Current File : //proc/self/root/usr/src/linux-headers-6.8.0-59-generic/arch/powerpc/include/asm/epapr_hcalls.h
/*
 * ePAPR hcall interface
 *
 * Copyright 2008-2011 Freescale Semiconductor, Inc.
 *
 * Author: Timur Tabi <timur@freescale.com>
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 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
 * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 */

/* A "hypercall" is an "sc 1" instruction.  This header file provides C
 * wrapper functions for the ePAPR hypervisor interface.  It is inteded
 * for use by Linux device drivers and other operating systems.
 *
 * The hypercalls are implemented as inline assembly, rather than assembly
 * language functions in a .S file, for optimization.  It allows
 * the caller to issue the hypercall instruction directly, improving both
 * performance and memory footprint.
 */

#ifndef _EPAPR_HCALLS_H
#define _EPAPR_HCALLS_H

#include <uapi/asm/epapr_hcalls.h>

#ifndef __ASSEMBLY__
#include <linux/types.h>
#include <linux/errno.h>
#include <asm/byteorder.h>

/*
 * Hypercall register clobber list
 *
 * These macros are used to define the list of clobbered registers during a
 * hypercall.  Technically, registers r0 and r3-r12 are always clobbered,
 * but the gcc inline assembly syntax does not allow us to specify registers
 * on the clobber list that are also on the input/output list.  Therefore,
 * the lists of clobbered registers depends on the number of register
 * parameters ("+r" and "=r") passed to the hypercall.
 *
 * Each assembly block should use one of the HCALL_CLOBBERSx macros.  As a
 * general rule, 'x' is the number of parameters passed to the assembly
 * block *except* for r11.
 *
 * If you're not sure, just use the smallest value of 'x' that does not
 * generate a compilation error.  Because these are static inline functions,
 * the compiler will only check the clobber list for a function if you
 * compile code that calls that function.
 *
 * r3 and r11 are not included in any clobbers list because they are always
 * listed as output registers.
 *
 * XER, CTR, and LR are currently listed as clobbers because it's uncertain
 * whether they will be clobbered.
 *
 * Note that r11 can be used as an output parameter.
 *
 * The "memory" clobber is only necessary for hcalls where the Hypervisor
 * will read or write guest memory. However, we add it to all hcalls because
 * the impact is minimal, and we want to ensure that it's present for the
 * hcalls that need it.
*/

/* List of common clobbered registers.  Do not use this macro. */
#define EV_HCALL_CLOBBERS "r0", "r12", "xer", "ctr", "lr", "cc", "memory"

#define EV_HCALL_CLOBBERS8 EV_HCALL_CLOBBERS
#define EV_HCALL_CLOBBERS7 EV_HCALL_CLOBBERS8, "r10"
#define EV_HCALL_CLOBBERS6 EV_HCALL_CLOBBERS7, "r9"
#define EV_HCALL_CLOBBERS5 EV_HCALL_CLOBBERS6, "r8"
#define EV_HCALL_CLOBBERS4 EV_HCALL_CLOBBERS5, "r7"
#define EV_HCALL_CLOBBERS3 EV_HCALL_CLOBBERS4, "r6"
#define EV_HCALL_CLOBBERS2 EV_HCALL_CLOBBERS3, "r5"
#define EV_HCALL_CLOBBERS1 EV_HCALL_CLOBBERS2, "r4"

extern bool epapr_paravirt_enabled;
extern u32 epapr_hypercall_start[];

#ifdef CONFIG_EPAPR_PARAVIRT
int __init epapr_paravirt_early_init(void);
#else
static inline int epapr_paravirt_early_init(void) { return 0; }
#endif

/*
 * We use "uintptr_t" to define a register because it's guaranteed to be a
 * 32-bit integer on a 32-bit platform, and a 64-bit integer on a 64-bit
 * platform.
 *
 * All registers are either input/output or output only.  Registers that are
 * initialized before making the hypercall are input/output.  All
 * input/output registers are represented with "+r".  Output-only registers
 * are represented with "=r".  Do not specify any unused registers.  The
 * clobber list will tell the compiler that the hypercall modifies those
 * registers, which is good enough.
 */

/**
 * ev_int_set_config - configure the specified interrupt
 * @interrupt: the interrupt number
 * @config: configuration for this interrupt
 * @priority: interrupt priority
 * @destination: destination CPU number
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_set_config(unsigned int interrupt,
	uint32_t config, unsigned int priority, uint32_t destination)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");
	register uintptr_t r5 __asm__("r5");
	register uintptr_t r6 __asm__("r6");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_SET_CONFIG);
	r3  = interrupt;
	r4  = config;
	r5  = priority;
	r6  = destination;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "+r" (r4), "+r" (r5), "+r" (r6)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS4
	);

	return r3;
}

/**
 * ev_int_get_config - return the config of the specified interrupt
 * @interrupt: the interrupt number
 * @config: returned configuration for this interrupt
 * @priority: returned interrupt priority
 * @destination: returned destination CPU number
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_get_config(unsigned int interrupt,
	uint32_t *config, unsigned int *priority, uint32_t *destination)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");
	register uintptr_t r5 __asm__("r5");
	register uintptr_t r6 __asm__("r6");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_GET_CONFIG);
	r3 = interrupt;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "=r" (r4), "=r" (r5), "=r" (r6)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS4
	);

	*config = r4;
	*priority = r5;
	*destination = r6;

	return r3;
}

/**
 * ev_int_set_mask - sets the mask for the specified interrupt source
 * @interrupt: the interrupt number
 * @mask: 0=enable interrupts, 1=disable interrupts
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_set_mask(unsigned int interrupt,
	unsigned int mask)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_SET_MASK);
	r3 = interrupt;
	r4 = mask;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "+r" (r4)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS2
	);

	return r3;
}

/**
 * ev_int_get_mask - returns the mask for the specified interrupt source
 * @interrupt: the interrupt number
 * @mask: returned mask for this interrupt (0=enabled, 1=disabled)
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_get_mask(unsigned int interrupt,
	unsigned int *mask)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_GET_MASK);
	r3 = interrupt;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "=r" (r4)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS2
	);

	*mask = r4;

	return r3;
}

/**
 * ev_int_eoi - signal the end of interrupt processing
 * @interrupt: the interrupt number
 *
 * This function signals the end of processing for the specified
 * interrupt, which must be the interrupt currently in service. By
 * definition, this is also the highest-priority interrupt.
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_eoi(unsigned int interrupt)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_EOI);
	r3 = interrupt;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS1
	);

	return r3;
}

/**
 * ev_byte_channel_send - send characters to a byte stream
 * @handle: byte stream handle
 * @count: (input) num of chars to send, (output) num chars sent
 * @buffer: pointer to a 16-byte buffer
 *
 * @buffer must be at least 16 bytes long, because all 16 bytes will be
 * read from memory into registers, even if count < 16.
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_byte_channel_send(unsigned int handle,
	unsigned int *count, const char buffer[EV_BYTE_CHANNEL_MAX_BYTES])
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");
	register uintptr_t r5 __asm__("r5");
	register uintptr_t r6 __asm__("r6");
	register uintptr_t r7 __asm__("r7");
	register uintptr_t r8 __asm__("r8");
	const uint32_t *p = (const uint32_t *) buffer;

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_BYTE_CHANNEL_SEND);
	r3 = handle;
	r4 = *count;
	r5 = be32_to_cpu(p[0]);
	r6 = be32_to_cpu(p[1]);
	r7 = be32_to_cpu(p[2]);
	r8 = be32_to_cpu(p[3]);

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3),
		  "+r" (r4), "+r" (r5), "+r" (r6), "+r" (r7), "+r" (r8)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS6
	);

	*count = r4;

	return r3;
}

/**
 * ev_byte_channel_receive - fetch characters from a byte channel
 * @handle: byte channel handle
 * @count: (input) max num of chars to receive, (output) num chars received
 * @buffer: pointer to a 16-byte buffer
 *
 * The size of @buffer must be at least 16 bytes, even if you request fewer
 * than 16 characters, because we always write 16 bytes to @buffer.  This is
 * for performance reasons.
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_byte_channel_receive(unsigned int handle,
	unsigned int *count, char buffer[EV_BYTE_CHANNEL_MAX_BYTES])
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");
	register uintptr_t r5 __asm__("r5");
	register uintptr_t r6 __asm__("r6");
	register uintptr_t r7 __asm__("r7");
	register uintptr_t r8 __asm__("r8");
	uint32_t *p = (uint32_t *) buffer;

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_BYTE_CHANNEL_RECEIVE);
	r3 = handle;
	r4 = *count;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "+r" (r4),
		  "=r" (r5), "=r" (r6), "=r" (r7), "=r" (r8)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS6
	);

	*count = r4;
	p[0] = cpu_to_be32(r5);
	p[1] = cpu_to_be32(r6);
	p[2] = cpu_to_be32(r7);
	p[3] = cpu_to_be32(r8);

	return r3;
}

/**
 * ev_byte_channel_poll - returns the status of the byte channel buffers
 * @handle: byte channel handle
 * @rx_count: returned count of bytes in receive queue
 * @tx_count: returned count of free space in transmit queue
 *
 * This function reports the amount of data in the receive queue (i.e. the
 * number of bytes you can read), and the amount of free space in the transmit
 * queue (i.e. the number of bytes you can write).
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_byte_channel_poll(unsigned int handle,
	unsigned int *rx_count,	unsigned int *tx_count)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");
	register uintptr_t r5 __asm__("r5");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_BYTE_CHANNEL_POLL);
	r3 = handle;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "=r" (r4), "=r" (r5)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS3
	);

	*rx_count = r4;
	*tx_count = r5;

	return r3;
}

/**
 * ev_int_iack - acknowledge an interrupt
 * @handle: handle to the target interrupt controller
 * @vector: returned interrupt vector
 *
 * If handle is zero, the function returns the next interrupt source
 * number to be handled irrespective of the hierarchy or cascading
 * of interrupt controllers. If non-zero, specifies a handle to the
 * interrupt controller that is the target of the acknowledge.
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_int_iack(unsigned int handle,
	unsigned int *vector)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");
	register uintptr_t r4 __asm__("r4");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_INT_IACK);
	r3 = handle;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3), "=r" (r4)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS2
	);

	*vector = r4;

	return r3;
}

/**
 * ev_doorbell_send - send a doorbell to another partition
 * @handle: doorbell send handle
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_doorbell_send(unsigned int handle)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_DOORBELL_SEND);
	r3 = handle;

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "+r" (r3)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS1
	);

	return r3;
}

/**
 * ev_idle -- wait for next interrupt on this core
 *
 * Returns 0 for success, or an error code.
 */
static inline unsigned int ev_idle(void)
{
	register uintptr_t r11 __asm__("r11");
	register uintptr_t r3 __asm__("r3");

	r11 = EV_HCALL_TOKEN(EV_IDLE);

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		: "+r" (r11), "=r" (r3)
		: : EV_HCALL_CLOBBERS1
	);

	return r3;
}

#ifdef CONFIG_EPAPR_PARAVIRT
static inline unsigned long epapr_hypercall(unsigned long *in,
			    unsigned long *out,
			    unsigned long nr)
{
	register unsigned long r0 asm("r0");
	register unsigned long r3 asm("r3") = in[0];
	register unsigned long r4 asm("r4") = in[1];
	register unsigned long r5 asm("r5") = in[2];
	register unsigned long r6 asm("r6") = in[3];
	register unsigned long r7 asm("r7") = in[4];
	register unsigned long r8 asm("r8") = in[5];
	register unsigned long r9 asm("r9") = in[6];
	register unsigned long r10 asm("r10") = in[7];
	register unsigned long r11 asm("r11") = nr;
	register unsigned long r12 asm("r12");

	asm volatile("bl	epapr_hypercall_start"
		     : "=r"(r0), "=r"(r3), "=r"(r4), "=r"(r5), "=r"(r6),
		       "=r"(r7), "=r"(r8), "=r"(r9), "=r"(r10), "=r"(r11),
		       "=r"(r12)
		     : "r"(r3), "r"(r4), "r"(r5), "r"(r6), "r"(r7), "r"(r8),
		       "r"(r9), "r"(r10), "r"(r11)
		     : "memory", "cc", "xer", "ctr", "lr");

	out[0] = r4;
	out[1] = r5;
	out[2] = r6;
	out[3] = r7;
	out[4] = r8;
	out[5] = r9;
	out[6] = r10;
	out[7] = r11;

	return r3;
}
#else
static unsigned long epapr_hypercall(unsigned long *in,
				   unsigned long *out,
				   unsigned long nr)
{
	return EV_UNIMPLEMENTED;
}
#endif

static inline long epapr_hypercall0_1(unsigned int nr, unsigned long *r2)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];
	unsigned long r;

	r = epapr_hypercall(in, out, nr);
	*r2 = out[0];

	return r;
}

static inline long epapr_hypercall0(unsigned int nr)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];

	return epapr_hypercall(in, out, nr);
}

static inline long epapr_hypercall1(unsigned int nr, unsigned long p1)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];

	in[0] = p1;
	return epapr_hypercall(in, out, nr);
}

static inline long epapr_hypercall2(unsigned int nr, unsigned long p1,
				    unsigned long p2)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];

	in[0] = p1;
	in[1] = p2;
	return epapr_hypercall(in, out, nr);
}

static inline long epapr_hypercall3(unsigned int nr, unsigned long p1,
				    unsigned long p2, unsigned long p3)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];

	in[0] = p1;
	in[1] = p2;
	in[2] = p3;
	return epapr_hypercall(in, out, nr);
}

static inline long epapr_hypercall4(unsigned int nr, unsigned long p1,
				    unsigned long p2, unsigned long p3,
				    unsigned long p4)
{
	unsigned long in[8] = {0};
	unsigned long out[8];

	in[0] = p1;
	in[1] = p2;
	in[2] = p3;
	in[3] = p4;
	return epapr_hypercall(in, out, nr);
}
#endif /* !__ASSEMBLY__ */
#endif /* _EPAPR_HCALLS_H */
¿Qué es la limpieza dental de perros? - Clínica veterinaria


Es la eliminación del sarro y la placa adherida a la superficie de los dientes mediante un equipo de ultrasonidos que garantiza la integridad de las piezas dentales a la vez que elimina en profundidad cualquier resto de suciedad.

A continuación se procede al pulido de los dientes mediante una fresa especial que elimina la placa bacteriana y devuelve a los dientes el aspecto sano que deben tener.

Una vez terminado todo el proceso, se mantiene al perro en observación hasta que se despierta de la anestesia, bajo la atenta supervisión de un veterinario.

¿Cada cuánto tiempo tengo que hacerle una limpieza dental a mi perro?

A partir de cierta edad, los perros pueden necesitar una limpieza dental anual o bianual. Depende de cada caso. En líneas generales, puede decirse que los perros de razas pequeñas suelen acumular más sarro y suelen necesitar una atención mayor en cuanto a higiene dental.


Riesgos de una mala higiene


Los riesgos más evidentes de una mala higiene dental en los perros son los siguientes:

  • Cuando la acumulación de sarro no se trata, se puede producir una inflamación y retracción de las encías que puede descalzar el diente y provocar caídas.
  • Mal aliento (halitosis).
  • Sarro perros
  • Puede ir a más
  • Las bacterias de la placa pueden trasladarse a través del torrente circulatorio a órganos vitales como el corazón ocasionando problemas de endocarditis en las válvulas. Las bacterias pueden incluso acantonarse en huesos (La osteomielitis es la infección ósea, tanto cortical como medular) provocando mucho dolor y una artritis séptica).

¿Cómo se forma el sarro?

El sarro es la calcificación de la placa dental. Los restos de alimentos, junto con las bacterias presentes en la boca, van a formar la placa bacteriana o placa dental. Si la placa no se retira, al mezclarse con la saliva y los minerales presentes en ella, reaccionará formando una costra. La placa se calcifica y se forma el sarro.

El sarro, cuando se forma, es de color blanquecino pero a medida que pasa el tiempo se va poniendo amarillo y luego marrón.

Síntomas de una pobre higiene dental
La señal más obvia de una mala salud dental canina es el mal aliento.

Sin embargo, a veces no es tan fácil de detectar
Y hay perros que no se dejan abrir la boca por su dueño. Por ejemplo…

Recientemente nos trajeron a la clínica a un perro que parpadeaba de un ojo y decía su dueño que le picaba un lado de la cara. Tenía molestias y dificultad para comer, lo que había llevado a sus dueños a comprarle comida blanda (que suele ser un poco más cara y llevar más contenido en grasa) durante medio año. Después de una exploración oftalmológica, nos dimos cuenta de que el ojo tenía una úlcera en la córnea probablemente de rascarse . Además, el canto lateral del ojo estaba inflamado. Tenía lo que en humanos llamamos flemón pero como era un perro de pelo largo, no se le notaba a simple vista. Al abrirle la boca nos llamó la atención el ver una muela llena de sarro. Le realizamos una radiografía y encontramos una fístula que llegaba hasta la parte inferior del ojo.

Le tuvimos que extraer la muela. Tras esto, el ojo se curó completamente con unos colirios y una lentilla protectora de úlcera. Afortunadamente, la úlcera no profundizó y no perforó el ojo. Ahora el perro come perfectamente a pesar de haber perdido una muela.

¿Cómo mantener la higiene dental de tu perro?
Hay varias maneras de prevenir problemas derivados de la salud dental de tu perro.

Limpiezas de dientes en casa
Es recomendable limpiar los dientes de tu perro semanal o diariamente si se puede. Existe una gran variedad de productos que se pueden utilizar:

Pastas de dientes.
Cepillos de dientes o dedales para el dedo índice, que hacen más fácil la limpieza.
Colutorios para echar en agua de bebida o directamente sobre el diente en líquido o en spray.

En la Clínica Tus Veterinarios enseñamos a nuestros clientes a tomar el hábito de limpiar los dientes de sus perros desde que son cachorros. Esto responde a nuestro compromiso con la prevención de enfermedades caninas.

Hoy en día tenemos muchos clientes que limpian los dientes todos los días a su mascota, y como resultado, se ahorran el dinero de hacer limpiezas dentales profesionales y consiguen una mejor salud de su perro.


Limpiezas dentales profesionales de perros y gatos

Recomendamos hacer una limpieza dental especializada anualmente. La realizamos con un aparato de ultrasonidos que utiliza agua para quitar el sarro. Después, procedemos a pulir los dientes con un cepillo de alta velocidad y una pasta especial. Hacemos esto para proteger el esmalte.

La frecuencia de limpiezas dentales necesaria varía mucho entre razas. En general, las razas grandes tienen buena calidad de esmalte, por lo que no necesitan hacerlo tan a menudo e incluso pueden pasarse la vida sin requerir una limpieza. Sin embargo, razas pequeñas como el Yorkshire o el Maltés, deben hacérselas todos los años desde cachorros si se quiere conservar sus piezas dentales.

Otro factor fundamental es la calidad del pienso. Algunas marcas han diseñado croquetas que limpian la superficie del diente y de la muela al masticarse.

Ultrasonido para perros

¿Se necesita anestesia para las limpiezas dentales de perros y gatos?

La limpieza dental en perros no es una técnica que pueda practicarse sin anestesia general , aunque hay veces que los propietarios no quieren anestesiar y si tiene poco sarro y el perro es muy bueno se puede intentar…… , pero no se va a poder pulir ni acceder a todas la zona de la boca …. Además los limpiadores dentales van a irrigar agua y hay riesgo de aspiración a vías respiratorias si no se realiza una anestesia correcta con intubación traqueal . En resumen , sin anestesia no se va hacer una correcta limpieza dental.

Tampoco sirve la sedación ya que necesitamos que el animal esté totalmente quieto, y el veterinario tenga un acceso completo a todas sus piezas dentales y encías.

Alimentos para la limpieza dental

Hay que tener cierto cuidado a la hora de comprar determinados alimentos porque no todos son saludables. Algunos tienen demasiado contenido graso, que en exceso puede causar problemas cardiovasculares y obesidad.

Los mejores alimentos para los dientes son aquellos que están elaborados por empresas farmacéuticas y llevan componentes químicos con tratamientos específicos para el diente del perro. Esto implica no solo limpieza a través de la acción mecánica de morder sino también un tratamiento antibacteriano para prevenir el sarro.

Conclusión

Si eres como la mayoría de dueños, por falta de tiempo , es probable que no estés prestando la suficiente atención a la limpieza dental de tu perro. Por eso te animamos a que comiences a limpiar los dientes de tu perro y consideres atender a su higiene bucal con frecuencia.

Estas simples medidas pueden conllevar a que tu perro tenga una vida más larga y mucho más saludable.

Si te resulta imposible introducir un cepillo de dientes a tu perro en la boca, pásate con él por clínica Tus Veterinarios y te explicamos cómo hacerlo.

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