DOSIS ÚNICA DOSIS REPETIDAS DOSIS TÓXICA€¦ · PC8 Instalaciones Magowan et al., (2008)...

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Margen terapéutico PC7 Tiempo Concentración plasmática Margen terapéutico Concentración mínima eficaz Concentración tóxica DOSIS ÚNICA DOSIS REPETIDAS DOSIS SUBTERAPÉUTICA DOSIS TERAPÉUTICA DOSIS TÓXICA La dosificación de un fármaco debe calcularse para alcanzar los niveles plasmáticos necesarios para producir el efecto terapéutico deseado sin llegar a niveles tóxicos.

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Margen terapéutico PC7

Tiempo

Co

ncen

tració

n p

lasm

átic

a

Margen

terapéutico

Concentración mínima eficaz

Concentración tóxica

DOSIS ÚNICA DOSIS REPETIDAS

DOSIS

SUBTERAPÉUTICA

DOSIS TERAPÉUTICA

DOSIS TÓXICA

La dosificación de un fármaco debe calcularse para alcanzar

los niveles plasmáticos necesarios para producir el efecto

terapéutico deseado sin llegar a niveles tóxicos.

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Margen terapéutico

¿Pero que pasa si por algún motivo el consumo de agua es menor de lo previsto en la medicación?...

PC7

…”Subdosificación terapéutica”:

Sin efecto terapéutico esperado

Encarece el agua.

Empeora la salud y rendimiento

productivo de los animales.

Elevado el riesgo de generar

resistencias.

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Margen terapéutico

Posibles causas de ineficacia de un fármaco administrado

en agua de bebida:

PC7

Error de cálculo (consumo de H2O)

Características intrínsecas del

producto comercial (solubilidad)

Instalaciones (caudal & presión)

Otras: Enfermedad, estrés por frío,

elevada Tª del agua, etc.

“Para obtener la biodisponibilidad adecuada de un fármaco deberemos

compensar las “interacciones” debidas a factores que puedan reducir el

consumo de agua”

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Margen terapéutico PC7

1 L de agua consumida provoca a 0,60 L. de purín en fosa (Fielder, 1982)

1 L de agua desperdiciada da lugar a 1 L. de purín en fosa

“Debemos actuar sobre el agua desperdiciada y no sobre el

consumo de los animales”

El 50-60% del agua consumida se recupera en forma de purín con 20%

de materia seca (NC State University)

“Reducir el agua consumida para minimizar la cantidad de purín no debe

comprometer la salud y rendimientos de los animales”

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Margen terapéutico PC7

El primer gran error es el desconocimiento del consumo real de

agua de los animales a medicar.

Consumo estimado de agua (litros/cerdo/día)

0

1

2

3

4

5

6

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peso vivo/cerdo (kg)

Co

ns

um

o/c

erd

o/d

ía (

litr

os

)

Normal sin pérdidas

Normal + pérdidasleves

Normal + pérdidasmoderadas

Normal + pérdidaselevadas

Calor sin pérdidas

Calor + pérdidasleves

Calor + pérdidasmoderadas

Calor + pérdidaselevadas

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Instalaciones PC8

PUNTO DE CAPTACIÓN 3

5

2

6

7

1

7 PUNTOS

CRÍTICOS

4

SISTEMA DE BOMBEO

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO

RED DE CONDUCCIONES

DEPÓSITOS INDIVIDUALES DOSIFICADORES DE FLUJO

PUNTOS DE AGUA

Cuando hablamos de medicación eficiente deberemos controlar

globalmente los 7 puntos críticos de las instalaciones.

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Instalaciones PC8

Importancia del DISEÑO Y MANEJO del bebedero en el

ahorro de medicación

Altura

Diseño del

bebedero

Control del

consumo de

agua

Flujo

Colocación

Nº animales/

bebedero

Manejo del

bebedero

para la

medicación

eficiente

Alimentación

mixta

pienso/agua

Alimentación

líquida

Canal

Cazoleta

Válvula

Formas de

administrar

medicación

en agua

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Instalaciones PC8

Comparación de distintos tipos de administración de agua con ahorro en medicación

CHUPETE “PICOPATO” > CHUPETE “TETINA”

CHUPETE “COLGANTE” > CHUPETE “TETINA

CHUPETE “BOLA” > CHUPETE “PICOPATO”

CAZOLETA > CHUPETE “BOLA”

TOLVA MIXTA (AGUA/PIENSO) > CHUPETE “PICOPATO”

TOLVA MIXTA (AGUA/PIENSO) > TOLVA ALIMENTACIÓN EN SECO

ALIMENTACIÓN LÍQUIDA > TOLVA MIXTA (AGUA/PIENSO)

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

Fotos: www.3tres3 y marcoicollell sl

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Instalaciones PC8

Magowan et al., (2008) confirman que se produce más consumo

significativo de agua con chupetes que cazoletas.

Consumo diario medio de agua en lechones destetados

(L/cerdo/día) con distintos bebederos y posición de los mismos

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 14 21

Días post destete

Lit

ros/c

erd

o/d

ía

Drink-o Mat (Paralelo) Drink-o Mat (Opuesto) Verba (Paralelo)

Verba (Opuesto) Halfman (Chupete) Jalmarsen (Chupete "bite ball")

www.afbini.gov.uk

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

Torrey et al., (2008) muestran la influencia del diseño del bebedero en

el lechón recién destetado. El chupete derrocha 83% más y la cazoleta

(boya) 37% más que la cazoleta (tetina).

Agua consumida,desperdiciada y gastada comparando 3 tipos

de bebederos durante 14 días en lechones recién destetados

475

870774

295

1114

186

770

1984

960

Cazoleta con boya Chupete Cazoleta con tetina

Tipo de bebedero

Torrey et al.,(2008). J Anim Sci 2008.86 1439-1445

Ag

ua (

ml/le

ch

ón

/día

)

Agua consumida Agua desperdiciada Agua gastada

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

Almond G., (2002) realiza otra comparación entre 2 diseños distintos,

con la diferencia del 72% de ahorro entre ambos.

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

El flujo depende del diámetro de tubería, presión y bebedero instalado.

↑ flujo: desperdicio de agua medicada.

↓ flujo: competencia al beber y “submedicaciones”, mas grave cuando

densidad de animales o Tª sean elevadas.

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

¡Cuidado con restricciones y filtros, influyen en caudal y medicación!

Dosificadores sin restricciones

Restricciones

Restricciones

Los filtros deben limpiarse

periódicamente

Fotos: Dr Mike Brumm.

Brumm Swine Consultancy, Inc

North Mankato, MN

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Instalaciones PC8

Instalado en la zona de defecación y próxima al comedero.

5 cm de altura sobre la espalda del cerdo más pequeño.

Elevado dificulta beber.

Bajo derrocha agua.

1 chupete/10 cerdos, mínimo 2/corral:

Prevenir bloqueo, competición y derroche de agua.

Entre 2 chupetes, al menos la longitud de un cerdo.

La orientación correcta puede reducir el derroche un 35%

Colocando láminas “antiderrame” puede reducir un 50%.

La importancia del “chupete” para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

Relación entre altura / flujo del chupete y agua medicada desperdiciada

Efecto de la altura y flujo delos "chupetes" sobre el agua total

gastada,consumida y desperdiciada (crecimiento-engorde)

3,02

4,82

3,66

5,49

3,38

6,71

4,32

7,7

0,66 0,721,06 1,15 1,04

2,44

1,69

3,22

2,36

4,05

2,6

4,27

2,32

4,19

2,62

4,48

Crecimiento Engorde Crecimiento Engorde Crecimiento Engorde Crecimiento Engorde

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

Li and Gonyou (2005). "Water intake and wastage at nipple drinkers by growing-finishing pigs"

(Saskatchewan Pork Industry Symposium 2005)

Ag

ua

(L

itro

s/c

erd

o/d

ía)

Agua total gastada

Agua desperdiciada

Agua consumida

Trat. 1: Altura recomendada (50 mm sobre la espalda

del cerdo más pequeño y flujo bajo (500 ml/min).

Trat. 2: Altura y flujo (1000 ml/min) recomendados.

Trat. 3: Altura inadecuada (330 mm) y flujo bajo.

Trat. 4: Altura inadecuada y flujo elevado.

La importancia del bebedero para ahorrar medicación

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Instalaciones PC8

Instalada en el área de slat, no en la esquina (suciedad).

Con más de una cazoleta, deben colocarse una cerca de la otra.

Los cerdos deben beber con la cabeza ligeramente bajada,

Elevada, el cerdo beberá con dificultad.

Baja, riesgo de ensuciarse y derroche de agua.

Altura: 40% de la altura del lechón más pequeño del corral.

Nº: puede ser mayor (15) de los recomendados por chupete.

La importancia de la “cazoleta” para ahorrar medicación

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Monitorización de consumos PC9

Consumos de agua estimados en distintas clases de cerdos (l/día). Recopilación de varios autores

Autores

Tipo de cerdo o estado productivo

Lechones

lactantes

Lechones

destetados

Cerdos

crecimiento

Cerdos

cebo

Cerdas

gestantes

Cerdas

lactantes Verracos

Pederson (1984) 1-2 1-5 5-10 5-10 12-20 25-35 8-10

Lumb (1998) 0,27 1,20 2,25 6,00 5-8 15-30 -

Cleary (1983) - - 3-7 7-12 12-15 18-23 12-15

Anderson (1984) - 1,3-2,5 2,5-3,8 3,8-7,5 13-17 18-23 13-17

Almond (1995) - 2,8 8-12 12-20 15-25 10-30 20

Patience (2005) - 1-2,5 2,5-7 - - 12-20 -

Carroll (2003) 1-2 1-5 8-12 12-20 12-25 10-35 8-20

Bpex (2008) - 1-1,5 2-5 5-6 5-8 15-30 5-8

Shannon (2008) 1-2 1-5 5-10 10-20 12-20 20-60 10-20

Taylor (2006) - 2-5 5-7 9-12 10-20 20-30 -

Muirhead (1997) - 1-2,5 3,3 4,2 9-18 18-36 -

Forcada(1997) 1,2-1,5 2,25-2,5 3-5 6-8 5-8 10-30 5-8

Taylor DJ (1995) 0,3-0,5 1,5-2,0 - 6-12 10-20 25-40 -

Es difícil estimar necesidades hídricas “universales” porque influyen

muchos factores individuales que son difíciles de determinar.

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Monitorización de consumos

Cerdos jóvenes necesitan más agua por kg PV que adultos:

Mayor superficie corporal en relación a su PV.

Mayor superficie pulmonar en relación a su PV.

Tendencia a diluir más la orina.

Existen otros factores que influyen en el consumo de H2O:

Tª (ambiente y del agua),%HR, patrón de bebida, caudal, tipo de

bebedero, etc.

PC9

La cuantificación exacta del agua consumida por parte de

los cerdos es realmente difícil.

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Monitorización de consumos

Conocer el consumo real mediante contadores de agua

debería ser práctica habitual para medicar correctamente.

Pero debemos tener en cuenta:

El agua desperdiciada.

Algunos contadores inexactos ante un flujo de agua bajo o

intermitente.

PC9

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Monitorización de consumos

Cebo dividido en 24 salas en dos líneas. Los cerdos grandes (mayor consumo) en salas 1-12 (rojo) y los jóvenes en salas 13-24 (verde). En las salas 1-12 se bloquean los bebederos por arena en los filtros. El agua sigue disponible pero en una presión y caudal mucho menor del normal.

PC9

Consumo H2O en salas 1-12 (galones/min.)

Consumo H2O en salas 13-24 (galones/min.)

Diagnóstico

mediante

monitorización

Fuente: Bird N. 2001. “Case Study : Water Shortage Incident”. DicamUSA-Building Management Services, Fremont (NE).

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PC9 Monitorización de consumos

“MÍNIMO”, “MÁXIMO” y “%MIN/MAX” son formas simplificadas para representar el patrón de

consumo las 24 h. Compara valores más elevados y más bajos con la media de consumo.

“MÁXIMO” = Máximo consumo por intervalo de tiempo como % total diario

“MÍNIMO” = Mínimo consumo por intervalo de tiempo como % total diario

En situación estable, el “MÁXIMO” para transición debería estar entre 2-4% y para engorde

entre 4-6%. El “MÍNIMO” y “%MIN/MA” deberían ser siempre cero o muy bajos.

Monitorización de los cambios de patrón de consumo

Factor Estado Posibles razones

Correcto

“MÁXIMO” Elevado Comportamiento adecuado y así lo expresan los animales

“MÍNIMO” 0 /bajo Sin fugas de agua ni competición de los lechones para beber

“%MIN/MAX” 0/bajo Porque el “MÍNIMO” es bajo

Incorrecto

“MÁXIMO” Bajo Consumo disminuido de agua (competencia, pocos bebederos,

estrés por calor, etc.)

“MÍNIMO” Elevado Comportamiento alterado, los cerdos beben por la noche para

compensar la competición. Fugas de agua.

“%MIN/MAX” Elevado Combinación de “MÁXIMO” bajo y “MÍNIMO” alto

Nick Bird 2001 (modificado)

¿Toda el agua medicada es consumida?