По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.3:615.214.24

Наноструктурированные селенсодержащие аминокислоты: свойства и применение в производстве кормов для сельскохозяйственных животных

А. Кролевец д-р хим. наук, проф., академик РАЕН, член-корреспондент РАЕ, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 305009, Россия, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85
Е. Мамаева студент, ЧОУ ВО «Региональный открытый социальный институт», 305009, Россия, г. Курск, ул. Маяковского, д. 85
И. Леонтьева канд. биолог. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева», 127550, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49

В работе приведены свойства наноструктурированного Сел-Плекса, определены самоорганизация и размеры частиц с помощью метода NTA. Показано, что средний размер нанокапсул существенно не зависит от природы оболочки и составляет 217–245 нм. Предложено использовать наноструктурированный Сел-Плекс, как селеносодержащий препарат при производстве кормов для животных.

Литература:

1. Авцын А. П., Жаворонков А. А., Риш М. А., Строчкова Л. С. Микроэлементозы человека. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

2. Блинков И. Л., Стародубцев А. К., Сулейманов С. Ш., Ших Е. В. Микроэлементы: Крат. клин. энцикл. – Хабаровск: Изд. центр: Ин-т повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2004. – 211 с.

3. Григорьев Ф. В., Романов А. Н., Лайков Д. Н. и др. Методы молекулярного моделирования супрамолекулярных комплексов: иерархический подход // Российские нанотехнологии. – 2010. – № 5–6. – С. 47–53.

4. Зоркий П. М., Лубнина И. Е. Супрамолекулярная химия: возникновение, развитие, перспективы // Вестник Московского университета. – 1999. – № 5. – С. 300–307.

5. Rohit K. Rana, Vinit S. Murty, Jie Yu Nanoparticle Self-Assebly of Hierarchicacally Ordered Microcapsule Structures // Advanced Materials. – 2005. – Vol. 17. – P. 1145–1150.

6. Ana Carina Mendes, Erkan Türker Baran, Claudia Nunes Palmitoylation of xanthan polysaccharide for self-assembly microcapsule formation and encapsulation of cells in physiological conditions // Journal of The Royal Society of Chemistry. – 2011.

7. Hans-Peter Hentze, Eric W. Kaler Polymerization of and within self-organized media // Curent Opinion in Colloid and Interface Science. – 2003. – Vol. 8. – P. 164–178.

Селен относится к микроэлементам с чрезвычайно низкой потребностью.

Первое упоминание в литературе, касающееся биологической роли селена, относится к 1842 г., когда Japha обнаружил, что Bacillus ferreus обладают способностью восстанавливать соединения селена. В 1885 г. Knop показал, что добавление селена в воду для растений не вызывало изменения их роста, но селен тем не менее поглощался. В 1890 г. Chabrie и Lapicque продемонстрировали, что добавление селена в бульон препятствует его разложению. Проводилось множество исследований, подтвердивших влияние селена на окислительные процессы клеточного метаболизма. Однако до 1957 г. селен рассматривался лишь как токсичный компонент пищи, описывались многочисленные случаи отравлений селеном и его соединениями. И только в 1957 г. Schwartz и Foltz продемонстрировали эссенциальность селена.

Было доказано, что недостаток селена в пище у животных приводит к развитию миодистрофии, кардиомиопатии и циррозу печени. Глубокий алиментарный недостаток селена у людей встречается в эндемичных районах и протекает в виде болезни Кешана (поражение сердца, печени, скелетных мышц) и болезни Кашина-Бека (остеопатия преимущественно детского возраста).

Роль селена для человека была установлена при исследовании селенодефицитной кардиомиопатии в Китае в 1960-х гг., названной болезнью Кешана. Она характеризуется дистрофией мышцы сердца, аритмией, увеличением размеров сердца и точечными омертвлениями сердечной мышцы, за которыми часто следует сердечная недостаточность.

Биохимические механизмы, лежащие в основе действия селена, до сих пор точно не установлены, хотя, по имеющимся данным, они могут быть связаны с несколькими позициями. Во-первых, со стимуляцией иммунитета. Во-вторых, селен, будучи антиокислителем, обладает защитным влиянием на цитоплазматические мембраны, не допуская как их изменения, так и генетических нарушений ДНК, способствуя таким образом нормальному росту клеток. В-третьих, известно, что селен наряду с кобальтом и магнием является фактором, противодействующим нарушениям хромосомного аппарата, который несет в себе генетический материал, контролирующий нормальную жизнедеятельность клеток [1, 2].

Для Цитирования:
А. Кролевец, Е. Мамаева, И. Леонтьева, Наноструктурированные селенсодержащие аминокислоты: свойства и применение в производстве кормов для сельскохозяйственных животных. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2022;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: