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Submitted on 5 Jun 2020
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Insecticide resistance modulates densovirus effect in Aedes albopictus
Haoues Alout, Alice Namias, Pierrick Labbé, Célestine Atyame Nten, Pablo Tortosa, Mylène Weill
To cite this version:
Haoues Alout, Alice Namias, Pierrick Labbé, Célestine Atyame Nten, Pablo Tortosa, et al.. Insecticide resistance modulates densovirus effect in Aedes albopictus. EMBO conference on Molecular and Population Biology of Mosquitoes and Other Disease Vectors: Current, Resurgent and Emerging Diseases, Jul 2019, Kolymbari, Greece. 2019. �hal-02790906�
Namias
1
A, Labbe
1
P, Atyame
2
C, Tortosa
2
P, Weill
1
M, Alout
3
H
Abstract:
Insecticide resistance is an adaptation to vector control but it can also modulate physiological and behavioural traits potentially impacting
many aspects of mosquito ecology [1]. To understand Aedes albopictus dynamics and find new control alternatives, it is crucial to
understand how resistance impacts life history traits and the interaction with microorganisms. To this aim, we compared the performances
of mosquito lineages sharing a common genetic background but homozygous susceptible or resistant to dieldrin (rdl). We compared larval
development in absence of insecticide and we challenged the two lineages with the densovirus AalDV2, a potential alternative control tool
[2], to compare their susceptibility to infection in two distinct larval environments. Homozygous resistant mosquitoes developed more
slowly than the homozygous susceptible
A
, but displayed similar larval mortalities
B
. Insecticide resistance increased densovirus-associated
mortality in distilled water
C
but not in regular tap water, and more generally it was associated with a greater variance of densovirus
replication
D
.
Insecticide resistance modulates densovirus effect in Aedes albopictus
1
Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM), UMR5554 CNRS/IRD/Université Montpellier, France
2
Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical (PIMIT), UMR249 CNRS/INSERM/IRD/Université de La Réunion, île de La Réunion, France
3Animal, Santé, Territoires, Risques, Ecosystèmes (ASTRE), UMR117 INRA/CIRAD, Montpellier, France
Presenter: Haoues Alout, haoues.alout@inra.fr
3. Résultats
3.1 Conséquences de la résistance sur la valeur sélective
3.1.1 Dynamique du développement larvaire
La dynamique du développement larvaire a été suivie sur trois répliquas de 200 larves sensibles à la dieldrine (souche S-RUN) et trois répliquas de 200 larves résistantes (souche R-RUN). 1047 individus ont atteint le stade nymphe, parmi lesquels 523 étaient sensibles et 524 résistants. Le sexe de 1010 individus a pu être déterminé, parmi lesquels se trouvaient 513 femelles (260 sensibles et 253 résistantes) et 497 mâles (250 sensibles et 247 résistants).
Aucune interaction entre sexe et génotype n’a été détectée, permettant d’étudier l’impact de chaque facteur indépendamment. Comme attendu chez Aedes albopictus [51], la nymphose des mâles avait lieu significativement plus tôt que celle des femelles (figure 1 ; temps moyen de nymphose de 8.2 ±1.8 jours et 10.5 ± 2.5 jours, χ2 = 225.57, Δdf = 1, p < 0.0001 chez mâles et femelles
respectivement). Les individus sensibles se développaient significativement plus rapidement que les individus résistants (figure 1; temps moyen de nymphose de 8.8 ± 2.3 et 9.9 ± 2.5 respectivement, χ2
= 65.11, Δdf = 1, p < 0.0001).
Figure 1 : Proportion de nymphose journalière chez des nymphes d’Ae. albopictus S-RUN et R-RUN dans des conditions de nourriture limitante.
Orange : individus résistants ; vert : individus sensibles. Lignes pleines : femelles, lignes pointillées : mâles. Les intervalles de confiance de la proportion journalière de nymphose sont représentés. Les dynamiques des 4 groupes sont significativement différentes.
3.1.2 Accumulation de ressources et longévité des adultes
La longévité des adultes a été évaluée sur 384 adultes en ne leur donnant que de l’eau après leur émergence. Parmi ces adultes, 152 étaient sensibles à la dieldrine (40 femelles, 112 mâles) et 232 résistants (64 femelles, 168 mâles).
13 Pupa tio n ra te Time (days) Female R Male R Female S Male S
A
D
Genotype
Water type
N
Mortality rate
N
Mortality rate χ
2(p-value)
Control
Tap (3 reps)
510
0.150
500
0.157
0.095 (0.757)
Tap (1 rep)
100
0.130
100
0.160
0.161 (0.688)
Distilled (2 reps) 200
0.105
200
0.210
7.536 (0.006)
χ
2(p-value)
2.4 (0.300)
2.82 (0.244)
S
Densovirus
R
B
C
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1R-RUN S-RUN R-RUN S-RUN R-RUN S-RUN R-RUN S-RUN
Distilled water Tap water Distilled water Tap water
Female Male Pr ev al en ce
Densovirus AalDV2 infection in emerged A. albopictus
** N.S. N.S. N.S. Pr ev al ence N=30 N=28 N=59 N=59 N=30 N=27 N=55 N=50 Female Male Genotype Vi ra l ge no m e pe r m os qui to (1 0 x )
Distilled water Tap water Distilled water Tap water
Female Male Genotype Vi ra l ge no m e pe r m os qui to (1 0 x )
Distilled water Tap water Distilled water Tap water N=7 N=19 N=43 N=38 N=14 N=15 N=14 N=15
- AalDV2 viral load showed greater variance in resistant mosquitoes
than in susceptible ones (D)
- Increased development time associated with insecticide resistance (A)
but similar larval mortality (B)
- AalDV2 densovirus showed greater mortality in resistant mosquitoes
compared to susceptible ones only in distilled water (C)
- Insecticide resistance modulates AalDV2 densovirus
prevalence depending on sex and type of water
Results and discussion:
References
[1] Alout et al. 2017 PLoS Path. 13: 3–7.
[2] Carlson et al. 2006 Adv Virus Res. 2006;68: 361–392
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Figure 1. Daily pupation rate of susceptible (S) and resistant (R) A. albopictus
Table 1. Larval mortality rate of susceptible (S) and resistant (R) A. albopictus in absence or presence of densovirus infection challenged in tap or distilled water.