Ganadería

Manejo de la Fertilidad en Ganadería: Estrategias Efectivas para Latinoamérica 

1. Introducción 

La fertilidad bovina es un pilar esencial para la rentabilidad y sostenibilidad de la ganadería en Latinoamérica. En regiones tropicales y subtropicales, las condiciones ambientales, la variabilidad forrajera, la menor infraestructura y la presencia de enfermedades reproductivas generan desafíos particulares. Por ello, el médico veterinario no solo debe aplicar técnicas reproductivas, sino también integrar nutrición, sanidad, bienestar animal y biotecnologías para maximizar la eficiencia reproductiva del hato. 

El presente artículo ofrece una revisión técnica rigurosa —respaldada únicamente con referencias científicas indexadas y documentos regulatorios oficiales— para apoyar el trabajo de profesionales y productores en la región. 

2. Importancia de la fertilidad en los sistemas ganaderos LATAM

La fertilidad determina el número de terneros destetados por vaca por año, el intervalo entre lactancias en sistemas lecheros, la longevidad productiva y los costos de reposición. Baruselli et al. (2023) señalan que mejorar la eficiencia reproductiva también reduce la huella ambiental, disminuyendo las emisiones de CO₂ por kilo de carne o litro de leche. 

En sistemas extensivos y doble propósito —frecuentes en México, Colombia y Centroamérica— la fertilidad está altamente influenciada por estacionalidad de lluvias, disponibilidad de pasto, estrés térmico y calidad de los servicios reproductivos. Estos factores, combinados con la genética y la sanidad, definen el desempeño reproductivo anual. 

3. Factores que condicionan la eficiencia reproductiva 

3.1 Condición corporal y balance energético 

La condición corporal (PCC) al parto y durante el posparto inmediato es uno de los mejores predictores de fertilidad. Un PCC bajo (<2.5) refleja deficiencia energética que prolonga la anovulación y afecta la calidad ovocitaria. Por otro lado, vacas con PCC excesivamente alto (>3.75) tienen mayor riesgo de cetosis e hipocalcemia, aumentando la probabilidad de metritis. 

Tabla técnica 1. Condición corporal y fertilidad 

PCC al parto Consecuencias Impacto reproductivo 
<2.5 Alto balance energético negativo Anestro prolongado, baja concepción 
2.75–3.25 Balance óptimo Alta tasa de ovulación 
>3.75 Metabolopatías Más metritis, menor fertilidad 

Santos et al. (2010) demostraron que la magnitud del balance energético negativo posparto influye directamente en la probabilidad de concebir en los primeros servicios. 

3.2 Salud uterina: metritis, endometritis y microbioma 

Las enfermedades uterinas posparto —metritis y endometritis— reducen la fertilidad debido a inflamación, alteración del microambiente uterino y menor receptividad endometrial. Sheldon et al. (2009) establecieron criterios clínicos claros para estas patologías. 

La evidencia moderna en microbioma uterino (Figueiredo et al., 2024) demuestra que ciertas comunidades bacterianas pueden predecir el éxito reproductivo. Trueperella pyogenes es uno de los patógenos más asociados a infertilidad, afectando producción de leche y concepción (Paiano et al., 2021). 

Manejo terapéutico MSD 

En endometritis clínica leve o moderada, el uso de Metricure® (cefapirina benzatina, MSD Animal Health) es una opción respaldada por evidencia, siempre bajo prescripción veterinaria y vigilancia de tiempos de retiro. 

3.3 Estrés térmico en sistemas tropicales 

En regiones tropicales y subtropicales, el estrés térmico afecta la expresión de celo, reduce la motilidad espermática y aumenta la mortalidad embrionaria. 

Tabla técnica 2. Impacto del estrés térmico 

Parámetro afectado Consecuencia Resultado 
Conducta estral Menos detección de celo Menos servicios 
Temperatura corporal elevada Fallos en implantación Más pérdidas tempranas 
Semen expuesto al calor Baja motilidad Menor fertilidad del toro 

La mitigación consiste en sombra, ventilación, acceso continuo a agua y programación de protocolos hormonales en horarios frescos. 

3.4 Genética y adaptabilidad 

Los sistemas tropicales se benefician de razas Bos indicus o cruzas tropicales por su resiliencia al calor y ciclos estrales más consistentes. Cuevas-Reyes & Rosales-Nieto (2018) demostraron que los sistemas doble propósito en México mantienen estabilidad reproductiva incluso en escenarios de variación forrajera. 

4. Biotecnologías reproductivas 

4.1 Inseminación Artificial 

La IA mejora el potencial genético del hato, pero depende de una detección de celo eficaz, lo cual es difícil en sistemas extensivos. Por ello, la IATF (Inseminación a Tiempo Fijo) se ha convertido en una herramienta clave en la región. 

4.2 IATF / FTAI con integración de productos MSD 

Los protocolos de sincronización descritos por Bó y Baruselli permiten inseminar sin detectar celo, mediante el uso ordenado de progesterona, estradiol, prostaglandinas y GnRH. 

En el campo, se utilizan: 

  • PGF₂α (cloprostenol)Estrumate®, Celosil®, Ciosin® (MSD Animal Health) 
  • GnRHFertagyl®, Receptal® (MSD Animal Health) 

Estas hormonas permiten controlar la dinámica folicular y programar la inseminación con precisión. 

Tabla técnica 3. Protocolo FTAI con equivalencias MSD 

Día Procedimiento Objetivo Productos MSD disponibles* 
Progesterona + estradiol Sincronizar onda folicular Fertagyl® / Receptal® (si se usa GnRH) 
7–8 PGF₂α Lisis del cuerpo lúteo Estrumate®, Celosil®, Ciosin® 
Retiro del dispositivo + eCG Estimular desarrollo folicular GnRH: Fertagyl® / Receptal® 
9–10 IA en tiempo fijo Ovulación sincronizada Semen de toros probados 

* Disponibilidad varía según país. 

Los estudios regionales (Lassala et al., 2020; González-Padilla et al., 2019) muestran que la IATF incrementa la proporción de vacas gestantes tempranas, mejorando la distribución de partos. 

4.3 Transferencia de embriones y FIV 

Rosete-Fernández et al. (2021) documentaron cinco décadas de avances en biotecnologías reproductivas en México, destacando su contribución al progreso genético y la productividad. 

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5. Nutrición reproductiva: transición y fertilidad 

El período de transición es crítico para el desempeño reproductivo. Ribeiro et al. (2013, 2016) demostraron que cetosis, hipocalcemia y otras enfermedades posparto afectan negativamente la implantación embrionaria y los días abiertos. 

Tabla técnica 4. Indicadores metabólicos clave

Parámetro Valor óptimo Relevancia reproductiva 
NEFA < 0.3 mEq/L Previene estrés oxidativo ovárico 
BHB < 1.2 mmol/L Reduce anestro 
Calcio > 8.6 mg/dL Menor riesgo de RPP y metritis 

6. Indicadores reproductivos clave (KPIs) 

Tabla técnica 5. KPIs para auditoría reproductiva

Indicador Meta recomendada 
Tasa de detección de celo ≥ 60–70% 
Tasa de concepción IA/IATF 40–55% 
Servicios por concepción ≤ 1.7 
Intervalo parto–concepción < 130–140 días 
Porcentaje de vacas vacías < 10–12% 

El monitoreo trimestral permite identificar problemas de nutrición, salud uterina o manejo, y ajustar los protocolos. 

7. El macho reproductor 

El toro aporta el 50% del éxito reproductivo. Exámenes andrológicos completos —motilidad, morfología, integridad del ADN— deben ser parte del programa, especialmente en regiones cálidas donde la calidad seminal es vulnerable al estrés térmico. 

8. Mitigación del estrés térmico 

El estrés térmico reduce la tasa de concepción. Medidas como sombra, árboles, estructuras de malla sombra, ventiladores y aspersión en lecherías ayudan a mantener la temperatura corporal. En muchos hatos, la planificación de protocolos hormonales en horas frescas también mejora la respuesta. 

9. Sanidad oficial reproductiva LATAM 

México – NOM-041-ZOO-1995 

Norma oficial para control y erradicación de brucelosis en animales (SENASICA/DOF). 

Colombia – ICA Resolución 00007465 de 2022 (modificada por 00009330/2023) 

Lineamientos obligatorios de vigilancia, diagnóstico y control de brucelosis bovina. 

El cumplimiento sanitario contribuye directamente al éxito reproductivo, reduciendo abortos y fallas embrionarias asociadas a enfermedades infecciosas. 

10. Recomendaciones finales para veterinarios LATAM 

El manejo reproductivo exitoso debe integrar: 

  • Optimización del PCC y nutrición de transición. 
  • Monitoreo y tratamiento racional de salud uterina (Metricure®). 
  • Protocolos IATF con PGF₂α (Estrumate®, Celosil®, Ciosin®) y GnRH (Fertagyl®, Receptal®). 
  • Adaptación al clima y reducción del estrés térmico. 
  • Auditorías reproductivas con KPIs estables. 
  • Capacitación continua del personal. 
  • Cumplimiento regulatorio oficial. 

Tabla técnica 6. ROI reproductivo estimado

Mejora Beneficio económico 
−12 días abiertos +150–250 L leche/vaca/año 
+10% tasa de preñez +20–35 kg ternero destetado/vaca 
−5% vacías −10–15% costo de reposición 

Referencias

  1. Rosete Fernández, J. V., Álvarez-Gallardo, H., Urbán-Duarte, D., Fragoso-Islas, A., Asprón-Pelayo, M. A., Ríos-Utrera, Á., Pérez-Reynozo, S., & De la Torre-Sánchez, J. F. (2021). Reproductive biotechnologies in beef cattle: Five decades of research in Mexico. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 12(S3), 39–78. https://doi.org/10.22319/rmcp.v12s3.5918 
  2. Lassala, A., Hernández-Cerón, J., Pedernera, M., González-Padilla, E., & Gutiérrez, C. G. (2020). Cow-calf management practices in Mexico: Reproduction and breeding. Veterinaria México OA, 7(1), e00004. https://doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2020.1.839 
  3. González-Padilla, E., Lassala, A., Pedernera, M., & Gutiérrez, C. G. (2019). Cow-calf management practices in Mexico: Farm organization and infrastructure. Veterinaria México OA, 6(3), e00002. https://doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2019.3.677 
  4. Cuevas-Reyes, V., & Rosales-Nieto, C. A. (2018). Characterization of the dual-purpose bovine system in the northwest region of Mexico. Revista MVZ Córdoba, 23(1), 6448–6460. https://doi.org/10.21897/rmvz.1240 
  5. Santos, J. E. P., Thatcher, W. W., Chebel, R. C., Cerri, R. L. A., & Galvão, K. N. (2010). Applying nutrition and physiology to improve reproduction in dairy cattle. Society of Reproduction and Fertility Supplement, 67, 387–403. 
  6. Ribeiro, E. S., et al. (2013). Prevalence of periparturient diseases… Journal of Dairy Science, 96(9), 5682–5697. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6335 
  7. Ribeiro, E. S., et al. (2016). Carryover effect of postpartum inflammatory diseases… Journal of Dairy Science, 99(3), 2201–2220. https://doi.org/10.3168/jds.2015-10337 
  8. Sheldon, I. M., Williams, E. J., Miller, A. N., Nash, D. M., & Herath, S. (2009). Uterine diseases… Biology of Reproduction, 81(6), 1025–1032. https://doi.org/10.1095/biolreprod.109.077370 
  9. Figueiredo, C. C., et al. (2024). Shifts in uterine microbiome… Scientific Reports, 14(1), 11864. https://doi.org/10.1038/s41598-024-61704-0 
  10. Paiano, R. B., Bonilla, J., Moreno, A. M., & Baruselli, P. S. (2021). Clinical endometritis with Trueperella pyogenes… Reproduction in Domestic Animals, 56(12), 1536–1542. https://doi.org/10.1111/rda.14017 
  11. Jeon, S. J., et al. (2018). Shift of uterine microbiota… Veterinary Microbiology, 214, 132–139. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2017.12.022 
  12. Santos, T. M. A., & Bicalho, R. C. (2012). Diversity and succession… PLOS ONE, 7(12), e53048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0053048 
  13. Várhidi, Z., et al. (2025). Identification of naturally occurring inhabitants… Veterinary Sciences, 12(5), 423. https://doi.org/10.3390/vetsci12050423 
  14. SENASICA. (1996). NOM-041-ZOO-1995: Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales. Diario Oficial de la Federación. 
  15. Instituto Colombiano Agropecuario. (2023). Resolución 00009330 (que modifica la 00007465 de 2022): Programa de brucelosis bovina en Colombia

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