Avances tecnológicos en la medicina veterinaria: un análisis bibliométrico

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.127

Palabras clave:

Diagnóstico veterinario, innovación, nanotecnología, salud animal, TICs

Resumen

La tecnología ha transformado profundamente la medicina veterinaria, al aportar herramientas innovadoras para el diagnóstico, tratamiento, reproducción, monitoreo y bienestar animal. En este contexto, el presente estudio analizó la producción científica relacionada con la aplicación de tecnologías en medicina veterinaria, a través de la identificación de tendencias, actores clave y temáticas predominantes en el campo. La investigación se desarrolló mediante una revisión bibliométrica de tipo cuantitativo, utilizando la base de datos Scopus, de la cual se extrajeron 938 estudios pertinentes. Para el análisis de los metadatos se empleó el software R Studio, a través del paquete bibliometrix, lo que permitió visualizar y sistematizar la información. Entre los principales resultados se observa un crecimiento sostenido de publicaciones desde 2016, con Estados Unidos y China como los países más productivos, y con una predominancia de artículos científicos. Las temáticas más relevantes incluyen inteligencia artificial, nanotecnología, imagenología avanzada, impresión 3D y tecnologías reproductivas. En conjunto, los indicadores bibliométricos aplicados permitieron caracterizar la evolución del campo, identificar los trabajos más citados y reconocer las áreas emergentes que marcan la agenda de investigación en tecnología y medicina veterinaria.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Appleby, R. B., & Basran, P. S. (2022). Artificial intelligence in veterinary medicine. JAVMA, 260(8), 819-824. https://doi.org/10.2460/javma.22.03.0093

Berckmans, D. (2014). Precision livestock farming technologies for welfare management in intensive livestock systems. Rev. Sci. Tech, 33(1), 189-196. https://doi.org/10.20506/rst.33.1.2273

Byrne, C., & Logas, J. (2021). The Future of Technology and Computers in Veterinary Medicine. En Diagnostics and Therapy in Veterinary Dermatology (pp. 245-250). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781119680642.ch26

Campos. (16 de mayo de 2023). Análisis bibliométrico y revisión sistemática. BiblioGETAFE. https://lc.cx/GmEGC3

Cognié, Y., Baril, G., Poulin, N., & Mermillod, P. (2003). Current status of embryo technologies in sheep and goat. Theriogenology, 59(1), 171-188. https://doi.org/10.1016/S0093-691X(02)01270-0

Dyndyn, M. L. (2024). Application of information technologies in veterinary medicine. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 26(116). https://doi.org/10.32718/nvlvet11644

El-Sayed, A., & Kamel, M. (2020). Advanced applications of nanotechnology in veterinary medicine. Environmental Science and Pollution Research, 27(16), 19073-19086. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3913-y

Gilchrist, R. B., & Thompson, J. G. (2007). Oocyte maturation: Emerging concepts and technologies to improve developmental potential in vitro. Theriogenology, 67(1), 6-15. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2006.09.027

Gyles, C. (2019). 3D printing comes to veterinary medicine. The Canadian Veterinary Journal, 60(10), 1033-1034. https://lc.cx/8gNM58

Hoffmann, B., Beer, M., Reid, S. M., Mertens, P., Oura, C. A., van Rijn, P. A., Slomka, M. J., Banks, J., Brown, I. H., Alexander, D. J., & King, D. P. (2009). A review of RT-PCR technologies used in veterinary virology and disease control: Sensitive and specific diagnosis of five livestock diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health. Veterinary Microbiology, 139(1), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2009.04.034

Iglesias, G. M., & Beker, M. P. (29 de noviembre de 2018). Enseñanza-aprendizaje de Genética en la carrera de Medicina Veterinaria (UNRN) mediante uso de TIC [Resumen de presentación de la conferencia]. I Jornadas de Inclusión de Tecnologías Digitales en la Educación Veterinaria, La Plata, Argentina. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71758

James, A., & Macdonald, J. (2015). Recombinase polymerase amplification: Emergence as a critical molecular technology for rapid, low-resource diagnostics. Expert Review of Molecular Diagnostics, 15(11), 1475-1489. https://doi.org/10.1586/14737159.2015.1090877

King, A. (2017). Technology: The Future of Agriculture. Nature, 544(7651), 21-23. https://doi.org/10.1038/544S21a

Kucharzyk, K. H., Darlington, R., Benotti, M., Deeb, R., & Hawley, E. (2017). Novel treatment technologies for PFAS compounds: A critical review. Journal of Environmental Management, 204, 757-764. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.08.016

Liu, M. A. (2019). A Comparison of Plasmid DNA and mRNA as Vaccine Technologies. Vaccines, 7(2). https://doi.org/10.3390/vaccines7020037

Merton, J. S., de Roos, A. P., Mullaart, E., de Ruigh, L., Kaal, L., Vos, P. L., & Dieleman, S. J. (2003). Factors affecting oocyte quality and quantity in commercial application of embryo technologies in the cattle breeding industry. Theriogenology, 59(2), 651-674. https://doi.org/10.1016/S0093-691X(02)01246-3

Muhamediyeva, D. T., Safarova, L. U., & Tukhtamurodov, N. (2023). Еarly diagnostics of animal diseases on the basis of modern information technologies. AIP Conference Proceedings, 2817(1), 020038. https://doi.org/10.1063/5.0148280

Naranjo, R. E., Naydenova, E., Proaño-Bolaños, C., Vizuete, K., Debut, A., Arias, M. T., & Coloma, L. A. (2022). Development of assisted reproductive technologies for the conservation of Atelopus sp. (Spumarius complex). Cryobiology, 105, 20-31. https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2021.12.005

Romaní, F., Huamaní, C., & González-Alcaide, G. (2011). Estudios bibliométricos como línea de investigación en las ciencias biomédicas: una aproximación para el pregrado. Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, 16(1), 52-62. https://lc.cx/Sf6432

Rueda, L. I., González, C. A., Realpe, O. S., Hidalgo, J. J., & Cotto, A. F. (2024). Nanotecnología aplicada a la salud animal: avances, potencial y retos. Ciencia Latina, 8(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15988

Schade, R., Calzado, E. G., Sarmiento, R., Chacana, P. A., Porankiewicz-Asplund, J., & Terzolo, H. R. (2005). Chicken Egg Yolk Antibodies (IgY-technology): A Review of Progress in Production and Use in Research and Human and Veterinary Medicine. Alternatives to Laboratory Animals, 33(2), 129-154. https://doi.org/10.1177/026119290503300208

ScienceDirect. (2023). Revisión bibliométrica: una visión general. https://lc.cx/DuylZH

Vela, J. F. (2012). La medicina veterinaria: pasado, presente y futuro. Revista de Medicina Veterinaria, (24), 7-8. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-93542012000200001

Yitbarek, D., & Dagnaw, G. G. (2022). Application of Advanced Imaging Modalities in Veterinary Medicine: A Review. Veterinary Medicine: Research and Reports, 13, 117-130. https://doi.org/10.2147/VMRR.S367040

Zhao, X., Tanaka, R., Mandour, A. S., Shimada, K., & Hamabe, L. (2025). Remote Vital Sensing in Clinical Veterinary Medicine: A Comprehensive Review of Recent Advances, Accomplishments, Challenges, and Future Perspectives. Animals, 15(7). https://doi.org/10.3390/ani15071033

Descargas

Publicado

2025-06-06

Cómo citar

Durán Veloz, C. E. (2025). Avances tecnológicos en la medicina veterinaria: un análisis bibliométrico. Esprint Investigación, 4(1), 515–524. https://doi.org/10.61347/ei.v4i1.127