of females. In the evaluation of novaluron activity, 100% larval mortality was observed at the highest concentration (5.0 ppm), with a calculation of lethal concentration LC50 and LC90 of 0.25 and 2.29 ppm, respectively. The dead fleas showed alterations in the exoskeleton, but without variations in size. Among the live fleas recovered, the control had a significant difference with those treated from the concentration 1.0 ppm, mostly being recovered female fleas. Based on the results of this work, it can be stated that both pyriproxyfen and novaluron have shown activity on C. felis felis larvae, interrupting the insect's development cycle. In addition, novaluron was evaluated for the first time in a laboratory population of fleas in Brazil, proving to be an alternative for its control. | en |
| dc.contributor.advisor1 | Azevedo, Thaís Ribeiro Correia | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3045-8787 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6049103053269712 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Campos, Diefrey Ribeiro | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-5434-1463 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8547992443497955 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Azevedo, Thaís Ribeiro Correia | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3045-8787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6049103053269712 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Magalhães, Viviane de Souza | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8313-1246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1129995417777144 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cid, Yara Peluso | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0775-0704 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0788912635109182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Barbara Maria Paraná da Silva | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0845883757508235 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2682744538553790 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Veterinária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRRJ | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
| dc.relation.references | ADJEMIAN, J.; PARKS, S.; MCELROY, K.; CAMPBELL, J.; EREMEEVA, M. E.; NICHOLSON W. L.; MCQUISTON, J.; TAYLOR, J. Murine typhus in Austin, Texas, USA, 2008. J Emerg Infect Dis, USA, v. 16, n. 3, p. 412–417, Mar. 2010. DOI: 10.3201/eid1603.091028. AGUILERA, L.; MARQUETTI, M. C.; NAVARRO, A. Actividad biológica del diflubenzuron sobre Blattella germanica (Dictyoptera: Blattellidae). Rev Cubana Med Trop, Cuba, v. 53, n. 1, p. 48–52, Jan./Apr. 2001. ANGELAKIS, E.; MEDIANNIKOV, O.; PAROLA, P.; RAOULT, D. Rickettsia felis: The Complex Journey of an Emergent Human Pathogen. Trends Parasitol, Elsevier, v. 32, n. 7, p. 554–564, Jul. 2016. ISSN: 14715007, DOI: 10.1016/j.pt.2016.04.009. AYRES, M.; AYRES-JUNIOR, M.; AYRES, D.; SANTOS, A. Bioestat 5.0 aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. Belém: IDSM, 2007.364p. BECK, W.; BOCH, K.; MACKENSEN, H.; WIEGAND, B.; PFISTER, K.. Qualitative and quantitative observations on the flea population dynamics of dogs and cats in several areas of Germany. Vet Parasitol, Germany, v. 137, n. 1–2, p. 130–136, 2006. ISSN: 03044017, DOI: 10.1016/j.vetpar.2005.12.021. BERTI, J.; ZIMMERMAN, R. Métodos para el control integrado de los vectores de la malaria en Venezuela. Bol Dir Malariol Saneam Ambient, Venezuela, v. 38, n. 2, p. 123– 136, 1998. BERTI, J.; MANZO, D.; RAMOS, M.; GUERRA, L. A. Eficacia y actividad residual del regulador de crecimiento pyriproxyfen sobre larvas de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) en condiciones de laboratorio. Bol Malariol Salud Ambient, Venezuela, v. 53, n. 1, p. 56–64, 2013. ISSN: 16904648. BEUGNET, F.; SOLL, M.; BOUHSIRA, E.; FRANC, M. Sustained speed of kill and repellency of a novel combination of fipronil and permethrin against Ctenocephalides canis flea infestations in dogs. Parasit Vectors, Lyon, v. 8, n. 52, p. 1–6, 2015. ISSN: 17563305, DOI: 10.1186/s13071-015-0680-1. 26 BITAM, I.; DITTMAR, K.; PAROLA, P.; WHITING, M. F.; RAOULT, D. Fleas and flea- borne diseases. Int J Infect Dis, v. 14, n. 8, p. e667–e676, 2010. ISSN: 12019712, DOI: 10.1016/j.ijid.2009.11.011. BLAGBURN, B. L.; DRYDEN, M. W. Biology, Treatment, and Control of Flea and Tick Infestations. Vet Clin North Am Small Anim Pract, v. 39, n. 6, p. 1173–1200, 2009. ISSN: 01955616, DOI: 10.1016/j.cvsm.2009.07.001. BROWN, L. D.; MACALUSO, K. R. Rickettsia felis, an Emerging Flea-Borne Rickettsiosis. Curr Trop Med Rep, v. 3, p. 27–39, 2016. ISSN: 21963045, DOI: 10.1007/s40475-016- 0070-6. CARVALHO, J.R.; PRATISSOLI, D.; VIANNA, U.R.; HOLTZ, A.M. Análise de probit aplicada a bioensaios com insetos. Colatina: IFES, 2017. 102p. CORREIA, T.; DE SOUZA, C.; FERNANDES, J.; VILHENA, I.; MARTINS, F.; SCOTT, F. Ciclo biológico de Ctenocephalides felis felis a partir de diferentes dietas artificiais. Rev Bras Zoociênc, Brasil, v. 5, n. 2, p. 153–160, 2003. COUTINHO, M. T.; LINARDI, P. M. Can fleas from dogs infected with canine visceral leishmaniasis transfer the infection to other mammals? Vet Parasitol, Brasil, v. 147, n. 3–4, p. 320–325, 2007. ISSN: 03044017, DOI: 10.1016/j.vetpar.2007.04.008. CUTLER, G. C.; SCOTT-DUPREE, C. D. Novaluron: prospects and limitations in insect pest management. Pest Technol., Canadá, v. 1, n. 1, p. 38–46, 2007. CUTLER, G. C.; SCOTT-DUPREE, C. D.; TOLMAN, J. H.; HARRIS, C. R. Acute and sublethal toxicity of novaluron , a novel chitin synthesis inhibitor, to Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Pest Manag Sci, Canadá, v. 61, p. 1060–1068, 2005. DOI: 10.1002/ps.1091. DE MELO, D. R.; FERNANDES, É. K.; DA COSTA, G. L. SCOTT, F. B.; BITTENCOURT, V. R. Virulence of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana to Ctenocephalides felis felis. Ann N Y Acad sci, Brasil, v. 1149, p. 388–390, 2008. ISBN: 9781573317146, ISSN: 17496632, DOI: 10.1196/annals.1428.009. DRYDEN, M. Biology of fleas of dogs and cats. Compendium of Continuing Education. Pract Vet, v. 15, p. 569–579, 1993. 27 DRYDEN, M. W.; RUST, M. K. The cat flea: biology, ecology and control. Vet. Parasitol., v. 52, n. 1–2, p. 1–19, 1994. ISSN: 03044017, DOI: 10.1016/0304-4017(94)90031-0. ELBEL, R. Comparative studies on the larvae of certain species of fleas (Siphonaptera). J Parasitol, v. 37, n. 2, p. 119-128, 1951. EPA - Environmental Protection Agency. Pesticide Fact Sheet: Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances: Novaluron. USA: EPA, 2001. 4 p. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Novaluron: FAO Specifications and Evaluations for Novaluron: FAO, 2004. 25 p. FAO; WHO - Food and Agriculture Organization of the United Nations; World Health Organization. Pesticide Residues in Food. Rome: FAO; WHO, 2005. 360 p. FRANC, M.; BOUHSIRA, É.; BEUGNET, F. Direct transmission of the cat flea (Ctenocephalides felis) between cats exhibiting social behaviour. Parasite, France, v. 20, n. 1, 2013. ISSN: 1252607X, DOI: 10.1051/parasite/2013050. HALOS, L.; BEUGNET, F.; CARDOSO, L.; FARKAS, R.; FRANC, M.; GUILLOT, J. PFISTER, K.; WALL, R. Flea control failure? Myths and realities. Trends Parasitol, v. 30, n. 5, p. 228–233, 2014. ISSN: 14715007, DOI: 10.1016/j.pt.2014.02.007. IANNINO, F.; SULLI, N.; MAITINO, A.; PASCUCCI, I.; PAMPIGLIONE, G.; SALUCCI, S. Fleas of dog and cat: species, biology and flea-borne diseases. Vet Ital, Italia, v. 53, n. 4, p. 277–288, 2017. ISSN: 18281427, DOI: 10.12834/VetIt.109.303.3. JUNQUERA, P.; HOSKING, B.; GAMEIRO, M.; MACDONALD, A. Benzoylphenyl ureas as veterinary antiparasitics. An overview and outlook with emphasis on efficacy, usage and resistance. Parasite, v. 26, 2019. ISSN: 17761042, DOI: 10.1051/parasite/2019026. KARHU, R.; ANDERSON, S. Effects of pyriproxyfen spray, powder, and oral bait treatments on the relative abundance of fleas (Siphonaptera: Ceratophyllidae) in black-tailed prairie dog (Rodentia: Sciuridae) towns. J Med Entomol, v. 37, no 6, p. 864–871, 2000. ISSN: 00222585, DOI: 10.1603/0022-2585-37.6.864. KHOOBDEL, M.; RANJBAR, R.; SENDI, J. J.; SHAYEGAN, D. A Effective and Safe Control of Plague-Carrying Fleas Using Insect Growth Regulators: A Review Study. J Mil Med, Iran, v. 23, n. 6, p. 529–540, 2021. DOI: 10.30491/JMM.23.6.529. 28 KRASNOV, B. R. Functional and Evolutionary Ecology of Fleas: A Model for Ecological Parasitology. Cambridge University Press, Cambridge, p. 593, 2008. LEBON, W.; FRANC, M.; BOUHSIRA, E.; LIENARD, E.; MURRAY, M.; CARITHERS, D.; BEUGNET, F. Prevention of flea egg development in a simulated home environment by Frontline® Gold (fipronil, (S)-methoprene, pyriproxyfen) applied topically to cats. Int. J. Appl. Res. Vet. Med., v. 16, n. 1, p. 67–73, 2018. LEWIS, R. E. Resume of Siphonaptera (insecta) of the world. J Med Entomol, v. 35, n. 4, p. 377–389, 1998. LINARDI, P. M. Biologia e epidemiologia das pulgas. Rev Bras Parasitol Vet, v. 13, p. 103–106, 2004. LINARDI, P. M. Checklist dos Siphonaptera do Estado do Mato Grosso do Sul. Iheringia Ser Zool, Brasil, v. 107, p. 1–6, 2017. DOI: 10.1590/1678-4766e2017148. LINARDI, P. M.; SANTOS, J. L. Ctenocephalides felis felis vs. Ctenocephalides canis (Siphonaptera: Pulicidae): some issues in correctly identify these species. Rev Bras Parasitol Vet, v. 21, n. 4, p. 345–354, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S1984- 29612012000400002. MACHADO, M.; CAMPOS, D; LOPES, N.; BASTOS, I.; ALVES, M.; CORREIA, T.; SCOTT, F.; FERNANDES, J. Efficacy of afoxolaner in the flea control in experimentally infested cats. Rev Bras Parasitol Vet, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 760–763, 2019. MAINA, A. N.; FOGARTY, C.; KRUEGER, L.; MACALUSO, K. R. ODHIAMBO, A.; NGUYEN, K.; FARRIS, C. M.; LUCE-FEDROW, A.; BENNETT, S.; JIANG, J.; SUN, S.; CUMMINGS, R. F.; RICHARDS, A. L. Rickettsial infections among ctenocephalides felis and host animals during a flea-borne rickettsioses outbreak in orange county, California. PLoS ONE, USA, v. 11, n. 8, p. 1–13, 2016. ISSN: 19326203, DOI: 10.1371/journal.pone.0160604. MCELROY, K. M. BLAGBURN, B. L.; BREITSCHWERDT, E. B.; MEAD, P. S. MCQUISTON, J. H. Flea-associated zoonotic diseases of cats in the USA: bartonellosis, flea-borne rickettsioses, and plague. Trends Parasitol, USA, v. 26, n. 4, p. 197–204, 2010. ISSN: 14714922, DOI: 10.1016/j.pt.2010.01.001. MEOLA, R.; MEIER, K.; DEAN, S.; BHASKARAN, G. Effect of pyriproxyfen in the blood diet of cat fleas on adult survival, egg viability, and larval development. J Med Entomol, v. 29 37, n. 4, p. 503-506, 2000. DOI:10.1603/0022-2585-37.4.503. PALMA, K.; MEOLA, S.; MEOLA, R. Mode of Action of Pyriproxyfen and Methoprene on Eggs of Ctenocephalides felis (Siphonaptera: Pulicidae). J Med Entomol, v. 30, n. 2, p. 421-426, 1993. DOI:10.1093/jmedent/30.2.421 PATERSON, S. Canine flea control: too much choice? Companion Anim, v. 24, n. 9, p. 452–457, 2019. ISSN: 2053-0889, DOI: 10.12968/coan.2019.0041. PENER, M. P.; DHADIALLA, T. S. An Overview of Insect Growth Disruptors; Applied Aspects. 1st. ed. Oxford: Elsevier, 2012. 531 p. PERRINS, N.; HENDRICKS, A. Recent advances in flea control. Companion Anim Pract, v. 29, n. 4, p. 202–207, 2007. ISSN: 20427689, DOI: 10.1136/inpract.29.4.202. RETNAKARAN, A.; WRIGHT, J. E. Control of insect pests with benzoylphenyl ureas. Dr W Junk Publishers, Dordrecht, p. 205–282, 1987. RUST, M. K. The biology and ecology of cat fleas and advancements in their pest management: A review. Insects, v. 8, n. 4, 2017. ISSN: 20754450, DOI: 10.3390/insects8040118. RUST, M. K.; WAGGONER, M.; HINKLE, N. C.; MENCKE, N.; HANSEN, O.; VAUGHN, M.; DRYDEN, M. W.; PAYNE, P.; BLAGBURN, B. L.; JACOBS, D. E.; BACH, T.; BLEDSOE, D.; HOPKINS, T.; MEHLHORN, H.; DENHOLM, I. Development of a larval bioassay for susceptibility of cat fleas (Siphonaptera: Pulicidae) to imidacloprid. J Med Entomol, v. 39, n. 4, p. 671–674, 2002. ISSN: 00222585, DOI: 10.1603/0022-2585-39.4.671. RUST, M. K. Recent advancements in the control of cat fleas. Insects, v. 11, n. 10, p. 1–17, 2020. ISSN: 20754450, DOI: 10.3390/insects11100668. RUST, M. K.; DRYDEN, M. W. The biology, ecology, and management of the cat flea. Ann Rev Entomol, v. 42, p. 451–473, 1997. ISSN: 00664170, DOI: 10.1146/annurev.ento.42.1.451. RUST, M. K.; HEMSARTH, W. L. Synergism of the IGRs methoprene and pyriproxyfen against larval cat fleas (siphonaptera: Pulicidae). J Med Entomol, v. 53, n. 3, p. 629–633, 2016. ISSN: 19382928, DOI: 10.1093/jme/tjw010. 30 RUST, M. K.; HEMSARTH, W. L. Intrinsic Activity of IGRs and Insecticides Against Cat Fleas, 2016–2018. Arthropod Manag Tests, v. 45, n. 1, p. 2020, 2020. ISSN: 2155-9856, DOI: 10.1093/amt/tsz095. RUST, M. K.; HEMSARTH, W. L. Synergism of adulticides and insect growth regulators against larval cat fleas (Siphonaptera: Pulicidae). J Med Entomol, v. 56, n. 3, p. 790–795, 2019. ISSN: 19382928, DOI: 10.1093/jme/tjy239. SAMISH, M.; ROT, A.; GINDIN, G.; MENT, D.; BEHAR, A.; GLAZER, I. Biocontrol of the cat flea, Ctenocephalides felis, by entomopathogenic nematodes and fungi. Biol Control, v. 149, p. 104-301, 2020. ISSN: 1049-9644, DOI: 10.1016/j.biocontrol.2020.104301. SHAW, S. E.; KENNY, M. J.; TASKER, S.; BIRTLES, R. J. Pathogen carriage by the cat flea Ctenocephalides felis (Bouché) in the United Kingdom. Vet Microbiol, v. 102, n. 3–4, p. 183–188, 2004. ISSN: 03781135, DOI: 10.1016/j.vetmic.2004.06.013. DA SILVA, H. C.; VERONEZ, V. A.; CASTAGNOLLI, K. C.; PRETTE, N.; BORGES, F.; MIYASAKA D. S.; OLIVEIRA, G. P.; DA COSTA, A. J. Implantation of a Ctenocephalides felis felis (Bouché, 1835) colony and determination of the development period of the immature stages under controlled conditions. Ambiência, Brasil, v. 4, n. 3, p. 473–481, 2008. ISSN: 2175-9405. SILVERMAN, J.; RUST, M. K.; REIERSON, D. A. Influence of temperature and humidity on survival and development of the cat flea, Ctenocephalides felis (Siphonaptera: Pulicidae). J Med Entomol, v. 18, n. 1, p. 78–83, 1981. ISSN: 00222585, DOI: 10.1093/jmedent/18.1.78. SULLIVAN, J. Enviromental fate or pyriproxyfen. Environmental Monitoring & Pest Management Branch, p. 9, 2000. SULLIVAN, J. J.; GOH, K. S. Environmental fate and properties of pyriproxyfen. J Pestic Sci, v. 33, n. 4, p. 339–350, 2008. ISSN: 1348589X, DOI: 10.1584/jpestics.R08-02. ZORZETTI, J.; CONSTANSKI, K.; SANTORO, P.; FONSE-CA, I.; NEVES, P. Growth regulator insec-ticides for the control of the lesser mealworm beetle Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae). Rev Col Entomol, v. 41, n. 1, p. 24-32, 2015. ISSN 0120-0488. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Parasitologia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Veterinárias | |
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