Variables climáticas y casos confirmados de dengue en un área urbana de Perú
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22876050Palabras clave:
dengue; cambio climático; temperatura; lluvia; Aedes aegypti; análisis de regresión; PerúResumen
Introducción: el aumento de la temperatura y las precipitaciones se asocia con mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue. En la selva amazónica peruana, la complejidad epidemiológica del dengue exige identificar predictores climáticos locales para la vigilancia. Diversos estudios han mostrado asociaciones entre clima y dengue, pero la evidencia local en Ucayali es limitada.
Objetivo: analizar la relación entre variables climáticas y los casos mensuales de dengue confirmados en Callería, Yarinacocha y Manantay, Ucayali, Perú, durante 2018-2023.
Método: estudio retrospectivo y descriptivo. Los casos confirmados se obtuvieron de la Oficina de Epidemiología de Ucayali; los datos de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación total del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Se organizaron promedios mensuales y se aplicaron regresiones lineales simples y múltiple.
Resultados: se registraron 23 002 casos; 2023 concentró 6 892 y 2018 solo 249. La temperatura máxima no fue predictor significativo (R² ajustado=0,02; p=0,28). La temperatura mínima explicó 44,7 % de la variabilidad (R² ajustado=0,44; p=0,01; Beta=0,70) y la precipitación total 31,2 % (R² ajustado=0,31; p=0,034; Beta=0,61). El modelo múltiple alcanzó R² ajustado=0,66; precipitación (p=0,04; Beta=1,37) y temperatura máxima (p=0,04; Beta=0,86) fueron significativas. La temperatura mínima perdió significancia (p=0,44). El modelo fue globalmente significativo (F=6,44; p=0,01).
Conclusiones: la temperatura mínima y la precipitación son factores climatológicos predictivos de la incidencia de dengue. Esta información es crucial para fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica y orientar estrategias de prevención que consideren la variabilidad climática en la gestión del riesgo de dengue en Ucayali.
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López MS, Gómez AA, Müller GV, Walker E, Robert MA, Estallo EL. Relationship between climate variables and dengue incidence in Argentina. Environ Health Perspect [Internet]. 2023 [citado 11 Sep 2026]; 131(5):57008. DOI: https://doi.org/10.1289/EHP11616
Douglas KO, Payne K, Sabino-Santos G, Chami P, Lorde T. El impacto del clima en las infecciones humanas por dengue en el Caribe. Pathogens [Internet]. 2024 [citado 11 Sep 2026]; 13(9):756. DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens13090756
Nuraini N, Saiful Fazui I, Fakhruddin M, Sopaheluwakan A, Soewono E. Climate-based dengue model in Semarang, Indonesia: Predictions and descriptive analysis. Infect Dis Model [Internet]. 2021 [citado 27 Sep 2025]; 6:598-611. DOI: https://doi.org/10.1016/j.idm.2021.03.005
Barcellos C, Matos V, Lana R, Lowe R. Climate change, thermal anomalies, and the recent progression of dengue in Brazil. Sci Rep [Internet]. 2024 [citado 27 Sep 2025]; 14:5948. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-56044-y
Islam S, Haque CE, Hossain S, Hanesiak J. Climate Variability, Dengue vector abundance and dengue fever cases in Dhaka, Bangladesh: a time-series study. Atmosphere [Internet]. 2021 [citado 27 Sep 2025]; 12(7):905. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos12070905
Marini G, Manica M, Arnoldi D, Inama E, Rosá R, Rizzoli A. Influence of temperature on the life cycle dynamics of the Aedes albopictus population established in temperate latitudes: A laboratory experiment. Insects [Internet]. 2020 [citado 27 Sep 2025]; 11(11):808. DOI: https://doi.org/10.3390/insects11110808
Islam S, Haque CE, Hossain S, Rochon K. Role of container type, behavioural, and ecological factors in Aedes pupal production in Dhaka, Bangladesh: An application of zero-inflated negative binomial model. Acta Tropica [Internet]. 2019 [citado 27 Sep 2025]; 193:50-59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.02.019
Andhikaputra G, Sapkota A, Lin YK, Chan TC, Gao C, Deng LW, et al. The impact of temperature and precipitation on all-infectious-, bacterial-, and viral-diarrheal disease in Taiwan. Sci Total Environ [Internet]. 2023 [citado 11 Sep 2026]; 862:160850. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160850
Kulkarni MA, Duguay C, Ost K. Charting the evidence for climate change impacts on the global spread of malaria and dengue and adaptive responses: a scoping review of reviews. Glob Health [Internet]. 2022 [citado 27 Sep 2025]; 18:1-18. DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-021-00793-2
Abdullah NA, Dom N, Salleh SA, Salim H, Precha N. The association between dengue case and climate: A systematic review and meta-analysis. One Health [Internet]. 2022 [citado 27 Sep 2025]; 15:100452. DOI: https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2022.100452
Llanos-Cuentas A, Altamirano-Quiroz A. El clima y la epidemia del dengue. Rev Med Hered [Internet]. 2023 [citado 11 Sep 2026]; 34(4):187-8. DOI: https://doi.org/10.20453/rmh.v34i4.5140
Gama Gutierrez A, Carrillo Freyre MB. Variabilidad climática y su asociación con el dengue en la provincia Coronel Portillo, Perú. Rev Inf Cient [Internet]. 2024 [citado 11 Sep 2026]; 103:e4682. Disponible en: https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4682
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