5 research outputs found

    Estudio anatómico de la rana Kaloula pulchra utilizando distintas técnicas de diagnóstico por imagen. Comparación con los principales caracteres de la especie Polypedates leucomystax

    Get PDF
    Los anfibios son animales de extraordinaria importancia en la escala filogenética, tanto desde el punto de vista veterinario, como desde un punto de vista medioambiental y de conservación. En ellos, el dimorfismo sexual no es tan marcado como lo puede ser en saurios, tortugas o incluso en serpientes. Por tanto, insistimos, son individuos muy sugestivos tanto para veterinarios como para biólogos e incluso para cualquier experto que tenga una orientación específica hacia la conservación y la gestión de ecosistemas. En los últimos años, y cada vez más, parece haberse consolidado la moda de tener animales exóticos como mascotas. Los anfibios no son una excepción, por lo que es relativamente común ver en las consultas veterinarias individuos de estas especies, donde hay que tener la capacidad de resolver cualquier dificultad o duda que pueda haber. Sin embargo, el conocimiento pormenorizado de sus principales caracteres anatómicos o fisiológicos, utilizando las técnicas de imagen que se usan de manera habitual en otras especies superiores, es prácticamente nulo. Lo es para los veterinarios, y en este sentido, también para los biólogos. Por todas estas razones, en este trabajo se ha llevado cabo un estudio anatómico de los aparatos y sistemas de las especies de anuros Kaloula pulchra y Xenopus laevis, mediante rayos x, ecografía y resonancia magnética. Se trata de especies muy extendidas, y muy fáciles de tener en cautividad, lo que justifica el interés de su conocimiento. Las Xenopus tienen el valor añadido de ser especies muy utilizadas en investigación, especialmente como modelos biológicos. Además, y entre otras razones, estas especies han sido comparadas porque la primera apenas presenta dimorfismo sexual, mientras que en la segunda es fácil distinguir macroscópicamente entre machos y hembras. El asunto de conseguir una herramienta útil para la distinción de sexos en aquellos anfibios sin dimorfismo no es menor, ya que hay especies sujetas a una protección especial, por estar en peligro de extinción o por cualquier otra causa. En ellas, la identificación veraz entre machos y hembras puede ser de gran trascendencia. Los resultados de este trabajo demuestran que las técnicas de imagen pueden ser unos instrumentos esenciales en el conocimiento de estos animales. Mediante la resonancia magnética es posible estudiar las características de prácticamente todos los órganos de la cavidad celómica, incluyendo ovarios y testículos. En cuanto a los ultrasonidos (ecografía), utilizando el equipamiento adecuado, es posible la distinción veraz entre machos y hembras, así como el estudio de muchos de los órganos de la cavidad. Estas técnicas tienen ventajas e inconvenientes. De la resonancia, la principal ventaja es la claridad de las imágenes, que permite la interpretación sin necesidad de un técnico especializado. Los inconvenientes pueden ser el precio de algunos equipos y la necesidad de emplear anestesia. Con respecto a los ultrasonidos, la principal dificultad es la interpretación de los resultados, que necesita de un experto, mientras que la ventaja es sin duda la no necesidad de dormir al animal, ya que el precio del equipo puede variar, e incluso alcanzar el de las resonancias

    Estudio de la cavidad celómica de la serpiente Python Regius mediantes distintas técnicas de diagnóstico por imagen

    Get PDF
    1. Estudiar la anatomía básica de la serpiente Python regius, mediante la observación de cadáveres y la disección ordenada de cada uno de sus aparatos y sistemas. 2. Fotografiar los distintos aparatos y sistemas, a fin de describir cada una de las vísceras presentes en la cavidad celómica. Estos datos serán la base del resto del trabajo. 2. Reseñar los distintos equipos de diagnóstico por imagen que se van a utilizar. 3. Describir la colocación correcta del animal en cada caso, a fin de obtener las mejores imágenes en el menor tiempo posible. Es importante para reducir los tiempos de anestesia cuando los datos obtenidos se apliquen en la clínica veterinaria. 4. Analizar e identificar los distintos sistemas viscerales en las imágenes obtenidas mediante las diferentes técnicas radiológicas. 5. Establecer la correspondencia entre dichas imágenes y aquellas obtenidas de la disección de cadáveres. 5. Comparar y combinar los resultados obtenidos, a fin de dotar al veterinario clínico de una herramienta útil en el ejercicio habitual de la profesión

    Cannabis resin in the region of Madrid: Adulteration and contamination

    No full text
    CRediT authorship contribution statement M. Pérez-Moreno: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Resources, Writing - original draft, Validation, Visualization. P. Pérez-Lloret: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Supervision, Validation. J. González-Soriano: Conceptualization, Data curation, Visualization, Writing - review & editing. I. Santos-Álvarez: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Resources, Validation, Visualization, Writing - original draft, Writing - review & editing.The aim of this study is to analyze the adulteration and contamination of cannabis resin obtained on the streets of Madrid, in order to establish whether it is suitable for human consumption. A total of 90 samples obtained through street vending in the Region of Madrid (CAM) were analyzed. Our results showed a direct relationship between the shape of the samples (acorn or ingot) and the presence of foreign elements, adulterants and microbiological contamination. Foreign elements were found in 64.7% of the ingot-shaped samples and in 30.2% of the acorn-shaped samples (p<0.01); 25% of the samples were deliberately adulterated, 66.7% of which had an ingot shape. With regard to microbiological contamination, 93% of acorns were contaminated by E. coli, compared to 29.4% of ingots (p<0.0001). In addition, all samples with fecal odor were acorns and were contaminated by E. coli. Ten per cent of the samples were contaminated by Aspergillus; of these, 66.7% had the shape of an acorn. Overall, our results showed that most (88.3%) of the hashish samples were not suitable for consumption. This percentage was significantly higher (p <0.0001) in acorn than in ingot samples (100% vs. 58.8%). Hence, illegal street vending of hashish constitutes a public health issueDepto. de Anatomía y EmbriologíaFac. de VeterinariaTRUEpu

    The Application of 3D Anatomy for Teaching Veterinary Clinical Neurology

    No full text
    Neuroanatomy is always a challenging topic for veterinary students. It is widely accepted that understanding the anatomy of the central nervous system (CNS) is essential to explain many of the pathological processes that affect the brain. Although its study has varied over time to achieve this goal, in human and veterinary medicine it is difficult to find a teaching method that associates normal anatomy with pathological alterations of the brain. For the first time, we have created an educational tool that combines neuroanatomy and neuropathology, using different magnetic resonance (MR) images as a basis and EspINA software as analyzer, to obtain segmented structures and 3D reconstructions of the dog brain. We demonstrate that this combination is an optimal tool to help anatomists to understand the encephalon, and additionally to help clinicians to recognize illness including a multitude of neurological problems. In addition, we have tried to see whether photogrammetry, which is a common technique in other sciences, for example geology, could be useful to teach veterinary neuroanatomy. Although we still need further investigations, we have been able to generate 3D reconstructions of the whole brain, with very promising results to date.Universidad Complutense de MadridDepto. de Mineralogía y PetrologíaDepto. de Anatomía y EmbriologíaDepto. de Biología CelularFac. de Ciencias GeológicasFac. de VeterinariaFac. de Ciencias BiológicasTRUEpu

    The animals`brain in 3D (second part)

    No full text
    El trabajo resulta de interés para estudiantes y profesionales veterinarios y biólogos, así como para cualquierpersona interesada en el sistema nervioso de los animales.El concepto de “mascota” ha variado con el tiempo. Hace años, con este término, se identificaban perros, gatos, pequeños mamíferos o algunas aves domésticas. Hoy es relativamente normal encontrar, en domicilios particulares o en colecciones privadas, todo tipo de anfibios, reptiles, aves o mamíferos considerados como “exóticos”. Esta circunstancia ha generado la necesidad de un un conocimiento más amplio de ellos. Este mejor conocimiento resulta importante para los estudiantes del Grado en Veterinaria y en Ciencias Biológicas, los del Máster en Neurociencia, los del Diploma de Especialización en Animales Exóticos y Salvajes (ambos de la UCM) y, por supuesto, para profesionales veterinarios y biólogos. La neuroanatomía animal es una ciencia aún poco conocida. En nuestra propuesta, la elección de un reptil (la tortuga) y de un mamífero (el gato) no es casual. Es en los reptiles en los que aparece un primer esbozo de una corteza nueva que en los mamçiferos superiores constituirá lo que conocemos como hemisferios cerebrales. Esta corteza no existe en el grupo inmediatamente anterior, los anfibios. En cuanto al gat, es el animal doméstico por excelencia, junto con el perro, objeto de estudio en un proyecto anterior. Por las razones antes comentadas, el objetivo de la propuesta es poner a disposición de alumnos y profesionales un recurso educativo, en abierto, dinámico, y adaptado a la enseñanza virtual. Lo que plantea nuestro grupo es dar continuidad a un proyecto anterior (88/2021), con un mismo planteamiento, es decir, el de asociar resonancias magnéticas con imágenes de secciones cerebrales e impresiones 3D, para hacer una herramienta virtual, dinámica e interactiva. Dicha herramienta se puede alojar en el campus virtual de la UCM o en cualquier otro espacio virtual.Universidad Complutense de MadridDepto. de Anatomía y EmbriologíaDepto. de Biología CelularDepto. de Medicina y Cirugía AnimalFac. de VeterinariaFac. de Ciencias BiológicasFALSEsubmitte
    corecore