Boletín técnico para MiaBond 360 en ganadería lechera
Los rumiantes parecen ser bastante tolerantes de los efectos adversos de las micotoxinas y tal vez ello se deba a la capacidad de la microflora del rumen para detoxificarse.
Esta mayor ingesta provoca un paso más rápido por el tracto digestivo y, en consecuencia, un menor tiempo para la detoxificación de las micotoxinas por parte de los microorganismos del rumen (Nährer, 2015; Seglar, 2024).
La aflatoxina es una micotoxina con frecuencia presente en los piensos para animales (Jiang et al., 2019). La mayor parte de la normativa se refiere al control de la aflatoxina, ya que se considera la más tóxica y carcinogénica de las micotoxinas naturales (Whitaker y Slate, 2015).
No todas las bentonitas son iguales. Por ejemplo, la capacidad adsortiva de la aflatoxina B1 es variable.
MiaBond 360 incorpora bentonita aprobada por la Unión Europea. Por lo tanto, cumple con todos los criterios requeridos para una elevada capacidad aglutinadora.
Eso implica que si el aglutinador de toxinas no incluye bentonita de alta calidad, la mayor parte de las moléculas adsorbidas de aflatoxina serán liberadas en el abomaso. Posteriormente serán absorbidas a través del intestino y entrarán en el torrente sanguíneo, acarreando posibles problemas de salud y rendimiento de la vaca lechera.
Las dietas ricas en cereales en vacas lecheras están asociadas a una rápida disminución del pH del rumen, produciendo cambios significativos en su población microbiana.
Hay cada vez más pruebas de que estas dietas también están vinculadas a la liberación de grandes cantidades de endotoxinas en el líquido ruminal.
Las endotoxinas, también denominadas «lipopolisacáridos» (LPS), son los componentes principales de las membranas de la pared celular de las bacterias gram-negativas (BGN). No son perjudiciales cuando están dentro de la membrana celular, pero cuando se liberan, producen un efecto altamente inmunoestimulador y son responsables en gran medida de los signos de infección bacteriana.
La disminución de las BGN podría estar asociada a un incremento de los LPS ruminales libres, probablemente debido a la muerte y lisis de las bacterias. Las condiciones de ARSA pueden resultar no solo en el lisado de las BGN, sino también afectar negativamente a la integridad de las paredes del rumen.
La cojera está asociada a un número más alto de servicios por concepción y, en consecuencia, a tasas de concepción a primer servicio más bajas (Andersen, 2003; Meléndez et al., 2003; Ametaj, Zebeli e Iqbal, 2010).
La mortalidad embrionaria temprana y su elevada frecuencia en vacas lactantes es una de las causas de la reducción del rendimiento y reproducción animal, y de la efectividad de la industria moderna de la ganadería lechera en su conjunto (Nezhdanov et al., 2017).
Como se ha indicado anteriormente, las endotoxinas tienen enormes efectos negativos sobre el ganado vacuno lechero.
No obstante, tenemos la oportunidad de contrarrestar las endotoxinas mediante el uso de un aglutinador de toxinas complejo como MiaBond 360.
Las micotoxinas pueden incrementar la producción celular de especies de oxígeno reactivo (EOR). La exposición a condiciones que potencian el estrés oxidativo podría comprometer la capacidad del embrión bovino para desarrollarse hasta el estadio de blastocito previamente a la implantación (Jiang et al., 2019).
La zearalenola es una de las micotoxinas más frecuentemente detectadas en los cereales y piensos animales de todo el mundo. Se une a receptores de estrógenos, ejerciendo efectos estrogénicos en varias especies animales.
La microbiota del rumen puede degradar ciertas micotoxinas en sustancias menos tóxicas y ejercer así una función protectora. Sin embargo, en el caso de la zearalenola, la metabolización mediada por la microbiota del rumen podría no resultar en detoxificación.
La zearalenola daña principalmente el sistema reproductor y reduce la fertilidad en el ganado vacuno lechero.
El desoxinivalenol (DON) y otros tricotecenos pueden interferir en la síntesis de las proteínas, lo que puede reducir las poblaciones de glóbulos blancos, condicionando y limitando la producción de importantes mediadores inflamatorios (Gott, 2016).
Se han añadido diversos microorganismos y enzimas al pienso para degradar algunas de las micotoxinas en metabolitos que resulten menos tóxicos en el tracto gastrointestinal (Haladi, 2024).
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