По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 619:[612.017:615.03:574.24]:636.2

Коррекция оксидантно-антиоксидантного статуса коров в условиях техногенной нагрузки плацентой денатурированной эмульгированной и Аминоселефероном-Б

И. Шапошников д-р биол. наук, проф., ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» Россельхозакадемии, 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114б
В. Коцарев д-р вет. наук, вед. науч. сотр., ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии» Россельхозакадемии, 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114б
О. Ларина канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I», 394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1

Целью наших исследований явилось изучение влияния плаценты ПДЭ и Аминоселеферона-Б на показатели перекисного окисления липидов, эндогенной интоксикации и антиоксидантной защиты у высокопродуктивных коров, находящихся в условиях техногенной нагрузки. Установлено, что после применения животным ПДЭ и Аминоселеферона-Б наблюдалось снижение накопления в организме продуктов перекисного окисления липидов, проявление эндотоксикоза и повышение защитно-адаптационных возможностей организма, что характеризовалось уменьшением содержания МДА после двукратного введения препаратов соответственно на 26,1 и 30,2 %, молекул средней массы при длине волны, равной 238 нм (МСМ 238), – на 15,3 и 21,9, при длине волны, равной 254 нм (МСМ 254), – на 15,2 и 21,5, средне-молекулярных пептидов (СМП) – на 15,5 и 22,1, индекса эндогенной интоксикации (ИЭИ) – на 23,3 и 29,0, повышением активности глютатионпероксидазы (ГПО) на 24,7 и 35,1, каталазы – на 18,9 и 27,8, концентрации витамина А – на 15,9 и 20,8, витамина Е – на 21,0 и 34,1, витамина С – на 24,6 и 33,3 %. Применение коровам Аминоселеферона-Б оказало более выраженное по отношению к ПДЭ стабилизирующее влияние на функционирование системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты и снижение эндогенной интоксикации.

Литература:

1. Дускаев Г. К. и др. Влияние тяжелых металлов на организм животных и окружающую среду обитания // Вестник мясного скотоводства. – 2014. – № 3. – С. 7–11.

2. Елешов Р. Е. Некоторые проблемы экологии почв в условиях антропогенного воздействия / Р. Е. Елешов, Р. Х. Рамазанов // Актуальные направления развития сельскохозяйственного производства в современных тенденциях аграрной науки: сб. науч. матер. Междун. науч.-практ. конф. – 2008. – С. 11–14.

3. Донник И. М. Особенности адаптации крупного рогатого скота к неблагополучным экологическим факторам окружающей среды // Ветеринария Кубани. – 2009. – № 5. – С. 16–17.

4. Налетов А. В. Биохимические маркеры синдрома эндогенной интоксикации при эрозивно-язвенных заболеваниях двенадцатиперстной кишки у детей // Дальневосточный медицинский журнал. – 2015. – № 3. – С. 41–44.

5. Сидельникова В. И. Эндогенная интоксикация и воспаление: последовательность реакций и информативность маркеров / В. И. Сидельникова, А. Е. Черницкий, М. И. Рецкий // Сельскохозяйственная биология. – 2015. – № 50 (2). – С. 152–161.

6. Валеева И. Х. Фармакологическая коррекция нарушений перекисного окисления липидов, вызываемых ксенобиотиками: автореф. дисс. д-ра биол. наук. – Казань, 2004. – 35 с.

7. Неродо Г. А. и др. Возможности коррекции эндогенной интоксикации в процессе химиотерапии у онкогинекологических больных // Российский онкологический журнал. – 2017. – № 22 (1). – С. 25–31.

8. Власов В. П. и др. Патогенетический подход в терапии эндотоксикоза // Здоровье и образование в ХХI веке: материалы IV Международной научно-практической конференции. – М., 2003. – С. 130–131.

9. Профилактика негативного воздействия производства минеральных удобрений на окружающую среду и здоровье населения [Электронный ресурс]. – URL: https: // yandex.ru/search/?lr=193&text.

10. Плацента, денатурированная эмульгированная (ПДЭ) [Электронный ресурс]. – URL: https: // https://www.vetlek.ru/directions/?id=444.

11. Шабунин С. В. и др. Способ лечения субклинического мастита у лактирующих коров // Патент РФ № 2538721, A61K 31/00 (2006.01) A61K 35/12 (2006.01) A61K 35/28 (2006.01) A61P 15/00 (2006.01).

12. Инструкция по применению ветеринарного препарата «Интерферон бычий рекомбинантный (ИБР)» [Электронный ресурс]. – URL: https: // www.belagrogen.by/images/ instructions/IBR_28102021-ins_mit_meta/pdf.

13. Рецкий М. И. и др. Методические положения по изучению процессов свободнорадикального окисления и системы антиоксидантной защиты организма. – Воронеж: Истоки, 2010. – 70 с.

14. Гребнева О. Л. Способ подсчета показателей веществ низкой и средней молекулярной массы плазмы крови / О. Л. Гребнева, Е. А. Ткачук, В. О. Чубейко // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 6. – С. 17–19.

15. Черницкий А. Е. Модифицированный метод определения среднемолекулярных пептидов в биологических жидкостях / А. Е. Черницкий, В. И. Сидельникова, М. И. Рецкий // Ветеринария. – 2014. – № 4. – С. 56–58.

Одним из основных источников поступления экотоксикантов в агросистему является атмосфера, состав которой во многом зависит от близости индустриальных центров с крупными промышленными предприятиями. На таких территориях сельскохозяйственные животные подвергаются систематическому воздействию факторов физической и химической природы [1, 2].

Промышленные выбросы оказывают негативное влияние на состояние здоровья продуктивных животных за счет накопления токсичных элементов и угнетения физиолого-биохимических процессов в организме [3].

При нормальных условиях жизнедеятельности и функционирования организма система перекисного окисления липидов и система антиоксидантной защиты (ПОЛ-АОЗ) находятся в состоянии динамического равновесия, являющегося важнейшим звеном в поддержании окислительного гомеостаза на физиологическом уровне. При поступлении из внешней среды ксенобиотиков это равновесие нарушается и способствует развитию окислительного стресса. Усиление его проявления происходит в случае исчерпания буферной мощности защитных систем при тяжелых и продолжительных напряжениях, когда расход антиоксидантов превышает их биосинтез и инициируется окислительная деструкция биомембран клеток, приводящая к развитию необратимого каскада патологических реакций, характерных для эндогенной интоксикации [4, 5].

Одним из путей формирования синдрома эндогенной интоксикации является усиление процесса перекисного окисления липидов под воздействием ксенобиотиков, поступающих в организм из внешней среды и подавляющих активность ферментов антиоксидантной защиты. Фармакокоррекция интенсивности течения свободнорадикального окисления липидов может предотвращать развитие патологического процесса или облегчать его течение [6–8].

Цель наших исследований – изучение влияния плаценты ПДЭ и Аминоселеферона-Б на показатели перекисного окисления липидов, эндогенной интоксикации и антиоксидантной защиты у высокопродуктивных коров, находящихся в условиях техногенной нагрузки.

Исследования выполнены на 30 коровах черно-пестрой породы с годовой продуктивностью около 7000 кг молока, принадлежащих крупному молочному комплексу, находящемуся в зоне расположения химического предприятия по производству минеральных удобрений с факельными выбросами в атмосферу. Продукцией комбината являются: аммиак, аммиачная селитра, азотная кислота. Общий выброс во внешнюю среду, связанный с производством, составляет 5 316 582 т в год, в том числе твердых веществ – 836,266, жидких и газообразных – 4480,316 т в год. Компонентами факельных выбросов в атмосферу являются диоксид азота, аммиак, фтористый водород, диоксид серы, метан, углекислый газ, фенол, формальдегид [9].

Для Цитирования:
И. Шапошников, В. Коцарев, О. Ларина, Коррекция оксидантно-антиоксидантного статуса коров в условиях техногенной нагрузки плацентой денатурированной эмульгированной и Аминоселефероном-Б. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2024;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: