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Resumen
Dado la creciente frecuencia e intensidad de eventos de extremo calor, la producción animal en regiones cálidas enfrenta desafíos crecientes. En ese contexto, los sistemas silvopastoriles (SSP) emergen como una estrategia prometedora para mitigar estrés calórico y promover el bienestar animal. El objetivo de este estudio ha sido comparar y analizar variables microclimáticas, forrajeras y productivas entre SSP y pastoreo a cielo abierto (PACA) en tres [ver mas...]
 
Livestock production in warm regions faces increasing challenges due to the rising frequency and intensity of extreme heat events associated with climate change. In this context, silvopastoral systems (SPS) emerge as a promising strategy to mitigate heat stress and promote animal welfare. The objective of this study was to analyze and compare microclimatic, forage-related, and productive variables between Silvopastoral Systems (SPS) and open grazing [ver mas...]
 
dc.contributor.authorZimerman, Maria
dc.contributor.authorRe, Paula
dc.contributor.authorColcombet, Luis
dc.contributor.authorMoller, Adrian Renzo
dc.contributor.authorLoto, Mauro
dc.contributor.authorSolís, Viviana Noemí
dc.contributor.authorFernández, Juan Ramón
dc.contributor.authorLara, Javier Eduardo
dc.contributor.authorRabello, Martín
dc.contributor.authorViana, Alejandro
dc.contributor.authorWaidelich, Rebeca
dc.date.accessioned2025-12-23T17:34:34Z
dc.date.available2025-12-23T17:34:34Z
dc.date.issued2025-10-20
dc.identifier.isbn978-959-7171-88-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12123/24751
dc.description.abstractDado la creciente frecuencia e intensidad de eventos de extremo calor, la producción animal en regiones cálidas enfrenta desafíos crecientes. En ese contexto, los sistemas silvopastoriles (SSP) emergen como una estrategia prometedora para mitigar estrés calórico y promover el bienestar animal. El objetivo de este estudio ha sido comparar y analizar variables microclimáticas, forrajeras y productivas entre SSP y pastoreo a cielo abierto (PACA) en tres regiones de la Argentina: Delta del Paraná, Tucumán y Misiones. En cada sitio, se relevaron parámetros ambientales (temperatura ambiente (TA) y de globo negro (TGN), humedad relativa y velocidad del viento) calculándose el Índice de Carga Térmica (ICT), comparándolos con el volumen y calidad de forraje y la Ganancia diaria de Peso en los sistemas de cada sitio. Los SSP consistentemente mostraron menores TGN menores valores de ICT en situaciones extremas en comparación a los PACA, especialmente en Misiones y Delta. Si bien la disponibilidad forrajera fue menor en SSP, su calidad (concentración de proteína bruta) fue mayor y el desempeño animal mejoró en todos los sitios evaluados, aunque sin diferenciación estadística. Los aprendizajes resaltan el rol clave de los SSP para regular el microclima, mejorar el confort animal y la concentración de proteína forrajera con efectos positivos sobre la GDP animal. Se concluye que los SSP, cuando son correctamente diseñados acorde a las condiciones locales, se tornan en una herramienta eficaz en pos del logro de sistemas productivos más resilientes.spa
dc.description.abstractLivestock production in warm regions faces increasing challenges due to the rising frequency and intensity of extreme heat events associated with climate change. In this context, silvopastoral systems (SPS) emerge as a promising strategy to mitigate heat stress and promote animal welfare. The objective of this study was to analyze and compare microclimatic, forage-related, and productive variables between Silvopastoral Systems (SPS) and open grazing systems (OGS) across three regions of Argentina: Delta del Paraná, Tucumán, and Misiones. At each site, environmental variables were recorded (air temperature, black globe temperature, relative humidity, and wind speed), the Heat Load Index (HLI) was calculated, and forage indicators as well as average daily weight gain (ADG) in cattle were evaluated. SPS consistently showed lower black globe temperatures and reduced exposure to extreme HLI categories compared to OGS, with particularly notable effects in Misiones and Delta. Although forage availability was lower in some SPS, forage quality improved—evidenced by higher crude protein content—and ADG was greater in all evaluated regions. These findings highlight the key role of tree cover in regulating the microclimate and improving thermal comfort andcrude protein content, with positive effects on animal performance. It is concluded that SPS, when designed and managed according to local conditions, represent an effective tool for advancing toward more resilient and sustainable livestock systems.eng
dc.formatapplication/pdfes_AR
dc.language.isospaes_AR
dc.publisherInstituto de Ciencia Animal del Ministerio de Educación Superior de la República de Cubaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_AR
dc.sourceActas XIII Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles - III Congreso de la Red Global de Sistemas Silvopastoriles - VIII Congreso Internacional de Producción Animal Tropical, en Cuba del 20 al 24 de octubre de 2025, p. 136-143es_AR
dc.subjectSistemas Silvopascícolases_AR
dc.subjectSilvopastoral Systemseng
dc.subjectEstrés Térmicoes_AR
dc.subjectHeat Stresseng
dc.subjectComportamiento Animales_AR
dc.subjectAnimal Behavioureng
dc.subjectMicroclimaes_AR
dc.subjectMicroclimateeng
dc.subjectSombraes_AR
dc.subjectShadeeng
dc.subjectArgentina
dc.subject.otherSistemas Silvopastoriles
dc.titleCondiciones medioambientales asociadas al estrés por calor y al bienestar animal en sistemas silvopastoriles de diferentes regiones de Argentinaes_AR
dc.title.alternativeEnvironmental conditions associated to heat stress and animal welfare in silvopastoral systems in different regions in Argentinaes_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/documento de conferenciaes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_AR
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)es_AR
dc.description.origenEEA Montecarloes_AR
dc.description.filFil: Zimerman, Maria. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigaciones Agropecuarias. Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Re, Paula. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Colcombet, Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Moller, A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Loto, Mauro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Solís, Viviana N., Escuela de la Familia Agrícola “Santa María Goretti”, Misiones; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Fernández, Juan R., Escuela de la Familia Agrícola “Santa María Goretti”, Misiones; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Rabello, Martín. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Centro de Investigaciones Agropecuarias. Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Viana, Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Waidelich, Rebeca. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Montecarlo; Argentinaes_AR
dc.subtypeponencia


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