Current File : //proc/thread-self/root/usr/src/linux-headers-6.8.0-59/include/linux/irqdomain.h
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
/*
 * irq_domain - IRQ translation domains
 *
 * Translation infrastructure between hw and linux irq numbers.  This is
 * helpful for interrupt controllers to implement mapping between hardware
 * irq numbers and the Linux irq number space.
 *
 * irq_domains also have hooks for translating device tree or other
 * firmware interrupt representations into a hardware irq number that
 * can be mapped back to a Linux irq number without any extra platform
 * support code.
 *
 * Interrupt controller "domain" data structure. This could be defined as a
 * irq domain controller. That is, it handles the mapping between hardware
 * and virtual interrupt numbers for a given interrupt domain. The domain
 * structure is generally created by the PIC code for a given PIC instance
 * (though a domain can cover more than one PIC if they have a flat number
 * model). It's the domain callbacks that are responsible for setting the
 * irq_chip on a given irq_desc after it's been mapped.
 *
 * The host code and data structures use a fwnode_handle pointer to
 * identify the domain. In some cases, and in order to preserve source
 * code compatibility, this fwnode pointer is "upgraded" to a DT
 * device_node. For those firmware infrastructures that do not provide
 * a unique identifier for an interrupt controller, the irq_domain
 * code offers a fwnode allocator.
 */

#ifndef _LINUX_IRQDOMAIN_H
#define _LINUX_IRQDOMAIN_H

#include <linux/types.h>
#include <linux/irqdomain_defs.h>
#include <linux/irqhandler.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/radix-tree.h>

struct device_node;
struct fwnode_handle;
struct irq_domain;
struct irq_chip;
struct irq_data;
struct irq_desc;
struct cpumask;
struct seq_file;
struct irq_affinity_desc;
struct msi_parent_ops;

#define IRQ_DOMAIN_IRQ_SPEC_PARAMS 16

/**
 * struct irq_fwspec - generic IRQ specifier structure
 *
 * @fwnode:		Pointer to a firmware-specific descriptor
 * @param_count:	Number of device-specific parameters
 * @param:		Device-specific parameters
 *
 * This structure, directly modeled after of_phandle_args, is used to
 * pass a device-specific description of an interrupt.
 */
struct irq_fwspec {
	struct fwnode_handle *fwnode;
	int param_count;
	u32 param[IRQ_DOMAIN_IRQ_SPEC_PARAMS];
};

/* Conversion function from of_phandle_args fields to fwspec  */
void of_phandle_args_to_fwspec(struct device_node *np, const u32 *args,
			       unsigned int count, struct irq_fwspec *fwspec);

/**
 * struct irq_domain_ops - Methods for irq_domain objects
 * @match: Match an interrupt controller device node to a host, returns
 *         1 on a match
 * @map: Create or update a mapping between a virtual irq number and a hw
 *       irq number. This is called only once for a given mapping.
 * @unmap: Dispose of such a mapping
 * @xlate: Given a device tree node and interrupt specifier, decode
 *         the hardware irq number and linux irq type value.
 *
 * Functions below are provided by the driver and called whenever a new mapping
 * is created or an old mapping is disposed. The driver can then proceed to
 * whatever internal data structures management is required. It also needs
 * to setup the irq_desc when returning from map().
 */
struct irq_domain_ops {
	int (*match)(struct irq_domain *d, struct device_node *node,
		     enum irq_domain_bus_token bus_token);
	int (*select)(struct irq_domain *d, struct irq_fwspec *fwspec,
		      enum irq_domain_bus_token bus_token);
	int (*map)(struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hw_number_t hw);
	void (*unmap)(struct irq_domain *d, unsigned int virq);
	int (*xlate)(struct irq_domain *d, struct device_node *node,
		     const u32 *intspec, unsigned int intsize,
		     unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type);
#ifdef	CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
	/* extended V2 interfaces to support hierarchy irq_domains */
	int (*alloc)(struct irq_domain *d, unsigned int virq,
		     unsigned int nr_irqs, void *arg);
	void (*free)(struct irq_domain *d, unsigned int virq,
		     unsigned int nr_irqs);
	int (*activate)(struct irq_domain *d, struct irq_data *irqd, bool reserve);
	void (*deactivate)(struct irq_domain *d, struct irq_data *irq_data);
	int (*translate)(struct irq_domain *d, struct irq_fwspec *fwspec,
			 unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type);
#endif
#ifdef CONFIG_GENERIC_IRQ_DEBUGFS
	void (*debug_show)(struct seq_file *m, struct irq_domain *d,
			   struct irq_data *irqd, int ind);
#endif
};

extern const struct irq_domain_ops irq_generic_chip_ops;

struct irq_domain_chip_generic;

/**
 * struct irq_domain - Hardware interrupt number translation object
 * @link:	Element in global irq_domain list.
 * @name:	Name of interrupt domain
 * @ops:	Pointer to irq_domain methods
 * @host_data:	Private data pointer for use by owner.  Not touched by irq_domain
 *		core code.
 * @flags:	Per irq_domain flags
 * @mapcount:	The number of mapped interrupts
 * @mutex:	Domain lock, hierarchical domains use root domain's lock
 * @root:	Pointer to root domain, or containing structure if non-hierarchical
 *
 * Optional elements:
 * @fwnode:	Pointer to firmware node associated with the irq_domain. Pretty easy
 *		to swap it for the of_node via the irq_domain_get_of_node accessor
 * @gc:		Pointer to a list of generic chips. There is a helper function for
 *		setting up one or more generic chips for interrupt controllers
 *		drivers using the generic chip library which uses this pointer.
 * @dev:	Pointer to the device which instantiated the irqdomain
 *		With per device irq domains this is not necessarily the same
 *		as @pm_dev.
 * @pm_dev:	Pointer to a device that can be utilized for power management
 *		purposes related to the irq domain.
 * @parent:	Pointer to parent irq_domain to support hierarchy irq_domains
 * @msi_parent_ops: Pointer to MSI parent domain methods for per device domain init
 *
 * Revmap data, used internally by the irq domain code:
 * @revmap_size:	Size of the linear map table @revmap[]
 * @revmap_tree:	Radix map tree for hwirqs that don't fit in the linear map
 * @revmap:		Linear table of irq_data pointers
 */
struct irq_domain {
	struct list_head		link;
	const char			*name;
	const struct irq_domain_ops	*ops;
	void				*host_data;
	unsigned int			flags;
	unsigned int			mapcount;
	struct mutex			mutex;
	struct irq_domain		*root;

	/* Optional data */
	struct fwnode_handle		*fwnode;
	enum irq_domain_bus_token	bus_token;
	struct irq_domain_chip_generic	*gc;
	struct device			*dev;
	struct device			*pm_dev;
#ifdef	CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
	struct irq_domain		*parent;
#endif
#ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ
	const struct msi_parent_ops	*msi_parent_ops;
#endif

	/* reverse map data. The linear map gets appended to the irq_domain */
	irq_hw_number_t			hwirq_max;
	unsigned int			revmap_size;
	struct radix_tree_root		revmap_tree;
	struct irq_data __rcu		*revmap[] __counted_by(revmap_size);
};

/* Irq domain flags */
enum {
	/* Irq domain is hierarchical */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_HIERARCHY	= (1 << 0),

	/* Irq domain name was allocated in __irq_domain_add() */
	IRQ_DOMAIN_NAME_ALLOCATED	= (1 << 1),

	/* Irq domain is an IPI domain with virq per cpu */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_PER_CPU	= (1 << 2),

	/* Irq domain is an IPI domain with single virq */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_SINGLE	= (1 << 3),

	/* Irq domain implements MSIs */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI		= (1 << 4),

	/*
	 * Irq domain implements isolated MSI, see msi_device_has_isolated_msi()
	 */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_ISOLATED_MSI	= (1 << 5),

	/* Irq domain doesn't translate anything */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_NO_MAP		= (1 << 6),

	/* Irq domain is a MSI parent domain */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI_PARENT	= (1 << 8),

	/* Irq domain is a MSI device domain */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI_DEVICE	= (1 << 9),

	/*
	 * Flags starting from IRQ_DOMAIN_FLAG_NONCORE are reserved
	 * for implementation specific purposes and ignored by the
	 * core code.
	 */
	IRQ_DOMAIN_FLAG_NONCORE		= (1 << 16),
};

static inline struct device_node *irq_domain_get_of_node(struct irq_domain *d)
{
	return to_of_node(d->fwnode);
}

static inline void irq_domain_set_pm_device(struct irq_domain *d,
					    struct device *dev)
{
	if (d)
		d->pm_dev = dev;
}

#ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN
struct fwnode_handle *__irq_domain_alloc_fwnode(unsigned int type, int id,
						const char *name, phys_addr_t *pa);

enum {
	IRQCHIP_FWNODE_REAL,
	IRQCHIP_FWNODE_NAMED,
	IRQCHIP_FWNODE_NAMED_ID,
};

static inline
struct fwnode_handle *irq_domain_alloc_named_fwnode(const char *name)
{
	return __irq_domain_alloc_fwnode(IRQCHIP_FWNODE_NAMED, 0, name, NULL);
}

static inline
struct fwnode_handle *irq_domain_alloc_named_id_fwnode(const char *name, int id)
{
	return __irq_domain_alloc_fwnode(IRQCHIP_FWNODE_NAMED_ID, id, name,
					 NULL);
}

static inline struct fwnode_handle *irq_domain_alloc_fwnode(phys_addr_t *pa)
{
	return __irq_domain_alloc_fwnode(IRQCHIP_FWNODE_REAL, 0, NULL, pa);
}

void irq_domain_free_fwnode(struct fwnode_handle *fwnode);
struct irq_domain *__irq_domain_add(struct fwnode_handle *fwnode, unsigned int size,
				    irq_hw_number_t hwirq_max, int direct_max,
				    const struct irq_domain_ops *ops,
				    void *host_data);
struct irq_domain *irq_domain_create_simple(struct fwnode_handle *fwnode,
					    unsigned int size,
					    unsigned int first_irq,
					    const struct irq_domain_ops *ops,
					    void *host_data);
struct irq_domain *irq_domain_add_legacy(struct device_node *of_node,
					 unsigned int size,
					 unsigned int first_irq,
					 irq_hw_number_t first_hwirq,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data);
struct irq_domain *irq_domain_create_legacy(struct fwnode_handle *fwnode,
					    unsigned int size,
					    unsigned int first_irq,
					    irq_hw_number_t first_hwirq,
					    const struct irq_domain_ops *ops,
					    void *host_data);
extern struct irq_domain *irq_find_matching_fwspec(struct irq_fwspec *fwspec,
						   enum irq_domain_bus_token bus_token);
extern void irq_set_default_host(struct irq_domain *host);
extern struct irq_domain *irq_get_default_host(void);
extern int irq_domain_alloc_descs(int virq, unsigned int nr_irqs,
				  irq_hw_number_t hwirq, int node,
				  const struct irq_affinity_desc *affinity);

static inline struct fwnode_handle *of_node_to_fwnode(struct device_node *node)
{
	return node ? &node->fwnode : NULL;
}

extern const struct fwnode_operations irqchip_fwnode_ops;

static inline bool is_fwnode_irqchip(struct fwnode_handle *fwnode)
{
	return fwnode && fwnode->ops == &irqchip_fwnode_ops;
}

extern void irq_domain_update_bus_token(struct irq_domain *domain,
					enum irq_domain_bus_token bus_token);

static inline
struct irq_domain *irq_find_matching_fwnode(struct fwnode_handle *fwnode,
					    enum irq_domain_bus_token bus_token)
{
	struct irq_fwspec fwspec = {
		.fwnode = fwnode,
	};

	return irq_find_matching_fwspec(&fwspec, bus_token);
}

static inline struct irq_domain *irq_find_matching_host(struct device_node *node,
							enum irq_domain_bus_token bus_token)
{
	return irq_find_matching_fwnode(of_node_to_fwnode(node), bus_token);
}

static inline struct irq_domain *irq_find_host(struct device_node *node)
{
	struct irq_domain *d;

	d = irq_find_matching_host(node, DOMAIN_BUS_WIRED);
	if (!d)
		d = irq_find_matching_host(node, DOMAIN_BUS_ANY);

	return d;
}

static inline struct irq_domain *irq_domain_add_simple(struct device_node *of_node,
						       unsigned int size,
						       unsigned int first_irq,
						       const struct irq_domain_ops *ops,
						       void *host_data)
{
	return irq_domain_create_simple(of_node_to_fwnode(of_node), size, first_irq, ops, host_data);
}

/**
 * irq_domain_add_linear() - Allocate and register a linear revmap irq_domain.
 * @of_node: pointer to interrupt controller's device tree node.
 * @size: Number of interrupts in the domain.
 * @ops: map/unmap domain callbacks
 * @host_data: Controller private data pointer
 */
static inline struct irq_domain *irq_domain_add_linear(struct device_node *of_node,
					 unsigned int size,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data)
{
	return __irq_domain_add(of_node_to_fwnode(of_node), size, size, 0, ops, host_data);
}

#ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_NOMAP
static inline struct irq_domain *irq_domain_add_nomap(struct device_node *of_node,
					 unsigned int max_irq,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data)
{
	return __irq_domain_add(of_node_to_fwnode(of_node), 0, max_irq, max_irq, ops, host_data);
}

extern unsigned int irq_create_direct_mapping(struct irq_domain *host);
#endif

static inline struct irq_domain *irq_domain_add_tree(struct device_node *of_node,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data)
{
	return __irq_domain_add(of_node_to_fwnode(of_node), 0, ~0, 0, ops, host_data);
}

static inline struct irq_domain *irq_domain_create_linear(struct fwnode_handle *fwnode,
					 unsigned int size,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data)
{
	return __irq_domain_add(fwnode, size, size, 0, ops, host_data);
}

static inline struct irq_domain *irq_domain_create_tree(struct fwnode_handle *fwnode,
					 const struct irq_domain_ops *ops,
					 void *host_data)
{
	return __irq_domain_add(fwnode, 0, ~0, 0, ops, host_data);
}

extern void irq_domain_remove(struct irq_domain *host);

extern int irq_domain_associate(struct irq_domain *domain, unsigned int irq,
					irq_hw_number_t hwirq);
extern void irq_domain_associate_many(struct irq_domain *domain,
				      unsigned int irq_base,
				      irq_hw_number_t hwirq_base, int count);

extern unsigned int irq_create_mapping_affinity(struct irq_domain *host,
				      irq_hw_number_t hwirq,
				      const struct irq_affinity_desc *affinity);
extern unsigned int irq_create_fwspec_mapping(struct irq_fwspec *fwspec);
extern void irq_dispose_mapping(unsigned int virq);

static inline unsigned int irq_create_mapping(struct irq_domain *host,
					      irq_hw_number_t hwirq)
{
	return irq_create_mapping_affinity(host, hwirq, NULL);
}

extern struct irq_desc *__irq_resolve_mapping(struct irq_domain *domain,
					      irq_hw_number_t hwirq,
					      unsigned int *irq);

static inline struct irq_desc *irq_resolve_mapping(struct irq_domain *domain,
						   irq_hw_number_t hwirq)
{
	return __irq_resolve_mapping(domain, hwirq, NULL);
}

/**
 * irq_find_mapping() - Find a linux irq from a hw irq number.
 * @domain: domain owning this hardware interrupt
 * @hwirq: hardware irq number in that domain space
 */
static inline unsigned int irq_find_mapping(struct irq_domain *domain,
					    irq_hw_number_t hwirq)
{
	unsigned int irq;

	if (__irq_resolve_mapping(domain, hwirq, &irq))
		return irq;

	return 0;
}

static inline unsigned int irq_linear_revmap(struct irq_domain *domain,
					     irq_hw_number_t hwirq)
{
	return irq_find_mapping(domain, hwirq);
}

extern const struct irq_domain_ops irq_domain_simple_ops;

/* stock xlate functions */
int irq_domain_xlate_onecell(struct irq_domain *d, struct device_node *ctrlr,
			const u32 *intspec, unsigned int intsize,
			irq_hw_number_t *out_hwirq, unsigned int *out_type);
int irq_domain_xlate_twocell(struct irq_domain *d, struct device_node *ctrlr,
			const u32 *intspec, unsigned int intsize,
			irq_hw_number_t *out_hwirq, unsigned int *out_type);
int irq_domain_xlate_onetwocell(struct irq_domain *d, struct device_node *ctrlr,
			const u32 *intspec, unsigned int intsize,
			irq_hw_number_t *out_hwirq, unsigned int *out_type);

int irq_domain_translate_twocell(struct irq_domain *d,
				 struct irq_fwspec *fwspec,
				 unsigned long *out_hwirq,
				 unsigned int *out_type);

int irq_domain_translate_onecell(struct irq_domain *d,
				 struct irq_fwspec *fwspec,
				 unsigned long *out_hwirq,
				 unsigned int *out_type);

/* IPI functions */
int irq_reserve_ipi(struct irq_domain *domain, const struct cpumask *dest);
int irq_destroy_ipi(unsigned int irq, const struct cpumask *dest);

/* V2 interfaces to support hierarchy IRQ domains. */
extern struct irq_data *irq_domain_get_irq_data(struct irq_domain *domain,
						unsigned int virq);
extern void irq_domain_set_info(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
				irq_hw_number_t hwirq,
				const struct irq_chip *chip,
				void *chip_data, irq_flow_handler_t handler,
				void *handler_data, const char *handler_name);
extern void irq_domain_reset_irq_data(struct irq_data *irq_data);
#ifdef	CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
extern struct irq_domain *irq_domain_create_hierarchy(struct irq_domain *parent,
			unsigned int flags, unsigned int size,
			struct fwnode_handle *fwnode,
			const struct irq_domain_ops *ops, void *host_data);

static inline struct irq_domain *irq_domain_add_hierarchy(struct irq_domain *parent,
					    unsigned int flags,
					    unsigned int size,
					    struct device_node *node,
					    const struct irq_domain_ops *ops,
					    void *host_data)
{
	return irq_domain_create_hierarchy(parent, flags, size,
					   of_node_to_fwnode(node),
					   ops, host_data);
}

extern int __irq_domain_alloc_irqs(struct irq_domain *domain, int irq_base,
				   unsigned int nr_irqs, int node, void *arg,
				   bool realloc,
				   const struct irq_affinity_desc *affinity);
extern void irq_domain_free_irqs(unsigned int virq, unsigned int nr_irqs);
extern int irq_domain_activate_irq(struct irq_data *irq_data, bool early);
extern void irq_domain_deactivate_irq(struct irq_data *irq_data);

static inline int irq_domain_alloc_irqs(struct irq_domain *domain,
			unsigned int nr_irqs, int node, void *arg)
{
	return __irq_domain_alloc_irqs(domain, -1, nr_irqs, node, arg, false,
				       NULL);
}

extern int irq_domain_alloc_irqs_hierarchy(struct irq_domain *domain,
					   unsigned int irq_base,
					   unsigned int nr_irqs, void *arg);
extern int irq_domain_set_hwirq_and_chip(struct irq_domain *domain,
					 unsigned int virq,
					 irq_hw_number_t hwirq,
					 const struct irq_chip *chip,
					 void *chip_data);
extern void irq_domain_free_irqs_common(struct irq_domain *domain,
					unsigned int virq,
					unsigned int nr_irqs);
extern void irq_domain_free_irqs_top(struct irq_domain *domain,
				     unsigned int virq, unsigned int nr_irqs);

extern int irq_domain_push_irq(struct irq_domain *domain, int virq, void *arg);
extern int irq_domain_pop_irq(struct irq_domain *domain, int virq);

extern int irq_domain_alloc_irqs_parent(struct irq_domain *domain,
					unsigned int irq_base,
					unsigned int nr_irqs, void *arg);

extern void irq_domain_free_irqs_parent(struct irq_domain *domain,
					unsigned int irq_base,
					unsigned int nr_irqs);

extern int irq_domain_disconnect_hierarchy(struct irq_domain *domain,
					   unsigned int virq);

static inline bool irq_domain_is_hierarchy(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_HIERARCHY;
}

static inline bool irq_domain_is_ipi(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags &
		(IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_PER_CPU | IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_SINGLE);
}

static inline bool irq_domain_is_ipi_per_cpu(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_PER_CPU;
}

static inline bool irq_domain_is_ipi_single(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_IPI_SINGLE;
}

static inline bool irq_domain_is_msi(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI;
}

static inline bool irq_domain_is_msi_parent(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI_PARENT;
}

static inline bool irq_domain_is_msi_device(struct irq_domain *domain)
{
	return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_MSI_DEVICE;
}

#else	/* CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY */
static inline int irq_domain_alloc_irqs(struct irq_domain *domain,
			unsigned int nr_irqs, int node, void *arg)
{
	return -1;
}

static inline void irq_domain_free_irqs(unsigned int virq,
					unsigned int nr_irqs) { }

static inline bool irq_domain_is_hierarchy(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_ipi(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_ipi_per_cpu(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_ipi_single(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_msi(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_msi_parent(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

static inline bool irq_domain_is_msi_device(struct irq_domain *domain)
{
	return false;
}

#endif	/* CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY */

#else /* CONFIG_IRQ_DOMAIN */
static inline void irq_dispose_mapping(unsigned int virq) { }
static inline struct irq_domain *irq_find_matching_fwnode(
	struct fwnode_handle *fwnode, enum irq_domain_bus_token bus_token)
{
	return NULL;
}
#endif /* !CONFIG_IRQ_DOMAIN */

#endif /* _LINUX_IRQDOMAIN_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.

Necesitas hacer una limpieza dental profesional a tu mascota?
Llámanos al 622575274 o contacta con nosotros

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