Your browser doesn't support javascript.
loading
Mostrar: 20 | 50 | 100
Resultados 1 - 4 de 4
Filtrar
Mais filtros

Base de dados
Ano de publicação
Tipo de documento
Intervalo de ano de publicação
1.
Rev. bras. reprod. anim ; 46(2): 148-153, Abril-Junho 2022.
Artigo em Português | VETINDEX | ID: biblio-1378119

Resumo

Os testículos, são mantidos no escroto a uma temperatura ~3-5°C abaixo da corporal. Quando a temperatura das gônadas se eleva, instala-se um quadro de estresse térmico (ET) testicular. O ET afeta a espermatogênese, e observam-se, já na primeira semana pós-ET, impactos na cinética, concentração e morfologia espermática. Classicamente, tais efeitos eram creditados à incapacidade da circulação local de atender ao aumento do metabolismo testicular devido ao aumento da temperatura local. Contudo, estudos recentes demonstraram que a hipóxia não era a causa da degeneração testicular. Atualmente, credita-se os efeitos deletérios do ET ao aumento local das espécies reativas de O2. Nesta situação, apesar da ativação de mecanismos antioxidantes (aumento das HSP e GPX1) e de proteção do DNA (aumento da P53), estes não são suficientes, sendo desencadeada a apoptose. Os efeitos deletérios do ET testicular podem ser mitigados pela melatonina, que pode ser tanto administrada aos animais ou adicionada ao sêmen para que desencadeie seus efeitos protetores.(AU)


The testes are kept in the scrotum at a ~3-5°C below body core temperature. When the temperature of the gonads increases, a process called heat stress (HS) takes place. The HS impairs spermatogenesis, and in the first week post-HS, impacts in sperm kinetics, concentration, and morphology are observed. Classically, such effects were credited to the incapacity of the local circulation to sustain the higher testicular metabolism due to the increased temperature. However, recent studies demonstrated that it was not the cause of testicular degeneration. The novel perspective credits the deleterious impacts of the HS to the local increase of the reactive oxygen species. Importantly, although there's an activation of antioxidant defenses (increase in HSP and GPX1) and DNA protection (increase in P53), such mechanisms are not sufficient, unfolding the apoptotic cascade. Lastly, some of the negative effects of HS can be mitigated by melatonin, which can either be given to the animals or added to the sperm to exert its protective effects.(AU)


Assuntos
Animais , Masculino , Bovinos , Testículo/fisiopatologia , Resposta ao Choque Térmico/fisiologia , Hipóxia/veterinária , Espermatogênese/fisiologia , Regulação da Temperatura Corporal , Espécies Reativas de Oxigênio/efeitos adversos , Apoptose
2.
Rev. bras. zootec ; 51: e20210106, 2022. tab
Artigo em Inglês | VETINDEX | ID: biblio-1442689

Resumo

The objective of this study was to characterize and understand the investment profile towards technologies for control and automation of climate control on swine farms, focused on integrated producers on the same integration system. A structured questionnaire including open, dichotomic, or multiple-choice questions was responded by 190 integrated producers classified as nursery (28,300 swines), wean-to-finish (WTF; 144,388 swines), or finishing unit (FU; 164,185 swines) farms. Data were described and categorized according to the type of integrated producer (nursery, WTF, and FU) and income history during a 24-month interval. The most predominant farmer profile was of a 44.5-year-old man, with incomplete secondary education. Furthermore, the majority of the farms had family-based labor with an average area of 43.6±65.5 ha and ~2.4 economic activities developed. Overall, a reduced labor availability was observed, although the integrated producers declared to be satisfied with the activities. Interestingly, integrated producers with a better income history declared a longer working (high = 37; average = 31; regular = 31; low = 28 min). The investment profile in automation technologies is conservative; however, potential improvements in pig performance were the most popular justification for potential investments. Furthermore, high costs, knowledge in technologies, interest rates, and quality of the available material are the limiting factors for investing in environment control. A total of 74% of the integrated producers considered the activity as economically profitable. Lastly, the uptake of environmental control technologies is strongly associated with the average income received by farmers.(AU)


Assuntos
Animais , Suínos/fisiologia , Monitoramento Ambiental/métodos , Tecnologia , Enquete Socioeconômica
3.
Rev. bras. reprod. anim ; 45(4): 518-524, out.-dez. 2021.
Artigo em Inglês | VETINDEX | ID: biblio-1492704

Resumo

Bull testes must be 2 to 6 0C below body temperature for morphologically normal, motile and fertile sperm. Scrotal/testicular thermoregulation is complex, including a coiled testicular artery, surrounded by the venous pampiniform plexus comprising the testicular vascular cone, a counter-current heat exchanger. In addition, heat radiation from the scrotum, sweating, complementary arterial blood supplies, and temperature gradients in the scrotum and testes all contribute to testicular cooling. Despite a long-standing paradigm that mammalian testes are close to hypoxia and blood flow does not increase in response to testicular heating, in recent studies in mice, rams and bulls, warming the testes stimulated increased blood flow, with no indications of testicular hypoxia. Furthermore, hypoxia did not replicate the changes and hyperoxia did not provide protection. Therefore, we concluded that testicular hyperthermia and not secondary hypoxia affects spermatogenesis and sperm quality. Increasing testicular temperature causes many cellular and subcellular changes. As testicular temperature increases, the proportion of defective sperm increases; recovery is dependent upon the nature and duration of the thermal insult. Environmental control of temperature (shade, sprinklers, air conditioning) and some chemical approaches (e.g., melatonin and L-arginine) have promise in reducing the effects of heat stress on bull reproduction.


Os testículos dos bovinos devem permanecer 2 a 6 ºC abaixo da temperatura corporal para produzirem espermatozoides morfologicamente normais, móveis e férteis. A termorregulação escrotal/testicular é complexa e envolve a enovelada artéria testicular circundada pelo plexo venoso pampiniforme, que constituem o cone vascular, um sistema contracorrente de troca de calor. Adicionalmente, a perda de calor por radiação pelo escroto, sudorese, suprimento sanguíneo arterial complementar, e os gradientes de temperatura no escroto e testículos contribuem para o resfriamento testicular. A despeito do duradouro paradigma de que os testículos estão em uma situação de quase hipóxia e que o fluxo sanguíneo não aumenta em resposta ao aquecimento testicular, em recentes estudos em camundongos, carneiros e touros, o aquecimento testicular estimulou o fluxo sanguíneo sem serem observados sinais de hipóxia. Além disso, a hipóxia não afetou os testículos e a hiperóxia não conferiu proteção. Portanto, concluímos que é a hipertermia testicular, e não a hipóxia secundária, que afeta a espermatogênese e a qualidade seminal. O aumento da temperatura testicular causa muitas mudanças celulares e subcelulares. À medida que a temperatura aumenta, a proporção de espermatozoides defeituosos aumenta. A recuperação depende da natureza e duração do insulto térmico. O controle ambiental (sombra, aspersores de água e ar condicionado) e algumas abordagens químicas (ex., melatonina e L-arginina) são medidas promissoras de redução dos efeitos do estresse térmico na reprodução de touros


Assuntos
Masculino , Animais , Bovinos , Bovinos/fisiologia , 34691 , Patogenesia Homeopática , Testículo , Transtornos de Estresse por Calor , Regulação da Temperatura Corporal
4.
Rev. bras. reprod. anim ; 45(4): 583-589, out.-dez. 2021.
Artigo em Inglês | VETINDEX | ID: biblio-1492712

Resumo

O estresse por calor (ET) ocorre quando a temperatura ambiente excede a zona de conforto térmico animal. Várias respostas corporais inespecíficas, capitaneadas pelos sistemas nervoso, neuroendócrino e imunológico são acionadas para manter a homeostase e resfriar o animal. O ET afeta o eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, comprometendo a liberação de gonadotrofinas, e promove o acúmulo de espécies reativas de oxigênio e proteínas anormais nas células ovarianas. Em resposta, as células ativam mecanismos antioxidantes e de reparação do DNA, que reduzem o metabolismo celular e aumentam as chances de sobrevivência; quando a reparação não é possível, acontece a apoptose. O ET impacta negativamente a produção de estradiol ovariano, o comportamento do estro, o desenvolvimento folicular, a competência dos oócitos e do embrião, as taxas de concepção, o estabelecimento e a manutenção da gravidez e até mesmo a eficiência reprodutiva da progênie. O combate ao ET inclui estratégias de combate ao aquecimento global progressivo e de manejo para resfriar os animais, e diminuir a produção de calor metabólico. O uso de biotecnologia reprodutiva e estratégias genéticas para gerar animais termotolerantes são também essenciais


Heat stress (HS), a harmful condition affecting animal production, reproduction, and welfare, occurs when an animal is exposed to temperatures that exceed its thermal comfort zone. Several nonspecific body responses involving neural, neuroendocrine, and immune systems are triggered to keep homeostasis in such conditions. These responses, primarily directed to cooling the body, also impact the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, compromising the bovine female’s release of gonadotropins. Heat stress also promotes reactive oxygen species accumulation in ovarian cells, impairing protein folding and refolding, triggering antioxidant and DNA protection mechanisms. These mechanisms, directed to reduce cell metabolism and increase survival chances, are not always sufficient to protect the cell and result in apoptosis. Heat stress’s systemic and cellular consequences impact ovarian estradiol production, estrous behaviors, follicular development, oocytes and embryo competence, conception rates, pregnancy establishment and maintenance, and even the future reproductive efficiency of the progenies of cows exposed to HS during pregnancy. The combat of heat stress includes strategies to alleviate the effect of progressive global warming, management strategies to cool the animals, reduced metabolic heat, and methane production dietary approaches. The use of reproductive biotechs and genetic strategies to increase thermotolerant animals are also critical to overcoming the harmful effect of HS.


Assuntos
Feminino , Animais , Bovinos , Bovinos/fisiologia , Comportamento Reprodutivo , Transtornos de Estresse por Calor , Eficiência
SELEÇÃO DE REFERÊNCIAS
DETALHE DA PESQUISA