tecnología nutricional aplicada a...
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Tecnología nutricional aplicada a reproducción.
Cesar Bratz R./ Dairy Technical Manager LA/ DSM Nutrional Products
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Rezones de eliminación temprana en rebaños lecheros (IFCN, 2016)
23%
16%
26%
16%
6%
13% Mastitis/Ubre
Laminitis
Reproductivos
Producción Baja
Ventas
Otros
Sobre el 80% de las vacas dejan el rebaño muy temprano debido a que sus
requerimientos nutricionales no son alcanzados. Cada vaca eliminada
tempranamente en su vida productiva representa una gran pérdida económica
500 €/vaca
Sobre el 80% de las vacas dejan el rebaño muy temprano debido a que sus
requerimientos nutricionales no son alcanzados. Cada vaca eliminada
tempranamente en su vida productiva representa una gran pérdida económica
500 €/vaca
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Niveles de ß-Caroteno muestreados en lecherías modernas
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
30% de los rebaños 70% de los rebaños
ß-C
aro
teno µ
g/m
l pla
sma
Niveles de ß-Caroteno :
< 1.5 µg/ml = deficiente
1.5 – 3.5 µg/ml = marginal
> 3.5 µg/ml = óptimo
Niveles de ß-Caroteno :
< 1.5 µg/ml = deficiente
1.5 – 3.5 µg/ml = marginal
> 3.5 µg/ml = óptimo
Source: DNP Survey 2006-2015
Nivel óptimo de ß-Caroteno en plasma
sanguíneo
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0
50
100
150
200
250
300
mg
ß-C
aro
ten
o/k
g M
S Contenido de ß-Caroteno en diferente forrajes
Pastura Ensilaje de
Pastura
Cubos de Alfalfa
Ensilaje de Alfalfa
Heno de Raygrass
Heno de Alfalfa
Ensilaje de Maíz
Paja de trigo
Min - Max 100 - 375 5- 302 22 - 82 0 - 117 18 - 25 0 - 108 1 - 57 1 - 14
Buen nivel de suplementación de
ß-Caroteno
Source: Männer (2004)
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Efecto de del tipo de forraje y época del año sobre el contenido de carotenoides en plasma y en forrajes
0
1000
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3000
4000
5000
6000
Enero Marzo Mayo Jul Sept Nov
0
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200
300
400
500
600
700
Pastura Ensilaje depradera
Ensilaje demaíz
Heno
Plasma µg/100 ml
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Contenido ß-Caroteno en pasto fresco (ryegrass)
0
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May Jun Jul Aug Sep Oct
ß-C
aro
teno m
g/k
g M
S
Contenido ß-Caroteno
Source: Männer (2004)
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Efecto del tiempo de conservación sobre la concentración de ß-Caroteno en ensilaje de pradera
0
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May Nov Dec Ene Feb Mar Abril
ß-C
aro
teno m
g/k
g M
S
Pre-ensilaje Ensilaje
Buen nivel de suplementación de
ß-Caroteno
Source: Maenner (2004)
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Descripción del origen y especificaciones de las vitaminas A, E y ß-Caroteno en rumiantes
Vitamina E Vitamina A ß-Caroteno
Origen Forraje Aditivos Forraje
Toxicidad No Si No
Transporte No
Específico Específico
No
Específico
Almacenaje/
Distribución Lípidos Hígado Lípidos
Indispensable Si Si Si
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Niveles de vitamina A, E y ß-Caroteno decrecen antes del parto
0
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3
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
Co
nce
ntr
ació
n e
n p
lasm
a
Semanas ap/pp
ß-Caroteno
Vitamina A
Vitamina E
Source: Schweigert 1990
Las vacas son deficiencias en niveles vitamínicos antes del parto debido a la baja
en el consumo de materia seca y al alto requerimiento de estas por stress, síntesis
de calostro e inmunidad
Las vacas son deficiencias en niveles vitamínicos antes del parto debido a la baja
en el consumo de materia seca y al alto requerimiento de estas por stress, síntesis
de calostro e inmunidad
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Vacas con los niveles mas alto de β-Caroteno durante período seco retoman mas rápido su ciclo reproductivo
Source: Kawashida et al., 2009
***
*** ***
*
Período crítico en el nivel de
β-Caroteno plasmático para
asegurar la ovulación después del
parto
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Desarrollo folicular
-60 días Parto Ovulación
Encast
e
Período seco
Desarrollo del folículo
70 – 90
días
3 – 4
días 4 – 5
días
Recuperacion de
energía
FSH LH
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Rápida identificación del status de ß-Caroteno en el rebaño
Muestreo Muestreo Separación – 5 minutos Separación – 5 minutos Lectura en segundos Lectura en segundos
Saber el status de ß-Caroteno es necesario para definir la estartegia de
suplememntación y alcanzar los requerimientos de los animales
Saber el status de ß-Caroteno es necesario para definir la estartegia de
suplememntación y alcanzar los requerimientos de los animales
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Niveles de ß-Caroteno en plasma de vacas en preparto Nueva Zelandia
Lactancia Lactancia Vacas Secas Vacas Secas
Las raciones secas de vaca se manejan con bajos niveles de K + para reducir la
incidencia de la fiebre de la leche por lo que no tiene acceso a pastos verdes. Esto
también lleva a la deficiencia de ß-caroteno. Una vaca sin suplementación de ß-
caroteno en menos de 6 semanas se vuelve deficiente.
Las raciones secas de vaca se manejan con bajos niveles de K + para reducir la
incidencia de la fiebre de la leche por lo que no tiene acceso a pastos verdes. Esto
también lleva a la deficiencia de ß-caroteno. Una vaca sin suplementación de ß-
caroteno en menos de 6 semanas se vuelve deficiente.
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Vacas Secas Vacas Secas
Resultado Muestreo Resultado Muestreo
Niveles de ß-Caroteno en plasma de vacas en preparto Chile
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Resumen Muestreo Resumen Muestreo
Lectura en
espectrofotómetro
Lectura en
espectrofotómetro
Niveles de ß-Caroteno en plasma de vacas en preparto Chile
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Vaso sanguineo Folículo Niveles variables de ß-
Caroteno en plasma
debido a ingesta
Niveles estables de
Vitamina A niveles en
plasma debido a
homeostasis
Carotinasa
Vitamin A
La demanda de
vitamina A se
incrementa
temporalmente de en el
folículo y cuerpo lúteo,
y solo puede ser
satisfecha mediante la
conversión local de ß-
Caroteno en vitamina A
dentro del folículo
La demanda de
vitamina A se
incrementa
temporalmente de en el
folículo y cuerpo lúteo,
y solo puede ser
satisfecha mediante la
conversión local de ß-
Caroteno en vitamina A
dentro del folículo
ß-Caroteno es el precursor de la Vitamina A en el folículo y en el cuerpo lúteo
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Relación entre la calidad folicular y la concentración de retinol, (Schweigert,1998)
Folículos no atrésicos → 0,32 mg/L retinol
Folículos atrésicos → 0,15 mg/L retinol
El β-caroteno es convertido en retinol (vitamina A) dentro del folículo
Enzima β-carotene-15,15-oxygenasa
Mayor actividad en folículos pre ovulatorios
Mayor actividad más retinol dentro del folículo
Relación entre la calidad folicular y la concentración de retinol, (Schweigert,1998)
Folículos no atrésicos → 0,32 mg/L retinol
Folículos atrésicos → 0,15 mg/L retinol
El β-caroteno es convertido en retinol (vitamina A) dentro del folículo
Enzima β-carotene-15,15-oxygenasa
Mayor actividad en folículos pre ovulatorios
Mayor actividad más retinol dentro del folículo
ß-Caroteno es el precursor de la Vitamina A en el folículo y en el cuerpo lúteo
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El cuerpo lúteo es el tejido con la concentración más alta de β-caroteno
Produce y libera progesterona, la hormona necesaria para mantener la preñez.
El cuerpo lúteo es el tejido con la concentración más alta de β-caroteno
Produce y libera progesterona, la hormona necesaria para mantener la preñez.
En vacas se observó una correlación positiva entre la
concentración de β-caroteno en sangre y la producción
de progesterona
En vacas se observó una correlación positiva entre la
concentración de β-caroteno en sangre y la producción
de progesterona
Source: Arikan et al. (2000); Anim. Reprod. Sci. 62:253
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ß-Caroteno: Significado para la fertilidad
La falta de ß-caroteno
disminuye la síntesis de
hormonas.
• Intensidad de celo
reducida (celos silentes)
• Ovulación retardada
• Función de cuerpo lúteo
comprometida
• Enfermedades posparto
La falta de ß-caroteno
disminuye la síntesis de
hormonas.
• Intensidad de celo
reducida (celos silentes)
• Ovulación retardada
• Función de cuerpo lúteo
comprometida
• Enfermedades posparto
• La ovulación y el embarazo requieren niveles elevados de
concentración de vitamina A en el folículo / CL
• Solo los niveles plasmáticos de ß-caroteno pueden modular
/ determinar la concentración de vitamina A en el folículo
/ líquido folicular
• Mayor concentración de vitamina A en el folículo en
comparación con los niveles sanguíneos
• Síntesis de estradiol
• Estimulación de la síntesis de progesterona.
• Variación de radicales libres durante la producción de
hormonas.
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¿β-Caroteno o vitamina A?
El número de servicios decreció un 29% de 2.0 a 1.42.
El efecto positivo de β-Caroteno sobre el desempeño reproductivo en vacas es
independiente a la suplementación de Vitamina A
El número de servicios decreció un 29% de 2.0 a 1.42.
El efecto positivo de β-Caroteno sobre el desempeño reproductivo en vacas es
independiente a la suplementación de Vitamina A
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Fuente: Arechiga et al 1998
Efecto del β-Caroteno inyectable en fertilidad
Control ß-Carotene injection
ß-Carotene in plasma (µg/ml) 2.7 5.5
Estrus within 96h after PGF2α (%) 46.6 49.4
Interval PGF2α to estrus (d) 2.83 2.90
Pregnancy rate (%) 24.4 21.6
Tres inyecciones IM de 800 mg de ß-caroteno 3 y 6 días antes del día de
inseminación previsto y al inseminar aumentan los niveles de ß-caroteno en
plasma, pero no tuvieron efecto sobre la fertilidad de las vacas lecheras
Tres inyecciones IM de 800 mg de ß-caroteno 3 y 6 días antes del día de
inseminación previsto y al inseminar aumentan los niveles de ß-caroteno en
plasma, pero no tuvieron efecto sobre la fertilidad de las vacas lecheras
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El ß-caroteno inyectable frente a los suplementos alimenticios - ¿Cuál es la diferencia?
• El ß-caroteno inyectable contiene hasta un 40% de ß-caroteno en forma de cis, que es sensible a la oxidación y afecta la estabilidad del plasma.
• Los isómeros trans se absorben de manera eficiente y elevan los niveles plasmáticos de ß-caroteno
• Distribución no fisiológica de ß-caroteno y unión a lipoproteínas
• El ß-caroteno debe incorporarse a la fracción de Lipoproteínas de alta densidad para estar disponible en el folículo
• El ß-caroteno en forma cis podría estar asociado pero no incorporado a la fracción de lipoproteínas
• Sin entrega continua de ß-Caroteno
• Aplicación no fisiológica de un nutriente
• Sin efecto en la fertilidad de las vacas
Aplicación parenteral ≠ biodisponibilidad ≠ función biológica
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Efecto de alimentar β-Caroteno por ≥ 90d o ≥ 60d en tasa de preñez de vacas lecheras
Pregnancy rate
Milk yield (kg in 305 d)
Interval from calving to 1st AI
(d)
At 1st AI At 90 d pp At 120 d pp
Summer ≥ 90 d supplementation
Control 7658 76.8 9.3 9.4 21.1
ß-Carotene 8061 79.4 14.6 12.9 35.4*
Winter ≥ 60 d supplementation
Control 8090 62.3 17.6 33.3 50.0
ß-Carotene 8710 62.3 12.9 26.2 37.3
La suplementación de 400 mg de ß-caroteno por vaca por día durante 90 días
aumentó la tasa de preñez a los 120 días después del parto y aumentó el
rendimiento de leche en un 5-8% en vacas estresadas por el calor
La suplementación de 400 mg de ß-caroteno por vaca por día durante 90 días
aumentó la tasa de preñez a los 120 días después del parto y aumentó el
rendimiento de leche en un 5-8% en vacas estresadas por el calor
* P<0.05
Fuente: Arechiga et al 1998
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Objective
• Evaluation if a supplement fortified with
ß-Carotene improves conception rate in
feedlot dairy cows.
Trial details
• Feedlot dairy herd in
Queensland
• 400 HF dairy cows, milk
yield 10 600 kg/hd/yr
• Ration: TMR no access
to pasture
• Breeding program: no hormone
injections, 1st AI is done 2nd or 3rd heat
after calving, after visual heat detection
• Treatment:
- Control (situation pre and post)
- + 500 mg ß-Carotene/hd/d 3 wks
before until 4 wks after calving
Conclusions & Benefits
• Cows increased their plasma levels after supplementation.
Higher plasma levels improved conception rate at 1st service
by 60%
Results
• Prior to the supplementation ß-Carotene plasma levels in dry
cows were at 0.5-0.75 µg/ml and in lactating cows at
1.5-2.5 µg/ml
• 2 weeks after supplementation dry cows were at 2.5-3.5 µg/ml
Pre
supplementation
Post supplementation
1st service
conception rate 45% 71%
2nd service conception rate
65% 63&
Source: Elliott, 2011 internal report
Species: Dairy cows Country: Australia
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Objective • The calculation of cost:benefit from
targeted ß-Carotene supplementation in
a dairy farm with low pregnancy rate.
• The demonstration of improved
reproductive performance under heat
stress
Results
Trial details
•Commercial dairy herd, semiarid
environment in the north of Mexico
•208 HF heifers, 131 HF cows
•Treatment
– Control
– 400 mg ß-Carotene/hd/d
•When: Starting at parturition to 90 days
after calving
•Parameters measured
- Days open
- Pregnancy rate
- Cull rate
Conclusion & Benefits • ROI (calculations based on 104 heifers + 66 cows)
• + 11 % improvement of pregancy rate @ 22 USD/%/cow = 15 972 USD
• + 16 heifers + 16 cows less culled @ 1200 USD/replacement heifer = 38 400 USD
• Total benefit: 50 773 USD
• Total investment: 170 head* 90 d* 0.4g ß-Carotene * 588 USD/kg SSU = 3 599 USD
• ROI = 14:1
The use of ß-Carotene resulted in less days open and improved pregancy
rate while also reducing cull rate in heat stressed cows
Source: Rodriquez-Martinez et al., 2002: J. Dairy Sci 85, Suppl 1 Report 1224
Species: Dairy cows
Country: Mexico ß-Carotene
• + 10% improvement in cow pregnancy rate
• Open days reduced by 14 d
• Cull rate decreased by 14% for heifers and 22% for cows
Heifers
n=208
Cows
n=131
Control ß-Carotene Control ß-Carotene
Days open - - 140a 126b
Pregnancy rate 150 d (%) 80 82 48a 59b
Cull rate (%) 53.9a 46.2b 56.3a 43.7b
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Objective To increase:
• ß-Carotene plasma levels in deficient Japanese Black Cattle
• Embryo recovery rate after superovulation of ET cows
Results
Trial details • Japanese Black Cattle, field trial with 5
donor cows
• Ration: timothy hay + concentrates
• Treatment:
– Control
– 1 000 mg ß-Carotene/hd/d 100d
• Embryos collected from 2 cows from Jan.
and April (control), and in June and August
(+ ß-Carotene), embryos from another 3 cows
collected in March and May (control) and in
Aug. and Nov. (+ß-Carotene)
Conclusion & Benefits ß-Carotene
• Increases the number of normal embryos by 53%
ROI
• + 41 embryos @ 800 €/embryo = 32 800 €
• Investment: 83 kg ß-Breed @ 15 €/kg = 1 245 €
• ROI 25:1
Source: Yamamoto, 2009, unpublished
Species: Beef cows Country: Japan
Targeted supplementation with ß-Carotene
• Increased ß-Carotene plasma levels from marginal to
optimal
• Increased number and rate of normal embryos collected
from ET cows
Control ß-Carotene
1000 mg/hd/d
ß-Carotene µg/ml plasma 1.6 3.0
Total N° of embryos 150 124
N° of normal embryos 77 118
Rate of normal embryos (%) 51 95
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Objective • To evaluate if a supplement fortified with ß-
Carotene improves conception rate in feedlot
dairy cows
Results
Trial details • Dairy herd in Los Angeles, Bio Bio region, Chile
• Animals: 6400 HF dairy cows, milk yield 13.000
kg/hd/yr
• Ration: TMR no access to pasture
• Breeding program:
Synch Program
− At day 35, all cows with PgF2a
− At day 50 second dose PgF2a
− At day 57 GnRH & insemination between 16–
20 hrs later
Re-Synch:
− GnRh empty cows (ecography)
− 7 days later PgF2a
− 2 days later GnRh & insemination between 16–20
hrs
• Experimental: farm has 16 VMS & 3 Carousel
Parlors, 3 milkings per day
• Treatments:
– Control (1292 cows) at OVN levels*)
– + 500 mg ß-Carotene/hd/d >17 d before &
>21 d after calving, vitamins AD3E at OVN levels*)
(197 cows)
Conclusions & Benefits The supplementation with ROVIMIX® ß-Carotene & OVN® vitamin
levels;
− Increased milk yield by 3%
− Reduced mastitis by 13%
− Reduced ketosis by 26%
− Reduced days open by 28d or more than 1 estrus cycle
− Reduced the required number of AI by 26%
Species: Dairy Cows
Country: Chile
Date Uploaded: 04/05/2016
Control Treatment
Milk Yield kg/hd/d 39.5a 40.7b
Mastitis (%) 38a 33b
Ketosis (%) 31a 23b
Days open 108a 79b
Numbers of AI/Pregnancy 2.13a 1.57b
(P<0.05)
*) OVN/hd/d: 161 764 IU A; 52 205 IU D3; 2 117 mg E
Source: ANH-LATAM, 2016
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40% de los embriones
mueren antes de 14
días después de la
fecundación!!
40% de los embriones
mueren antes de 14
días después de la
fecundación!!
Folículo
NEFA
Stress
Oxidativo
NEFA
* balance energético negativo
La calidad del Ovocito,
embrión y cuerpo luteo
es crucial!!
La calidad del Ovocito,
embrión y cuerpo luteo
es crucial!!
Stress Oxidativo
BEN*
Embrión
Ovocito
Stress Oxidativo impacta negativamente la calidad del ovocito
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Efecto de la suplementación con β-Caroteno sobre la síntesis de estrógeno y progesterona
Balance energético positivo Balance energético negativo
No β-Caroteno + β-Caroteno No β-Caroteno + β-Caroteno
β-Caroteno (µg/ml)
Plasma 1.02 3.04 0.44 3.28
Fluido Folicular 0.21 0.48 0.05 0.51
Estrógeno (ng/ml)
Suero 0.07 0.09 0.02 0.06
Fluido Folicular 1266 1286 969 1094
Progesterona (ng/ml)
Suero 0.26 0.19 0.20 0.21
Fluido Folicular 87.9 152.0 44.5 90.6
Suplementación de β-Caroteno a través del alimento
•Llega al fluido folicular
•Es capaz de disminuir el estrés oxidativo durante el período del BEN
•Incrementa niveles de progesterona en fluido folicular
•¿Puede mejorar la calidad del ovocito y así disminuir la mortalidad embrionaria temprana?
Source: De Bie et al., 2016
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Efecto de la suplementación de ß-caroteno sobre la calidad del calostro
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Conclusions & Benefits The supplementation of 30 mg ß-carotene/head/day
• Increased mean colostrum IgG concentration by 18%
• Increased IgG levels in the blood of the mother
• Increased the IgG status of the goat kids by 41%
• Increased the ß-Carotene levels in the blood of goat kids by 39%
• Decreased the number of still births
Results
0
20
40
60
Blood IgG (g/l)Mother
Colostrum IgG(g/l)
T1 T2
0
2
4
6
8
10
12
14
T1 T2
Blo
od IgG
Conc.
(g/L
)-kid
s 0
250
500
750
1000
1250
T1 T2
Blo
od ß
-Caro
tene (
ug/d
l)-k
ids
Source: Coopérative CAVAC Report 2015
Efecto del ß-caroteno sobre la
cabra y la vitalidad del cabrito
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Conclusions & Benefits Supplementing 1000 mg ß-carotene/cow/day
• Increased blood ß-Carotene of the cows 1 prepartum by 50%
• Increased colostrum ß-Carotene by 73%
• Increased colostrum IgG status by 17%
• Increased IgG status of the calves by 22%
• Increased the ß-Carotene levels in the blood of the calves by 74%
• Reduced the diarrhea in calves by 40%
Efecto de ß-caroteno en la calidad del calostro y la salud de los terneros
Results
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Blood ß-Carotene µg/ml
Colostrum ß-Carotene µg/ml
Mothers
T1 T2
95
100
105
110
115
120
125
T1 T2
IgG
(g/L
)-C
olo
stru
m
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
T1 T2
Blo
od ß
-Caro
tene (
µg/m
l)-c
alv
es
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Guía para suplementación
Categoría Fase ß-Caroteno mg/hd/d
Novillas Crianza 300 – 500
6 - 4 semanas 500 - 1000
Vacas Secas Far off & Close-up 500 - 1000
Vacas Lactancia Transición 500 - 800
Lactancia 300 - 500
Terneras (sustituto lácteo)
0 – 3 meses 100
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
-30 -10 10 30 50
Blo
od g
lucose
mm
ol/
l
Days from calving
Control
CRINA + Biotin
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-40 -20 0 20 40 60 80
BO
HB (
mm
ol/
l)
Days from calving
Control
CRINA + Biotin
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
-30 -10 10 30 50
NEFA
mm
ol/
l
Days from calving
Control
CRINA + Biotin
La combinación de BPC + Biotina mejoró los niveles de glucosa en la sangre, redujo NEFA y BOHB, lo que condujo a un
mejor metabolismo energético después del parto
Efecto combinado de BPC y Biotina sobre glucosa, NEFA y
BOHB
Source: Haussmann and Aschenbach, 2017 in press
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Control BPC + Biotin
Days open 141 116
DIM at 1st service 96 82
Days from 1st service to conception
53 33
Services per conception 2.7 2.0
El equilibrio energético mejorado después de alimentar la combinación de BPC + Biotina redujo los días
abiertos en un 18%, o un ciclo de estral
Efecto combinado de BPC y Biotina sobre Fertilidad
Source: Haussmann and Aschenbach, 2017 in press
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Efecto combinado de BPC y Biotina sobre el estado de salud y el rendimiento de la leche en vacas lecheras
Source: Haussmann and Aschenbach, 2017 in press
Conclusions & Benefits
• The combination of BPC + Biotin improved BCS
• BPC + Biotin and Ionoforos increased milk yield to
the same extent, numerically ECM was 4 kg/cow/d
higher than in the control
Trial details
• Animals: 30 HF dairy cows - milking robot, Close-up
ration: 10% straw, 45% grass silage, 45% corn silage, 200 g
mineral mix, 0.5 kg soy/rape seed, 1 kg concentrate
(18/4), Milking cows: 26 kg grass silage, 20 kg corn
silage, 0.2 kg straw, 1.92 % wheat, 1.34% soybeans, 1.34%
rape extract, 3.5 kg concentrate, 2 kg concentrate (18/4)
Treatments: T1- Control, T2- 1.3 g/hd/d BPC + 40
mg biotin, T3 – Ionoforo bolus 21 d before calving
Control
BPC+Biot
Ionoforo
Days after calving Days after calving
Control
BPC+Biot
Ionoforo
Days after calving
Control
BPC+Biot
Ionoforo
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La Biotina es esencial como:
• Cofactor de enzimas del
metabolismo de carbohidratos
y grasas
• Síntesis “De novo” y
elongación de ácidos grasos
• Impoprtante en el proceso de
gluconeogénesis
• Degradación de ácidos grasos
(de cadena impar) y algunos
aminoácidos
Otros efectos
• Altas dosis incrementan la
producción de tejido córneo,
a nivel de Matriz intercelular
cementante (MIC)
• Altas dosis incrementan la
actividad de glucoquinasa Source: Modified from Wolf et al., 2011
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Rumen
Biotin and botanical plant compounds Synergy
Liver
Biotin
CRINA
Propionate
BPC enhance propionate – the key
precursor for gluconeogenesis.
1 1
Biotin donates
C1 in the liver
necessary for
gluconeogenesis
2 2
Biotin and propionate stimulate
gluconeogenesis – glucose
Improved energy metabolism after
calving when energy intake is still low
- less ketosis and more milk
3 3
Glucose
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Muchas gracias por su atención!