dc.contributor | Mancilla Estacio, Lida Inés | |
dc.contributor | Vásquez Gamboa, Lucena | |
dc.creator | Celis Parra, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T13:53:51Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T18:41:33Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T13:53:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T18:41:33Z | |
dc.date.created | 2022-03-24T13:53:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81352 | |
dc.identifier | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.identifier | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | |
dc.identifier | https://repositorio.unal.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3410335 | |
dc.description.abstract | El calentamiento global está generando estrés calórico en los animales cambiando el
comportamiento etológico y disminuyendo los parámetros productivos, por tal razón en las
regiones tropicales y ecuatoriales como la amazonia colombiana, se realizan cruces de
bovinos de razas Bos indicus por Bos taurus para tener genes de producción y de
resistencia, desconociendo el recurso zoogenético local criollo Caqueteño, adaptado a
condiciones ambientales y agroecológicas de la región.
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la respuesta al estrés calórico en bovinos
criollos Caqueteños y grupos de cruces entre Bos taurus con Bos indicus, determinando la
longitud, densidad, peso, diámetro en el pelo, las variables fisiológicas temperatura
superficial, frecuencia respiratoria y determinando el polimorfismo de los genes prolactina
(PRL), su receptor (PRLR), estas variables se relacionaron con el comportamiento de los
animales en pastoreo. Además se determinaron los índices de estrés calórico, el índice de
calor (IC), índice de temperatura en globo negro húmedo (ITGNH), índice de temperatura
humedad (ITH), índice de carga de calor, humedad y viento (ICC), índice de humedad en
globo negro (IHGN) el índice de temperatura humedad y viento (ITHV), índice enfriamiento
por el viento (IEV) e índice del límite de trabajo térmico (ILTT) para determinar las
correlaciones con las variables temperatura superficial y frecuencia respiratoria.
La investigación se realizó en una finca situada en Amazonía colombiana, región de clima
tropical lluvioso de selva (Af). Se utilizaron 44 vacas, 24 eran de la raza criollo Caqueteño
y vacas doble propósito multirraciales divididas en dos grupos, 10 animales cruzados donde
predominaba la genética de B. taurus (superior al 50%) y otras 10 vacas donde
predominaba la genética de B. indicus (superior al 50%) determinado por los registros en
el Software ganadero (SG), con promedio 46 ± 14 meses de edad. Una actividad inicial que se realizó fue la extracción de ADN de sangre periférica, células
de epitelio de nariz y epitelio de boca, se realizó análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Fisher LSD para comparación de medias entre las concentraciones, determinando
diferencias con nivel de significancia p<0,05. Se encontró buenas concentraciones de ADN
en la sangre periférica (70,86 ee 9,1b µg/µLb
), células de epitelio de nariz (58,73 ee 29,9
µg/µLab) y epitelio de boca (48,78 ee 45,9 µg/µLa
), lo que demuestra que las tres técnicas
permiten extraer ADN de buena cantidad y calidad. Los pelajes de los Caqueteños fueron
de color bayo, los B. indicus principalmente blanco y los B. taurus negros; la longitud del
pelo 5,0±0,14a
; 6,45±0,7b y 6,27±0,7bmm respectivamente, la densidad 8,54±0,4a
;
12,71±0,6b y 12,75±0,6b unid/mm2
respectivamente y el peso 1,02±0,0031a
; 1,04±0,01a y
1,03±0,0 1ab g/cm2
respectivamente presentaron diferencias significativas (p<0,05) siendo
menor en el Caqueteños.
Se analizaron las secuencias de un fragmento del gen de prolactina (PRL) y de su receptor
(PRLR) debido a que participan en el desarrollo del cabello y la homeotermia, En el PRL se
encontraron11 alelos, que presentaron mutaciones que no presentaron alteraciones
importantes de la prolactina, por lo tanto no presentó alteración en el fenotipo de los
animales que influyera en la morfometria del pelo. De los hallazgos en PRLR se encontraron
4 alelos que presentaban una mutación en el cromosoma 23, lo que produce una pérdida
de información en la proteína codificada, por lo tanto, a nivel fenotípico se presume que
genera pelo corto en el Criollo Caqueteño.
Se encontró alta relación positiva con la expresión del estrés calórico en los animales de
las variables ambientales temperatura en globo negro (TGN), seguido de temperatura
ambiental (TA), mientras la humedad relativa (HR) presentó correlación negativa. En el
análisis de correlaciones entre los índices relacionados con el estrés calórico con las
variables de temperatura superficial, frecuencia respiratoria y comportamiento se encontró
que los mejores fueron el índice de calor (IC), índice de temperatura en globo negro húmedo
(ITGNH) e índice de carga calórica (ICC). El pelaje claro, la menor longitud, densidad y peso
del pelo encontradas en el grupo de Caqueteños se asociaron con parámetros fisiológicos
como las menores frecuencias respiratorias (FR) y baja temperatura superficial (TS). Los animales pueden expresar estrés calórico desde las primeras horas de la mañana (7
am), por temperatura ambiental (TA) superior a 25,0°C. Los índices de estrés fueron menores en el mes de julio, mientras en septiembre se presentaron los más altos índices.
En condiciones de altas temperaturas los bovinos Caqueteños, interrumpen menos su
pastoreo, seguido de los B. indicus. Los animales con mayor incidencia de los B. taurus son
más afectados por las altas temperaturas, disminuyendo el pastoreo y dedican más tiempo
al descanso en la sombra y al consumo de agua. La temperatura superficial (TS) en la hora
de mayor TA fue superior en el B. taurus (38.7°C), seguidos de B. indicus (38,4°C) y criollo
Caqueteño (38,1°C). La frecuencia respiratoria (FR) también presentó la misma tendencia
siendo mayor en los B. taurus (45 rpm), seguido de los B. indicus (40,7 rpm) y los menores
en los criollos Caqueteños (39,5 rpm).
Al analizar el polimorfismo en el gen de prolactina (PRL), su receptor (PRLR) y al asociarla
con las medidas morfométricas del pelo (longitud, peso, diámetro, densidad), con las
variables fisiológicas (temperatura superficial (TS) y frecuencia respiratoria (FR)) y con
variables de comportamiento etológico determinadas durante seis meses. Se observaron
patrones polimórficos específicos de cada grupo racial en los dos genes evaluados. En el
grupo criollo Caqueteño se encontró que la diversidad encontrada en el gen PRLR podría
tener una mayor asociación con el fenotipo, ya que permite explicar parcialmente la mayor
adaptación del bovino criollo Caqueteño. (Texto tomado de la fuente) | |
dc.description.abstract | Global warming is generating caloric stress in animals changing their ethological behavior
and reducing the productive parameters. Consequently, in tropical and equatorial regions
such as the Colombian Amazon, cattle crossing from Bos indicus to Bos taurus is developed
to obtain genes of production and resistance, without considering local creole zoogenetic
Caqueteño (from Caquetá) resource adapted to the environmental and agroecological
conditions of the region.
Therefore, the objective of the research study was to determine the morphometric,
physiological, molecular and ethological measurements comparing them between the
Caqueteña Creole breed and groups of crossbreeds where some of them were dominated
by Bos indicus and others by Bos taurus. Determining length, density, weight, hair diameter;
and the polymorphism of the prolactin (PRL) and its receptor (PRLR) genes; these variables
were related to the physiological behaviour, surface temperature and respiratory frequency
of grazing animals. In addition, the heat stress indices, heat index (HI), index of humid black
globe temperature (ITGNH), index of humidity temperature (ITH), index of heat, humidity
and wind load (ICC), index of humidity in black globe (IHGN), index of humidity temperature
and wind (ITHV), index of wind chill (IEV) and the index limit of thermal work (ILTT) were
determined to determine the correlations with the variables surface temperature and
respiratory frequency.
The research was developed in the Colombian Amazonia, which is a tropical, rainy and
jungle region (Af). There were used 44 cows where 24 were from Caquetá Creole breed and
other were dual purpose and multi-races divided in two groups of ten crossing animals, one
group were the genetic of Bos indicus was the predominant (over 50%) predominate and
the other, were the genetic of Bos taurus was the predominant (over 50%).
On the other hand, to the variables evaluated was determined descriptive statistic and
variance analysis (ANAVA) Fisher´s test to compare means, determining differences with a significant level of p<0.05. Therefore, correlational analyses were doing between variables
and races. One of the activities developed was to determine ADN concentrations obtained
from the peripherical blood (70.86 ee 9.1b µg/µLb
), epithelium cells from the nose (58.73 ee
29.9 µg/µLab) and epithelium from mouth (48.78 ee 45.9 µg/µLa
). The ADN extracted was
good in quantity and quality. The skin of animals was dark, in the case of Caqueteño dark
brown and B. indicus y B. taurus black. Also, the fur color of Caqueteño was bayo, the B.
indicus light and white and B. taurus black; the hair length (5.0±0.14a
; 6.45±0.7b y
6.27±0.7bmm respectively), the density (8.54±0.4a
; 12.71±0,6b y 12.75±0,6b unit/mm2
respectively) and the weight (1.02±0.0031a
; 1.04±0.01a y 1.03±0.0 1ab g/cm2
respectively)
presented meaningful differences (p<0.05) being minor in Caqueteños.
An initial activity carried out was the extraction of DNA from peripheral blood, nose
epithelium and mouth epithelium cells, which were subjected to analysis of variance
(ANOVA) and Fisher LSD test to compare means between concentrations, determining
differences with a significance level of p<0.05. Good DNA concentrations were found in
peripheral blood (70.86 ee 9.1b µg/µLb), nose epithelium cells (58.73 ee 29.9 µg/µLab) and
mouth epithelium (48.78 ee 45.9 µg/µLa), which shows that the three techniques allow the
extraction of DNA of good quantity and quality. In the Caqueteña Creole breed , the
crossbred animals with the highest proportion of B. indicus and those with the highest
proportion of B. taurus, the following were found: hair length 5.0±0.14a; 6.45±0.7b and
6.27±0.7b mm respectively, density 8.54±0.4a; 12.71±0.6b and 12.75±0.6b unid/mm2
respectively and weight 1.02±0.0031a; 1.04±0.01a and 1.03±0.0 1ab g/cm2 respectively.
Presented meaningful differences (p<0.05) being minor in Caqueteño Creole breed.
The sequences of a fragment of the prolactin gene (PRL) and its receptor (PRLR) were
analysed because they are involved in hair development and homeothermy. 11 alleles were
found in PRL, which presented mutations that did not present important alterations in
prolactin, and therefore did not present alterations in the phenotype of the animals that
influenced the morphometry of the hair. Of the findings in PRLR, 4 alleles were found that
presented a mutation in chromosome 23, which produces a loss of information in the
encoded protein, therefore, at a phenotypic level it is presumed that it generates short hair
in the Caqueteño Creole. A high positive relationship was found between the expression of heat stress in the animals
caused by the environmental variables temperature in black globe (BGT), followed by
ambient temperature (ET) and negative correlation with relative humidity (RH). In the
analysis of correlations between the indices, it was found that those that best help to explain
the heat stress in the animals are the heat index (HI), index of temperature in wet black
globe (ITGNH) and index of caloric load (ICL). The light coat, lower hair length, density and
weight found in the Caqueteño group were associated with physiological parameters such
as lower respiratory rates (RF) and low surface temperature (ST).
Animals can enter in heat stress since the first morning hours (7 am), as consequence of
ambient temperature (AT) above 25.0°C. The stress indices varied according to the month,
the lowest records were found in July, while the highest indices were found in September.
In high temperature conditions, the Caqueteño cattle, followed by the B. indicus, interrupt
their grazing the least. Animals with higher incidence of B. taurus are more affected by high
temperatures, decreasing grazing and spending more time resting in the shade and drinking
water. Surface temperature (ST) at the hour of highest TA was higher in B. taurus (38.7°C),
followed by B. indicus (38.4°C) and Criollo Caqueteño (38.1°C). The respiratory frequency
(RF) also showed the same trend being higher in B. taurus (45 rpm), followed by B. indicus
(40.7 rpm) and the lowest in Caqueteño Creole (39.5 rpm).
The analysis of the polymorphism in the prolactin gene (PRL) and its receptor (PRLR),
associated with the morphometric measurements of the hair (length, weight, diameter,
density), with physiological variables (surface temperature (TS) and respiratory frequency
(FR)) and with ethological behavioural variables determined during six months, show that
there are specific polymorphic patterns for each breed group in the two genes evaluated. In
the Caqueteño Creole group, it was found that the diversity found in the PRLR gene could
have a greater association with the phenotype, as it partially explains the greater adaptation
of the Caqueteño Creole cattle. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.publisher | Palmira - Ciencias Agropecuarias - Doctorado en Ciencias Agrarias | |
dc.publisher | Doctorado en Ciencias Agrarias | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
dc.publisher | Palmira | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira | |
dc.relation | Aggarwal, A., & Upadhyay, R. (2013). Heat Stress and Animal Productivity. Springer New
Delhi Heidelberg New York Dordrecht London. https://doi.org/10.1007/978-81-322-
0879-2 | |
dc.relation | Aguilar, N. M. A., Balbuena, O., & PARANHOS DA COSTA, M. J. R. (2004). Evaluacion del
temperamento em bovinos cruza cebú. ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA.
COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 22 | |
dc.relation | Al-Taai, O. T., & Saleh, S. M. (2017). CALCULATING THE WIND-CHILL INDEX FOR
SELECTED STATIONS IN IRAQ | |
dc.relation | Altmann, J. (1974). Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour, 49(3–
4), 227–266 | |
dc.relation | Alzina, A., Farfán-Escalante, J. C., Valencia-Heredia, E. R., & Yokoyama-Kano, J. (2001).
Condición ambiental y su efecto en la temperatura rectal y frecuencia respiratoria en
bovinos cruzados (Bos taurus x Bos indicus) del estado de Yucatán, México. Revista
Biomédica, 12(2), 112–121 | |
dc.relation | Araúz, E. (2017). Influencia del color del pelaje sobre el comportamiento térmico corporal,
cinética de la sobrecarga calórica y alteración cardiorespiratoria circadiana em vacas
lecheras cruzadas (6/8 Bos taurus x 2/8 Bos indicus) bajo estrés calórico em el trópico
húmedo. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 18(7), 1–45 | |
dc.relation | Arias, Mader, T., & Escobar, C. P. (2012). Climatic factors affecting cattle performance in
dairy and beef farms | |
dc.relation | Arias, R. A., Mader, T. L., & Escobar, P. C. (2008). Factores climáticos que afectan el
desempeño productivo del ganado bovino de carne y leche. Archivos de Medicina
Veterinaria, 40(1), 7–22 | |
dc.relation | Armendano. (2018). ESTRÉS TÉRMICO Y SÍNDROME DISTÉRMICO EN BOVINOS PARA
CARNE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | |
dc.relation | Aroeira, C. N., Torres Filho, R. A., Fontes, P. R., Gomide, L. A. M., Ramos, A. L. S., Ladeira,
M. M., & Ramos, E. M. (2016). Freezing, thawing and aging effects on beef tenderness
from Bos indicus and Bos taurus cattle. Meat Science, 116, 118–125.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.02.006 | |
dc.relation | Arroniz, J. V., Madrigal, O. J. Q., Rivera, P. D., & Córdoba, P. Z. (2012). Situación del bovino
Criollo lechero tropical (CLT) en México, Nicaragua y Costa Rica. Archivos de
Zootecnia, 61(237), 31–39 | |
dc.relation | ASHRAE. (2017). Handbook of Fundamentals (9th Editio). W. Stephen Comstock | |
dc.relation | Badillo, A. M. (2018). Estrés calórico en el ganado lechero (Bos taurus) de la raza Holstein | |
dc.relation | Baena, M. L., & Halfter, G. (2008). Extinción de especies. Extinción de Especies, En Capital
Natural de México, Vol. I : Conocimiento Actual de La Biodiversidad. Conabio, I, 263–
282 | |
dc.relation | Báez, F., Chávez, A., Hernández, H., & Villamediana, P. (2010). Evaluación de la capacidad
de desarrollo in vitro de ovocitos bovinos provenientes de vacas con predominancia
fenotípica bos taurus y bos indicus. Revista Cientifica de La Facultad de Ciencias
Veterinarias de La Universidad Del Zulia, 20(3), 259–267 | |
dc.relation | Barrera, G., Martinez, R., & Perez, JE; Polanco, N y Ariza, F. (2006). Evaluación de la
variabilidad genética en ganado Criollo Colombiano mediante 12 marcadores
microsatélites. Animal Genetic Resources Information, 38, 35–45.
https://doi.org/10.1017/S1014233900002030 | |
dc.relation | Betancourt, K., Ibrahim, M., Harvey, C., & Vargas, B. (2003). Efecto de la cobertura arbórea
sobre el comportamiento animal en fincas ganaderas de doble propósito en Matiguás,
Matagalpa, Nicaragua. Agroforestería En Las Américas, 10(39–40), 47–51 | |
dc.relation | Brake, D. J., & Bates, G. P. (2002). Limiting metabolic rate (thermal work limit) as an index
of thermal stress. Applied Occupational and Environmental Hygiene, 17(3), 176–186 | |
dc.relation | Brown-Brandl, T. M., Nienaber, J. A., Eigenberg, R. A., Mader, T. L., Morrow, J. L., & Dailey,
J. W. (2006). Comparison of heat tolerance of feedlot heifers of different breeds.
Livestock Science, 105(1–3), 19–26 | |
dc.relation | Cardoso, C. C., Lima, F. G., Fioravanti, M. C. S., Egito, A. A. do, Tanure, C. B., Peripolli, V.,
& McManus, C. (2016). Heat tolerance in Curraleiro Pe-Duro, Pantaneiro and Nelore
cattle using thermographic images. Animals, 6(2), 9 | |
dc.relation | Carmona, V. E. R., Bravo, N. M. O., Hernández, A. F. V., & Chaves, J. A. O. (2013). Estrés
calórico y su relación con variables reproductivas en machos bovinos en la Amazonia
Colombiana. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, 14(4), 1–12 | |
dc.relation | Carvajal, T., Lamela, L., & Cuesta, A. (2012). Evaluación de las arbóreas Sambucus nigra
y Acacia decurrens como suplemento para vacas lecheras en la Sabana de Bogotá,
Colombia. Pastos y Forrajes, 35(4), 417–430 | |
dc.relation | Cavallotti, B. A. (2014). Ganadería bovina de carne y leche. Problemática y alternativas.
(Spanish). Cattle for Meat and Milk: Problems and Alternatives. (English), 30(188), 95–
101 | |
dc.relation | Celis Parra, G. A., Chinguad Taramuel, L. G., & Garcia Bustos, J. J. (2020). Evaluation of
the productive characteristics of the Caqueteño Creole cattle breed. Tropical Animal
Health and Production, 52(6), 3241–3250. https://doi.org/10.1007/s11250-020-02350-
2 | |
dc.relation | Celmira, S., Laura, A., Elize, V. L., Oscar, B., Saravia, C., & Astigarraga, L. (2011). Impacto
de las olas de calor en vacas lecheras en Salto (Uruguay). Agrociencia Uruguay, 15(1),
93–102 | |
dc.relation | CEPAL, FAO, & IICA. (2017). Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las
Américas y el Caribe: Una mirada hacia América Latina y el Caribe 2017-2018 | |
dc.relation | Cerqueira, J., Araújo, J. P., Blanco, I., Cantalapiedra, J., Silvestre, M. A., & Silva, S. R.
(2016). Predicción de estrés térmico en vacas lecheras mediante indicadores
ambientales y fisiológicos. Archivos de Zootecnia, 65(251), 357–364 | |
dc.relation | Chan, A. P. C., Yi, W., Chan, D. W. M., & Wong, D. P. (2013). Using the thermal work limit
as an environmental determinant of heat stress for construction workers. Journal of
Management in Engineering, 29(4), 414–423 | |
dc.relation | Conrad, J. H. (1985). Feeding of farm animals in hot and cold environments | |
dc.relation | Cony, P., Casagrande, G., & Vergara, G. (2004). Cuantificación de un índice de estrés
calórico para vacas lecheras en Anguil, provincia de La Pampa (Argentina). Rev. Fac.
Agronomia-UNLPam, 15(1/2), 9–15 | |
dc.relation | Cortés, H., Aguilar, C., & Vera, R. (2003). Sistemas bovinos doble propósito en el trópico
bajo de Colombia. Modelo de simulación. Archivos de Zootecnia, 52(197), 25–34 | |
dc.relation | da Silva, A. (2014). El plan de acción mundial de la FAO sobre los recursos zoogenéticos y
su aplicación en Latinoamérica y el Caribe. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 48(1) | |
dc.relation | Da Silva, R. G. (2006). Weather and climate and animal production. Update of the Guide to
Agricultural Meteorological Practices, 563–567 | |
dc.relation | Di Rienzo, J. A., Casanoves, F., Balzarini, M. G., Gonzalez, L., Tablada, M., & Robledo, C.
W. (2018). InfoStat versión 2018. Universidad Nacional de Córdoba | |
dc.relation | Echeverri Echeverri, D. M., Galeano-Vasco, L. F., Ramírez Arias, J. P., Cerón-Muñoz, M.
F., & Márquez Girón, S. M. (2018). Efecto de la temperatura ambiente en la
temperatura superficial de zonas negras y blancas del pelaje de un hato de vacas
holstein en el departamento de Antioquia, Colombia. Revista de Medicina Veterinaria,
1(36), 97–107 | |
dc.relation | Eibl-Eibesfeldt, I. (1979). Etología: introducción al estudio comparado del comportamiento
(Issue 591.5 EIB) | |
dc.relation | Enríquez Regalado, A. V., & Álvarez Adán, A. (2020). Caracterización del índice de
temperatura y humedad y el estrés calórico en el ganado bovino de leche en dos
lecherías en la provincia Mayabeque, Cuba. Cuban Journal of Agricultural Science,
54(1), 11–18 | |
dc.relation | Eslava, J. A. (1993). Climatología y diversidad climática de Colombia. Revista Academía
Colombiana de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, 18(71), 507–538 | |
dc.relation | Espinoza, J. L., Sanchez, J., Gracia, J. A., Sanchez, J. R., Ortega, R., & Palacios, A. (2009).
Thermoregulation differs in Chinampo (Bos taurus) and locally born dairy cattle. Turkish
Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(3), 175–180 | |
dc.relation | Espinoza, J., Ortega, R., Palacios, A., & Guillén, A. (2011). Tolerancia al calor y humedad
atmosférica de diferentes grupos raciales de ganado bovino. Revista MVZ Córdoba | |
dc.relation | Estrada, C. A., & Rosas, G. (2007). Proyecto: Centro de Investigaciones Amazónicas
Macagual (CIMAZ). Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Universidad de La
Amazonia. 35p | |
dc.relation | FAO. (2009). Alimentos Sanos y Seguros. Food and Agriculture Organization of the United
Nations, 4(2), 18 | |
dc.relation | Faure, R., Fernández-Limia, O., & Morales-Denis, C. (2004). Concentraciones de Cortisol
sérico en novillas Holstein durante las dos épocas del año en Cuba. REDvET, 12, 12 | |
dc.relation | FONADE, F. financiero de proyectos de desarrollo, & IDEAM, I. de hidrología meteorología
y estudios ambientales. (2013). Efectos del cambio climáico en la producción y
rendimiento de cultivos por sector. Cambios Climáticos, 0–49 | |
dc.relation | Gallardo, M. R., Valtorta, S. E., Leva, P. E., Gaggiotti, M. C., Conti, G. a, & Gregoret, R. F.
(2008). Interacciones de dieta y refrigeración sobre respuestas fisiológicas y
producción y composición de la leche de vacas lecheras en pastoreo. 28 Congreso
Argentino de Producción Anmal, Dc, 1–6 | |
dc.relation | García, F., Pezo, D., Casanoves, F., Ibrahim, M., & Skarpe, C. (2013). Estrés calórico en
ganado de doble propósito bajo pastoreo, en función del nivel de cobertura arbórea en
potreros. Agroforestería En Las Américas, 50 | |
dc.relation | Gaughan, J. B., Mader, T. L., Holt, S. M., & Lisle, A. (2008). A new heat load index for feedlot
cattle. Journal of Animal Science, 86(1), 226–234 | |
dc.relation | Gibson, J. P., & Hanotte, W. A. Y. O. (2008). Medidas de diversidad como insumo para
decisiones acerca de la conservación de los recursos genéticos pecuarios. Manejo de
La Biodiversidad En Los Ecosistemas Agrícolas | |
dc.relation | Gomes, R. C. C., Yanagi Junior, T., Lima, R. R. de, Yanagi, S. de N. M., Carvalho, V. F. de,
& Damasceno, F. A. (2011). Predição do índice de temperatura do globo negro e
umidade e do impacto das variações climáticas em galpões avícolas climatizados.
Ciência Rural, 41(9), 1645–1651 | |
dc.relation | Grier, J. W., & Burk, T. (1992). Biology of animal behavior | |
dc.relation | Gumucio, T., Mora Benard, M. A., Twyman, J., & Ceballos, H. (2016). Género en la
ganadería: Consideraciones iniciales para la incorporación de una perspectiva de
género en la investigación de la ganadería en Colombia y Costa Rica | |
dc.relation | Habeeb, A. A. (1992). Heat stress. Farm Animals and the Environment | |
dc.relation | Hahn, G. L., Mader, T. L., & Eigenberg, R. A. (2003). Perspective on development of thermal
indices for animal studies and management. EAAP Technic Ser, 7, 31–44 | |
dc.relation | Hemsworth, P. H., Barnett, J. L., Beveridge, L., & Matthews, L. R. (1995). The welfare of
extensively managed dairy cattle: A review. Applied Animal Behaviour Science, 42(3),
161–182 | |
dc.relation | Hetem, R. S., Maloney, S. K., Fuller, A., Meyer, L. C. R., & Mitchell, D. (2007). Validation of
a biotelemetric technique, using ambulatory miniature black globe thermometers, to
quantify thermoregulatory behaviour in ungulates. Journal of Experimental Zoology
Part A: Ecological Genetics and Physiology, 307(6), 342–356 | |
dc.relation | Huertas, L. (2008). El control ambiental en invernaderos: humedad relativa. Hortícola, 205,
52–54 | |
dc.relation | Intergubernamental, G., & Clim, C. (2007). Cambio climático 2007. In Director. | |
dc.relation | Jose, S., Gillespie, A. R., & Pallardy, S. G. (2004). Interspecific interactions in temperate
agroforestry. Agroforestry Systems, 61(1), 237–255 | |
dc.relation | Kim, H., Ha, J.-S., & Park, J. (2006). High temperature, heat index, and mortality in 6 major
cities in South Korea. Archives of Environmental & Occupational Health, 61(6), 265–
270 | |
dc.relation | Llamas, P. L. (2009). Eficiencia energética y medio ambiente. Información Comercial
Española, ICE: Revista de Economía, 75–92. https://doi.org/10.2172/1011644 | |
dc.relation | López, G., Brizuela, A., Rondán, G., Lissaso, C., Kemerer, A., & de los Santos, M. (2016).
Determinación del índice de temperatura y humedad (ITH) para vacas lecheras, en el
Departamento Nogoyá, entre ríos. Revista Científica Agropecuaria, 20(1–2), 57–65 | |
dc.relation | Magaña, J. G., Segura, J. C., Aké, J. R., Montes, R. C., & Estrada, R. J. (2019). Importancia
de los Recursos Genéticos Animales para la Eficiencia de los Sistemas de Producción
Bovina en el Trópico Mexicano. In AGROECOSISTEMAS TROPICALES:
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
(Primera ed, p. 533). México: Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico
de Chiná ̶ Instituto Tecnológico de la Zona Maya | |
dc.relation | Mejía, Magaña, J., Segura, J., Delgado, R., & Estrada, R. (2010). Comportamiento
reproductivo y productivo de vacas Bos indicus, Bos taurus y sus cruces en un sistema
de producción vaca: cría en Yucatán, México. Tropical and Subtropical
Agroecosystems, 12(2) | |
dc.relation | Mejía, O. F. (2014). Regulación de la temperatura con acupuntura: articulo de revisión.
Universidad Nacional de Colombia | |
dc.relation | Molina-Coto, R. (2017). El estrés calórico afecta el comportamiento reproductivo y el
desarrollo embrionario temprano en bovinos. Nutrición Animal Tropical, 11(1), 1–15 | |
dc.relation | Molina Benavides, R. A., Silva Aguilar, F., Perilla Duque, S., & Sánchez Guerrero, H. (2016).
Caracterización del ambiente térmico para la actividad ganadera bovina en el Valle del
Cauca, Colombia. Acta Agronómica, 65(4) | |
dc.relation | Moran, D. S., Pandolf, K. B., Shapiro, Y., Heled, Y., Shani, Y., Mathew, W. T., & Gonzalez,
R. R. (2001). An environmental stress index (ESI) as a substitute for the wet bulb globe
temperature (WBGT). Journal of Thermal Biology, 26(4–5), 427–431 | |
dc.relation | Murgueitio, R. E. (2000). Sistemas agroforestales para la producción ganadera en
Colombia | |
dc.relation | Nasca, J. a, Toranzos, M., & Banegas, N. R. (2006). Evaluación de la sostenibilidad de dos
modelos ganaderos de la llanura deprimida salina de Tucumán, Argentina. Zootecnia
Trop, 24(2), 121–136 | |
dc.relation | Nascimento, C. S. do, Machado, M. A., Martinez, M. L., Silva, M. V. G., Guimarães, M. F.
M., Campos, A. L., Azevedo, A. L. S., Teodoro, R. L., Verneque, R. da S., & Guimarães,
S. E. F. (2006). Association of the bovine major histocompatibility complex (BoLA)
BoLA-DRB3 gene with fat and protein production and somatic cell score in Brazilian
Gyr dairy cattle (Bos indicus). Genetics and Molecular Biology, 29(4), 641–647 | |
dc.relation | Núñez, R., Ramírez, R., Saavedra, L. A., & García, J. G. (2016). La adaptabilidad de los
recursos zoogenéticos Criollos, base para enfrentar los desafíos de la producción
animal. Archivos de Zootecnia, 65(251), 461–468 | |
dc.relation | Olivares, B. O. (2014). Aplicación del índice de confort térmico como estimador del estrés
calórico en la producción pecuaria de la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui.
Zootecnia Tropical, 31(3) | |
dc.relation | Olivera Atenssia, F., & Lezcano Bollini, L. (2019). Evaluación del uso de sensores
subcutáneos para determinar las variaciones de temperatura corporal de los bovinos | |
dc.relation | Ortiz, N., Digonzelli, P., García, M., Arce, O., & Romero, E. (2015). Modelación estadística
de la emergencia de tallos de caña de azúcar. Revista Agronómica Del Noroeste
Argentino, 35(2), 73–80 | |
dc.relation | Paranhos da Costa, M. J. R., Costa e Silva, E. V, Chiquitelli Neto, M., & Rosa, M. S. (2002).
Contribuição dos estudos de comportamento de bovinos para implementação de
programas de qualidade de carne. Encontro Anual de Etologia, 20(2002), 71–89 | |
dc.relation | Martínez, M., Vargas, B., Cordero, J. M., Chacón, I., & León, B. (2015). Diversidad genética
entre subpoblaciones raciales bovinas de Costa Rica. Agronomía Costarricense, 39(2),
33–46 | |
dc.relation | Martínez, R. D. (2008). Caracterización genética y morfológica del bovino criollo argentino
de origen patagónico. Universitat Politècnica de València | |
dc.relation | McManus, C., Prescott, E., Paludo, G. R., Bianchini, E., Louvandini, H., & Mariante, A. S.
(2009). Heat tolerance in naturalized Brazilian cattle breeds. Livestock Science, 120(3),
256–264 | |
dc.relation | Meyer, X., Dib, L., Silvestro, D., & Salamin, N. (2019). Simultaneous Bayesian inference of
phylogeny and molecular coevolution. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America, 116(11), 5027–5036.
https://doi.org/10.1073/pnas.1813836116 | |
dc.relation | Morris, C. A., Amyes, N. C., & Hickey, S. M. (2011). Responses of prolactin and hair growth
to selection for age at puberty in Angus cattle. Animal, 5(2), 198–201.
https://doi.org/10.1017/S1751731110001825 | |
dc.relation | Miller, S., Dykes, D., & Polesky, H. (1988). A simple salting out procedure for extracting DNA
from human nucleated cells. Nucleic Acids Res, 16, 1215. | |
dc.relation | Nardelli, M., Túne, J. I., CENTRóN, D., & Cassini, M. H. (2011). Técnicas de muestreo no
invasivas aplicadas al estudio genético de mamíferos. Interciencia, 36(6) | |
dc.relation | Neary, M. T., Neary, J. M., Lund, G. K., Garry, F. B., Holt, T. N., Mohun, T. J., &
Breckenridge, R. A. (2014). A comparison of DNA collection methods in cattle and yaks.
Journal of Animal Science, 92(9), 3811–3815 | |
dc.relation | Oftedal, O. T., & Dhouailly, D. (2013). Evo-devo of the mammary gland. Journal of Mammary
Gland Biology and Neoplasia, 18(2), 105–120 | |
dc.relation | Olarte Saucedo, M., Sánchez Rodríguez, S. H., Aréchiga Flores, C. F., Bañuelos
Valenzuela, R., & López Luna, M. A. (2019). Efecto de la radiación ultravioleta (UV) en
animales domésticos. Revisión. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 10(2), 416–
432. | |
dc.relation | Olson, T. A., Lucena, C., Chase Jr, C. C., & Hammond, A. C. (2003). Evidence of a major
gene influencing hair length and heat tolerance in Bos taurus cattle. Journal of Animal
Science, 81(1), 80–90. | |
dc.relation | Pan, Y. S. (1964). Variation in hair characters over the body in Sahiwal Zebu and Jersey
cattle. Australian Journal of Agricultural Research, 15(2), 346–356. | |
dc.relation | Pérez, R. V., Macías Cruz, U., Avendaño Reyes, L., Correa-Calderón, A., López Baca, M.
de los Á., & Lara Rivera, A. L. (2020). Impacto del estrés por calor en la producción de
ovinos de pelo. Revisión. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 11(1), 205–222. | |
dc.relation | Pinheiro, J., Bates, D., DebRoy, S., & Sarkar, D. (2016). R Core Team (2016) nlme: Linear
and nonlinear mixed effects models. R package version 3.1-125. Computer Software].
Retrieved from Https://CRAN. R-Project. Org/Package= Nlme. | |
dc.relation | Rambaut, A., Drummond, A. J., Xie, D., Baele, G., & Suchard, M. A. (2018). Posterior
summarization in Bayesian phylogenetics using Tracer 1.7. Systematic Biology, 67(5),
901. | |
dc.relation | Ronquist, F, van der Mark, P., & Huelsenbeck, J. P. (2009). Bayesian phylogenetic analysis
using MRBAYES. In The phylogenetic handbook: a practical approach to phylogenetic
analysis and hypothesis testing, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(14)71002-3 | |
dc.relation | Ronquist, Fredrik, Teslenko, M., Van Der Mark, P., Ayres, D. L., Darling, A., Höhna, S.,
Larget, B., Liu, L., Suchard, M. A., & Huelsenbeck, J. P. (2012). MrBayes 3.2: efficient
Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space.
Systematic Biology, 61(3), 539–542. | |
dc.relation | Ruales E, F. R., & Manrique P, C. (2007). Uso del análisis de componentes principales para
construir un índice tipo producción en ganado Romosinuano (Bos taurus). Revista
Colombiana de Ciencias Pecuarias, 20(2), 124–128. | |
dc.relation | Saravia, C., & Cruz, G. (2003). Influencia del ambiente atmosférico en la adaptación y
producción animal. Montevideo, Universidad de La Republica | |
dc.relation | Soberantes, J. C. H. (2014). Color de pelajes en ganado Bovino Criollo. Horizonte de La
Ciencia, 4, 18–19. | |
dc.relation | Staden, R., Beal, K. F., & Bonfield, J. K. (2000). The Staden package, 1998. Methods in
Molecular Biology (Clifton, N.J.), 132, 115–130. | |
dc.relation | Stamatakis, A. (2014). RAxML version 8: A tool for phylogenetic analysis and post-analysis
of large phylogenies. Bioinformatics, 30(9), 1312–1313.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu033 | |
dc.relation | Team, R. C. (2017). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R
Foundation for Statistical Computing . http://www.R-project.org/. | |
dc.relation | Vargas, R., Rangel, L. F., Cañola, E. A., Jimenez, R., Lucero, E., Klinger, J. C., & Bastidas
Gustin, A. E. (2006). DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE NIVELES DE ADN
CIRCULANTE EN SUERO HUMANO UTILIZANDO ESPECTROFOTOMETRÍA UV VISIBLE. Revista Colombiana de Física, 38(2). | |
dc.relation | Veríssimo, C. J., Nicolau, C. V. J., Cardoso, V. L., & Pinheiro, M. G. (2002). Haircoat
characteristics and tick infestation on gyr (zebu) and crossbred (holdstein x gyr) cattle.
Archivos de Zootecnia, 51(195), 389–392. | |
dc.relation | Viera, G. E. G., Maza, A. J. V., Méndez, M. S., Parra, M. E. S., Ordoñez, T. E. P., Guzmán,
O. S. A., Ordoñez, J. G. B., Pacheco, J. L. P., & Mosquera, J. M. V. (2019).
Características génicas de las poblaciones de bovinos criollos americanos en base a
microsatélites. Revista Ecuatoriana de Ciencia Animal, 3(2), 188–196. | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Respuesta al estrés calórico en bovinos criollos Caqueteños y grupos de cruces Bos taurus, Bos indicus en el piedemonte amazónico colombiano | |
dc.type | Tesis | |