Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2022; 50(02): 102-111
DOI: 10.1055/a-1795-8078
Originalartikel

Harnsteinbefunde bei Katzen aus Deutschland in den Jahren 2016–2020

Feline uroliths: Analysis of frequency and epidemiology in Germany (2016–2020)
Doris Breu
LABOKLIN GmbH & Co. KG, Bad Kissingen
,
Elisabeth Müller
LABOKLIN GmbH & Co. KG, Bad Kissingen
› Author Affiliations

Zusammenfassung

Gegenstand Ziel der Studie war, die Verteilung und Häufigkeit unterschiedlicher Harnsteine von Katzen aus Deutschland zu erfassen sowie geschlechts-, alters-, und rassespezifische Unterschiede zu evaluieren.

Material und Methode Im Zeitraum 2016–2020 wurden mittels Infrarotspektroskopie 3629 Harnsteinproben von Katzen aus Deutschland analysiert. 3330 Harnsteine stammten von Rassekatzen, die 22 Rassen zugeordnet werden konnten.

Ergebnisse Die Harnsteine entfielen auf männlich kastrierte (45,3 %), weiblich kastrierte (35,3 %), männlich intakte (7,4 %) und weiblich intakte (6,3 %) Tiere. Das mediane Alter (Jahre) der Tiere war 7, variierte aber zwischen den unterschiedlichen Steinarten. Die häufigsten Steinarten waren: Kalziumoxalate (59,5 %), Struvite (33,7 %), Ammoniumurate (2 %), Kalziumphosphate (1,7 %), Cystine (0,7 %) und Xanthine (0,4 %). Männliche (59,4 %) und weibliche (59,2 %) Tiere hatten nahezu identische prozentuale Anteile an Kalziumoxalaten, während der Anteil bei Kastraten mit 60,2 % signifikant höher war als bei intakten Tieren (54,4 %; p = 0,01). Bei Struvitsteinen war der Anteil männlicher (32,6 %) geringer als der weiblicher Tiere (35,4 %; p = 0,08) und der Anteil der intakten Tiere (38,2 %) übertraf den der kastrierten Tiere signifikant (33,1 %; p = 0,02). Die Prävalenz der Kalziumoxalatsteine stieg im Untersuchungszeitraum um 6,6 %, während die der Struvitsteine 5,5 % abnahm. Einige Rassen (> 10 Individuen) zeigten eine signifikant gehäufte Neigung zur Bildung bestimmter Steinarten. Kalziumoxalate fanden sich signifikant häufiger bei Britisch Kurzhaar (85,2 %), Ragdoll (75 %), Scottish Fold (74,1 %) und Perserkatzen (72,4 %). Struvitsteine waren die dominierende Steinart bei Norwegischer Waldkatze (48,5 %), Britisch Langhaar (41,7 %), Europäisch Kurzhaar (41,7 %) und Sibirischer Waldkatze (36,8 %). Siamkatzen hatten den signifikant höchsten prozentualen Anteil an Cystinsteinen (16 %)

Schlussfolgerung und klinische Relevanz Kalziumoxalate und Struvitsteine sind bei Katzen aus Deutschland die häufigsten Steinarten. Rasse-, alters-, geschlechts- und kastrationsspezifische Unterschiede wurden festgestellt.

Abstract

Objectives This study was aimed to assess the distribution and frequency of uroliths in cats as well as to evaluate gender-, age-, and breed-specific differences.

Material and methods 3629 uroliths from cats in Germany were analyzed by infrared-spectroscopy during the period 2016–2020. The majority (3300) of the uroliths originated from purebred cats of 22 breeds.

Results Uroliths were prevalent in the order of male neutered (45.3 %), female spayed (35.3 %), male intact (7.4 %), and female intact cats (6.3 %). Median age of the cats with uroliths was 7 years, although it varied slightly depending on types of the urolith. The most frequent uroliths were calcium oxalate (59.5 %), followed by struvite (33.7 %), ammonium urate (2 %), calcium phosphate (1.7 %), cystine (0.7 %) and xanthine (0.4 %). Males (59.4 %) and females (59.2 %) showed nearly identical prevalence of calcium oxalates, whereas it significantly diverged in castrated (60.2 %) versus intact animals (54.4 %; p = 0.01). With regard to struvites, male cats (32.6 %) were less prone than females (35.4 %; p = 0.08) while intact cats (38.2 %) significantly outnumbered the castrated cohorts (33.1 %; p = 0.02). The prevalence for calcium oxalate uroliths increased by 6.6 % during the study period, contrasting a decrease of 5.5 % for struvites. Some breeds (> 10 individuals) showed significantly higher propensities than others for urolith formation. Calcium oxalates were significantly more frequent in British shorthair cats (85.2 %), Ragdoll (75 %), Scottish fold (74.1 %) and Persians (72.4 %). Struvites were prevailing in Norwegian forest cats (48.5 %), British longhair (41.7 %), European shorthair (41.7 %) and Siberian forest cats (36.8 %). Siamese cats had the significantly highest percentage of cystine uroliths (16 %).

Conclusions and clinical relevance The occurrence of urine calculi in cats from Germany was found to be most frequent for calcium oxalate and struvite types. We also found breed-, age-, gender- specific differences in addition to variations depending on the neutering status of the animals.



Publication History

Received: 10 August 2021

Accepted: 25 October 2021

Article published online:
06 May 2022

© 2022. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, Germany

 
  • Literatur

  • 1 Hesse A, Neiger R. Hrsg. Harnsteine bei Kleintieren. Stuttgart: Enke; 2008
  • 2 Lund E, Armstrong J, Kirk C. et al. Health status and population characteristics of dogs and cats examined at private veterinary practices in the United States. JAVMA 01.05.1999; 214 (09) 1336-1341
  • 3 Lekcharoensuk C, Osborne C, Lulich J. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract diseases in cats. J. Am. Vet. Med. Assoc 2001; 218: 1429-1435
  • 4 Pusoonthornthum R, Pusoonthornthum P, Osborne C. Risk Factors for Feline Lower Urinary Tract Diseases in Thailand. Thai J Vet Med 2012; 42 (04) 517-522
  • 5 Piyarungsri K, Tangtrongsup S, Thitaram N. et al. Prevalence and risk factors of feline lower urinary tract disease in Chiang Mai. Thailand Sci Rep 2020; 10: 196 DOI: 10.1038/s41598–019–56968-w.
  • 6 Grauer G. Feline Struvite & Calcium Oxalate Urolithiasis. Todays Vet Pract 2015; 14-20
  • 7 Houston D, Moore A, Favrin M. et al. Feline urethral plugs and bladder uroliths: A review of 5484 submissions 1998–2003. Can Vet J 2003; 44: 974-977
  • 8 Osborne C, Lulich J, Kruger J. et al. Analysis of 451,891 canine uroliths, feline uroliths, and feline urethral plugs from 1981 to 2007: perspectives from the Minnesota Urolith Center. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2008; 39 (01) 183-97
  • 9 Gomes V, Ariza P, Borges N. et al. Risk factors associated with feline urolithiasis. Vet Res Commun 2018; 42: 87-94 DOI: 10.1007/s11259-018-9710-8.
  • 10 Gerber B, Boretti F, Kley S. et al. Evaluation of clinical signs and causes of lower urinary tract disease in European cats. J Small Anim Pract 2005; 46: 571-7
  • 11 Schmid C. Epidemiologie und klinische Symptome bei Katzen mit „Feline Lower Urinary Tract Disease“ – eine retrospektive Auswertung von 648 Fällen. Dissertation. München: 2011
  • 12 Gerber B. Obstruktive FLUTD. In: Notfallkurs Tierspital Zürich. Zürich: 15-19 02/2010
  • 13 Türk C, Petrik K, Sarica K. et al. EAU Guidelines on Diagnosis and Conservative Management of Urolithiasis. Eur Urol 2016; 69: 468-74 DOI: 10.1016/j.eururo.2015.07.040.
  • 14 Moore A. Quantitative analysis of urine calculi in dogs and cats. Veterinary Focus 2007; 17 (01) 22-27
  • 15 Westropp J, Buffington C, Chew D. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine. 2. 6th ed.. St. Louis: Elsevier Saunders; 2005: 18280-1850
  • 16 Cannon A, Westropp J, Ruby A. et al. Evaluation of trends in urolith composition in cats: 5,230 cases (1985–2004). J Am Vet Med Assoc 2007; 231: 570-576
  • 17 Picavet P, Detilleux J, Verschuren S. et al. Analysis of 4495 canine and feline uroliths in the Benelux. A retrospective study: 1994–2004. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl) 2007; 91 (05/06) 247-51 DOI: 10.1111/j.1439-0396.2007.00699.x.
  • 18 Hesse A, Orzekowsky H, Frenk M. et al. Epidemiological data of urinary stones in cats between 1981 and 2008. Tierarztl Prax Ausg K 2012; 40 (02) 95-101
  • 19 Houston D, Moore A. Canine and feline urolithiasis: Examination of over 50 000 urolith submissions to the Canadian Veterinary Urolith Centre from 1998 to 2008. Can Vet J 12/2009; 50 (12) 1263-8
  • 20 Kopecny L, Palm C, Segev G. et al. Urolithiasis in cats: Evaluation of trends in urolith composition and risk factors (2005–2018). J Vet Intern Med 2021; 35: 1397-1405
  • 21 Frenk Marina. Epidemiologische und laborexperimentelle Untersuchungen zur Urolithiasis bei Katzen. Dissertation. München: 2006
  • 22 Lekcharoensuk C, Osborne C, Lulich J. et al. Association between dietary factors and calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate urolithiasis in cats. JAVMA 2001; 219: 1228-1237
  • 23 Schulz A. Untersuchung zum Einfluss der Proteinqualität und –quantität im Futter auf die Harnzusammensetzung bei der Katze. Dissertation. Hannover: 2003
  • 24 Bartges J, Kirk C. Nutritional Management of Lower Urinary Tract Disease. In: Fascetti A, Delaney S: Applied Veterinary Clinical Nutrition. Chichester: Wiley-Blackwell; 2012: 269-287
  • 25 Osborne C, Lulich J, Thumchai R. et al. Feline urolithiasis: Etiology and pathophysiology. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1996; 26 (02) 217-32
  • 26 Aebi A. Vitamin-b6-stoffwechsel bei Nierensteinpatienten und Gesunden im Vergleich. Basalwerte, Vitamin-b6-belastung und Proteinbelastung. Dissertation. Basel: 2006
  • 27 Allen T, Kruger J. Erkrankungen der unteren Harnwege bei Katzen. In: Hand M, Thatcher C, Remillard R. et al. (Hrsg.) Klinische Diätetik für Kleintiere. 2002. 2. Schlüterscher Verlag; Hannover:
  • 28 Bartges J, Kirk C. Nutrition and Lower Urinary Tract Disease in Cats. Vet Clin Small Anim 2006; 36: 1361-1376
  • 29 Burggraaf N, Wetsgeest D, Corbee R. Analyses of 7866 feline and canine uroliths submitted between 2014 and 2020 in the Netherlands. Res Vet Sci 2021; 137: 86-93 DOI: 10.1016/j.rvsc.2021.04.026.
  • 30 Schenk F, Rothenanger E, Reusch C. et al. Analysis of 855 feline and 468 canine uroliths in Switzerland between 2002 and 2009. In: Proceedings of the 20th ECVIM CA Congress 2010 304.
  • 31 Kaul Elisabeth. Rezidiv Häufigkeit und Langzeitprognose von Katzen mit Feline Lower Urinary Tract Disease. Dissertation. München: 2021
  • 32 Lekcharoensuk C, Lulich J, Osborne C. et al. Association between patient-related factors and risk of calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate urolithiasis in cats. J Am Vet Med Assoc 2000; 217: 520-525
  • 33 Gerber B, Brandenberger-Schenk F, Rothenanger E. et al. Urolithen bei Katzen in der Schweiz von 2002 bis 2009. Schweiz Arch Tierheilkd 2016; 158 (10) 711-716 DOI: 10.17236/sat00089.
  • 34 Houston D, Vanstone N, Moore A. et al. Evaluation of 21 426 feline bladder urolith submissions to the Canadian Veterinary Urolith Centre (1998–2014). Can Vet J 2016; 57 (02) 196-201
  • 35 Hunprasit V, Pusoonthornthum P, Koehler L. et al. Epidemiologic evaluation of feline urolithiasis in Thailand from 2010 to 2017. Thai J Vet Med 2019; 49 (01) 101-105
  • 36 Lekcharoensuk C, Osborne C. Lulich. et al. Association between dietary factors and calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate urolithiasis in cats. J Am Vet Med Assoc 2001; 219 (09) 1228-1237 DOI: 10.2460/javma.2001.219.1228.
  • 37 Gesa Arens. Untersuchung zur quantitativen Erfassung der Harnansäuerung durch Kalziumchlorid bei der Katze. Dissertation. München: 2006
  • 38 Albasan H, Osborne C, Lulich J. et al. Risk factors for urate uroliths in cats. J Am Vet Med Assoc 2012; 240 (07) 842-47 DOI: 10.2460/javma.240.7.842.
  • 39 Mizukami K, Raj K, Osborne C. et al. Cystinuria Associated with Different SLC7A9 Gene Variants in the Cat. PLoS One 2016; 11 (07) 0159247 DOI: 10.1371/journal.pone.0159247.
  • 40 Hesse A. Harnsteinarten – Die Herkunft der Namen. Animal Stone Letter 2013; 7: 2