EN PRENSA. Ambiente y manejo modulan la cantidad y viabilidad del complejo cumulus oophorus (CCO) de vacas donadoras Cebú en el trópico. EN PRENSA
PDF

Palabras clave

estrés térmico
bovino
Ovocitos
embriones

Métricas de PLUMX 

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).

https://doi.org/10.15741/revbio.12.e1852
PDF

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

Licencia Creative Commons
Revista Bio Ciencias por Universidad Autónoma de Nayarit se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Unported.
Basada en una obra en http://biociencias.uan.edu.mx/.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://editorial.uan.edu.mx/index.php/BIOCIENCIAS.licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional