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Sensibilidade e especificidade do perfil estral para o diagnóstico de ovulação em fêmeas suínas / Sensitivity and specificity of estrus profile for ovulation diagnosis in female swine

Alvarenga, Marcus Vinicius Figueira de.
Tese em Português | VETTESES | ID: vtt-8138

Resumo

fêmea suína é poliéstrica anual, tem a duração aproximada de 21 d (dias), com variação entre 17-25 d. O processo de recrutamento da população de folículos ovulatórios inicia-se com o declínio nas concentrações plasmáticas de progesterona que caracterizam o final da fase luteal do ciclo estral, embora o sinal endócrino específico para este recrutamento ainda permaneça desconhecido (Bortolozzo, 1993). O recrutamento ocorre por volta do 14 a 16 d, durante a fase luteal do ciclo estral. Os folículos aptos para recrutamento apresentam 1-6 mm de diâmetro. Não havendo recrutamento, estes folículos tornam-se atrésicos, sendo substituídos por folículos menores da próxima onda de crescimento. O crescimento folicular em porcas inicia-se já com 6 h após o desmame, o qual é refletido pelas rápidas alterações nas concentrações de esteróides (Viana, 1998). Durante as fases de pró-estro e estro (fase folicular), cerca de 10-20 folículos aproximam-se do tamanho pré-ovulatório, que seria de 8-11mm (Soede et al., 1995; Waberski et al., 1994;Viana, 1998). A ovulação ocorre a partir de um pico de LH, o qual promove alterações funcionais e estruturais na parede folicular, o que leva a um aumento na pressão intra-folicular, desencadeando o processo de ovulação. Logo após a ovulação, há a formação do corpo hemorrágico devido à existência de uma cavidade central repleta de sangue. Dentro de 6-8 d, forma-se o corpo lúteo (CL), uma massa sólida de células luteinizadas, com diâmetro geral de 8 - 11 mm. Não havendo fecundação, haverá formação do corpo albicans (Hafez, 1995). Em geral, a ovulação ocorre no terço final do estro, entre 36-40 h após o pico pré-ovulatório de LH (Hafez, 1995; Soede & Kemp, 1993 a, b; 1994), o que representa aproximadamente 40-42 h após o início do RTM (reflexo de tolerância ao macho) (Bortolozzo, 1993). No entanto, Weitze & Waberski (1994) relatam a presença de fêmeas ovuladoras precoces e fêmeas ovuladoras tardias, sendo que estas duas categorias de fêmeas podem representar, segundo estes autores, aproximadamente 18%, chegando a 40% do rebanho. Este comportamento seria independente do IDE (intervalo desmame estro) e da DE (duração do estro) (Castagna, 2001). Em suínos, nem todos os folículos ovulam simultaneamente. A ovulação dura, em média, de 2 a 7 h (Soede & Kemp; 1993, a, b; 1994, 1995). É importante considerar que a fêmea suína ovula no início do terço final do estro, independentemente da duração do estro (Waberski et al., 1994; Soede et al., 1995ab; Heck et al, 1997; Vianna, 1998, 2001). Uma vez que a duração do estro é variável e, normalmente, não é conhecida, pois somente é detectado o momento inicial da manifestação de estro, a determinação do momento da ovulação, em condições de rotina, é estimada através das associações entre a duração do estro e o intervalo desmame-estro (IDE). Considerando que a estimativa do momento da ovulação é fundamental para a eficiência de programas de IA, uma das alternativas para a determinação de protocolos de IA em uma granja seria a utilização do chamado perfil estral
The objective of this study was to evaluate the sensitivity and the specificity of the estimation of ovulation (ESTOV) in female swine based on estrus profile using estrus detection by back pressure in the presence of a boar (BPB) in comparison with real time ultrasound diagnosis. Starting at weaning, 198 females were submitted to BPB 3 times a daily (6:30, 14:30 and 22:30 h) and to ultrasound exam twice daily (6:30 and 14:30 h). In the estrus profile, the beginning of the estrus was characterized by the first positive response to BPB and the end of the estrus was characterized by the first negative response to BPB. Ovulation time (OT) was determined by ultrasound diagnosis by the absence of pre-ovulatory follicles or when the number of follicles at the moment of diagnosis was inferior to that observed in the previous exam, as long as those findings were confirmed in the next exam. Estrus duration (ED) was categorized in 3 groups, to make possible to estimate the frequency of female ovulating before, during or after the third part of the estrus, considering both ESTOV and OT. Sensitivity and specificity were estimated for ESTOV considering the OT as reference. The mean weaning-to-estrus interval (WEI) was 86,6 30,7 h, mean ED was 62,6 18,1 h and mean estrus-toovulation interval (EOI) was 47,4 14,8 h. The initial and final time of ovulation did not differ between categories of WEI (< 72 h, 72 96 h e > 96 h), but the weaning-toovulation interval was longer as the WEI was longer (P < 0,0001). Mean ESTOV was 49,5 3,6 h. Considering real time ultrasound diagnosis as reference, 20,4% of the ESTOV would have occurred before ovulation and 27,9% would have occurred after ovulation, corresponding to 48,3% of imprecise estimations. Considering the frequency of ovulation occurring before or during the third part of estrus, the sensitivity and specificity of ESTOV in comparison with OT were equal to 84,3% and 35,3%, respectively. Sensitivity and specificity were equal to 83,8% and 56,7% when considering ovulations occurring during or after the third part of estrus. Additionally, when considering ovulations occurring or not during the third part of estrus, sensitivity and specificity were equal to 66,3% and 56,7%, respectively. Thus, potentially high losses can occur if breeding systems are exclusively based on estrus profile because this method is inaccurate to estimate ovulation, as indicated by its low sensitivity and specificity when compared with real time ultrasound diagnosis
Biblioteca responsável: BR68.1