QUALITY OF PINE SHAVINGS FOR THE MICROENVIRONMENT AND BEHAVIORAL PREFERENCE OF SYRIAN HAMSTERS (Mesocricetus auratus)
DOI:
https://doi.org/10.31413/Palavras-chave:
wood waste, coloring, aroma, small rodents, animal behaviorResumo
Qualidade de maravalhas de pinus para microambiente e preferência comportamental de hamster sírio (Mesocricetus auratus)
RESUMO: Este estudo analisou a qualidade da maravalha de pinus de marcas comerciais e propôs o desenvolvimento de um produto diferenciado para a criação de hamsters (Mesocricetus auratus). Assim, a qualidade da maravalha comercial foi avaliada com base na granulometria, teor de umidade e condições sanitárias. Devido à falta de padronização, foram desenvolvidas maravalhas esterilizadas, coloridas e aromatizadas. Para verificar o efeito da esterilização, compararam-se dois métodos: autoclave e estufa. Corantes alimentícios em pó foram utilizados para colorir a maravalha. Após a coloração, o material foi seco ao ar e esterilizado em estufa. Testes de preferência de cor e de aroma foram realizados com 20 hamsters sexados. Observaram-se alterações no consumo de ração e de água durante o teste de aroma (indicativas de estresse nos animais). Em seguida, montaram-se dois sistemas de cinco gaiolas interligadas para o teste de preferência de cor; cada sistema abrigou 10 hamsters sexados por 7 dias, com monitoramento por vídeo. Houve crescimento de fungos em todas as marcas comerciais avaliadas. Não houve alteração no comportamento dos hamsters em relação ao tamanho das partículas e à cor da maravalha, o que poderia constituir um diferencial de mercado. A aromatização alterou o comportamento dos animais e não é recomendada.
Palavras-chave: resíduos de madeira; corantes; aroma; pequenos roedores; comportamento animal.
Referências
AHN, G. C.; JANG, S. S.; LEE, K. Y.; BAEK, Y. C.; OH, Y. K.; PARK, K. K. Characteristics of sawdust, wood shavings and their mixture from different pine species as bedding materials for Hanwoo cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v. 33, p. 856-865, 2020. https://doi.org/10.5713/ajas.19.0519
ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Isolamento de fungos fitopatogênicos. In: ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. (Eds.). Métodos em fitopatologia. 2. ed. Viçosa: UFV, 2016. p. 55-93.
AWPA_American Wood Protection Association. AWPA E10-22: Laboratory method for evaluating the decay resistance of wood-based materials against pure basidiomycete cultures: soil/block test. AWPA Book of Standards. Birmingham, 2024, p. 406-417.
ARPANAEI, A.; FU, Q.; SINGH, T. Nanotechnology approaches towards biodeterioration-resistant wood: A review. Journal of Bioresources and Bioproducts, v. 9, p. 3-26, 2024. https://doi.org/10.1016/j.jobab.2023.09.001.
ABNT_Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 13299: Análise sensorial-metodologia-orientação geral para o estabelecimento de um perfil sensorial. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. 32p.
BARNETT, H. L.; HUNTER, B. B. Illustrated genera of imperfect fungi. 4. ed. Minneapolis: American Phytopathological Society, 1998. 240p.
BURN, C. C.; MASON, G. J. Absorbencies of six different rodent beddings: commercially advertised absorbencies are potentially misleading. Laboratory Animals, v. 39, p. 68-74, 2005.
DREMOVA, O.; MIMMLER, M.; PAESLACK, N.; KHUU, M.P.; GAO, Z.; BOSMANN, M.; GARO, L.P.; SCHÖN, N.; MECHLER, A.; BENEICH, Y.; REBLING, V.; MANN, A.; PONTAROLLO, G.; KIOUPTSI, K.; REINHARDT, C. Sterility testing of germ-free mouse colonies. Frontiers in Immunology, v. 14, e1275109, 2023. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1275109
ELIDIO, H. S. M.; COELHO, J. W. R.; SILVA, L. C. C. P.; SANTOS, I. B. Housing density and aggression in Syrian hamsters. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, v. 60, p. 506-509, 2021. https://doi.org/10.30802/AALAS-JAALAS-21-000020
ESKANDARANI, M. A.; HAU, J.; KALLIOKOSKI, O. Rapid ammonia build-up in small individually ventilated mouse cages cannot be overcome by adjusting the amount of bedding. Laboratory Animals, v. 52, p. 130-135, 2023. https://doi.org/10.1038/s41684-023-01179-0
GAD, S. C. Rodent models for toxicity testing and biomarkers. In: GUPTA, R. C. (Ed.). Biomarkers in toxicology. 2. ed. Cambridge: Academic Press, 2019. p. 7-73. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814655-2.00002-5
HUDDA, N.; DURANT, J.; NEMETH, A.; MANN, P.; PETITTO, J.; BRUGGE, D.; NEPHEW, B.C. Bedding-generated particulate matter: implications for rodent studies. Inhalation Toxicology, v. 31, p. 368-375, 2019. https://doi.org/10.1080/08958378.2019.1694109
KAWAKAMI, K.; SHIMOSAKI, S.; TONGU, M.; KOBAYASHI, Y.; NABIKA, T.; NOMURA, M.; YAMADA, T. Evaluation of bedding and nesting materials for laboratory mice by preference tests. Experimental Animals, v. 56, p. 363-368, 2007. https://doi.org/10.1538/expanim.56.363
KAWAKAMI, K.; XIAO, B.; OHNO, R. I.; FERDAUS, M. Z.; TONGU, M.; YAMADA, K.; YAMADA, T.; NOMURA, M.; KOBAYASHI, Y.; NABIKA, T. Color preferences of laboratory mice for bedding materials: evaluation using radiotelemetry. Experimental Animals, v. 61, p. 109-117, 2012. https://doi.org/10.1538/expanim. 61.109
LANTSCHNER, M. V.; CORLEY, J. C.; LIEBHOLD, A. M. Drivers of global Scolytinae invasion patterns. Ecological Applications, v. 30, e02103, 2020. https://doi.org/10.1002/eap.2103
LI, Z.; LU, G.; MENG, G. Pathogenic fungal infection in the lung. Frontiers in Immunology, v. 10, e1524, 2019. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01524
LIMA, I. L.; RANZINI, M.; FIORUCI, W. J.; BUCCI, L. A.; LONGUI, E. L.; ZANATA, M.; GARCIA, J. N. Physical and mechanical wood properties of two varieties of Pinus caribaea. Research, Society and Development, v. 12, e7712943146, 2023. https://doi.org/10.33448/rsd-v12i9.43146
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A .C. Noções de probabilidade e estatística. 7. ed. São Paulo: Edusp, 2002. 440p.
MUNIR, M. T.; BELLONCLE, C.; IRLE, M.; FEDERIGHI, M. Wood-based bedding material in animal production: A minireview. Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, v. 6, eAPDV.000644, 2019. https://doi.org/10.31031/APDV.2019.06.000644
REIS, S. R.; FRANCO, A. M. R. Manual básico de bioterismo. Manaus: Projeto Fronteira, 2012. 47p.
RIBASKI, N. G.; BELINI, U. L. Aproveitamento de resíduos sólidos urbano madeireiro. Brazilian Journal of Technology, v. 2, p.742-757, 2019.
ROBINSON-JUNKER, A.; MORIN, A.; PRITCHETT-CORNING, K.; GASKILL, B. N. Sorting it out: bedding particle size and nesting material processing method affect nest complexity. Laboratory Animals, v. 51, p. 170-180, 2016. https://doi.org/10.1177/0023677216652384
SEYEDMOUSAVI, S.; BOSCO. S. M. G.; DE HOOG, S.; EBEL, F.; ELAD, D.; GOMES, R. R.; JACOBSEN, I. D.; JENSEN, H. E.; MARTEL, A.; MIGNON, B.; PASMANS, F.; PIECKOVÁ, E.; RODRIGUES, A. M.; SINGH, K.; VICENTE, V. A.; WIBBELT, G.; WIEDERHOLD, N. P.; GUILLOT, J. Fungal infections in animals: a patchwork of different situations. Medical Mycology, v. 56, p. S165-S187, 2018. https://doi.org/10.1093/mmy/myx104
SEYEDMOUSAVI, S.; GUILLOT, J.; ARNÉ, P.; DE HOOG, G. S.; MOUTON, J. W.; MELCHERS, W. J. G.; VERWEIJ, P. E. Aspergillus and aspergilloses in wild and domestic animals: a global health concern with parallels to human disease. Medical Mycology, v. 53, p. 765-797, 2015. https://doi.org/10.1093/mmy/myv067
SIVAMARUTHI, B. S.; KESIKA, P.; DAUNGCHANA, N.; SISUBALAN, N.; CHAIYASUT, C. Composition, bioactivities, microbiome, safety concerns, and impact of essential oils on the health status of domestic animals. Applied Sciences, v. 14, e6882, 2024. https://doi.org/10.3390/app14166882
STRAGLIOTTO, M. C.; OLIVEIRA, A. C.; LENGOWSKI, E. C.; ARRUDA, T. P. M.; SILVA, J. R. M.; PEREIRA, B. L. C. Log quality and lumber yield for export of five species from the Brazilian Amazon. Environment, Development and Sustainability, v. 27, p. 10059-10082, 2023. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04298-3
TANNO, D. R.; COUTO, E. P. Estudo retrospectivo das principais afecções gastrointestinais em roedores e logomorfos em uma clínica veterinária de São Paulo, Brasil. Nosso Clínico, v. 18, p. 50-60, 2015.
VEILLETTE, M.; REEBS, S. G. Preference of Syrian hamsters to nest in old versus new bedding. Applied Animal Behaviour Science, v. 125, p. 189-194, 2010. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2010.04.001
ZARĘBA, Ł.; PISZCZATOWSKA, K.; DŻAMAN, K.; SOROCZYNSKA, K.; MOTAMEDI, P.; SZCZEPAŃSKI, M. J.; LUDWIG, N. The relationship between fine particle matter (PM2.5) exposure and upper respiratory tract diseases. Journal of Personalized Medicine, v. 14, e98, 2024. https://doi.org/10.3390/jpm14010098
ZHANG, G.; LI, D. Trichoderma longibrachiatum - Associated skin inflammation and atypical hyperplasia in mouse. Frontiers in Medicine, v. 9, e865722, 2022. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.865722
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Como Citar
Licença
Copyright (c) 2026 Nativa

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de a aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais.
A artigos publicados nessa revista, podem ser reproduzidos parcialmente ou utilizados como referência por outros autores, desde que seja cita a fonte, ou seja, a Revista Nativa.
Copyright for articles published in this journal are the authors, with first publication rights granted to the journal. The journal shows open access, and articles are free to use, with proper attribution, in educational and non-commercial.
The articles published in this journal may be reproduced in part or used as a reference by other authors, provided that the source is quoted.

