Tecnología nutricional aplicada a...

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Tecnología nutricional aplicada a reproducción. Cesar Bratz R./ Dairy Technical Manager LA/ DSM Nutrional Products

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Tecnología nutricional aplicada a reproducción.

Cesar Bratz R./ Dairy Technical Manager LA/ DSM Nutrional Products

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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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

Efecto de del tipo de forraje y época del año sobre el contenido de carotenoides en plasma y en forrajes

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Enero Marzo Mayo Jul Sept Nov

0

100

200

300

400

500

600

700

Pastura Ensilaje depradera

Ensilaje demaíz

Heno

Plasma µg/100 ml

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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

Contenido ß-Caroteno en pasto fresco (ryegrass)

0

50

100

150

200

250

300

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

Efecto del tiempo de conservación sobre la concentración de ß-Caroteno en ensilaje de pradera

0

50

100

150

200

250

300

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

0.5

1

1.5

2

2.5

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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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XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA

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

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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!