По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 636.222.6:612.015.348

Индикатор ростовых процессов в организме молочных телят в постнатальном онтогенезе

Е. Селищева аспирант, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 457103, Россия, г. Троицк, ул. им. Ю. А. Гагарина, д. 13

Целью нашей работы явилось оценка процессов роста телят голштинизированной черно-пестрой породы в молочный период постнатального онтогенеза и характера взаимосвязи его показателей с белковыми параметрами крови. Работа выполнена на базе СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева (Челябинская обл.) в 2019–2020 гг. По принципу приближенных аналогов была сформирована опытная группа телят (n = 10), у которых в 1-, 3- и 6-месячном возрасте брали кровь для исследований и определяли ежемесячно живую массу. Установлено, что живая масса телочек с 1- по 6-месячный возраст увеличивается с 41,50±0,35 до 143,40±0,75 кг (Cv = 1,65–2,60 %). Уровень среднесуточных приростов живой массы в период 1–3 месяцев составляет 611,67±9,95 г, а 3–6 месяцев – 724,44±8,89 г (Cv = 3,88–5,15 %). Живая масса (ЖМ) статистически значимо связана в паре признаков «ЖМ – альбумины» (r = 0,70–0,87) и «ЖМ – мочевина» (r = –0,79–0,93). Устойчивые корреляции обнаружены в паре «ЖМ – соматотропин» (r = 0,60–0,72) и «ЖМ – ИФР-1» (r = 0,55–0,79).

Литература:

1. Балабаев Б. К. Возрастные особенности тиреоидного статуса и белкового обмена в организме животных казахской белоголовой породы / Б. К. Балабаев, М. А. Дерхо // АПК России. – 2016. – Т. 23. – № 3. – С. 640–645.

2. Волеводз Н. Н. Гормон роста и сердечно-сосудистая система // Проблемы эндокринологии. – 2011. – № 4. – С. 37–47.

3. Глазко Т. Т. ДНК-технологии для повышения мясной продуктивности / Т. Т. Глазко, А. Б. Комаров, Е. В. Борзаковская // Известия Тимирязевской СХА. – 2008. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// cyberleninka.ru/article/n/dnktehnologii-dlya-povysheniya-myasnoyproduktivnosti.

4. Дерхо М. А. Корреляция прироста живой массы и сохранности бройлеров кросса ISA-15 с уровнем биохимических показателей крови / М. А. Дерхо, Е. А. Колесник // Аграрный вестник Урала. – 2011. – № 3 (82). – С. 27–29.

5. Дерхо М. А. Особенности белкового обмена в организме молодняка абердинангусской породы в подсосный период / М. А. Дерхо, А. Э. Ли // Уч. записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. – 2019. – Т. 238. – № 2. – С. 65–72.

6. Еримбетов К. Т. Регуляция метаболизма белков и липидов у растущих животных / К. Т. Еримбетов, О. В. Обвинцева // Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы VI Межд. конф., посв. 55-летию ВНИИФБиП. – Боровск: ВНИИФБиП, 2015. – С. 127–128.

7. Мугак В. В. Альбуминовые показатели сыворотки крови крупного рогатого скота // Омский научный вестник. – 2003. – № 3 (24). – С. 158–159.

8. Муруев А. В. Интенсификация прироста живой массы телят в постнатальный период биотехнологическими методами / А. В. Муруев, Ж. Н. Жапов, П. С. Лиханов // Вестник Бурятского государственного университета. Биология. География. – 2007. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/intensifikatsiya-prirosta-zhivoy-massy-telyat-vpostnatalnyy-period.

9. Нурбекова А. А. Зависимость мясной продуктивности молодняка герефордской породы от уровня обменных процессов в организме / А. А. Нурбекова, Н. В. Фомина, М. А. Дерхо // Сибирский вестник с.-х. науки. – 2009. – № 11 (203). – С. 61–67.

10. Селищева Е. А. Динамика соматотропина и инсулиноподобного фактора роста-1 в крови молочных телят / Е. А. Селищева, М. А. Дерхо // Инновационные достижения науки и техники АПК: сб. научных трудов Междунар. науч.-практ. конф. – Кинель: РИО Самарский ГАУ, 2019. – С. 210–213.

11. Хисматуллина З. Н. Методы фракционирования смеси белков на индивидуальные белки // Вестник Казанского технолог. университета. – 2013. – № 21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodyfraktsionirovaniya-smesi-belkovnaindividualnye-belki.

12. Шевченко С. А. Показатели роста и морфобиохимического статуса крови телят под влиянием пробиотика «Ветом 1.1» / С. А. Шевченко, А. И. Шевченко, Н. И. Рядинская // Вестник Алтайского ГАУ. – 2013. – № 1 (99). – С. 82–84.

13. Шишин Н. И. Динамика живой массы телочек разного экогенеза в начальный период постнатального онтогенеза // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2015. – № 11 (42). – С. 92–94.

14. Yakar S. Regulation of skeletal growth and mineral acquisition by the GH/IGF-1 axis: Lessons from mouse models / S. Yakar, O. Isaksson // Rowth Horm IGF Res. – 2016. – V. 28. – P. 26–42.

15. Wang Y. Autocrine and Paracrine Actions of IGF-I Signaling in Skeletal Development / Y. Wang, D. D. Bikle, W. Chang // Bone Res. – 2013. – V. 1 (3). – P. 249–259.

Рост является важнейшей стороной индивидуального развития животных в ходе постнатального онтогенеза. Он сопровождается закономерным увеличением размеров тела и живой массы в соответствии с генетическими особенностями организма, определяемыми видом, породой, полом и т. д. Процессы роста есть результат согласованного функционирования физиологических систем организма животных, обеспечивающих его полноценное существование [8].

Общепринятыми показателями роста сельскохозяйственных животных являются живая масса и уровень среднесуточных приростов живой массы. Согласно данным [1, 9, 10, 12], скорость ростовых процессов сопряжена с анаболической направленностью обмена веществ. При этом наиболее важная роль принадлежит обмену белков, который, во-первых, обеспечивает реализацию генетической программы индивидуального развития организма (нуклеопротеиды) [3], во-вторых, покрывает затраты клеток в белковых субстратах, определяя возможность синтеза собственных протеинов и энергии [1, 5, 9, 11], в-третьих, обеспечивает транспорт низкомолекулярных гидрофобных соединений (гормоны, витамины, минералы и т. д.). В совокупности реализация данных биологических функций белкового обмена способствует увеличению живой массы животных [11].

Хотя обмен белков сопряжен с метаболическим статусом клеток определенных органов и тканей, а также временем и интенсивностью протекания биохимических реакций, но составить общее представление о его состоянии можно по величине и соотношению ключевых белковых параметров крови.

Известно, что положительный азотистый баланс является основой для протекания ростовых процессов в организме животных. Поэтому показатели роста должны быть определенным образом сопряжены с ключевыми метаболонами белкового обмена и его регуляторными факторами [4]. При этом данные взаимосвязи будут количественно и качественно варьировать у разных видов животных в зависимости от этапа индивидуального развития, определяющего специфику роста тканей, органов и всего организма в целом [1, 4, 6, 8].

Для Цитирования:
Е. Селищева, Индикатор ростовых процессов в организме молочных телят в постнатальном онтогенезе. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2021;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: