Ви є тут

Біохімічні показники крові неплідних корів дрібного фермерського господарства

Діагностика порушень репродуктивної функції має певні труднощі, особливо за прихованого перебігу і субклінічної маніфестації, що потребує проведення лабораторних досліджень. Мета роботи полягала у визначенні біохімічних показників крові неплідних корів дрібного фермерського господарства та інтерпретації одержаних даних щодо впливу на репродуктивну функцію. Дослідження проводили в умовах ПП «Рога-Копита» Новомосковського району Дніпропетровської області на коровах чорно-рябої породи в період зимово-стійлового утримання і науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК «Biosafety center» м. Дніпро. Об’єктом досліджень були корови з порушенням репродуктивної функції, предметом – біохімічні показники їх крові. За результатами проведених досліджень у крові неплідних корів виявлено зміни біохімічних показників, що полягали у дефіциті глобулінів (27,9 г/л), азоту сечовини (5,65 мг%), глюкози (2,19 ммоль/л), Кальцію (2,02 ммоль/л), неорганічного Фосфору (1,21 ммоль/л), каротину (274,5 мкг%) та Селену (22,14 мкг/л); у зниженні до граничного вмісту сечовини (2,94 ммоль/л), вітамінів А (28,31 мкг/100 мл) та Е (3,84 мкг/мл), Купруму (52,98 мкг%) та Кобальту (2,21 мкг%); у перевищенні норми вмісту АСТ (81,3 Од/л), Мангану (39,44 мкг%), білкового коефіцієнту (1,19 од.), Са/Р (1,76 од.) та ліпопротеїдів заг. (1057,4 мг%). Зазначені зміни можуть справляти вплив на прояв репродуктивної здатності тварин і зумовлювати затримку статевого дозрівання та статевої зрілості (дефіцит Фосфору, Купруму, Кобальту), погіршення моторної функції м'язів статевих шляхів (дефіцит глюкози, сечовини, вітаміну Е, Селену), порушення статевої циклічності анафродизія/анеструс (субеструс)/неплідність (дефіцит сечовини, каротину/вітамінів А та Е, Селену, Купруму, Кобальту, Кальцію, Фосфору, порушення співвідношення Ca:P), збільшення індексу осіменіння/запліднення (дефіцит глобулінів, сечовини, каротину/вітаміну А та Е, Селену, Купруму, Кобальту, Кальцію, Фосфору, порушення співвідношення Ca:P), зниження заплідненості яйцеклітин in vitro (дефіцит глюкози), порушення ембріогенезу (дефіцит Купруму, Кобальту, Кальцію, Фосфору, вітамінів Е та Селену) і процесів дозрівання плода (дефіцит глобулінів, Купруму), антенатальні патології (дефіцит каротину/вітамінів А), аборти (дефіцит сечовини, Кальцію, Фосфору, Кобальту, Купруму), збільшення частоти дистоцій (дефіцит сечовини, каротину/вітамінів А та Е, Селену, Купруму, порушення співвідношення Ca:P), народження мертвих, слабких чи нежиттєздатних телят (дефіцит глобулінів, вітамінів А та Е, Селену, Кобальту, Купруму, Фосфору), підвищення кількості післяродових захворювань (дефіцит каротину/вітамінів А та Е, Селену, Кобальту, Кальцію, Фосфору, порушення співвідношення Ca:P), подовження міжотельного періоду (дефіцит глюкози та Фосфору, порушення співвідношення Ca:P).

Ключові слова: самиці великої рогатої худоби, порушення репродуктивної функції, нутрієнти, вітаміни, макро- та мікроелементи.

  1. Біохімічні основи нормування вітамінного живлення корів 1. Жиророзчинні вітаміни / В.В. Влізло та ін. Біологія тварин. 2007. Т. 7. № 1–2. С. 25–42. URL:http://archive. inenbiol.com.ua: 8080/ bt/2007/1/2.pdf.
  2. Гноєвий І.В. Годівля і відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні. Харків: Контур, 2006. 400 с.
  3. Демчук С.Ю. Скорочення матки в послідовій стадії родів у м’ясних корів при різних концентраціях глюкози в крові. Селекція та відтворення української м’ясної породи. 1995. С. 42–44.
