Impacto de la inmunización contra enfermedades virales bovinas sobre la tasa de preñez en tratamientos de inseminación artificial a tiempo fijo en ganado Bos indicus del trópico del Ecuador. Impact of immunization against bovine viral diseases on pregnancy rate in fixed-time artificial insemination treatments in bos indicus cattle from the Ecuadorian tropic.
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Resumen
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la inmunización contra enfermedades virales bovinas sobre los porcentajes de preñez en los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) del ganado Bos indicus. Se utilizaron 100 vaconas las cuales fueron divididas en 2 grupos de tratamiento, un grupo recibió doble vacunación 42 y 21 días antes del inicio del protocolo de IATF y las vaconas del otro grupo no fueron vacunadas. Se utilizó una vacuna con antígenos contra Rinotraqueítis Infecciosa Bovina BoHV-1 (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB), Parainfluenza 3 (PI3) y Leptospira spp. (Cattle Master Gold FPTM 5 L5). Para determinar las pérdidas de la preñez se realizó el diagnóstico de gestación por ultrasonografía 30 días después de la IATF y luego un segundo diagnóstico a los 75 días después de la IATF por palpación rectal. Las pérdidas de la preñez se consideraron cuando las vaconas estaban gestantes a los 30 días y luego a los 75 días ya no. El protocolo de IATF empezó con la aplicación en el Día 0 de un DIB (Dispositivo Intravaginal Bovino) de progesterona P4 junto a la inyección de 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, Syntex, Argentina). En el Día 6 se retiró el DIB de P4 y se inyectó 300 UI de gonadotrofina coriónica equina (eCG; Novormon, Syntex) y 526 μg de cloprostenol sódico (Ciclase, Syntex), la inseminación artificial se realizó entre las 60 y 72 horas después del retiro del DIB de P4 junto con la aplicación de 100 μg de un análogo de GnRH (Gonasyn, Syntex). No se encontró diferencia significativa (P=0,3) para los grupos estudiados, sin embargo se encontró diferencia numérica en la tasa de preñez de las vaconas vacunadas; a los 30 días de gestación las vaconas vacunadas tuvieron 44% de preñez mientras que las no vacunadas 34% de preñez. A los 75 días de preñez, las vaconas vacunadas tuvieron un 42% de preñez vs un 32% de preñez para las no vacunadas. La pérdida embrionaria calculada entre los 30 y 75 días de gestación fue del 2% al comparar el grupo vacunado contra el no vacunado, mientras que al evaluar la pérdida de preñez del grupo vacunado y no vacunado esta fue similar numéricamente (10%) tanto a los 30 como a los 75 días, pero sin encontrar diferencia estadística (P=0,3). En conclusión, las pérdidas de la preñez de origen viral afectan el desempeño reproductivo del ganado Bos indicus y podrían estar asociadas directamente con infecciones de IBR y DVB. Por lo tanto, la inmunización a vaconas contra estos patógenos antes de iniciar los protocolos de IATF mejora la tasa de preñez y la capacidad reproductiva del ganado Bos indicus en el Ecuador.
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Citas
Aono, F. H., Cooke, R. F., Alfieri, A. A. y Vasconcelos, J. L. (2013). Effects of vaccination against reproductive diseases on reproductive performance of beef cows submitted to fixed-timed AI in Brazilian cow-calf operations. Theriogenology, 79(2), 242–248. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.08.008
Bellido, D., Wenz, D., Schang, M., Rubiolo, F. T., Mangioni, P., Gumina, E., Wigdorovitz, A. y Parreño, V. (2025). Impact of the Implementation of a Bovine Viral Diarrhea Virus Targeted Vaccine in Dairy Farms: Longitudinal Analysis. Vaccines, 13(3), 319. https://doi.org/10.3390/vaccines13030319
Bó, G. A., De la Mata, J. J., Baruselli, P. S. y Menchaca, A. (2016). Alternative programs for synchronizing and resynchronizing ovulation in beef cattle. Theriogenology, 86(1), 388-396. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2016.04.053
Bridges, G. A., Hesler, L. A., Grum, D. E., Mussard, M. L., Gasser, C. L. y Day, M. L. (2008). Decreasing the interval between GnRH and PGF2α from 7 to 5 days and lengthening proestrus increases timed-AI pregnancy rates in beef cows. Theriogenology, 69(7), 843-851. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2007.12.011
De Brun, L., Leites, M., Furtado, A., Campos, F., Roehe, P. y Puentes, R. (2021). Field Evaluation of Commercial Vaccines against Infectious Bovine Rhinotracheitis (Ibr) Virus Using Different Immunization Protocols. Vaccines, 9(4), 408. https://doi.org/10.3390/vaccines9040408
