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20-oct-2020 (hace 9 meses 10 días)

Consideraciones para la correcta medicación al agua

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En Veterquimica contamos con Medisol, nuestra línea de antibióticos solubles, basada en realizar una medicación efectiva mediante agua de bebida.

En producción animal, los antibióticos y antimicrobianos son ampliamente utilizados, pues nos ayudan a tratar o prevenir enfermedades, garantizando el bienestar de nuestros animales, así como la mantención del estatus sanitario del sistema productivo. El uso terapéutico de antibióticos tiene como objetivo tratar animales infectados individualmente; no obstante, es más eficiente tratar a un grupo de animales a través del agua o alimento llegando a un mayor número de animales en menor tiempo.

La administración de fármacos solubles en agua, supone grandes ventajas en cuanto a manejo y tiempo de respuesta al tratamiento, sin embargo es fundamental el conocimiento del correcto uso de terapias mediante esta vía de medicación, ya que de esta forma podemos asegurar un tratamiento efectivo, disminuyendo además el riesgo de generar resistencia antibiótica.

Es importante recalcar que hay ciertos antimicrobianos que pueden variar su solubilidad, estabilidad, biodisponibilidad y potencial terapéutico según sus propiedades fisicoquímicas y las características del agua, es por esto que hay medicamentos que pese a tener similar concentración no alcanzan las mismas concentraciones plasmáticas o en tejido diana.

Teniendo en consideración estas cualidades de los antibióticos y su compuesto activo, debemos tener claro que en caso de tener a los animales expuestos a dosis inadecuadas es posible aumentar la resistencia por parte de los microorganismos a los antibióticos 4. Es importante recalcar que la medicación al agua se presenta como una alternativa altamente efectiva, versátil y muy conveniente, sin embargo, no debemos olvidar los principios para una correcta implementación y así asegurar el éxito del tratamiento.

En Veterquimica contamos con la Línea Medisol, medicación soluble efectiva; un conjunto de antibióticos administrados vía al agua de bebida, que entregan una alternativa altamente efectiva, versátil y muy conveniente

Dentro de nuestra Línea Medisol, tenemos:

Neumotona

Amoxicilina 50%, indicada para el tratamiento de cuadros respiratorios causados por Streptococcus suis sensibles a amoxicilina. Efectivo también para el control de Glaesserella parasuis

 

 

Azovetril

Antibiótico para administración por vía oral, indicado para el tratamiento de cuadros infecciosos producidos por bacterias sensibles a la combinación trimetoprima-sulfadimidina. Efectivo en control de enfermedades que afectan sistema digestivo y respiratorio

 

 

Duflosan 2%

Tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas porcina (ERP) por Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis y Bordetella bronchiseptica sensibles a florfenicol. Tratamiento de enteritis proliferativa porcina (ileítis) por Lawsonia intracellularis sensible a florfenicol.

 

 

Tiganil 450

Actúa en el tratamiento de Neumonía Enzoótica, disentería, Ileitis, Síndrome Respiratorio Crónico y Enfermedad Respiratoria Crónica de las aves, causadas por gérmenes sensibles a tiamulina.


 

 

 

 

Referencias

  1. Anderson J., McKenzie S. (2018) MWI Animal Health. AmerisourceBergen
  2. Charleston, B., Gate, J. J., Aitken, I. A., Stephan, B., & Froyman, R. (1998). Comparison of the efficacies of three fluoroquinolone antimicrobial agents, given as continuous or pulsed-water medication, against Escherichia coli infection in chickens. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 42(1), 83-87.
  3. Craig, W. A. (1998). Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: rationale for antibacterial dosing of mice and men. Clinical infectious diseases, 26(1), 1-10.
  4. Giguère, S., Prescott, J. F., & Dowling, P. M. (Eds.). (2013). Antimicrobial therapy in veterinary medicine. John Wiley & Sons.
  5. Kahn, L. H., Bergeron, G., Bourassa, M. W., De Vegt, B., Gill, J., Gomes, F., ... & Storrs, C. (2019). From farm management to bacteriophage therapy: strategies to reduce antibiotic use in animal agriculture. Annals of the New York Academy of Sciences, 1441(1), 31.
  6. Fertner, M., Boklund, A., Dupont, N., & Toft, N. (2016). Changes in group treatment procedures of Danish finishers and its influence on the amount of administered antimicrobials. Preventive Veterinary Medicine, 126, 89-93.
  7. Lees, P., Concordet, D., Aliabadi, F. S., & Toutain, P. L. (2005). Drug selection and optimization of dosage schedules to minimize antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance in bacteria of animal origin, 49-71.
  8. Little, S. B., Crabb, H. K., Woodward, A. P., Browning, G. F., & Billman-Jacobe, H. (2019). Water medication of growing pigs: sources of between-animal variability in systemic exposure to antimicrobials. animal, 13(12), 3031-3040
  9. McEwen, S. A. (2006). Antibiotic use in animal agriculture: what have we learned and where are we going?. Animal biotechnology, 17(2), 239-250.
  10. Miranda Pérez de Alejo, C. B. (2016). Propuesta de una metodología para el desarrollo de estudios de bioequivalencia in-vitro en la Unidad de Modelación y Experimentación Biofarmacéutica del Centro de Bioactivos Químicos (Doctoral dissertation, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Química Farmacia. Departamento de Farmacia).
  11. Saber Kotb, M. A., Hassan, D., & Soltan, E. (2019). Stability of antibiotics in drinking water: An advanced approach towards the impacts of water quality parameters on doxycycline bioavailability. Journal of advanced veterinary and animal research, 6(4), 438.
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