  4. Колесник Я., Скляров П. Вплив експериментального мінерально-вітамінного комплексу на репродуктивну функцію корів. Збірник матеріалів конференцій з ветеринарної медицини (м. Київ, 31 жовтня 2023 р.). Київ: НМЦ ВФПО, 2023. С. 4–6. URL:https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAMm%5FkbHS1XsNa4&id= AA7825D87155CC49%212985&cid=AA7825D87155CC49&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp.
  5. Кошовий В.П. Акушерсько-гінекологічна патологія у корів. Харків: Золоті сторінки, 2004. 156 с. ISBN 966-8494-66-0.
  6. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / В.І. Левченко та ін. Київ: Аграрна освіта, 2010. 437 с. ISBN 978-966-7906-77-1. URL:https://rep. btsau.edu.ua/handle/BNAU/467. 7.
  7. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко та ін. Біла Церква, 2002. 400 с. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/4317/klinbioximialevchenko01.pdf.
  8. Хвороби порушення обміну речовин / В.В. Лисенко та ін. Дніпропетровськ: Видавництво ДДАУ, 2010. 181 с.
  9. Олійник Н.С. Роль печінки в репродуктивній системі. Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 1 листопада 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 76–77. URL:http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/7871/1/%d0%a2%d0%95%d0% 97%d0%98_%d0%97% d0%94%d0%9c%d0%a3_2017_76-77.pdf.
  10. Сачук Р.М. Біохімічні показники крові корів у різні фізіологічні періоди та їх зв’язок з розвитком акушерської патології. Ветеринарна біотехнологія. 2020. Вип. 36. С. 146–154. DOI:10.31073/vet_biotech36-15.
  11. Скляров П., Колесник Я., Хомич Я. Поширеність і форми неплідності корів фермерського та присадибних господарств. Аграрний вісник Причорномор’я. 2023. Вип. 108. С. 63–68. DOI:10. 37000/abbsl.2023.108.08.
  12. Аліментарна неплідність корів та телиць /П. Скляров та ін. Дніпро: Журфонд, 2023. 169 с. ISBN 978-966-934-457-1.
  13. Томчук В.А., Грищенко В.А., Цвіліховський В.І. Ветеринарна біохімія. Київ: НУБіП України, 2022. 376 с. ISBN 978-617-8102-52-4. URL:https://dglib.nubip.edu.ua/ server/api/core/bitstreams/d483 11b6-40a3-4b7a-8672-c70b3b30b667/content.
  14. Шеремета В.І., Грунтковський М.С. Заплідненість корів залежно від вмісту в крові глюкози та сечовини під час штучного осіменіння. Наук. Вісник Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. 2011. Т. 13, № 4 (50). С. 357–362. URL:https://cyberleninka.ru/ article/n/zaplidnenistkoriv-zalezhno-vid-vmistu-v-krovi-glyukozi-tasechovini-pid-chas-shtuchnogo-osimenin nya.
  15. The effect of selenium deficiency on reproduction and milk performance of goats / M. Ankeet al. Archives of Animal Nutrition. 1989. Vol. 39. Issue 4–5. P. 483–490. DOI:10.1080/174503 98909428326.
  16. Arashima C. Effects of oxygen tension and glucose concentrations on in vitro fertilization of bovine oocytes. Japanese Journal of Veterinary Research. 1995. Vol. 43. No 1. 54 p. URL:https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/ 2499/1/KJ00002398162.pdf.
  17. Arechiga C.F., Ortiz O., Hansen P.J. Effect of prepartum injection of vitamin E and selenium on postpartum reproductive function of dairy cattle. Theriogenology. 1994. Vol. 41. Issue 6. P. 1251–1258. DOI:10.1016/0093-691X(94)90482-X.
  18. Effects of a sustained release formulation of 1, 25-dihydroxyvitamin D3-glycosides for milk fever prevention on serum 1, 25-dihydroxyvitamin D3, calcium and phosphorus in dairy cows / H. Bachmann et al. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2017. Vol. 173. P. 301–307. DOI:10.1016/j.jsbmb.2017.03.020.
  19. Mineral an important nutrient for efficient reproductive health in dairy cattle / B. Balamurugan et al. International Journal of Environmental Science and Technology. 2017. Vol. 6. Issue 1. P. 694–701. ISSN 2278-3687 (O), 2277-663X (P). URL:https://www.researchgate.net/profile/Rahul_Katiyar/publication/313398989_MINERAL_AN_IMPORTANT_ NUTRIENT_FOR_EFFICIENT_REPRODUCTIVE_HEALTH_IN_DAIRY_CATTLE/links/58996b64a6fdcc32dbdd192c/MINERAL-AN-IMPORTANT-NUTRIENT-FOR-EFFICIENT-REP RODUCTIVE-HEALTH-IN-DAIRY-CATTLE.pdf.
  20. Bendich A. Recent advances in clinical research involving carotenoids. Pure and Applied Chemistry. 1994. Vol. 66. Issue 5. P. 1017–1024. DOI:10.1351/pac199466051017.
  21. Effects of nutrition on reproduction – A review / Y.R. Bindari et al. Advances in Applied Science Research. 2013. Vol. 4. Issue 1. P. 421–429. ISSN: 0976-8610. URL:https://www. topsoils.co.nz/wp-content/uploads/2014/09/Effects-of-nutrition-on-reproduction-Himalayan-College-of-AgriculturalSciences-and-Techno logy.pdf.
  22. Boryczko Z., Bostedt H., Hoffmann B. Comparison of the hormonal and chemical composition of the fluid from bovine ovarian follicles and cysts. Reproduction in Domestic Animals. 1995. Vol. 30. No 1. P. 36–28. DOI:10.1111/j.1439-0531.1995.tb00745.x.
  23. Cote J.F., Hoff B. Interpretation of blood profiles in problem dairy herds. The Bovine Practitioner. 1991. P. 7–11. DOI:10.21423/bovine-vol1991no26p7-11.
  24. Dixon F.J., Weigle W.O., Vazquez J.J. Metabolism and mammary secretion of serum proteins in the cow. Laboratory Investigation. 1961. Vol. 10. P. 216–237. PMID: 13723141.
  25. Elshahawy I.I., Abdullaziz I.A. Hemato-biochemical profiling in relation to metabolic disorders in transition dairy cows. Alexandria Journal of Veterinary Sciences. 2017. Vol. 55. Issue 2. 25 p. DOI:10.5455/ajvs.275430.
  26. Dietary urea for dairy cattle IV. Effect on reproductive hormones / R.E. Erb et al. Theriogenology. 1976. Vol. 5. Issue 5. P. 213–226. DOI:10.1016/0093-691X(76)90234-X.
  27. Erdman Jr J.W. Control of serum lipids with soy protein. New England Journal of Medicine. 1995. Vol. 333. Issue 5. P. 313–315. DOI:10.1056/NEJM199508033330511.
  28. Effect of dietary copper and breed on gene products involved in copper acquisition, distribution, and use in Angus and Simmental cows and fetuses / R.S. Fry et al. Journal of Animal Science. 2013. Vol. 91. Issue 2. P. 861–871. DOI:10.2527/jas.2011-3888.
  29. Oxidative stress on mouse embryo development in vitro / Y. Goto et al. Free Radical Biology and Medicine. 1992. Vol. 13. Issue 1. P. 47–53. DOI:10.1016/0891-5849(92)90165-D. 
  30. Effect of dietary organic zinc, manganese, copper, and cobalt supplementation on milk production, follicular growth, embryo quality, and tissue mineral concentrations in dairy cows / K.S. Hackbart et al. P. 3856–3870. DOI:10.2527/jas.2010-3055.
  31. Harrison J.H., Conrad H.R. Effect of selenium intake on selenium utilization by the nonlactating dairy cow.  Journal of Dairy Science. 1984. Vol. 67. Issue 1. P. 219–223. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(84)81288-6.
  32. Hemler M.E., Lands W.E. Evidence for a peroxide-initiated free radical mechanism of prostaglandin biosynthesis. Journal of Biological Chemistry. 1980. Vol. 255. Issue 13. P. 6253–6261. DOI:10.1016/ S0021-9258(18)43731-3.
  33. Horst R.L., Goff J.P., Reinhardt T.A. Calcium and vitamin D metabolism in the dairy cow. Journal of Dairy Science. 1994. Vol. 77. Issue 7. P. 1936–1951. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(94)77140-X.
  34. Effect of nutrition on reproductive efficiency of dairy animals / F. Ibtisham et al. Medycyna weterynaryjna. 2018. Vol. 74. Issue 6. P. 356–361. DOI:10.21521/mw.6025.