De la Mata, J. J., Núñez-Olivera, R., Cuadro, F., Bosolasco, D., De Brun, V., Meikle, A., Bó, G. A. y Menchaca, A. (2018). Effects of extending the length of pro-oestrus in an oestradiol- and progesterone-based oestrus synchronisation program on ovarian function, uterine environment and pregnancy establishment in beef heifers. Reproduction, Fertility and Development, 30(11), 1541-1552. DOI: 10.1071/RD17473
Figueiredo, C. C., Bisinotto, D. Z., Chebel, R. C., Thatcher, W. W., Arnoult, C., Faust, M. A., Schmitt, E. y Bisinotto, R. S. (2020). Effects of timing of artificial insemination and treatment of semen with a Slo3 potassium channel blocker on fertility of dairy heifers subjected to the 5-day CIDR-Synch protocol. Journal of Dairy Science, 103(8), 7462-7471. https://doi.org/10.3168/jds.2019-18103
Givens, M. D. (2006). A clinical, evidence-based approach to infectious causes of infertility in beef cattle. Theriogenology, 66(3), 648–654. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2006.04.021
Grooms, D. L. (2006). Reproductive losses caused by bovine viral diarrhea virus and leptospirosis. Theriogenology, 66(3), 624–628. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2006.04.016
Grooms, D. L. (2004). Reproductive consequences of infection with bovine viral diarrhea virus. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 20(1), 5–19. DOI: 10.1016/j.cvfa.2003.11.006
Newcomer, B. W. y Givens, D. (2016). Diagnosis and Control of Viral Diseases of Reproductive Importance: Infectious Bovine Rhinotracheitis and Bovine Viral Diarrhea. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 2(32), 1-17. DOI: 10.1016/j.cvfa.2016.01.011
Núñez-Olivera, R., Cuadro, F., Bosolasco, D., De Brun, V., De la Mata, J., Brochado, C., Meikle, A., Bó, G. A. y Menchaca, A. (2020). Effect of equine chorionic gonadotropin (eCG) administration and proestrus length on ovarian response, uterine functionality and pregnancy rate in beef heifers inseminated at a fixed-time. Theriogenology, 151, 16-27. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2020.03.031
Pacheco-Lima, J., Silva, H., Campillo Benitez, J. P., Fernandes, Da Silva, D. y Moreira da Silva, F. (2019). Effect of Vaccination Against Ibr/Bvd on The Reproductive Performances of Brava Dos Açores -A Bovine Lidia Breed. American Journal Biomedical Science y Research, 6(4), 266-272. DOI: 10.34297/AJBSR.2019.06.001041
Pereira, M. H., Cooke, R. F., Alfieri, A. A., Vasconcelos, J. L. (2013). Effects of vaccination against reproductive diseases on reproductive performance of lactating dairy cows submitted to AI. Animal Reproduction Science, 137(3-4), 156-162. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.12.011
Perry, G. A., Zimmerman, A. D., Daly, R. F., Buterbaugh, R. E., Rhoades, J., Scholz, D., Harmon, A., Chase, C. C. (2013). The effects of vaccination on serum hormone concentrations and conception rates in synchronized naive beef heifers. Theriogenology, 79(1), 200–205. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2012.10.005
Stewart, J. L., Currin, J., Clark, S. G., Redifer, T., Givens, M. D. y Mercadante, V. R. (2023). Assessing pregnancy outcomes in cow-calf operations after administration of modified-live or killed virus vaccinations at the initiation of synchronization for fixed-time AI. Theriogenology, 200, 43-48. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2023.01.027
Raaperi, K., Orro, T. y Viltrop, A. (2014). Epidemiology and control of bovine herpesvirus 1 infection in Europe. The Veterinary Journal, 201(3), 249-256. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.05.040
Yilmaz, A., Umar, S., Turan, N., Kayar, A., Richt, J. A. y Yilmaz, H. (2022). Current scenario of viral diseases and vaccination strategies of cattle in Turkey. The Journal of Infection Developing Countries, 16(8), 1230-1242. DOI: 10.3855/jidc.14767
Walz, P. H., Edmondson, M. A., Riddell, K. P., Braden, T. D., Gard, J. A., Bayne, J., Joiner, K. S., Galik, P. K., Zuidhof, S. y Givens, M. D. (2015). Effect of vaccination with a multivalent modified-live viral vaccine on reproductive performance in synchronized beef heifers. Theriogenology, 83(5), 822–831. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2014.11.015
Whittier, W. D., Currin, J. F., Schramm, H., Holland, S. y Kasimanickam, R. K. (2013). Fertility in Angus cross beef cows following 5-day CO-Synch + CIDR or 7-day CO-Synch + CIDR estrus synchronization and timed artificial insemination. Theriogenology, 80(9), 963-969. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2013.07.019