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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, lactato deshidrogenasa, creatinkinasa y ácido láctico en caballos durante competencia de salto en la Sabana de Bogotá]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of cardiac and respiratory rate, Lactate dehydrogenase, Creatin kinase and lactic acid during a horse jumping competition in Bogota]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Preliminary investigation results in physiological traits and changes due to exercise (horse jumping competition) in equines in Colombia are presented. 24 horses were selected (Silla argentina, PSI and crossbred) at the National Army Cavalry school, where cardiac and respiratory rate, creatinkinase (CK), lactic dehydrogenase (LDH) and lactic acid were monitored. Horses jumped obstacles of 1.10 to 1.20 m, and samples were taken before, immediately after and six hours following exercise. Cardiac rate was determined using a Polar S625 cardiac monitor; for respiratory rate, stethoscopes and blood samples were analyzed by spectophotometric methods. For muscle enzymes and lactic acid, statistic analysis (ANAVA) was carried out and for cardiac and respiratory rates descriptive statistics were performed. Results showed that lactic acid and creatinkinase had a notorious change with exercise, while lactic dehydrogenase had no alteration. Cardiac and respiratory rate had a significant increase after exercise, but return to normal in the next six hours. Lactic acid increased in a significant way and return to normal six hours after, unlike what other authors have reported. The research shows that changes are maybe due to type and time of exercise or altitude. Further research is necessary to complement topic related studies.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">      <br>    <p align="center"><font size="4"><b>Determinaci&oacute;n de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, lactato deshidrogenasa,    <br> creatinkinasa y &aacute;cido l&aacute;ctico en caballos    <br> durante competencia de salto en la Sabana de Bogot&aacute;</b></font><a name="no_1"></a><a href="#no1"><sup>1</sup></a></p>  <font size="3">     <p align="center"><b>Determination of cardiac and respiratory rate, Lactate dehydrogenase,    <br>  Creatin kinase and lactic acid    <br>   during a horse jumping competition in Bogota</b></p></font>      <p>Paula Andrea Guerrero Nieto<a name="no_2"></a><a href="#no2"><sup>*</sup></a>* / Luisa Portocarrero Aya<a name="no_3"></a><a href="#no3"><sup>**</sup></a> Claudia Aixa Mutis Barreto<a name="no_4"></a><a href="#no4"><sup>***</sup></a> / Jorge Ram&iacute;rez Troncoso<a name="no_5"></a><a href="#no5"><sup>****</sup></a></p>      <p><a name="no1"></a><a href="#no_1"><sup>1</sup></a> Proyecto realizado en convenio entre la Universidad de La Salle y la Escuela de Equitaci&oacute;n del Ej&eacute;rcito Nacional de Colombia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="no2"></a><a href="#no_2"><sup>*</sup></a> M&eacute;dica veterinaria. ULS. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:paulis220@hotmail.com">paulis220@hotmail.com</a></p>      <p><a name="no3"></a><a href="#no_3"><sup>**</sup></a> M&eacute;dica veterinaria. ULS Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:lulapo@walla.com">lulapo@walla.com</a></p>      <p><a name="no4"></a><a href="#no_4"><sup>***</sup></a> M&eacute;dica veterinaria, M.Sc. Investigadora de la Universidad de La Salle. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:clamutis@unisalle.edu.co">clamutis@unisalle.edu.co</a></p>      <p><a name="no5"></a><a href="#no_5"><sup>****</sup></a> M&eacute;dico veterinario y zootecnista, especialista en Sanidad Animal. Universidad del Tolima. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:mandyhorse@hotmail.com">mandyhorse@hotmail.com</a>       <p><b>Fecha de recepci&oacute;n</b>: enero 28 de 2009</p>      <p><b>Fecha de aprobaci&oacute;n</b>: marzo 4 de 2009</p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p><b>Resumen</b></p></font>      <p align="justify">El estudio presenta los primeros resultados de investigaci&oacute;n en variables fisiol&oacute;gicas y sus cambios por el ejercicio en equinos en competencia de salto en el pa&iacute;s. Se utilizaron 24 ejemplares de las razas Silla Argentina, PSI y mestizo de la Escuela de Equitaci&oacute;n del Ej&eacute;rcito Nacional de Colombia, que participaron en pruebas de salto (1,10 - 1,20 m) en diferentes centros ecuestres de la Sabana de Bogot&aacute;. Se determin&oacute; frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y enzimas musculares (creatinquinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH) y el &aacute;cido l&aacute;ctico). Se tomaron tres muestras: reposo, inmediatamente despu&eacute;s del ejercicio y a las 6 horas posejercicio. Para la frecuencia cardiaca se utiliz&oacute; un monitor POLAR S625; la frecuencia respiratoria se determin&oacute; mediante fonendoscopio; y las enzimas y el &aacute;cido l&aacute;ctico se analizaron en laboratorio. Se utiliz&oacute; el m&eacute;todo estad&iacute;stico ANAVA para enzimas musculares y acido l&aacute;ctico y estad&iacute;stica descriptiva para frecuencia cardiaca y respiratoria. En los resultados se encontr&oacute; un comportamiento estad&iacute;sticamente significativo (p &lt; 0.05) del &aacute;cido l&aacute;ctico y la enzima creatinkinasa, a diferencia del comportamiento de la enzima lactato deshidrogenasa, que fue no significativo. Las frecuencias cardiaca y respiratoria se elevaron de manera significativa posejercicio y regresaron a lo normal alrededor de las 6 seis horas. El &aacute;cido l&aacute;ctico se increment&oacute; posejercicio y disminuy&oacute; a las 6 horas, contrario a lo reportado por otros autores. Se concluye que una vez analizadas estas variables, hay diferencias con los valores obtenidos por otros autores, que pueden deberse a la altitud, al tipo y tiempo de ejercicio realizado. Por tanto es indispensable continuar haciendo estudios en este campo.</p>      <p><b>Palabras clave: </b>&aacute;cido l&aacute;ctico, CK, LDH, equinos, competencia de salto, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria.</p>  <hr>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>Abstract</b></p></font>      <p align="justify">Preliminary investigation results in physiological traits and changes due to exercise (horse jumping competition) in equines in Colombia are presented. 24 horses were selected (Silla argentina, PSI and crossbred) at the National Army Cavalry school, where cardiac and respiratory rate, creatinkinase (CK), lactic dehydrogenase (LDH) and lactic acid were monitored. Horses jumped obstacles of 1.10 to 1.20 m, and samples were taken before, immediately after and six hours following exercise. Cardiac rate was determined using a Polar S625 cardiac monitor; for respiratory rate, stethoscopes and blood samples were analyzed by spectophotometric methods. For muscle enzymes and lactic acid, statistic analysis (ANAVA) was carried out and for cardiac and respiratory rates descriptive statistics were performed. Results showed that lactic acid and creatinkinase had a notorious change with exercise, while lactic dehydrogenase had no alteration. Cardiac and respiratory rate had a significant increase after exercise, but return to normal in the next six hours. Lactic acid increased in a significant way and return to normal six hours after, unlike what other authors have reported. The research shows that changes are maybe due to type and time of exercise or altitude. Further research is necessary to complement topic related studies.</p>      <p><b>Keywords: </b>Lactic acid, CK, LDH, equines, horse jumping competition, cardiac frequency, respiratory frequency.</p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p><b>Introducci&oacute;n</b></p></font>      <p align="justify">El salto es una disciplina ecuestre que consiste en la sincronizaci&oacute;n del caballo y del jinete para saltar una serie de obst&aacute;culos en un orden dado. Esta modalidad es una de las m&aacute;s populares de los deportes ecuestres y la m&aacute;s usada por los jinetes hoy en d&iacute;a, incluso en Colombia. El equino, fundamentalmente, debe tener flexibilidad y fuerza, ya que requiere un gasto energ&eacute;tico de predominancia aerobia para desplazarse de un obst&aacute;culo a otro. Durante el salto, sin embargo, presentan un gasto energ&eacute;tico anaerobio exclusivamente; por tanto, la modalidad ecuestre de salto se considera una prueba de alto componente anaerobio, motivo por el cual es de vital importancia el entrenamiento que recibe el ejemplar para obtener su m&aacute;ximo desempe&ntilde;o durante las pruebas.</p>      <p align="justify">Con este trabajo de investigaci&oacute;n se busca aportar par&aacute;metros b&aacute;sicos que sirvan como herramientas para el desarrollo de la fisiolog&iacute;a y la medicina deportiva equina en Colombia, inexistentes en la actualidad, que permitan desarrollar todo el potencial gen&eacute;tico y deportivo de los equinos en el pa&iacute;s, estimulando a propietarios, clubes y criadores a seguir promoviendo este deporte, que genera muchos empleos directos e indirectos.</p>      <p align="justify">Respecto a la fisiolog&iacute;a del deportista equino, la adaptaci&oacute;n cardiorrespiratoria es de crucial importancia para garantizar el aporte sangu&iacute;neo y de ox&iacute;geno que demandan los m&uacute;sculos durante una competencia de resistencia. De igual manera, el metabolismo energ&eacute;tico es un gran desaf&iacute;o, ya que se debe lograr la mejor eficiencia entre gasto de energ&iacute;a y producci&oacute;n de trabajo. La energ&iacute;a, obtenida de compuestos qu&iacute;micos, se traduce en trabajo m&aacute;s o menos eficiente ya sea procesada bajo un sistema aer&oacute;bico o anaer&oacute;bico. El optimizar la ecuaci&oacute;n gasto energ&eacute;tico-trabajo es la meta del entrenamiento (Acu&ntilde;a, 2005).</p>      <p align="justify">Fueron escogidos 24 equinos, entre machos y hembras, con edades entre 4 y 16 a&ntilde;os, con el fin de encontrar los par&aacute;metros b&aacute;sicos de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, enzimas musculares y &aacute;cido l&aacute;ctico a nivel de la Sabana de Bogot&aacute;. En este estudio no se alter&oacute; la rutina normal de los ejemplares durante el d&iacute;a de la competencia, para encontrar par&aacute;metros que se ajusten a cualquier equino dedicado a la disciplina de salto en la Sabana de Bogot&aacute; y, de esta manera, motivar a los m&eacute;dicos veterinarios a incursionar en la medicina deportiva equina para lograr un entrenamiento adecuado de los animales, obtener buen rendimiento y garantizar el buen desarrollo deportivo del animal, que debe ser considerado un atleta.</p>  <font size="3">     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b>Enzimas musculares</b></p>     <p><b>Creatin kinasa (CK)</b></p></font>      <p align="justify">Los m&uacute;sculos utilizan exclusivamente ATP como fuente de energ&iacute;a para la contracci&oacute;n muscular. Se identific&oacute; esta mol&eacute;cula como el <i>fosfato de creatina, </i>tambi&eacute;n conocida como fosfocreatina. En las fibras musculares, la enzima creatinfosfoquinasa transfiere un fosfato de alta energ&iacute;a del fosfato de creatina al ADP, regenerando tan r&aacute;pidamente el ATP que su concentraci&oacute;n se mantiene constante (Boffi, 2006).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Lactato deshidrogenasa (LDH)</b></p></font>      <p align="justify">Corresponde a la categor&iacute;a de oxidorreductasas, dado que cataliza una reacci&oacute;n Redox en la que el piruvato es reducido a lactato por la oxidaci&oacute;n de NADH a NAD+. Participa en el metabolismo energ&eacute;tico anaerobio, reduciendo el piruvato (procedente de la gluc&oacute;lisis) para regenerar el NAD+, que en presencia de glucosa es el sustrato limitante de la v&iacute;a glucol&iacute;tica. Al comparar los valores normales o de referencia, encontrados en la literatura (<a href="#tab01">tabla 1</a>), con los valores hallados en esta investigaci&oacute;n, se observan diferencias significativas, lo cual confirma la necesidad de este estudio.</p>      <p align="center"><a name="tab01"></a><img src="img/revistas/rmv/n17/n17a04t01.jpg"></p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Respuesta enzim&aacute;tica del m&uacute;sculo al ejercicio</b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La gran proporci&oacute;n de fibras musculares de contracci&oacute;n r&aacute;pida especializadas en el metabolismo anaerobio que hay en los caballos de carreras es un reflejo de su elevada capacidad anaerobia. Gracias a una elevada actividad de lactato deshidrogenasa (LDH) que hay en el m&uacute;sculo, &eacute;stos pueden disponer r&aacute;pidamente de ATP por la v&iacute;a anaerobia.</p>      <p align="justify">Un aumento moderado en las enzimas musculares se ve reflejado en plasma o en suero, tanto en ejercicio de alta como de baja intensidad. En ejercicio de alta intensidad hay un incremento en la actividad de la CK, ASAT y LDH, generalmente al final del ejercicio en los caballos de salto. Este incremento se debe m&aacute;s al aumento en la permeabilidad de la membrana de la mitocondria que a un da&ntilde;o muscular. Tambi&eacute;n estas enzimas se ven aumentadas generosamente despu&eacute;s de un ejercicio prolongado, pero de baja intensidad. Esto indica que no siempre un aumento en las enzimas musculares evidencia un da&ntilde;o muscular, ni ninguna patolog&iacute;a de este tipo (Hodgson and Rose, 1994).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>&Aacute;cido l&aacute;ctico</b></p></font>      <p align="justify">Uno de los productos de desecho que resultan del consumo energ&eacute;tico muscular de larga duraci&oacute;n es el &aacute;cido l&aacute;ctico, que produce un descenso del pH muscular y trae como consecuencia la fatiga. La medici&oacute;n del lactato sangu&iacute;neo en respuesta a la actividad f&iacute;sica es otra forma de determinar la tolerancia al ejercicio; esta medici&oacute;n puede realizarse junto con la prueba de la frecuencia cardiaca, para tener mayor informaci&oacute;n acerca de la adaptabilidad del caballo. En ejercicios de baja a moderada intensidad (menos de 450 m/minuto) se produce poca acumulaci&oacute;n de lactato en la mayor&iacute;a de los equinos (Robinson, 1995).</p>      <p align="justify">La concentraci&oacute;n de lactato sangu&iacute;neo en un caballo en descanso es aproximadamente 0,5 mmol/L. Peque&ntilde;os incrementos en esta concentraci&oacute;n ocurren a medida que la velocidad del ejercicio aumenta; a velocidades m&aacute;s altas, la concentraci&oacute;n de lactato sangu&iacute;neo se incrementa exponencialmente.</p>      <p align="justify">La velocidad a la cual se acumula el &aacute;cido l&aacute;ctico depende de muchos factores inherentes al animal. Estos incluyen la tasa de suministro cardiaco de ox&iacute;geno al m&uacute;sculo en ejercicio, la habilidad de la c&eacute;lula muscular para usar ox&iacute;geno y la tasa de metabolizaci&oacute;n del lactato en la c&eacute;lula muscular durante el ejercicio. Estos factores est&aacute;n limitados por las caracter&iacute;sticas fisiol&oacute;gicas propias del caballo como individuo, pero pueden ser mejoradas con el entrenamiento (Acu&ntilde;a, 2005).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Efectos del entrenamiento en el metabolismo del lactato</b></p></font>      <p align="justify">El entrenamiento puede mejorar la tasa de remoci&oacute;n del lactato por el h&iacute;gado y por las fibras musculares aer&oacute;bicas en las cuales se usa como sustrato para la producci&oacute;n de energ&iacute;a. Esto se refleja en una peque&ntilde;a ca&iacute;da del pH, inducida por el ejercicio despu&eacute;s del entrenamiento, y una r&aacute;pida tasa de desaparici&oacute;n del lactato del plasma.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El hecho de que el entrenamiento de alta intensidad aumente el n&uacute;mero de eritrocitos aumenta la capacidad transportadora de ox&iacute;geno y el espacio de almacenamiento del lactato, que deben beneficiar la capacidad de trabajo en aumento. Sin embargo, un incremento excesivo en el volumen sangu&iacute;neo puede llevar a un aumento en la viscosidad de la sangre, e impedir el flujo sangu&iacute;neo y, por consiguiente, disminuir la efectividad del transporte de ox&iacute;geno a los m&uacute;sculos (Hyyp&aacute;, 1995).</p>      <p align="justify">Mediante estudios incrementales se determina la frecuencia cardiaca (FC) y la velocidad a la que comienza la acumulaci&oacute;n de lactato por encima de 4 mmol/l; en este punto se considera que se cambia de metabolismo aer&oacute;bico a anaer&oacute;bico (Acu&ntilde;a, 2005).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Respuesta cardiovascular al ejercicio</b></p></font>      <p align="justify">Durante el ejercicio, el flujo sangu&iacute;neo al m&uacute;sculo esquel&eacute;tico se incrementa en proporci&oacute;n al nivel de actividad del m&uacute;sculo. El flujo de sangre a un m&uacute;sculo puede llegar a multiplicarse por veinte; al mismo tiempo, la transferencia de ox&iacute;geno desde la sangre al m&uacute;sculo puede triplicarse. Como resultado, el ox&iacute;geno utilizado por el m&uacute;sculo puede aumentar hasta sesenta veces. La hiperemia activa es la principal causa del aumento de flujo al m&uacute;sculo; el descenso de la resistencia perif&eacute;rica resultante conduce a un incremento del gasto cardiaco mediado por la inervaci&oacute;n simp&aacute;tica. A la vez, se produce una reducci&oacute;n del flujo hacia el intestino y el ri&ntilde;&oacute;n, y en niveles de ejercicio elevados, a la piel. El gasto cardiaco puede aumentar por encima de diez veces sobre el nivel de reposo debido a grandes incrementos en la frecuencia cardiaca y peque&ntilde;os cambios en el volumen sist&oacute;lico.</p>      <p align="justify">En general, la frecuencia cardiaca de los caballos durante el trabajo alcanza promedios m&aacute;ximos de 129 &plusmn; 4 lat/min en la ma&ntilde;ana y de 137 &plusmn; 8 lat/min en la tarde, mientras que en reposo los valores promedio son 38 &plusmn; 3 y 40 &plusmn; 2 lat/min en la ma&ntilde;ana y en la tarde, respectivamente (Eckert, 1997).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Respuesta respiratoria al ejercicio</b></p></font>      <p align="justify">El ejercicio incrementa la utilizaci&oacute;n de O<sub>2</sub>, producci&oacute;n de CO<sub>2</sub> y de &aacute;cidos de origen metab&oacute;lico. El gasto cardiaco aumenta para cubrir las elevadas demandas de los tejidos, aunque el tiempo de tr&aacute;nsito de la sangre a trav&eacute;s de los capilares pulmonares se reduce; todav&iacute;a se produce una transferencia de gases particularmente completa. El volumen ventilatorio aumenta con objeto de mantener las tensiones de gases en la sangre arterial frente al incremento de flujo sangu&iacute;neo. El aumento de la ventilaci&oacute;n en los mam&iacute;feros es r&aacute;pido, coincidiendo con el inicio del ejercicio. Este repentino incremento inicial en el volumen ventilatorio es seguido por un ascenso m&aacute;s gradual hasta que se alcanza un estado estacionario, tanto para el volumen ventilatorio como para la captaci&oacute;n de ox&iacute;geno. Cuando finaliza el ejercicio, hay un brusco declive en la respiraci&oacute;n, seguido por un descenso gradual en el volumen ventilatorio. Durante el ejercicio, los niveles de O<sub>2</sub> disminuyen y los de CO<sub>2</sub> e H<sup>+</sup> aumenta en sangre venosa, aunque las P<sub>O2</sub> y la P<sub>CO2</sub> medias en sangre arterial no var&iacute;an de forma notable, excepto durante un ejercicio m&aacute;ximo. (Hodgson, 1994).</p>      <p align="justify">Hay un incremento mucho mayor de la ventilaci&oacute;n durante el ejercicio de intensidad m&aacute;xima del que se observa durante el ejercicio moderado; la relaci&oacute;n entre ventilaci&oacute;n y captaci&oacute;n de ox&iacute;geno durante el ejercicio de intensidad m&aacute;xima no es lineal, sino exponencial. Este gran aumento en la ventilaci&oacute;n es impulsado probablemente por los mismos mecanismos que en el ejercicio moderado, con la estimulaci&oacute;n adicional de una notable acidosis metab&oacute;lica y elevados niveles de catecolaminas circulantes (Eckert, 1997).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los promedios de frecuencia respiratoria en reposo durante la ma&ntilde;ana son 24,8 &plusmn; 3,5 resp/min; en ejercicio se incrementan a 91,8 &plusmn; 14,2 resp/min aproximadamente. Lo normal en un equino adulto en reposo es 8 a 12 ciclos por minuto. Se mide m&aacute;s f&aacute;cilmente par&aacute;ndose la persona detr&aacute;s y a un lado del caballo, observando el movimiento de la zona de las costillas (Sol&iacute;s, 1998).</p>      <p align="justify">En la <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t02.jpg" target="_blank">tabla 2</a>, se pueden analizar las diferencias entre las diversas modalidades deportivas (carreras, enduro, salto). Se observa que el ejercicio de salto genera la mayor variaci&oacute;n de la frecuencia respiratoria posejercicio.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p></font>      <p align="justify">El estudio se realiz&oacute; en Bogot&aacute; D.C., 2600 a 3000 msnm, con temperatura promedio anual de 14 &deg;C, presi&oacute;n atmosf&eacute;rica de 752 milibares, precipitaci&oacute;n anual de 1013 mm y humedad relativa anual de 72%. Se utilizaron 24 ejemplares (machos y hembras) de la Escuela de Equitaci&oacute;n propiedad del Ej&eacute;rcito Nacional de Colombia, entre 4 y 16 a&ntilde;os de edad y con una condici&oacute;n corporal de 3 a 4. Entre &eacute;stos, se encontraban ejemplares de las razas Silla Argentina, PSI y mestizo. Se les realiz&oacute; un examen cl&iacute;nico completo con el fin de determinar que su estado de salud fuera el adecuado para el tipo de estudio que iba a realizarse. A los ejemplares participantes en la categor&iacute;a de salto de 1,10 a 1,20 metros se les realiz&oacute; el muestreo en un &uacute;nico d&iacute;a de competencia. Se tomaron tres muestras por venopunci&oacute;n de la yugular: la primera, antes de iniciar el ejercicio (T0); la segunda, inmediatamente despu&eacute;s de finalizado el ejercicio (T1); y la tercera, 6 horas luego de la segunda toma (T2). En cuanto a la frecuencia cardiaca, las tomas se realizaron antes, durante y despu&eacute;s de la prueba de salto mediante un equipo POLAR&reg;; por medio de auscultaci&oacute;n, se realiz&oacute; la medici&oacute;n de la frecuencia respiratoria antes y despu&eacute;s de la competencia.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Toma de muestras</b></p></font>      <p align="justify">Para el estudio en competencia, los caballos se encontraban saltando obst&aacute;culos en concurso a alturas entre 1,10 m y 1,20 m, la longitud de la pista era de 470 metros, donde se encontraban entre 12 y 14 obst&aacute;culos. Los ejemplares manejaban una velocidad de 350 m/min; el tiempo ideal de la prueba era 81 segundos y el tiempo l&iacute;mite era 162 segundos, con 20 minutos aproximadamente de paddock (calentamiento) antes de iniciar la prueba.</p>      <p align="justify">La frecuencia cardiaca se control&oacute; mediante un monitor Polar Sport Tester S625x, compuesto por reloj, sensor transmisor y electrodos ajustables a la cincha del caballo. El monitor permite establecer unos l&iacute;mites de frecuencia cardiaca (m&iacute;nimo y m&aacute;ximo). El monitor se instal&oacute; entre 5 y 10 minutos antes de iniciar el calentamiento previo a la competencia y teni&eacute;ndolo puesto durante el tiempo de calentamiento (paddock) y durante la prueba. Finalizada &eacute;sta, se conserv&oacute; puesto el equipo 30 minutos con el fin de determinar la recuperaci&oacute;n cardiaca posejercicio en cada ejemplar.</p>      <p align="justify">La frecuencia respiratoria se determin&oacute; mediante auscultaci&oacute;n directa con fonendoscopio, el cual se ubic&oacute; en los primeros anillos traqueales a la altura de la laringe, que se pueden palpar en la zona ventral del cuello. Se procedi&oacute; a tomar la frecuencia respiratoria en reposo; inmediatamente despu&eacute;s de finalizada la prueba, as&iacute; como 15 y 30 minutos despu&eacute;s de finalizada la prueba, con el fin de evaluar la recuperaci&oacute;n poscompetencia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se determin&oacute; el perfil enzim&aacute;tico (CK y LDH) y el &aacute;cido l&aacute;ctico mediante la toma de sangre venosa antes de la prueba (T0), despu&eacute;s de &eacute;sta (T1) y 6 horas luego de la prueba (T2).</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>      <p><b>Frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria</b></p></font>      <p align="justify">Para la frecuencia cardiaca se manej&oacute; un modelo de estad&iacute;stica descriptiva aplicado por periodo: antes (T0), durante, inmediatamente despu&eacute;s de finalizado el entrenamiento (T1) y 15 (T15) y 30 minutos despu&eacute;s de &eacute;ste (T30); para la frecuencia respiratoria se midi&oacute; antes (T0), inmediatamente despu&eacute;s de finalizado el entrenamiento (T1) y 15 (T15) y 30 minutos despu&eacute;s de &eacute;ste (T30). El modelo const&oacute; de promedio (x), desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (S), error est&aacute;ndar (S x), coeficiente de variaci&oacute;n (CV), tama&ntilde;o de la muestra (n), m&aacute;ximos y m&iacute;nimos.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Enzimas y &aacute;cido l&aacute;ctico</b></p></font>      <p align="justify">Se manej&oacute; un modelo de estad&iacute;stica descriptiva aplicado por periodo (pre, inmediatamente despu&eacute;s del ejercicio [post<sub>1</sub>], y 6 horas despu&eacute;s del ejercicio [post<sub>2</sub>]); el modelo consta de promedio, desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, error est&aacute;ndar, coeficiente de variaci&oacute;n, tama&ntilde;o de la muestra.</p>      <p>El modelo utilizado fue completamente aleatorio</p>      <p align="center"><a name="ecu01"></a><img src="img/revistas/rmv/n17/n17a04e01.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">A los tratamientos con significancia p &lt; 0.05 se les realiz&oacute; prueba no planeada de promedio de Tukey.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>      <p><b>Frecuencia cardiaca (FC) y respiratoria (FR)</b></p></font>      <p align="justify">El caballo de salto requiere energ&iacute;a aer&oacute;bica para trasladarse de un obst&aacute;culo a otro, pero el salto propiamente dicho es realizado exclusivamente en forma anaer&oacute;bica. En un circuito cuya duraci&oacute;n dif&iacute;cilmente supera el minuto, los caballos muestran FC de alrededor de 160 a 170 L/min (con FCm&aacute;x de 200) y niveles de lactato alrededor de 10 mmol/L que ponen de manifiesto el alto comportamiento anaer&oacute;bico de la prueba (Boffi, 2007).</p>      <p align="justify">En la mayor&iacute;a de los concursos de salto, se requiere una velocidad entre 325 y 400 m/min, aunque el promedio puede aumentar si uno de los factores determinantes de la prueba es la velocidad.</p>      <p align="justify">En las <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t03.jpg" target="_blank">tabla 3</a> y <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t04.jpg" target="_blank">4</a> se muestran los valores promedio de la frecuencia cardiaca (L/min) y frecuencia respiratoria (C/min) en competencia, con su respectiva desviaci&oacute;n est&aacute;ndar; se observa un aumento estad&iacute;sticamente significativo (p&lt;0,05), inmediatamente despu&eacute;s del ejercicio, de hasta tres veces el valor de reposo y que s&oacute;lo a los 30 minutos de finalizado el ejercicio regresan los valores a sus niveles basales.</p>      <p align="center"><a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g01.jpg" target="_blank">Gr&aacute;fica 1</a></p>      <p align="justify">En las <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g02.jpg" target="_blank">gr&aacute;ficas 2</a> y <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g03.jpg" target="_blank">3</a> se puede observar el claro incremento de las frecuencias cardiaca y respiratoria de T0 aT1 por efectos del ejercicio y luego el descenso gradual hasta su recuperaci&oacute;n.</p>  <font size="3">     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Frecuencia cardiaca (FC) durante paddock</b></p></font>      <p align="justify">En la <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t05.jpg" target="_blank">tabla 5</a> se encuentran los valores promedio de la frecuencia cardiaca durante el paddock (sitio de calentamiento previo a la prueba) y durante la competencia, con la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Estos resultados fueron estad&iacute;sticamente no representativos (p &gt;0.05) (<a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g03.jpg" target="_blank">gr&aacute;fica 3</a>).</p>      <p align="justify">Seg&uacute;n Rose y Hodgson (1994), el calentamiento (paddock) de un concurso de salto envuelve un ejercicio moderado con frecuencias cardiacas de 96 L/min, pero puede llegar hasta 173L/min. La frecuencia cardiaca muestra sus picos cada vez que el caballo salta un obst&aacute;culo, y parece haber una correlaci&oacute;n directa entre la frecuencia cardiaca y la altura del salto. Y &eacute;ste est&aacute; relacionado con velocidades r&aacute;pidas y lo extenso de los obst&aacute;culos. En el presente estudio, las frecuencias estuvieron entre 55,292 &plusmn; 20,081 L/min y 152,42 &plusmn; 24,238 L/min. La frecuencia m&iacute;nima estuvo un poco por debajo de lo referenciado por el autor; los valores m&aacute;ximos, en promedio, fueron semejantes a lo reportado por &eacute;ste.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Frecuencia cardiaca (FC) durante competencia</b></p></font>      <p align="justify">En la <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t06.jpg" target="_blank">tabla 6</a>, se encuentran los valores promedio de la frecuencia cardiaca durante el paddock (calentamiento previo a la prueba) y durante la competencia, con la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Estos resultados no fueron estad&iacute;sticamente representativos (p &gt;0.05) (<a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g04.jpg" target="_blank">gr&aacute;fica 4</a>).</p>      <p align="justify">Rose y Hodgson (1994) reportan que mientras los caballos esperan en la puerta, la frecuenta cardiaca est&aacute; entre 71 y 93 latidos por minuto. Durante la prueba, el coraz&oacute;n aumenta constantemente los latidos a medida que el caballo va progresando en la prueba, dando picos de 205 L/min. En este estudio, la FC durante la competencia tuvo valores m&iacute;nimos de 136,50 &plusmn; 29,280 L/min y valores m&aacute;ximos de 160,79 &plusmn; 25,675 L/min, que aunque no llegan a la frecuencia indicada por el autor, es una frecuencia bastante alta. Estos resultados coinciden con la afirmaci&oacute;n de estos autores, seg&uacute;n la cual esos valores altos de frecuencia cardiaca confirman que la disciplina del salto es un deporte vigoroso o de mucha energ&iacute;a a pesar de no requerir altas velocidades.</p>      <p align="justify">Rose y Hodgson (1994) expresan tambi&eacute;n que la acumulaci&oacute;n de lactato en la sangre ocurre cuando la frecuencia cardiaca est&aacute; por encima de 150 a 160 L/ min. Por consiguiente, no es sorprendente encontrar una elevaci&oacute;n marcada de acido l&aacute;ctico en la sangre despu&eacute;s de una competencia de salto, como se indica a continuaci&oacute;n.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>&Aacute;cido l&aacute;ctico</b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En la <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t07.jpg" target="_blank">tabla 7</a>, se presentan los valores promedio de las concentraciones plasm&aacute;ticas de &aacute;cido l&aacute;ctico con su respectiva desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.Al comparar el comportamiento de concentraci&oacute;n en la sangre durante la competencia de salto, en la categor&iacute;a de 1,10 a 1,20 metros, de muestras tomadas antes de la competencia, T0, (2,2231&plusmn;1,2807mmol/L), inmediatamente despu&eacute;s, T1, (4,5426 &plusmn; 3,6462 mmol/L) y 6 horas posejercicio, T2, (2,2724 &plusmn; 1,5025 mmol/L), se encontraron diferencias significativas (p &lt;0.05) entre los diversos tiempos de muestreo. La muestra tomada inmediatamente despu&eacute;s de realizado el ejercicio present&oacute; un comportamiento diferente a las otras tomas, ya que la concentraci&oacute;n de lactato aument&oacute; de forma estad&iacute;sticamente significativa (p &lt;0.05), mientras las tomas realizadas antes de la competencia y seis horas despu&eacute;s de la misma mostraron valores similares (<a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g05.jpg" target="_blank">gr&aacute;fica 5</a>).</p>      <p align="justify">En estos resultados se puede deducir que los equinos muestreados presentan aumento de las concentraciones de &aacute;cido l&aacute;ctico al finalizar el ejercicio, debido a la actividad metab&oacute;lica del m&uacute;sculo, y que dicho aumento se deber&iacute;a a una deuda de ox&iacute;geno. P&eacute;rez y col. (1992) reportan que los valores retornan a la normalidad aproximadamente a las 24 horas posejercicio; sin embargo, en el presente estudio se encontr&oacute; que incluso 6 horas despu&eacute;s de haber finalizado el ejercicio, las concentraciones s&eacute;ricas de &aacute;cido l&aacute;ctico comienzan a reestablecerse a valores muy cercanos a los encontrados en la etapa de reposo.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Creatinkinasa (CK) y lactato deshidrogenasa (LDH)</b></p></font>      <p align="justify">En la <a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04t08.jpg" target="_blank">tabla 8</a>, se presentan los valores promedio de las concentraciones s&eacute;ricas de lactato deshidrogenasa (LDH), con la respectiva desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.Al comparar su comportamiento durante la competencia de salto, en la categor&iacute;a de 1,10 a 1,20 metros, no se encontraron diferencias significativas (p &gt;0.05) en ninguno de los tiempos considerados en el estudio. Esa tabla tambi&eacute;n presenta los valores promedio de las concentraciones s&eacute;ricas de creatinkinasa (CK), con la respectiva desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Al comparar su comportamiento durante la competencia de salto, en la categor&iacute;a de 1,10 a 1,20 metros, de muestras tomadas antes de la competencia, T0, (136,860 &plusmn; 42,94mmol/L), inmediatamente despu&eacute;s, T1, (224,28 &plusmn; 150,94mmol/L) y 6 horas posejercicio, T2, (136,860 &plusmn; 42,94mmol/L), se encontraron diferencias significativas (p &lt;0.05). Las muestras tomadas antes de comenzar la competencia (T0) e inmediatamente despu&eacute;s de &eacute;sta (T1) se comportaron de modo diferente entre s&iacute;, mientras que la muestra tomada 6 horas despu&eacute;s de la competencia (T2) tuvo un comportamiento similar al de las muestras nombradas.</p>      <p align="justify">La muestra tomada inmediatamente despu&eacute;s de la prueba mostr&oacute; los valores m&aacute;s altos, en relaci&oacute;n con los otros dos momentos de muestreo. Esto indica que el equino, al realizar un ejercicio de alta intensidad pero de corto tiempo, libera creatinkinasa al torrente sangu&iacute;neo, que se metaboliza y retorna a valores similares a los del animal en reposo, a las 6 horas de haber culminado la prueba (<a href="img/revistas/rmv/n17/n17a04g06.jpg" target="_blank">gr&aacute;fica 6</a>).</p>      <p align="justify">Un estudio hecho por Snow y col. (1982) indica que los incrementos observados en la actividad de estas enzimas fueron moderados y sus valores se mantienen dentro de rangos normales para la especie. Estos resultados parecen indicar que dicho aumento es una consecuencia fisiol&oacute;gica de la intensidad del ejercicio.</p>      <p align="justify">Sin embargo, Kaneko (1989) report&oacute; que no se puede descartar completamente la posibilidad de que el aumento de la actividad de las enzimas en algunos caballos est&aacute; asociado a da&ntilde;o celular como consecuencia de mayor esfuerzo muscular. Este concepto en el ejercicio cl&iacute;nico diario no debe ser descartado, ya que si alg&uacute;n ejemplar presenta sintomatolog&iacute;a cl&iacute;nica que indique alg&uacute;n tipo de da&ntilde;o muscular, &eacute;sta debe ser correlacionada con pruebas bioqu&iacute;micas.</p>      <p align="justify">Este comportamiento se debe a que la liberaci&oacute;n de la CK, en general, es el paso de enzimas desde la fibra muscular hacia el intersticio y luego a la sangre, debido a los trastornos estructurales y funcionales que experimentan tanto la membrana celular como las otras subestructuras de &eacute;sta cuando aumentan los catabolitos de la contracci&oacute;n muscular y falta ox&iacute;geno. El grado de alteraci&oacute;n de estas estructuras puede inferirse considerando que la elevaci&oacute;n de la creatinfosfokinasa (CPK) corresponde a alteraci&oacute;n funcional de las membranas (Bayly, 1987; Johnson, 1981).</p>      <p align="justify">La CK es una enzima espec&iacute;fica del tejido muscular y cerebral, de vida media corta y de bajo peso molecular (Rudolph, 1985). Los valores usuales de CK var&iacute;an entre 60 y 330 UI/L seg&uacute;n Rose y Hodgson (2002). Las tasas plasm&aacute;ticas son muy sensibles al da&ntilde;o muscular, as&iacute; que un da&ntilde;o muscular d&eacute;bil (transporte en buenas condiciones, ejercicio f&iacute;sico moderado, inyecci&oacute;n intramuscular) es suficiente para producir un alza en la concentraci&oacute;n plasm&aacute;tica de esta enzima, con una disminuci&oacute;n r&aacute;pida una vez finalizada la alteraci&oacute;n muscular (antes de 72 horas) (Michaux, 1987).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Los incrementos en la actividad s&eacute;rica de CK se deber&iacute;an a cambios en la permeabilidad celular y no a un da&ntilde;o en la c&eacute;lula (Islas, 1992), siendo consecuencia de la hipoxia celular generada por el trabajo muscular anaer&oacute;bico (Milne, 1982).</p>      <p align="justify">Ya que la actividad s&eacute;rica de CK, adem&aacute;s de indicar la severidad del ejercicio (Barton, 2003), se&ntilde;ala tambi&eacute;n el grado de adaptaci&oacute;n de los equinos al trabajo (Harris, 1998) (Mu&ntilde;oz, 2002), se infiere que los animales de este estudio son tolerantes al ejercicio implementado y que se adaptan f&aacute;cilmente a &eacute;ste.</p>      <p align="justify">El incremento de la actividad de las enzimas musculares es una respuesta com&uacute;n observada en el caballo, cualquiera sea el ejercicio al cual es sometido. Por ejemplo, se han observado incrementos significativos despu&eacute;s de carreras de resistencia (Lucke y Hall, 1978; Rose y col., 1980), competencias de polo (Craig, 1985) y de salto (Lekeux, 1991). Resultados similares han sido observados en caballos de tiro sometidos a ejercicios de tracci&oacute;n de diferente intensidad y duraci&oacute;n (P&eacute;rez y col., 1992, 1996).</p>      <p align="justify">Los resultados vistos en el estudio en la etapa de competencia indican que la liberaci&oacute;n de enzimas, tanto CK como LDH, se debe al ejercicio realizado durante el paddock y durante la competencia; como reporta Michaux (1987), parte de esa liberaci&oacute;n se debe al estr&eacute;s experimentado durante el transporte al sitio del concurso. De igual manera, se observa que los valores de CK encontrados inmediatamente despu&eacute;s de la competencia son m&aacute;s altos que los encontrados 6 horas despu&eacute;s. Esto indica que la enzima es metabolizada de forma r&aacute;pida, confirmando la teor&iacute;a de Snow y col. (1982), seg&uacute;n la cual la r&aacute;pida recuperaci&oacute;n de la actividad a valores de reposo en la tarde del d&iacute;a de la competencia parece indicar que su aumento de actividad en el plasma resulta de un cambio de permeabilidad de fibras intactas m&aacute;s que de una alteraci&oacute;n permanente en la integridad celular.</p>      <p align="justify">El comportamiento de la LDH muestra que, 6 horas despu&eacute;s de finalizado el ejercicio, no hay una disminuci&oacute;n en sus concentraciones s&eacute;ricas tan marcada como la vista en la CK, lo cual indica que esa enzima presenta un metabolismo m&aacute;s lento, comparado con la esta &uacute;ltima. Adem&aacute;s, no se present&oacute; un cambio estad&iacute;sticamente significativo (p &gt; 0.05) a trav&eacute;s de los tres tiempos de toma de muestras durante el d&iacute;a de la competencia.</p>  <font size="3">     <br>    <p><b>Conclusiones</b></p></font>      <p align="justify">La participaci&oacute;n de un equino en prueba de salto implica esfuerzo f&iacute;sico, acompa&ntilde;ado de estr&eacute;s por el transporte, el llegar a un sitio desconocido, encontrar animales con los que no ha convivido y sortear obst&aacute;culos diferentes a los que salta en entrenamiento. Esto ocasiona una serie de cambios de las variables fisiol&oacute;gicas para adaptarse a estas situaciones y responder adecuadamente manteniendo su homeostasis.</p>      <p align="justify">Las variables que tienen un cambio significativo posejercicio son la frecuencia cardiaca y el &aacute;cido l&aacute;ctico; este &uacute;ltimo present&oacute; una recuperaci&oacute;n diferente a lo reportado por otros autores, que ve&iacute;an su recuperaci&oacute;n alrededor de las 24 horas. En esta investigaci&oacute;n, se hall&oacute; que a las 6 horas volv&iacute;a a los niveles normales.</p>      <p align="justify">Para el caso de la creatinkinasa, la actividad enzim&aacute;tica se vio afectada por el transporte, el trabajo de calentamiento y por la competencia, lo que se compensa cerca de las 6 horas posejercicio. Esta informaci&oacute;n permite concluir que su incremento se debi&oacute; a los factores mencionados y no a da&ntilde;os de las c&eacute;lulas musculares.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Esto reafirma la idea de continuar el estudio del comportamiento de las variables fisiol&oacute;gicas de los equinos atletas, en nuestra altitud y latitud, con el fin de dar un soporte cient&iacute;fico al entrenamiento que realizan estos ejemplares atletas y desarrollar el m&aacute;ximo potencial en competencia.</p>  <hr>  <font size="3">     <br>    <p><b>Bibliograf&iacute;a</b></p></font>      <!-- ref --><p>Acu&ntilde;a, M. &quot;Entrenamiento del caballo de Endurance&quot;. <a href="http://infohipico.com" target="_blank">infohipico.com</a>. 2005. <a href="http://www.infohipico.com/hipico/content/view/full/1871" target="_blank">http://www.infohipico.com/hipico/content/view/full/1871</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0122-9354200900010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Barton, M.H., Williamson, L., Jacks, S. and Norton, N. &quot;Body weight, hematologic findings, and serum and plasma biochemical findings of horses competing in a 48-, 83-, or 159 km endurance ride under similar terrain and weather conditions&quot;. Am. J. Vet. Res. 64. 6 (2003): 746-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0122-9354200900010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Bayly, W.M.. &quot;The Interpretation of Clinicopathologic Data from de Equine Athlete&quot;. The Vet. Clinics of North American Equine Practice 3. 3 (1987): 361-647.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0122-9354200900010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Boffi, F. Fisiolog&iacute;a del ejercicio en equinos. Buenos Aires: Editorial Interm&eacute;dica, 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0122-9354200900010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Eckert, R. y Randal, B. Fisiolog&iacute;a animal mecanismos de adaptaci&oacute;n. Cuarta edici&oacute;n. McGraw-Hill, 1997.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0122-9354200900010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Harris, P.A. Marlin, D.J. and Gray, J. &quot;Plasma aspartate aminotransferase and creatine kinase activities in thoroughbred racehorses in relation to age, sex, exercise and training&quot;. Vet J. 155. 3 (1998): 295-304.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0122-9354200900010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hyypp&aacute;, S. Fluid, &quot;Electrolyte, and Acid-Base Responses to Exercise in Race Horses. Fluids and electrolytes in Athletic Horses. Veterinary Clinics of North America&quot;. Equine Practice 14. 1 (April 1998).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0122-9354200900010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hodgson, D.R. and Reuben J., R. The Athletic Horse: Principles and practice of equine sport medicine. Philadelphia: W. B. Saunders, 1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0122-9354200900010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Islas, A., P&eacute;rez, R., Rojas, R., Jara, C., Mora, G., Recabarren, S. y Hetz, E. &quot;Actividad s&eacute;rica de creatina de fosfoquinasa, aspartato aminotransferasa, deshidrogenasa l&aacute;ctica y fosfatasa alcalina en equinos mestizos de tiro sometidos a esfuerzo prolongado de tracci&oacute;n&quot;. Arch. Med. Vet. 1 (1992): 53-59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0122-9354200900010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Johnson, B.D. and R.B. Perce. &quot;Unique Serum Isoenzyme Characteristics in Horse Having Histories of Rhabdoyolisis (Tying Up)&quot;. Equine Practice 3. (1981): 24-31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0122-9354200900010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Kaneko, J.J. Clinical biochemistry of domestic animals. 4th ed., San Diego: Academic Press, 1989.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0122-9354200900010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Lekeux, P., T. Art, A. Linden, D. Desmecht and H. Amory. &quot;Heart rate, hematological and serum biochemical responses to show jumping&quot;. Equine Exercise Physiology 3 (1991): 385-390. Lucke, J.N. and G.M. Hall. &quot;Biochemical changes in horses during a 50-mile endurance ride&quot;. Veterinary Record 102 (1978): 356-358.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0122-9354200900010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0122-9354200900010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Michaux, J. M., Rius, C. and Roche-Fondeur, S. &quot;Particularit&eacute;s de la biochemie equine (foie, rein, muscle)&quot;. Rec. Med. Vet. 163. (1987): 1083-1089.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0122-9354200900010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miller, P. A. and Lawrence, L. M. &quot;Changes in equine metabolic characteristics due to exercise fatigue&quot;. Am. J. Vet. Res. 47 (1986): 2184-2186.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0122-9354200900010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Milne, D.W. &quot;Biochemical parameters for assessment of conditioning in the horse&quot;. Proc. Am. Assoc. Equine Pract. 28 (1982): 49-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0122-9354200900010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Mu&ntilde;oz, A., Riber, C., Santiesteban, R., Lucas, R.G., and Castejon, F.M. &quot;Effect of training duration and exercise on blood-borne substrates, plasma lactate and enzyme concentrations in Andalusian, Anglo-Arabian and Arabian breeds&quot;. Equine Vet. J. (Suppl. Sep 34) (2002): 245-51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0122-9354200900010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Robinson, E. Terap&eacute;utica actual en medicina equina 2. Buenos Aires: Interm&eacute;dica, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0122-9354200900010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rose, R.F. and Hodgson, D.R. The Athletic Horse: Principles and Practice of Equine Sports Medicine. Philadelphia: W. B. Saunders, 1994.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0122-9354200900010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rose, R.F. and Hodgson, D.R. Manual of Equine Practice. 2<sup>a</sup> ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0122-9354200900010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rose, R.J. et al. &quot;Responses to sub maximal treadmill exercise and training in the horse: changes in hematology, arterial blood gas and acid base measurements, plasma biochemical values and heart rate&quot;. The Veterinary Record 113. 26/27 (1983): 612-618.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0122-9354200900010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Rudolph, W. &quot;Perfiles bioqu&iacute;micos en animales dom&eacute;sticos&quot;. Monograf. Med. Vet. 7. 2 (1985): 5-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0122-9354200900010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Snow, D.H. and G. McKenzie. &quot;Some metabolic effects of maximal exercise in the horse and adaptations with training&quot;. Equine Vet. J. 9 (1977): 134-140.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0122-9354200900010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Snow, D.H., M.G. Kerr, M.A. Nimmo, and E.M. Abbott. &quot;Alterations in blood, sweat, urine and muscle composition during prolonged exercise in the horse&quot;. <i>Vet. Rec. </i>110 (1982): 377-384.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0122-9354200900010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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