martes, 12 de noviembre de 2013

¿COMO SABEMOS SI NUESTRAS AVES ESTÁN AFECTADAS POR MICOTOXINAS?







¿COMO SABEMOS SI NUESTRAS AVES ESTÁN AFECTADAS POR MICOTOXINAS?

Como saber si las aves estan  afectadas por micotoxinas, en lugar de una enfermedad viral?
¿Como interpretar  las lesiones post-mortem y diagnosticar que tiene problemas en la parvada? ¿Cuales  son los signos que debemos notar cuando sospechamos que nuestras aves están expuestas a un alimento contaminado por aflatoxinas?
Este artículo le permitirá a Ud. Localizar y diferenciar  hallazgos post-mortem causados por micotoxinas específicas, le servirá como una guía rápida, cuando los problemas se incrementen en la granja
El diagnóstico diferencial es  especialmente difícil en casos de micotoxinas, pues se relacionan a una gran variedad, dependiendo de las interacciones entre, toxinas, aves y medio ambiente.
Frecuentemente, los granos vienen contaminados por mas de una micotoxina, este factor por si solo, permite la presencia de efectos sinérgicos entre si.
Por estas razones es  simplemente imposible, señalar una exacta causa-efecto, relacionada entre una concentración específica de micotoxinas y los síntomas en las aves.
Sin  embargo, las micotoxinas no son un simple tópico, esta sujeto a un sin fin de investigaciones en estos últimos años, lo que ha ayudado a entender el mecanismo de acción, epidemiología e interrelacion.
En la tabla 1 se muestra una lista de hongos la micotixina y los principales efectos que producen éstas micotoxinas. Otros efectos han sido descritos en las aves. Sin embargo, para diferenciar señalaré las más distintivas y las he escogido para explicarlas a continuación
AFLATOXINAS
La intoxicación por aflatoxinas, causan un notorio retraso en el crecimiento y una baja sensible en la postura
las aves se ven pálidas
  Las lesiones más típicas son las alteraciones en el Hígado en relación a su color y tamaño. En la necropsia el Hígado es friable y amarillento, debido a la acumulación de grasa, hay Hepatomegalia con hemorragias, lo que produce en las aves una marcada anemia.
La presencia de lesiones petequiales y pequeñas hemorragias en la musculatura sobre todo de los músculos pectorales, debido a un debilitamiento de las paredes capilares son comunes en éstos casos
Pero estas lesiones hacen difícil  diferenciarlas. Entre Enfermedad de Gumboro, Hígado Graso.Síndrome de Mala-absorción, dietas de alta energía, el no cambio oportuno de las dietas de invierno a verano, Amiloidosis etc.
Ocratoxina A
Es entre las micotoxinas , la mas tóxica en aves , causa una disfunción renal, puede sospecharse de su presencia cuando durante su vida incrementan significativamente el consumo de agua en un ambiente de clima templado, lo que produce las diarreas, También la Achratoxina A puede causar hepatomegalia y  alteración del color normal del Hígado
La característica mas común es la Nefritis y palidés que se observan a la necropsia.
En el caso de las gallinas de postura la presencia de Achrataxina A se nota con el incremento de manchas de sangre en los músculos y el huevo.
Sin embargo las manchas de sangre al interior de los huevos, también son causadas por factores genéticos, así como un súbito incremento de la temperatura ambiental.
Ambas micotoxinas, la AFLATOXINA y LA ACHRATOXINA, producen una severa intoxicación, la reducción de la Bolsa de Fabricio, lo que explica una severa inmunosupresión.
En general la OCHRATOXINA A en la necropsia sus lesiones se pueden confundir, con Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Gumboro, Toxicidad por Citrinina, intoxicación por Sodio, Nefropatíia por Calcio. Falta de agua,. Deficiencia de Vitamina A Síndrome de Mala Absorción, Pielonefritis y Coccidiosis.
Toxinas por Fusarium.
Las principales efectos por el consumo de alimentos contaminados con toxinas de FUSARIUM, es la reducción en el incremento de peso, conversión alimenticia dispareja, seguido de un incremento en la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas.
Las ulceraciones e incremento en la necrosis  del epitelio frecuentemente en la mucosa de la  cavidad oral, pero a veces también en las patas .
Consecuentemente, las lesiones a la necropsia son, erosión de molleja, ulceras intestinales y hemorragias en el Intestino.
Desafortunadamente este tipo de lesiones, conducen a una inhibición en la síntesis de proteíinas, seguida de una destrucción de la síntesis de ADN y ARN.
Estos factores explican la severa toxicidad  del tipo A y B, ya que impiden la división celular, un severo impacto en el tracto gastrointestinal, mucosa, plumaje e inmunodepresión.
Los hallazgos a la necropsia , por las lesiones en cavidad oral y erosión de molleja son muy importantes para su diagnóstico, aunque otros agentes pueden producir erosión de molleja.Las lesiones por si solas en la molleja, puede ser causada por diferentes factores, por ejemplo,Sulfato De Cobre en la dieta, en niveles superiores a un kilo por tonelada, harina de pescado a niveles superiores al 2%, deficiencia de Vitamina B6 y Adenovirus.
Además en algunos aminoácidos se ha encontrado, que se degradan en aminas biogenéticas, que han sido relacionadas a la presencia de erosión de molleja y pobre desarrollo de los pollos.
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO.
Por lo difícil del diagnóstico, la primer sospecha de la presencia de micotoxinas deberá estar asociado al cambio de un nuevo lote de alimento.
Loas análisis de micotoxinas en el alimento se hacen por Cromatografía o por el kit de ELISA debe de hacerse  si tenemos la firme sospecha de la presencia de micotoxinas.
Esto permitirá un valor de importancia cuando los comparamos con los hallazgos a la necropsia.
.Si otras enfermedades necesitan de Histopatología,Bacteriología y Virología, deberá realizarse para tener un diagnóstico seguro
PREVENSIÓN
La mayoría de las veces las micotoxicosis se presentan de manera subclínica y no le dan importancia, los técnicos avícolas, pero es mejor invertir en un buen diagnóstico antes que el problema se nos venga encima.
La prevención se puede hacer por adsorbentes de Micotoxinas, Biotransformadores y Bioprotectores que eliminan los efectos tóxicos y evitan todas las complicaciones que producen las micotoxinas en una parvada.
Es importante decir que las micotoxicosis en aves son un problema de salud pública al que no se le ha dado la importancia debida, teniendo en cuenta que el consumo  de productos con micotoxinas, tienen un efecto acumulativo en el organismo y que en determinados casos se le ha asociado a algunos tipos de cáncer.
Bibliografia:
Rodrigues Inés Gerente técnico en Biomin Singapure.
Traducido de International Hatchery Practice





sábado, 26 de octubre de 2013

LAS HORMONAS QUE CONSUMEN LOS POLLOS



   LAS HORMONAS QUE CONSUMEN LOS POLLOS

                                                              Carlos Rodriguez G. LABORATORIOS BIOFARMA 2014

Giovanni Favila, Gerente de ventas de E’el (que significa “huevo” en maya), una marca productora y comercializadora de huevo orgánico en México, comentó en entrevista para Dinero en Imagen algunos de los aspectos esenciales de la producción, distribución y consumo del este alimento, pero en su modalidad orgánica en nuestro país.
“El alimento es un factor importante para que la gallina pueda producir de forma natural y libre de agroquímicos, transgénicos, hormonas y esteroides (las gallinas se alimentan de maíz y sorgo orgánicos); además de que es esencial respetar sus ciclos de vida; que no estén estresadas y que tengan libre pastoreo”, afirmó Favila.
Hace unos días, mi médico que tiene una especialidad en Medicina Interna, me recomendó, que no comiera carne de pollo, porque tiene muchas hormonas, en noticieros los comentaristas más afamados como el Sr. Gutiérrez Vivó y otros, también hacen esta recomendación.
Mi artículo, va dirigido para quienes comparten esta leyenda urbana y que sobre todo deberían de ser personas bien informadas, que desconocen que con sus comentarios, le hacen un gran daño a la industria avícola nacional, un rubro que maneja miles de millones de pesos y que da  empleo a muchos
 miles de trabajadores, desde el trabajador de las granjas, supervisores, gerentes, propietarios, industrias complementarias, como la de alimentos para aves, médicos veterinarios, laboratorios farmacéuticos y un largo etc.
Que además, la carne y el huevo son productos que más se consumen en nuestro país, como se vió recientemente con los brotes de Influenza Aviar, elevó los precios sobre todo del huevo y fue tan notorio, que produjo un pequeño aumento de la Inflación, que se controló, cuando la producción de huevo se recuperó.
Estos y muchos otros aspectos hacen que nuestra industria avícola sea de las mas importantes por la población de aves y por su producción, ocupando un lugar muy destacado a nivel mundial. Muchos pensarían que las aves se crían en el campo, en pastoreo, comiendo las sobras de alimento de la casa y complementando su dieta con algún gusano o lombriz de tierra, estas aves por lo general tienen parásitos intestinales como la Ascaridia y parásitos planos como la Railetina,
La crianza “industrial” de aves, cuida los aspectos de mejoramiento genético, esto significa que hemos avanzado mucho en la selección genética de las aves para engorda, aves de postura y de doble propósito, esa selección ha conseguido ejemplares de pollos que crecen más rápido y con mayor masa muscular en la pechuga y las piernas, en las aves de postura se han seleccionado a través de muchos años;. aves que ponen más de 300 huevos al año y con un ciclo de postura de mas de 2 años.
Todos estos logros, se han conseguido, con fórmulas alimenticias que ya quisiéramos los humanos tener, en ese alimento, se han cuidado la cantidad correcta de proteínas, aminoácidos, grasas y carbohidratos además de complementos de vitaminas y minerales, en ninguna ocasión en mi ejercicio profesional que abarca una experiencia de mas de 40 años en la avicultura, he visto que se usen hormonas, es difícil imaginar lo que costaría dar esas hormonas a parvadas de 10,000 aves o más según la población de las granjas, nada mas FALSO e incongruente como eso Es una de tantas leyendas urbanas como creer en el cuento de LA LLORONA.
Las aves tienen un rápido desarrollo POR SU SELECCIÓN GENÉTICA y porque desde pequeñas, reciben Prebióticos y Probóticos que hacen que su flora intestinal se instale produciendo una exclusión competitiva con microorganismos patógenos que retrasarían el buen desempaño de las aves, con la prohibición vigente de no administrar antibióticos como promotores de crecimiento, la industria avícola a puesto en práctica el uso de Eubióticos, principalmente los ácidos orgánicos, que controlan el desarrollo de hongos en el alimento y de bacterias como la Salmonella que, si no se controlan podrían ser causa de muchas enfermedades.
Ahora, quisiera explicar el significado de Los prebióticos son una especie de alimentos funcionales, definidos como: "Ingredientes no digestibles que afectan beneficiosamente al organismo mediante la estimulación del crecimiento y actividad de una o varias cepas de bacterias en el colon, mejorando la salud". La definición de prebiótico es
literalmente como "promotores de vida" (contrario a antibiótico)
Los alimentos probióticos son alimentos con microorganismos vivos adicionados que permanecen activos en el intestino y ejercen importantes efectos fisiológicos. Ingeridos en cantidades suficientes, pueden tener efectos beneficiosos, como contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal del huésped y potenciar el sistema inmunitario, también se adhieren a la mucosa intestinal. No son patógenos y se suministran a individuos sanos
Y en el caso de los Eubióticos invito al lector, que vea mi artículo sobre Eubióticos en la avicultura, publicado en este mismo blog.
Otro aspecto que se critica mucho a la avicultura industrializada como la han definido, es que las aves de postura están encarceladas en una jaula toda su vida y que por lo tanto viven estresadas, otra falacia más, pues si bien es cierto que se mantienen confinadas en jaulas, se han hecho estudios muy detallados de cual es su” espacio vital “ sí puede haber cierto estrés sobre todo al principio de la crianza, pero esto es normal si consideramos que en las aves como en todas los animales, incluso en el hombre, es común que siempre se encuentre un individuo alfa, o sea el dominante del grupo, que come primero que los demás, en el caso de las aves tanto en jaula como en piso cada individuo tiene un espacio calculado para que puedan en el momento que quieran, tomar el alimento o el agua, y sí reciben luz complementaria es para estimular su glándula pituitaria para que su ciclo de postura sea mas prolongado, usualmente mayor a las 80 semanas-
Espero haber explicado muy claramente que no se usan HORMONAS en el alimento de la aves, en primer lugar, por su altísimo costo, y si  fueran muy baratas, tampoco serían necesarias con las prácticas modernas de la avicultura, que espero haber explicado adecuadamente, quiero aclarar, por último que no estamos en contra de quienes desean consumir pollos y huevos orgánicos, las aves criadas” industrialmente”, son tan sanas y tan nutritivas ellas y su producto, el huevo, como lo puede ser un orgánico, solamente que el orgánico, siempre será mucho mas caro que el “industrial”.
Ambas industrias cuentan con una vigilancia zoosanitaria por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAGARPA, efectuada por Médicos Veterinarios muy bien calificados, cuidando la salud de la población y de acuerdo a los tratados internacionales de libre comercio.

carlosrodriguezg25@gmail.com

jueves, 1 de agosto de 2013

ADYUVANTS FOR CORYZA BACTERIN



                                             ADYUVANTS FOR CORYZA BACTERIN

An adjuvant is any chemical substance which retards the absorption of a vaccine to
enhance the immune effect, should be well tolerated by the tissues and should not leave deposits that cause injury or confiscation of the animal on the trail.
BIOFARMA MÉXICO
Bacterins prepared in chick embryo yolk and containing liquids of an embryo 6 days old, can be said that the tip serves as adjuvant for having a large amount of lipids delaying absorption, but in addition also contains the yolk sac a lot of immunoglobulins IGG, similar in amount to the horse serum content, so if you're using fertile eggs of birds that had Mycoplasma, or other disease, most likely will also be using the bacterin to control coryza, incidentally are applying antibodies to Mycoplasma or some other viral disease according to Michael W. Z. Naveh and Eliora Ron.
Coryza bacterin developed in chicken embryo using absorbed subcutaneously always, you can revaccinate once or twice during aging and sometimes I had seen that arrested the disease, I can not say that the cure but something style, however it would be safe to say that happens often.
BIOFARMA MÉXICO
Bacterin has a drawback that can not be mixed with other vaccines as with bacterins using mineral oil, there was a time that the first  broth bacterin developed as aluminum hydroxide adjuvant at a ratio up to 20% by volume, soon fell into disuse.
Now there are several brands of mineral oil emulsion bacterins, combined with up to 2 more vaccines, which makes me doubt their effectiveness.
Considering it takes 300 ml. of Avibacterium concentrate more the two vaccines, mineral oil Tween and Span, sometimes makes shoddy emusiones see that soon separated and applying them can   reaches  to produce tissue necrosis where the inyection was given, or are causing a bad where it should be the opposite.
I would not give a precise formula of a bacterin emulsified, there are many variables at play, for example, oil viscosity and purity, the use of Tween and Span as surfactants and last but not least the quality of the emulsifier, not easily be achieved.
My apologies for not giving a specific formula in this case is necessary to do some testing in coordination with  the people that supply oil or surfactants.
Adjuvants are substances or preparations which, incorporated into the antigen or injected simultaneously therewith, makes it more effective immune response. With an economy of use of antigen and time is achieved, and a higher level of specific antibodies.
The mechanism of action of these substances has been the subject of numerous studies and, apparently, there are several factors that explain its mode of action. Free antigen normally diffuses rapidly from the local tissues surrounding the site of inoculation, and one of its major functions is to create a reservoir or depot   antigen long life.
  Research has shown that virtually all adjuvants activate or stimulate macrophages; when activated, they stimulate the immune response by increasing the amount of antigen expressed on the cell membrane and the efficiency of the presentation to lymphocytes. The macrophage stimulating also releases soluble factors which amplify the proliferation of lymphocytes. Furthermore, some adjuvants have the ability to act specifically on lymphocytes; but in general, they work best if they facilitate simultaneous release of antigen and immunomodulatory substances lymphoid tissue.
At the international level, the list of natural products derived from chemical synthesis, adjuvant / immunopotentiating properties, is increasing; however, only a small number is used in the formulation of veterinary and human vaccines, there is a trend related to the assessment of new substances for this purpose. Depending on the scope and efficiency / safety ratio can recognize different categories of adjuvants (Table), which will be examined in more detail.
Table.   Relationship between applications of adjuvants and the ratio efficiency / safety

The efficiency is more important
Safety is more

that security
important than efficiency
Adjuvants  
Animals
Animals for
Animals


laboratory
feeding
Company
Human
FCA
+
-
-
-
Emulsions
+
+
(-)
-
oil / water




Emulsions
+
+
-
-
water / oil




Rigid materials
+
(+)
(+)
(-)
Aluminum compounds
+
+
+
+
Liposomes
+
+
(+)
(-)
Saponins
+
(+)
(+)
(-)
DDA
+
(+)
(+)
(-)
NBP
+
(+)
(+)
(-)



In this field, the efficiency is a very important element and certain levels of side effects are tolerated. The most widely used adjuvants in veterinary vaccines are mineral oil emulsions (oil-in-water or water in oil) and the adsorbent (hydroxide and aluminum phosphate). In some cases, liposomes are employed, saponins, vitamin E, immunostimulating complexes (ISCOMs s) and different emulsions of oils of vegetable or animal origin. Mineral oil emulsions, particularly water-in-oil, while inducing a strong immune response can cause unwanted risks and effects, possibly because of their limited biodegradability and biocompatibility. 10  
For this reason, there have been numerous attempts to develop effective adjuvants while insurance. One example is the formulation consisting of synthetic sulfolipopolisacárides with hydrophobic characteristics, incorporated into an emulsion of squalene in water, developed by the Belgian company Solvay SA. This adjuvant has been successfully validated in laboratory animals with protein and viral antigens, and is, to   least as effective as the mineral oil based adjuvants   employed nowadays
  in various veterinary vaccine

Immunomodulatory properties have been demonstrated in many natural polysaccharides and some derivatives obtained by hydrolysis or chemical modification. The hematopoiesis stimulating activity of the humoral and cellular immune response and is one of the most significant features of the glucans isolated from the cell wall of Yeast.Has been shown by different authors that simultaneous administration of glucan and an antigen stimulates formation Specific antibodies against the antigen in question; proof is glucans stimulation of humoral and cell-mediated   Francisella tularensis   and   Pseudomonas   pseudomallei. Furthermore, described the stimulation of antibody synthesis   Entamoeba histolytica   in guinea pigs after administration of the glucan and is recognized on the adjuvant effect   Leishmania major, Mycobacterium leprae, Candida albicans, Herpes simplex   and murine hepatitis virus.
Furthermore, oral administration of an extract of glucans (Glucanil) of   Candida albicans   ATCC 20995, supplied to mice 10 days prior to experimental infection with   Candida albicans and Staphylococcus aureus,   significantly increased resistance to systemic infection with these microorganisms and toxicology studies have revealed that the product was highly tolerated.
In some experiments, the activity of the glucan was superior to that of commonly used adjuvants. The effect depends on the mode glucan administration, although the latter may be performed repeatedly, the stimulatory effect usually occurs after a single injection.


REFERENCES

1.                   TAKX-Kohlen BC. Immunomodulators. Future prospects. Pharm Weekbl Sci 1992, 14:24-52.
2.                   Azuma I. Synthetic immunoadjuvants: application to host nonspecific stimulation and potentiation of vaccine immunogenicity. Vaccine 1992, 10:1000-6.
3.                   Gupta RK, Relyveld EH, Lindblad BE, Bizzine B, Ben-Efraim S, Gupta CK. Adjuvants-a balance Between toxicity and adjuvancicity. Vaccine 1993, 11:293-306.
4.                   Stewart-Tull DES. Recommendations for the assessment of adjuvants (immunopotentiators). In: Gregoriadis G, Allison AC, Poste G, eds. . Immunological adjuvants and vaccines New York: Plenum, 1989:213-26.
5.                   Roitt IM. immunologyu essential. 7 Oxford ed. Blackwell Scientific, 1991:326.
6.                   Guerrero J, Gattas CR. Immunolomodulating substances: an overview. Rev Microbiol 1982, 13 (2) :110-5.
7.                   Wagnerová J, and regulatory Ferenčík M. Secretory products of macrophagues in the immune and inflamatory reactions. Bratislav Biol 1993, 48 (6) :709-17.
8.                   B Bennett, IJ Check, MR Olsen, RL Hunter. A comparison of comercially available adjuvants for use in research. J Immunol Methods 1992, 153:31-40.
9.                   J. Freund the mode of action of immunological adjuvants. Adv Tuberc Res 1956, 7:130-48.
10.            Straw BE, Maclachlan NJ, Cobertt WT, Carter PB, HM Schey. comparison of tissue reactions produced by Haemophilus pleuropneumoniae vaccines made ​​with six different adjuvants in swine. Can J Comp Med 1985, 49:149-51.
11.            LAT Hilgers, Platenburg PLI, Luitjens A, B Groenveld, Dazelle T, Ferrari-Laloux M, et al. A novel nonmineral cil-based adjuvant. I. Efficacy of a synthetic sulfoli-popolysaccharide in a squalene-in water emulsion in laboratory animals. Vaccine 1994, 12:653-60.
12.            Al-Shakshir RH, FE Regnier, JL White, SL Hem. Contribution of electrostatic interactions and hydrofobic to the adorption of proteins by aluminum-containing adjuvants. Vaccine 199513:41-4.
13.            Veien NK Hattel T, Justesen O, Norholm A. Aluminium allergy. Contact Dermatitis 1986, 15:295-7.
14.            May JC, Progar JJ, Chin R. The aluminum content of biological products container containing aluminum adjuvants: determination by atomic absorption spectrometry. J Biol Stand 1984, 12:175-83.
15.            Tamura M, Yoo CG, Yoshimatsu K, Yoshida R, Oka T, Ohkuma K, et al. Effects of dipeptide derivatives as adjuvants muramyi on the induction of antibody response to recombinant hppatitis B surface antigen. Vaccine 1995, 13:77-82.
16.            Stewart-Tull DES. The assessment and use of adjuvants. In: Gregoriadis G, Allison AC, Poste G, eds. Vaccine, recent trends and progress New York. Planum Press, 1991:85-92
17.            NR Diluzio immunomodulatin update on the activities of glucans.Springer semin immunoparhol.1985
18.            NR. Update on the immunomodulating activities of glucans. Springer Semin Immunopathol 1985; 8:387-400.
19.             
Humberto Quevedo Joaquin Morris, Mrs. Clara Martínez Manrique, Mr. Robert T. Abdala Díaz and Mr. Campos Orama Denia. Adjuvants, Immunologic
Passive Immune Protection: A Reevaluation Michael W. Eliora Z. Naveh and Ron. Department    of    Molecular Microbiology and Biotechnology. Tel Aviv Univesity, Tel Aviv, Israel
  20     Experiences of the author



Bibliography
Immune Passive Protection: A Reevaluation Michael W. Z. Naveh and Eliora Ron Department of Molecular Microbiology and Biotechnology. Tel Aviv Univesity, Tel Aviv, Israel
Experiences of the author

ADYUVANTES PARA LA BACTERINA DE CORIZA



                             
                       ADYUVANTES PARA LA BACTERINA DE CORIZA

Un adyuvante es toda sustancia química que retarda la absorción de una vacuna para
potenciar el efecto inmunológico, debe ser bien tolerado por los tejidos y no deberá dejar depósitos que causen una lesión o el decomiso del animal en el rastro.
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Las bacterinas elaboradas en embrión de pollo, contienen la yema y los líquidos de un embrión de 6 días de edad, puede decirse que la yema sirve como adyuvante por tener una gran cantidad de lípidos que retardan la absorción, pero además el saco vitelino también contiene una gran cantidad de inmunoglobulinas IGG, semejantes en cantidad al contenido del suero de caballo, así que si estamos usando huevo fértil de aves que tuvieron Mycoplasma, u otra enfermedad, lo más probable será que además de estar usando la bacterina para el control de la Coriza, de paso estamos aplicando anticuerpos a Mycoplasma o alguna otra enfermedad viral según Michael W. Naveh and Eliora Z. Ron.
La bacterina de Coriza desarrollada en embrión de pollo se ab
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sorbe fácilmente usando siempre la vía subcutánea, se puede revacunar una o dos veces durante la crianza y en algunas ocasiones me tocó observar que detenía la enfermedad, no puedo decir que la curaba pero algo por el estilo, sin embargo sería muy aventurado decir que suceda frecuentemente.
La bacterina tiene el inconveniente de que no se puede mezclar con otras vacunas como sucede con las bacterinas que utilizan aceite mineral, hubo un tiempo que las primeras bacterinas desarrolladas en caldo llevaban como adyuvante el Hidróxido de Aluminio en una proporción de hasta el 20% por volumen, pronto cayeron en desuso.
Ahora se encuentran varias marcas de bacterinas  emulsionadas en aceite mineral, combinadas emulsionadas en aceite mineral,  combinadas con hasta 2 vacunas más, estas, han demostrado poca eficacia..
Si tomamos en cuenta que se necesita 300 ml. de un concentrado de Avibacterium mas las dos vacunas, el aceite mineral el Tween y el Span, hace que a veces veamos emusiones mal hechas que en poco tiempo se separan y que al aplicarlas pueden  llegar a producir necrosis del tejido.
En la emulsión agua y aceite, que es la más común, tenemos 300 ml. de concentrado de los tres serotipos.
con tween y span mas la cantidad suficiente para completar un ltro, la mezcla debe hacerse en un emulsificador a 16 000 revoluciones por minuto. la emulsión lleva ademas Timerosal y se deja una muestra de 100 ml. como muestra de retención para las pruebas de control de calidad.

Los adyuvantes son sustancias o preparados químicos que, incorporados al antígeno o inyectados simultáneamente con él, hacen más efectiva la respuesta inmune. Con su empleo se logra una economía de antígeno y de tiempo, así como un mayor nivel de anticuerpos específicos.
El mecanismo de acción de estas sustancias ha sido objeto de numerosos estudios y, al parecer, existen diversos factores que explican su modo de acción. El antígeno libre normalmente difunde con mucha rapidez desde los tejidos locales que rodean el sitio de inoculación, y una de sus funciones importantes es crear un reservorio o depósito del antígeno de larga vida.
 Las investigaciones realizadas han demostrado que virtualmente todos los adyuvantes activan o estimulan los macrófagos; éstos cuando son activados estimulan la respuesta inmune por un incremento de la cantidad de antígeno expresado en la membrana celular y de la eficiencia de su presentación a los linfocitos. El macrófago también libera factores solubles estimulantes, que amplifican la proliferación de los linfocitos. Por otro lado, algunos adyuvantes poseen la capacidad de actuar específicamente sobre los linfocitos; pero, en general, éstas funcionan mejor si facilitan la liberación simultánea del antígeno y de sustancias inmunomoduladoras al tejido linfoide.
En el nivel internacional, la lista de productos naturales y derivados de la síntesis química, con propiedades adyuvantes/inmunopotenciadoras, es cada vez mayor; sin embargo, sólo un reducido número se utiliza en la formulación de vacunas veterinarias y humanas, existiendo una tendencia relacionada con la evaluación de nuevas sustancias con esta finalidad. En función del campo de aplicación y de la relación eficiencia/seguridad se pueden reconocer diferentes categorías de adyuvantes (tabla),que serán examinadas a continuación con más detenimiento.
Tabla. Relación entre las aplicaciones de los adyuvantes y la relación eficiencia/seguridad

La eficiencia es más importante
La seguridad es más

que la seguridad
importante que la eficiencia
Adyuvantes 
Animales
Animales para
Animales


de laboratorio
la alimentación
de compañía
Humanos
FCA
+
-
-
-
Emulsiones
+
+
(-)
-
aceite/agua




Emulsiones
+
+
-
-
agua/aceite




Materiales inertes
+
(+)
(+)
(-)
Compuestos de aluminio
+
+
+
+
Liposomas
+
+
(+)
(-)
Saponinas
+
(+)
(+)
(-)
DDA
+
(+)
(+)
(-)
NBP
+
(+)
(+)
(-)




En este campo, la eficacia es un elemento de gran importancia y se toleran ciertos niveles de efectos colaterales. Los adyuvantes más ampliamente utilizados en las vacunas veterinarias son las emulsiones de aceite mineral (del tipo aceite en agua o agua en aceite) y los adsorbentes (hidróxido y fosfato de aluminio). En algunos casos, se emplean liposomas, saponinas, vitamina E, complejos inmunoestimulantes (ISCOMs), así como diferentes emulsiones de aceites de origen vegetal o animal. Las emulsiones de aceite mineral, especialmente las del tipo agua en aceite, si bien inducen una fuerte respuesta inmune, pueden provocar riesgos y efectos no deseados, a causa posiblemente de su limitada biodegradabilidad y biocompatibilidad.10
Por tal razón, se han realizado numerosos intentos para desarrollar adyuvantes eficaces y a la vez seguros. Ejemplo de ello es la formulación compuesta por sulfolipopolisacáridos sintéticos, con características hidrofóbicas, incorporados a una emulsión de escualeno en agua, desarrollada por la compañía belga Solvay SA. Este adyuvante ha sido validado exitosamente en animales de laboratorio con antígenos proteicos y virales, y resulta, al menos, tan efectivo como los adyuvantes basados en aceite mineral empleados hoy día

 en diversas vacunas veterinarias


Las propiedades inmunomoduladoras han sido demostradas en numerosos polisacáridos naturales y algunos derivados obtenidos por hidrólisis o modificación química. La actividad estimulante de la hematopoyesis y de la respuesta inmune humoral y celular es uno de los rasgos más significativos de los glucanos aislados de la pared celular de levaduras.Ha sido mostrado por diferentes autores que la administración simultánea del glucano y un antígeno estimula la formación de anticuerpos específicos contra el antígeno en cuestión; prueba de ello es la estimulación por los glucanos de la respuesta humoral y mediada por células contra Francisella tularensis y Pseudomonas pseudomallei. Además, se ha descrito la estimulación de la síntesis de anticuerpos contra Entamoeba histolytica en curieles después de la administración del glucano y se ha reconocido el efecto adyuvante en Leishmania major, Mycobacterium leprae, Candida albicans, Herpes simplex y el virus de la hepatitis murina.
Por otra parte, la administración oral de un extracto de glucanos (Glucanil) de Candida albicans ATCC 20995, suministrado a ratones 10 días antes de la infección experimental con Candida albicans y Staphylococcus aureus, incrementó significativamente la resistencia a la infección sistémica con estos microorganismos y los estudios toxicológicos revelaron que el producto era altamente tolerado.
En algunos experimentos, la actividad del glucano resultó superior a la de adyuvantes usados comúnmente. El efecto del glucano depende del modo de administración, y aunque este último puede ser realizado de forma repetida, el efecto estimulatorio suele ocurrir después de una inyección única.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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    Passive Immune Protection: A Reevaluation Michael W. Naveh and Eliora Z. Ron. Departament  of  Molecular Microbiology and Biotechnology. Tel Aviv Univesity, Tel Aviv, Israel
  20    Experiencias del autor
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