Resumen
Con la finalidad de correlacionar factores ambientales y de manejo que modulan la cantidad y viabilidad del complejo cumulus oophorus (CCO) en donadoras (N=205) cebú en el trópico, fueron obtenidos CCO (N=5896) por aspiración folicular guiada por ultrasonografía en distintas unidades de producción pecuaria. Los CCO se evaluaron por Microscopio-estereoscópico y las variables dependientes fueron: 1) cantidad de CCO y 2) porciento de CCO viables. Variables ambientales fueron: Índice de Temperatura-Humedad (ITH, confort, alerta, peligro y emergencia); épocas: seca (diciembre-mayo) y lluvia (junio-noviembre), y estaciones. Manejo incluyó: Índice tecnológico (IT: bajo, medio, alto), alimentación (pastoreo ó pastoreo + suplementación), preparación (<30, 30–90 y >90 días). Se realizó ANDEVA de una vía, factorial y análisis multivariados. ITH en Comfort y alerta mostro viabilidad más altos (68.86±2.00 y 74.10±2.59) que peligro y emergencia (62.40±2.01 y 56.52±5.51; p< 0.05); verano e invierno (56.88±3.20 y 61.07±2.25) muestran menor viabilidad que primavera y otoño (67.90±2.19 y 76.25±1.92). El IT alto (35.54±5.16) mostró mayores cantidades que el bajo y medio (27.31±1.72 y 28.20±1.84), pastoreo más suplementación aumentan la cantidad (30.96±1.77 vs 25.25±2.09; p< 0.05) solo pastoreo. La preparación afectó la cantidad siendo mayor en <30 y 30-90 días (37.62±5.24 y 32.65±2.45) que >90 (24.21±1.50; p<0.05).
Citas
Absalón-Medina, V., Blake, R., Fox, D. Juárez-Lagunes, F., Nicholson. C., Canudas-Lara, E., & Rueda-Maldonado, B. (2012). Limitations and potentials of dual-purpose cow herds in Central Coastal Veracruz, Mexico. Tropical Animal Health Production. 44, 1131-1142. https://doi.org/10.1007/s11250-011-0049-1
Aguiar, A., Vendramini, J., Arthington, J., Sollenberger, L., Sánchez, J., da Silva, W, Valente, A., & Salvo, P. (2014). Stocking rate effects on ‘Jiggs’ bermudagrass pastures grazed by heifers receiving supplementation. Crop Science, 54(6), 2872-2879. https://doi.org/10.2135/cropsci2014.02.0135
Ahmed, J. A., Nashiruddullah, N., Dutta, D., Biswas, R. K., & Borah, P. (2017). Cumulus cell expansion and ultrastructural changes in in vitro matured bovine oocytes under heat stress. Iranian journal of veterinary research, 18(3), 203–207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29163650/
Arrieta-González, A., Hernández-Beltrán, A., Barrientos-Morales, M., Martínez-Herrera, D.I., Cervantes-Acosta, A., Rodríguez-Andrade, A., & Domínguez-Mancera, B. (2022). Characterization and technological typification of bovine dual-purpose system of the Huasteca Veracruzana Mexico. Revista MVZ Córdoba, 27(2), e2444. https://doi.org/10.21897/rmvz.2444
Calvo, J., Pérez, V., Fila, D., & Campos, E. (2004). Evaluación de la viabilidad de ovocitos bovinos mediante la luteinización' 3-(4-5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazoliuIn bromid. Veterinaria, (Montevideo), 39(154), 7-10. https://www.revistasmvu.com.uy/index.php/smvu/article/view/474
Baruselli, P. S., de Sá Filho, M. F., Martins, C. M., Nasser, L. F., Nogueira, M. F., Barros, C. M., & Bó, G. A. (2006). Superovulation and embryo transfer in Bos indicus cattle. Theriogenology, 65(1), 77–88. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.10.006
Bó, G. A., & Pincay, J. (2017). The role of oocyte competence in the reproductive success of cattle. Theriogenology, 87, 26-36. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.09.009
Cao, L., & Jiang, X. (2020). Environmental effects on oocyte quality and fertility in dairy cows. Animal Reproduction Science, 218, 106400. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2020.106400
Cardone, A., Cáceres, R., Sanhueza, A., Bruna, A., & Laconi, R. (2022). Effects of short-term in vitro heat stress on bovine preantral follicles. Livestock Science. 254. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2022.105076.
Cruz, H. A., Hernández, G. A., Chay, C. A. J., Mendoza, P. S. I., Ramírez, V. S., Rojas, G., Adelaido, R., & Ventura, R. J. (2017). Componentes del rendimiento y valor nutritivo de Brachiaria humidicola cv Chetumal a diferentes estrategias de pastoreo. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(3), 599–610. https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.34
Das, R., Sailo, L., Verma, N., Bharti, P., Saikia, J., Imtiwati., & Kumar, R. (2016). Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review. Veterinary world, 9(3), 260–268. https://doi.org/10.14202/vetworld.2016.260-268
De Freitas W., & Pinheiro E. (2013). Nível tecnológico e seus determinantes na apicultura cearense. RPA. 22(3):32–47. https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/764/721
Díaz-Rivera, P., Oros-Noyola, V., Vilaboa-Arroniz, J., Martínez-Dávila, J. P., & Torres-Hernández, G. (2011). Dinámica del desarrollo de la ganadería doble propósito en las Choapas, Veracruz, México. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 14(1), 191-199. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93915703018
Ferreira, F., Pires, M., & Martinez, M. (2009). Parâmetros clínicos, hematológicos, bioquímicos e hormonais de bovinos submetidos ao estresse calórico. Arq. Bras. Med. Vert. Zootec. 61(4), 769-776. https://doi.org/10.1590/S0102-09352009000400002
Galina, C., Turnbull, F., & Noguez-Ortiz, A. (2016) Factors Affecting Technology Adoption in Small Community Farmers in Relation to Reproductive Events in Tropical Cattle Raised under Dual Purpose Systems. Open Journal of Veterinary Medicine, 6, 15-21. http://doi:10.4236/ojvm.2016.61003.
Galina, C.S., & Geffroy, M. (2023). Dual-Purpose Cattle Raised in Tropical Conditions: What Are Their Shortcomings in Sound Productive and Reproductive Function? Animals, 13, 2224. https://doi.org/10.3390/ani13132224
Gendelman, M., & Roth, Z. (2012). Seasonal effect on germinal vesicle-stage bovine oocytes is further expressed by alterations in transcript levels in the developing embryos associated with reduced developmental competence. Biology of reproduction, 86(1), 1–9. https://doi.org/10.1095/biolreprod.111.092882
González, F., & Salas, R. (2019). Impact of climatic factors on reproductive performance in tropical cattle. Tropical Animal Health and Production, 51(4), 657-664. https://doi.org/10.1007/s11250-019-01926-5
Grossi, G., Goglio, P., Vitali, A., & Williams, A. G. (2018). Livestock and climate change: impact of livestock on climate and mitigation strategies. Animal frontiers: the review magazine of animal agriculture, 9(1), 69–76. https://doi.org/10.1093/af/vfy034
Gutiérrez, A. M. (2018). Estrés calórico en la hembra bovina: cambios fisiológicos in vivo y modelo de estudio in vitro de ovocitos. Tesis de Doctorado, Universidad de la republica uruguay, Doctor en ciencias veterinarias. https://bibliotecadigital.fvet.edu.uy/handle/123456789/1386
Hansen, P. (2009). Effects of heat stress on mammalian reproduction. Phil. Trans. R. Soc. 3341–3350. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0131
Hernández-Ignacio, J., Gonzalez-Gómez, R., & Mejia-Flores, I. (2023). Effect of climate on superovulatory response, quality and stage of embryonic development in tropical cattle. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. 31, 57-60. https://doi.org/10.53588/alpa.310511
International Embryo Transfer [IETS]. (1998). Manual of the International Embryo Transfer Society. Stringfellow DA., Seidel SM (eds). USA: Ed. Savoy. 170 p
Jaya, B., Kumar, S., Sinha, B., Sinha, S., & Paswan, J. (2016). Focusing biotic stress in livestock, 3(11), 812-814. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23341.82409
Juárez-Barrientos, J. M., Herman-Lara, E., Soto-Estrada, A., Avalos-de la Cruz, D. A., Vilaboa, A. J., & Díaz-Rivera P. (2015). Tipificación de sistemas de doble propósito para producción de leche en el distrito de desarrollo rural 008, Veracruz, México. Revista Científica. 25(4):317-323. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95941173007
Kayser, Y., Montiel, F., Severino, V., Canseco, R., Ahuja, C., Barrientos, M., & Molina, O., (2023). Caracterización tecnológica de ganaderos y su percepción sobre la transferencia de embriones en Guerrero, México. Acta universitaria, 33, e3745. https://doi.org/10.15174/au.2023.3745
Kasimanickam, R., Kasimanickam, V., Kastelic, J. P., & Ramsey, K. (2020). Metabolic biomarkers, body condition, uterine inflammation and response to superovulation in lactating Holstein cows. Theriogenology, 146, 71–79. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.02.006
Kawano, K., Sakaguchi, K., Madalitso, C., Ninpetch, N., Kobayashi, S., Furukawa, E., Yanagawa, Y., & Katagiri, S. (2022). Effect of heat exposure on the growth and developmental competence of bovine oocytes derived from early antral follicles. Scientific reports, 12(1), 8857. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12785-2
LeBlanc, S. J. (2004). Heat stress in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 87(7), 2175-2189.
Loss, F., Van Vliet, C., Van Maurik, P., & Kruip Th. A.M. (1989). Morphology of immature bovine oocytes. Gameto Res, 24, 197-204. https://doi.org/10.1002/mrd.1120240207
Lucy, M. C. (2001). The role of nutrition in controlling ovulation rate in cattle. Journal of Animal Science, 79(1), 300-311.
Morera, A., Velasco, E., Herán, S., Romero, J., & Ruiz, S. (2022). Respuesta a la estimulación ovárica mediante fsh (folltropin®) y rendimiento de OPU en vacas adultas obtenidas por diferentes técnicas de reproducción asistida. Anales de Veterinaria Murcia, 36, 1-17. https://doi.org/10.6018/analesvet.538651
Narváez, H., Fontes, R. da S., Campos de carcalho, B., Varella, R., Slade, C., & Dos reis, A. (2022). Efecto de la progesterona plasmática en la competencia para el desarrollo embrionario in vitro de vacas Bos taurus taurus y Bos taurus indicus. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 23(2). DOI: https://doi.org/10.21930/rcta.vol23_num2_art:2003
Ninabanda, J.J. (2018). Impacto del balance energético negativo en vacas lecheras tratadas con somatotropina recombinante bovina. Revista veterinaria, 29(1), 68-72. https://dx.doi.org/10.30972/vet.2912794
Orantes, Z. M. A., Vilaboa, A. J., Ortega, J. E., & Córdova, A. V. (2010). Comportamiento de los comercializadores de ganado bovino en la región centro del estado de Chiapas. Revista que hacer cientíco, 1(9), 51-56. https://www.dgip.unach.mx/images/pdf-REVISTA-QUEHACERCIENTIFICO/QUEHACER-CIENTIFICO-2010-ener-jun/5_QCCH_9_Comportamiento_de_los_comercial.pdf
Pérez, J. A., & Castillo, F. (2021). Nutritional management of bovine reproductive health in tropical regions. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 37(2), 307-321. https://doi.org/10.1016/j.vcfa.2021.02.006
Pérez-Mora, A., Segura-Correa, J. C., & Peralta-Torres, J. A. (2020). Factors associated with pregnancy rate in fixed-time embryo transfer in cattle under humid-tropical conditions of México. Animal reproduction, 17(2), e20200007. https://doi.org/10.1590/1984-3143-AR2020-0007
Restrepo-Mesa, S., Manjarres-Cor, l. & Parra-sosa B. (2021). Alimentación y nutrición de la mujer en etapas de gestación y lactancia: De lo básico a lo aplicado. 1 ed. Universidad de Antioquia. https://libros.udea.edu.co/index.php/editorial_udea/catalog/book/33
Ríos-Utrera, A., Villagómez-Amezcua, M. E., Zárate-Martínez, J. P., Calderón-Robles, R. C. & Vega-Murillo, V. E. Análisis reproductivo de vacas Suizo Pardo x Cebú y Simmental x Cebú en condiciones tropicales. Rev MVZ Cordoba. 2020; 25(1):e1637. https://doi.org/10.21897/rmvz.1637
Roth, Z., Arav, A., Bor, A., Zeron, Y., Braw-Tal, R., & Wolfenson, D. (2001). Improvement of quality of oocytes collected in the autumn by enhanced removal of impaired follicles from previously heat-stressed cows. Reproduction (Cambridge, England), 122(5), 737–744. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11690534/
Roth, Z., & Hansen, P. J. (2004). Involvement of apoptosis in disruption of developmental competence of bovine oocytes by heat shock during maturation. Biology of reproduction, 71(6), 1898–1906. https://doi.org/10.1095/biolreprod.104.031690
Roth, Z. (2020). Reproductive physiology and endocrinology responses of cows exposed to environmental heat stress - Experiences from the past and lessons for the present. Theriogenology, 155, 150-156. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.05.040
Saizi, T., Mpayipheli, M., & Idowu, P. (2019). Heat tolerance level in dairy herds: a review on coping strategies to heat stress and ways of measuring heat tolerance. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology, 7, 39–51. http://doi.org/10.31893/2318-1265jabb.v7n2p39-51
Saravanan, K., Panigrahi, M., Kumar, H., Parida, S., Bhushan, B., Gaur, G., Dutt, T., Mishra, B., Singh, R. (2021). Genomic scans for selection signatures revealed candidate genes for adaptation and production traits in a variety of cattle breeds. Genomics, 113 (3), 955-963. https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2021.02.009
Silva, L. O., & Baruselli, P. S. (2012). Effects of heat stress on reproductive function in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 95(3), 861-875.
Srikanth, K., Kwon, A., Lee, E., & Chung, H. (2017). Characterization of genes and pathways that respond to heat stress in Holstein terneros through transcriptome analysis. Chaper de estrés celular. 22, 29–42. https://doi.org/10.1007/S12192-016-0739-8
StatSoft, Inc. (2011) STATISTICA (Data Analysis Software System), Version 10. http://www.statsoft.com
Systat Software (2008). SigmaPlot V11, San Jose, CA. www.systatsoftware.com
Torres-Armas, E., & Huayama, P. (2021). Factores estructurales y funcionales de la ganadería de bovinos doble propósito de Molinopampa, Amazonas. Revista de investigación Agropecuaria Science and biotechnology. 1(1), 23-24. https://doi.org/10.25127/riagrop.20211.661
Turk, R., Podpecan, O., Mrkun, J., Flegar-Mestric, Z., Perkov, S., & Zrimsek, P. (2015). The Effect of Seasonal Thermal Stress on Lipid Mobilisation, Antioxidant Status and Reproductive Performance in Dairy Cows. Reproduction in domestic animals, 50, 595-603. https://doi.org/10.1111/rda.12534
Thoriya, A., Bhoi, D., Patel, M., Kumar, A., & Raval, K. (2024). Effect of stress on dairy animal reproduction. Journal of livestock science, 15, 276-284. https://doi.org/10.33259/JLivestSci.2024.276-284
Tinco-Salcedo, J., Quispe-Gutiérrez, U., & Zea-Gonzales, D. (2021). Asociación entre calidad de ovocitos recuperados y condición corporal en vacas criollas. Revista de Investigaciones Altoandinas, 23(3), 133-138. https://dx.doi.org/10.18271/ria.2021.294
Velázquez, M. A. (2023) Nutritional Strategies to Promote Bovine Oocyte Quality for In Vitro Embryo Production: Do They Really Work?. Vet. Sci. 10(10), 604. https://doi.org/10.3390/vetsci10100604
Vidal-Zepeda, R. (2005). Las Regiones Climáticas de México. Instituo de Geografía UNAM. 210
Vilaboa, A.J., & Díaz, R.P. (2009) Caracterización socioeconómica de los sistemas ganaderos en siete municipios del estado de Veracruz, México. Zootecnia Tropical 27(4): 427-436. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-72692009000400008
Vélez, M. M., & Uribe, V. L. F. (2010). ¿Cómo afecta el estrés calórico la reproducción? Biosalud, 9(2), 83–95. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/biosalud/article/view/5505
Wu, B., & Zan, L. (2012). Enhance beef cattle improvement by embryo biotechnologies. Reproduction in domestic animals Zuchthygiene, 47(5), 865–871. https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2011.01945.x
Zavaleta-Martínez, A., Barrientos-Morales, M., Alpirez-Mendoza, M., Rodríguez-Andrade, A., Cervantes-Acosta, P., Hernández-Beltrán, A., Avedaño-Reyes, L., & Dominguez-Mancera, B. (2024). Effect of heatwaves on the pregnancy rate of dual-purpose recipient cows transferred with produced in-vitro embryos in tropical locations. Multidisciplinary Science Journal, 6(7), 2024103. https://doi.org/10.31893/multiscience.2024103
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