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O
estudo permite organizar de forma mais estruturada a leitura do território e as relações
espaciais que podem influenciar a saúde dos animais aquáticos. Foto: Alily Melo |
- Projeto é resultado de cooperação técnico-científica entre
Brasil e Itália e se baseou na aplicação do Sistema de Informações
Geográficas (SIG).
- Um dos resultados foi a geração de um mapa que indica os
diferentes riscos de contaminação dos viveiros na área delimitada para a
pesquisa.
- Modelo pode aumentar a capacidade de prevenção, detecção
precoce e resposta rápida a surtos da principal doença do tambaqui.
- Metodologia desenvolvida é flexível, acessível e aplicável
para diferentes espécies e em cenários produtivos distintos.
- Estudo conclui que Sistemas de Informação Geográfica são
ferramentas promissoras para fortalecer programas de saúde animal aquática
e vigilância epidemiológica na aquicultura.
Pesquisa da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO) aponta que doenças de
peixes podem ser transmitidas por conectividade hidrológica, quando viveiros
estão situados em uma mesma bacia hidrográfica. A descoberta decorre da
aplicação inédita no Brasil de um protocolo desenvolvido na Itália para o
monitoramento de enfermidades em animais aquáticos. Futuramente, a metodologia
poderá auxiliar na contenção de surtos sanitários em pisciculturas do País. O
estudo foi publicado na revista Frontiers in Marine Science.
O projeto resulta do acordo de cooperação
técnico-científica entre a Embrapa e o Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(IZSVe), da Itália. No estudo, foi aplicada uma ferramenta
inovadora baseada no Sistema de Informações Geográficas (SIG, ou GIS na sigla
em inglês para Geographic Information System) para criar um modelo de
alerta precoce de doenças em animais aquáticos. Isso viabilizou a elaboração de
um mapa que indica quais viveiros da área delimitada para a pesquisa
apresentavam risco alto, médio ou baixo de contaminação.
A metodologia foi originalmente desenhada pelos italianos
para o setor da saúde dos animais aquáticos com base na experiência acumulada
pelo IZSVe em vigilância e controle de emergências sanitárias animais,
inclusive de influenza aviária, e adaptada e testada no Brasil com foco no
acantocéfalo, um dos parasitas mais frequentes em tambaquis.
“Escolhemos trabalhar com o acantocéfalo porque tínhamos
muitos dados sobre essa doença no tambaqui (Colossoma macropomum) e também por ser
a principal enfermidade que acomete a espécie. Além disso, em 2015, houve um
surto em Rondônia e precisávamos obter mais informações sobre sua propagação”,
explica Patricia Oliveira Maciel,
pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura.
O geógrafo Rodrigo Macario, que atua no IZSVe, lista
algumas razões que justificam a relevância do projeto. “Primeiro, fortalece a
colaboração entre duas instituições públicas muito importantes em seus respectivos
países: Embrapa, no Brasil, e IZSVe, na Itália. Também é importante porque nos
permitiu aplicar um arcabouço metodológico baseado em Sistemas de Informação
Geográfica a um contexto concreto da aquicultura brasileira”.
Segundo o pesquisador, não se trata simplesmente de
produzir mapas ou usar ferramentas digitais, mas de organizar de forma mais
estruturada a leitura do território e as relações espaciais que podem
influenciar a saúde dos animais aquáticos. “Isso é particularmente relevante
porque a saúde na aquicultura não depende apenas do que acontece dentro de uma
única fazenda ou planta. Também está ligada ao território onde a produção está
localizada, à rede hidrográfica, ao fluxo de água, à proximidade entre
produtores, às características ambientais e à forma como o espaço de produção é
organizado e utilizado”, esclarece. “Essa experiência mostrou, de forma
concreta, como geografia, SIG e saúde animal aquática podem dialogar dentro de
uma abordagem estruturada e relacionada ao território”, complementa.
Metodologia
italiana validada no Brasil
O estudo começou quando a pesquisadora da Embrapa Pesca e
Aquicultura, Ana Paula Oeda,
participou de um congresso da World Aquaculture Society (WAS). Na ocasião, ela
conheceu um pesquisador italiano que trabalhava com análise espacial aplicada à
aquicultura. O IZSVe, instituição à qual ele estava vinculado, já tinha um
histórico consolidado no uso de ferramentas geoespaciais para mitigação de
doenças, incluindo a influenza aviária, e havia desenvolvido um protocolo para
conter surtos sanitários com base em análises de conectividade hídrica.
Na época, o instituto italiano tinha um projeto em
andamento, cujo objetivo era desenvolver protocolos baseados em SIG para
contenção de doenças em animais aquáticos, e precisava de um estudo de caso
real para validar a metodologia em ambientes terrestres, como pisciculturas
interligadas pela mesma hidrologia.
A pesquisadora Patricia Maciel, especialista em sanidade, e a geógrafa da Embrapa Amazônia Oriental (PA)
Marta Ummus, mestre em
Sensoriamento Remoto, lideraram o estudo, escolhendo como objeto de pesquisa a
transmissão do acantocéfalo.
O parasita tem um ciclo de vida relativamente conhecido.
Seus ovos são eliminados nas fezes dos peixes infectados e, uma vez na água,
são ingeridos por ostracodes, pequenos crustáceos que atuam como hospedeiros
intermediários. Os peixes sadios se infectam ao se alimentar desses ostracodes
contaminados. O ciclo completo dura cerca de dois meses.
“O impacto econômico da infecção é significativo.
Estima-se que peixes parasitados deixem de ganhar até 20% do peso esperado em
comparação com animais saudáveis, o que, em escala comercial, representa perda
considerável de produtividade e elevação dos custos de produção”, destaca
Ummus. “Para um produtor da Amazônia, que já enfrenta desvantagens logísticas
em relação a outras regiões do país, cada ponto percentual de perda faz
diferença no orçamento”, acrescenta.
Dificuldade no
levantamento de dados oficiais
Se a escolha do patógeno foi relativamente simples, o
mesmo não se pode dizer da obtenção dos dados. A aplicação do protocolo SIG
demanda informações georreferenciadas de ocorrência da doença, idealmente
fornecidas pelos órgãos estaduais de defesa sanitária animal. No entanto,
não foi possível obter os dados primários por questões de segurança e política
institucional dos órgãos envolvidos.
Diante desse entrave, a solução foi recorrer a dados
secundários. A equipe utilizou informações de um artigo científico recém-publicado,
que trazia pontos georreferenciados de ocorrência de acantocéfalo em tambaqui
no estado de Rondônia, a mesma região onde a equipe pretendia realizar o
estudo.
A situação acendeu um alerta entre os pesquisadores. Sem
políticas públicas que garantam o compartilhamento de dados sanitários entre
órgãos oficiais e instituições de pesquisa, o desenvolvimento de ferramentas de
vigilância e alerta precoce fica bastante limitado. "Precisamos de uma
política de dados mais transparente", defende Ummus. “Na Itália, ao
contrário do Brasil, há um controle maior no georreferenciamento de
pisciculturas e seus problemas de sanidade. Aqui há muitas criações funcionando
na informalidade, o que prejudica o acesso a dados espaciais e sanitários”,
pontua.
Segundo Macario, na Itália e na União Europeia, esse tema
é tratado dentro de um sistema regulatório estruturado de sanidade animal. No
caso da aquicultura, o produtor tem responsabilidades sanitárias específicas.
“Em situações como mortalidade anormal, sinais graves de doença ou queda
significativa da produção sem causa conhecida, ele deve acionar um veterinário
para que a situação seja avaliada e, se necessário, encaminhada aos serviços
oficiais”, explica.
Como funciona o
protocolo SIG
O protocolo validado no estudo confirmou que a água é um
grande vetor de transmissão de patógenos, mesmo a longas distâncias. As
análises consideram as direções por onde correm as águas de uma corrente
fluvial: jusante é quando seguem o fluxo normal, em direção à foz, e montante é
quando se dirigem à nascente, ou seja, contracorrente. Se uma propriedade está
a montante de outra e há conectividade hídrica entre elas, o fluxo de água
carrega consigo ovos, cistos, bactérias ou vírus, dependendo do agente
infeccioso.
O estudo mapeou exatamente quais propriedades estavam em
cada categoria de risco na região analisada, gerando um retrato inédito da
vulnerabilidade sanitária da cadeia aquícola local.
De acordo com Ummus, o mapeamento começa com a
identificação e a localização de todas as propriedades aquícolas em uma bacia
hidrográfica. Em seguida, calcula-se a conectividade hídrica entre elas, isto
é, quais propriedades estão ligadas pelo mesmo curso d'água e em que posição
(montante ou jusante) cada uma se encontra.
De
posse dessas informações, o sistema classifica as propriedades em categorias de
risco:
- Alto
risco: propriedades a jusante de uma fonte de infecção confirmada,
diretamente conectadas pelo fluxo hídrico.
- Médio
risco: propriedades em áreas de conectividade indireta ou sazonal.
- Baixo
risco: propriedades sem conectividade hídrica com focos conhecidos da
doença.
“No caso de Rondônia, na Bacia do Rio Machado, há uma
particularidade importante. Assim como em outros locais da região amazônica, é
comum que os tanques sejam escavados diretamente no leito dos igarapés. Isso
cria uma conectividade hídrica praticamente permanente entre as propriedades, o
que, do ponto de vista sanitário, aumenta significativamente o risco de
propagação de patógenos”, destaca Maciel.
Um sistema de
alerta precoce para a aquicultura
A validação do protocolo abre caminho para aplicações
práticas de alto impacto. A principal delas é a criação de um sistema de alerta
precoce para doenças em animais aquáticos.
“O raciocínio é o seguinte: uma vez confirmado um caso de
determinada doença em uma propriedade aquícola, o protocolo SIG permite
identificar imediatamente quais outras propriedades estão em risco — e em que
grau — com base na conectividade hídrica”, ressalta Ummus. “Com essa informação
em mãos, os serviços de defesa sanitária podem direcionar recursos de
vigilância e contenção para as áreas mais críticas, otimizando o uso de
equipes, insumos e laboratórios”, avalia.
Uma vez detectado um foco de infecção, as propriedades a
jusante devem ser monitoradas por um período de até dois meses, tempo
equivalente ao ciclo de vida do acantocéfalo. Para patógenos com ciclos
diferentes, o período de monitoramento pode ser ajustado
proporcionalmente.
Outro ponto destacado pela equipe é a necessidade de um
melhor controle da movimentação de peixes — especialmente de alevinos (formas
jovens) — e a água do transporte entre as propriedades. O trânsito de animais
vivos é uma das principais rotas de disseminação de doenças na aquicultura, e
sua regulação ainda é incipiente em grande parte do território nacional.
O caráter universal
do protocolo
Um dos pontos positivos da ferramenta validada é a sua
universalidade. Embora o estudo de caso tenha focado no acantocéfalo, o
protocolo SIG é neutro em relação ao agente infeccioso. Desde que o modo de
transmissão seja pela água, a metodologia se aplica.
“Cada um exigirá ajustes nos parâmetros — tempo de
sobrevivência no ambiente, período de incubação, dose infectante mínima —, mas
a estrutura básica de análise espacial permanece a mesma”, esclarece
Ummus.
Para a equipe de pesquisa, esse caráter genérico é o que
confere ao protocolo o seu maior potencial de impacto. Ele não é uma solução
para um problema específico, mas uma plataforma metodológica que pode ser
empregada continuamente, adaptada a diferentes contextos e patógenos, e
incorporada a políticas públicas de sanidade aquícola.
Adversidades a
serem enfrentadas
Apesar do avanço representado pela validação do protocolo,
os pesquisadores apontam os desafios que ainda precisam ser superados para que
a ferramenta chegue efetivamente ao campo.
O primeiro deles é a já mencionada restrição de acesso a
dados primários. Sem a colaboração ativa dos órgãos estaduais de defesa
sanitária, qualquer sistema de alerta precoce irá operar com informações
incompletas ou defasadas.
O segundo é a informalidade na aquicultura amazônica e de
regiões fronteiriças. Muitos produtores da região não possuem licenciamento
ambiental, nem registro nos órgãos competentes, o que os coloca à margem dos
sistemas oficiais de vigilância.
O terceiro ponto é a falta de integração vertical na
cadeia produtiva. Diferentemente de setores como o de frangos e suínos, onde a
integração entre produtores e indústria permite rastreabilidade sanitária, a
aquicultura amazônica opera majoritariamente de forma fragmentada. Cada elo da
cadeia — produção de alevinos, engorda, abate, processamento — funciona de
maneira independente, o que dificulta o fluxo de informações sanitárias e a
implementação de medidas coordenadas de contenção.
“A aquicultura
brasileira tem potencial para crescer de forma sustentável e competitiva, mas
isso passa necessariamente pelo fortalecimento dos sistemas de vigilância
sanitária. E, nesse campo, a inteligência geográfica pode ser uma aliada
poderosa, desde que haja dados, política pública e vontade institucional para
colocá-la em prática”, conclui Ummus.