{"id":1934,"date":"2022-08-26T07:00:00","date_gmt":"2022-08-26T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/?p=1934"},"modified":"2022-08-25T19:57:31","modified_gmt":"2022-08-25T23:57:31","slug":"cataratas-en-peces-patologia-macroscopica-e-histopatologia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/?p=1934","title":{"rendered":"Cataratas en peces \u2013 Patolog\u00eda macrosc\u00f3pica e histopatolog\u00eda"},"content":{"rendered":"\n<p>Recientemente se ha visto una alta incidencia de cataratas en salm\u00f3n de cultivo, en varios pa\u00edses europeos, Canad\u00e1 y Chile. Los salm\u00f3nidos dependen de la visi\u00f3n para la ingesta normal de alimento y, como es de esperar, se ha demostrado que las cataratas reducen la eficiencia de conversi\u00f3n alimenticia y las tasas de crecimiento, lo que en \u00faltima instancia, aumenta el costo de la producci\u00f3n de peces. En consecuencia, las cataratas pueden tener un impacto econ\u00f3mico significativo en la acuicultura de salm\u00f3nidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante tener en cuenta desde el principio que &#8220;cataratas&#8221; es una definici\u00f3n cl\u00ednica, y su presencia no significa necesariamente que los cambios se puedan ver histopatol\u00f3gicamente. Las cataratas tienen una etiolog\u00eda multifactorial que incluye traumatismos, deficiencia nutricional, radiaci\u00f3n ultravioleta (da\u00f1o UV o act\u00ednico), sobresaturaci\u00f3n de gases, desequilibrios osm\u00f3ticos, productos qu\u00edmicos ambientales, efectos secundarios adversos del tratamiento con medicamentos, infestaci\u00f3n parasitaria y toxinas de infecciones bacterianas intraoculares.<\/p>\n\n\n\n<p>A diferencia de los mam\u00edferos, el cristalino del pez es esf\u00e9rico e incapaz de cambiar de forma. La acomodaci\u00f3n (enfoque) se produce, por lo tanto, moviendo el cristalino dentro y fuera de la v\u00eda de la luz, por medio del m\u00fasculo <em>retractor lentis<\/em>. El cristalino tiene una c\u00e1psula con un epitelio subyacente que se extiende a su alrededor en diversos grados dependiendo de la especie. Este epitelio es metab\u00f3licamente muy activo, siendo una de sus principales funciones drenar el cristalino, manteniendo as\u00ed la claridad. Cualquier cosa que da\u00f1e el epitelio o perjudique esta actividad metab\u00f3lica, por lo tanto, conduce a la absorci\u00f3n de agua, hinchaz\u00f3n osm\u00f3tica y p\u00e9rdida de claridad del cristalino (catarata).<\/p>\n\n\n\n<p>Las cataratas se definen como opacidades en el cristalino o la c\u00e1psula del cristalino que causan una agudeza visual reducida. En las primeras etapas se observan peque\u00f1as manchas blancas en la parte central del lente y en etapas m\u00e1s avanzadas puede estar involucrada todo el lente. Adem\u00e1s, se pueden observar &#8220;halos&#8221; blancos en el cristalino. Las cataratas pueden aparecer en diferentes partes del cristalino y los distintos patrones de cambios pueden sugerir una etiolog\u00eda (ver Tabla 1).<\/p>\n\n\n\n<p>Dependiendo de la etiolog\u00eda, las cataratas pueden ser reversibles o irreversibles, aunque hay pocos estudios definitivos sobre esto, y la mayor\u00eda de las autoridades extrapolan y utilizan mam\u00edferos para la comparaci\u00f3n. Debido a los notables poderes regenerativos de los tele\u00f3steos (incluido el sistema nervioso central y el miocardio), \u00a1tales comparaciones y extrapolaciones son peligrosas! Sin embargo, se sabe que las cataratas osm\u00f3ticas en los salm\u00f3nidos son reversibles si el da\u00f1o no es demasiado duradero o ha causado la interrupci\u00f3n de las fibras del cristalino. Por otro lado, altas dosis experimentales de radiaci\u00f3n UV producir\u00e1n cataratas irreversibles en truchas.<\/p>\n\n\n\n<p>Histol\u00f3gicamente, las opacidades en el lente se caracterizan por fibras del cristalino con rasgos anormales, que incluyen separaci\u00f3n, hinchaz\u00f3n, granularidad, condensaci\u00f3n, fragmentaci\u00f3n y licuefacci\u00f3n, todo lo cual crea &#8220;degeneraci\u00f3n de Morgagnian&#8221; cortical (gl\u00f3bulos de Morgagnian). Tambi\u00e9n se puede observar necrosis de la fibra y la interrupci\u00f3n de la configuraci\u00f3n normal, as\u00ed como una retenci\u00f3n anormal de los n\u00facleos de fibra. Las fibras de lentes inflamadas con n\u00facleos anormalmente retenidos a veces se denominan como \u201cbladder cells\u201d o \u201cballoon cells\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Las caracter\u00edsticas adicionales asociadas a las cataratas incluyen el engrosamiento o mineralizaci\u00f3n de la c\u00e1psula del cristalino, la vacuolizaci\u00f3n de las fibras corticales subepiteliales, la proliferaci\u00f3n de c\u00e9lulas epiteliales y \/ o la reduplicaci\u00f3n, y la presencia de \u201clagos\u201d subepiteliales de material prote\u00ednico. La c\u00e1psula del cristalino tambi\u00e9n puede romperse, lo que lleva a la liberaci\u00f3n de material del cristalino en el ojo. En los mam\u00edferos este material induce una inflamaci\u00f3n severa; tal no se observa en el caso de los peces. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/tabla-espanol.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1069\" height=\"568\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/tabla-espanol.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1953\"\/><\/a><figcaption><strong>Tabla 1.<\/strong> Localizaci\u00f3n de la catarata seg\u00fan su etiolog\u00eda. N\/D: No descrito.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/esquema-ojo.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"892\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/esquema-ojo.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1937\"\/><\/a><figcaption><strong>Esquema 1.<\/strong> Anatom\u00eda del ojo del pez.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>IM\u00c1GENES<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1938\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 1. <\/strong>Trucha arco\u00edris. Catarata por deficiencia de zinc.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1939\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 2.<\/strong> Trucha arco\u00edris con deficiencia de metionina inducida experimentalmente.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1940\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 3.<\/strong> Trucha arco\u00edris. Catarata debido a toxinas bacterianas.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-4.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1941\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 4. <\/strong>Trucha arco\u00edris con trem\u00e1todos oculares. Una examinaci\u00f3n detallada muestra opacidades discretas, que probablemente representan par\u00e1sitos individuales.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-5-.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-5-.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1942\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 5.<\/strong> Salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico que muestra una catarata debido a la deficiencia de histidina.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-6.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1943\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 6.<\/strong> Salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico con catarata severa debido a deficiencia de histidina.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-7-.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-7-.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1944\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 7.<\/strong> Smolt de salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico. Catarata debido a las altas temperaturas, sobre 18 &#8211; 20 \u00b0C.\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-8.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-8.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1945\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 8.<\/strong> Trucha arco\u00edris que muestra catarata severa y ruptura de la c\u00e1psula del cristalino. El contenido del lente se ha extruido en la superficie de este (flecha); a pesar de esto, hay poca inflamaci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-9.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-9.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1946\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 9. <\/strong>Salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico. Vacuolizaci\u00f3n de la corteza del cristalino. La c\u00e1psula y el epitelio parecen normales.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-10.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-10.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1947\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 10. <\/strong>Salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico. Bladder cells (flecha).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-11.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1948\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 11.<\/strong> Trucha arco\u00edris que muestra varios trem\u00e1todos oculares dentro del lente y degeneraci\u00f3n temprana y balonizante de las fibras del cristalino.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-12..png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-12..png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1949\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 12.<\/strong> Trucha arco\u00edris. El epitelio capsular se ve en su mayor\u00eda normal, pero se pueden ver numerosos gl\u00f3bulos de Morgagnian (flecha).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-13.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-13.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1950\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 13. <\/strong>Trucha arco\u00edris. Hiperplasia epitelial.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-14.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-14.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1951\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 14<\/strong>. Trucha arco\u00edris. Severa hiperplasia epitelial capsular.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-15.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1808\" height=\"1202\" src=\"https:\/\/fishhistopathology.com\/spa\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Fig-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1952\"\/><\/a><figcaption><strong>Figura 15.<\/strong> Salm\u00f3n del Atl\u00e1ntico. Engrosamiento y plegamiento de la c\u00e1psula del cristalino y metaplasia epitelial.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>REFERENCIAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Bjerk\u00e5s, E., Holst, J., &amp; Bjerk\u00e5s, I. (2004). Cataract in farmed and wild Atlantic salmon (Salmo salar L.). <em>Animal Eye Research<\/em>, 3-13.<\/p>\n\n\n\n<p>Bjerkas, E., Holst, J., Bjerkas, I., &amp; Ringvold, A. (2003). Osmotic cataracts causes reduced vision in wild Atlantic salmon postsmolts. <em>Diseases of Aquatic Organisms<\/em>, 151-159.<\/p>\n\n\n\n<p>Bjerk\u00e5s, E., Waagb\u00f8, R., Sveier, H., Breck, O., Bjerk\u00e5s, I., Bj\u00f8rnestad, E., &amp; Maage, A. (1996). Cataract Development in Atlantic salmon (Salmo salal L.) in Fresh Water. <em>Acta Veterinaria Scandinavica<\/em>, 351-360.<\/p>\n\n\n\n<p>Doughty, M., Cullen , A., &amp; Monteich-McMaster, C. (1997). Aqueous humour and crytalline lens changes associated with ultraviolet radiation or mechanical damage to corneal epithelium in freshwater rainbow trout eyes. <em>Journal of Photochemistry and Photobiology <\/em>, 165 &#8211; 172.<\/p>\n\n\n\n<p>Ersdal, C., Midtlyng, P., &amp; Jarp, J. (2001). An epidemiological study of cataracts in seawater farmed Atlantic salmon Salmo salar. <em>Disease of Aquatic Organisms<\/em>, 229-236.<\/p>\n\n\n\n<p>Ersdal, C., Midtlyng, P., &amp; Jarp, J. (2001). An epidemiological study of cataracts in seawater farmed Atlantic salmon Salmo salar. <em>Diseases of Aquatic Organisms<\/em>, 229-236.<\/p>\n\n\n\n<p>Ferguson, H. (2006). <em>Systemic Pathology of Fish: a text and atlas of normal tissues in teleosts and their responses in disease.<\/em> London: Second Edition. Scotian Press.<\/p>\n\n\n\n<p>Hargis, W. J. (1991). Disorders of the eye in finfish. <em>Fish Diseases <\/em>, 95-117.<\/p>\n\n\n\n<p>Midtlyng, P. J., Ahrend, M., Bjerk\u00e5s, E., Waagb\u00f8, R., &amp; Wall, T. (1999). Current research on cataracts in fish. <em>Bulletin of the European Association of Fish Pathologists<\/em>, 299.<\/p>\n\n\n\n<p>Peachey, B. L., Scott, E. M., &amp; Gatlin, D. M. (2017). Dietary histidine requirement and physiological effects of dietary histidine deficiency in juvenile red drum Sciaenop ocellatus. <em>Aquaculture<\/em>, 244-251.<\/p>\n\n\n\n<p>Rem\u00f8, S. C., Hevr\u00f8y, E. M., Breck, O., Olsvik, P. A., &amp; Waagb\u00f8, R. (2017). Lens metabolic profiling as a tool to understand cataractogenesis in Atlantic salmon and rainbow trout reared at optimum and high temperature. <em>Journal Plos One <\/em>, 1-21.<\/p>\n\n\n\n<p>Rhodes, J., Breck, O., Waagb\u00f8, R., Bjerk\u00e5s, E., &amp; Sanderson, J. (2010). N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon (Salmo salar L.). <em>American Journal of Physiology<\/em>, 1075-1081.<\/p>\n\n\n\n<p>Sambraus, F., Fjelldal, P., Rem\u00f8, S., Hevr\u00f8y, E., Nilsen, T., Thorsen, A., Waagb\u00f8, R. (2017). Water temperature and dietary histidine affect catarct formation in Atlantic salmon (Salmo salar L.) diploid and triploid yearling smolt. <em>Journal of Fish Diseases<\/em>, 1195-1212.<\/p>\n\n\n\n<p>Waagb\u00f8, R., Bjerk\u00e5s, E., Sveier, H., Breck, O., Bj\u00f8rnstad, E., &amp; Maage, A. (1996). Nutritional status assessed in groups of smolting Atlantic salmon, Salmo salar L., developing cataracts. <em>Journal of Fish Diseases<\/em>, 365-373.<\/p>\n\n\n\n<p>Waagb\u00f8, R., Tr\u00f6\u00dfe, C., Koppe, W., Fontanillas, R., &amp; Breck, O. (2010). Dietary histidine supplementation prevents cataract development in adult Atlantic salmon, Salmo salar L., in seawater. <em>British Journal of Nutrition <\/em>, 1460-1470.<\/p>\n\n\n\n<p>Wall, A. E. (1998). Cataracts in farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in Ireland, Norway and Scotland from 1995 to 1997. <em>The Veterinary Record<\/em>, 626-631.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recientemente se ha visto una alta incidencia de cataratas en salm\u00f3n de cultivo, en varios pa\u00edses europeos, Canad\u00e1 y Chile. 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