  35. Lipoprotein metabolism in pregnancy / R.H. Knopp et al. Perinatal biochemistry. 2020. P. 19–51. eBook ISBN 9781003068624.
  36. Relationship between globulins in the late dry period with biochemical parameters, fertility and culling of cows within 90 days after calving / A. Kraevskiy et al. Scientific Horizons. 2022. Vol. 25. Issue 8. P. 59–66. DOI:10.48077/scihor.25(8).2022.59-66.
  37. Kumar S. Management of infertility due to mineral deficiency in dairy animals. Advance diagnostic techniques and therapeutic approaches to metabolic and deficiency diseases in dairy animals: proceedings of ICAR summer school (15th July to 4th Aug. 2003). Held at IVRI, Izatnagar, UP, 2003. P. 128–137.
  38. Lalman D., McMurphy C. Vitamin and mineral nutrition of grazing cattle. Oklahoma Cooperative Extension Service, 2009. 13 р. URL:https://shareok.org/ bitstream/handle/11244/333938/oksa_E-0861_2009-02.pdf?sequence=1.
  39. Blood metabolic profiles: their use and relation to nutritional status of dairy cows / A.J. Lee et al. Journal of Dairy Science. 1978. Vol. 61. Issue 11. P. 1652–1670. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(78) 83780-1.
  40. Linn J.G., Otterby D.E., Reneau J.K. Dairy management manual (In 2 Vols). 1990.
  41. Magnus P.K., Lali F.A. Serum biochemical profile of post-partum metritic cow. Veterinary World. 2009. Vol. 2. Issue 1. P. 27–28. ISSN 0972-8988. URL:https://www. veterinaryworld.org/Vol.2/ January/Serum%20Biochemical%20Profile%20of%20Post-Partum%20Metritic%20Cow.pdf.
  42. Evaluation of peripartal calcium status, energetic profile, and neutrophil function in dairy cows at low or high risk of developing uterine disease / N. Martinez et al. Journal of Dairy Science. 2012. Vol. 95. Issue 12. P. 7158–7172. DOI:10.3168/jds.2012-5812.
  43. Merelles C.F., Vitti D.M.S.S., Abdalla A.L. Beproductive performance and nutritional status of holtein cows in Brazil. Livestock Reprod. Lat Amer.: Proc. Fin. Res. Co-ord Meet. FAO/ IAEA/ARCA III Reg. Network Improv. Reprod. Manag. Meat-and Milk Prod. Livestok Lat. Amer. AID Radioimmunoassay, Bogota 19–23 Sept., 1988. Vienna, 1990. P. 73–80.
  44. Miettinen P.J. Effects of nutrition on reproduction (fertility and infertility) of dairy and beef cattle. The Bovine Practitioner. 1996. No 30. P. 62–66.URL:https://bovine-ojs-tamu.tdl.org/bovine/article/view/2459/2451.
  45. Morrow D.A. Diagnosis and prevention of infertility in cattle. Journal of Dairy Science. 1970. Vol. 53. Issue 7. P. 961–969. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(70) 86325-1.
  46. Mullis L.A., Spears J.W., McCraw R.L. Estimated copper requirements of Angus and Simmental heifers. Journal of Animal Science. 2003. Vol. 81. Issue 4. P. 865–873. DOI:10.2527/2003.814865x.
  47. Otter A. Diagnostic blood biochemistry and haematology in cattle. In Practice. 2013. Vol. 35. Issue 1. P. 7–16. DOI:10.1136/inp.e8719.
  48. Pradhan R., Nakagoshi N. Reproductive disorders in cattle due to nutritional status. Journal of International Development and Cooperation. 2008. Vol. 14. Issue 1. P. 45–66. URL:https://www.researchgate.net/profile/Kusumi-Dhanapala/publication/41117775_Motivation_and_L2_Reading_Behaviors_of_University_Students_in_Japan_and_Sri_ Lanka/links/00463525d448322a1e000000/Motivation-and-L2-Reading-Behaviors-of-University-Students-in-Japan-and-Sri-Lanka.pdf#page =49. 
  49. Preconception maternal lipoprotein levels in relation to fecundability / S.J. Pugh et al. Human reproduction. 2017. Vol. 32. Issue 5. P. 1055–1063. DOI:10.1093/humrep/dex052.
  50. Puls R. Mineral levels in animal health: diagnostic data (No. Ed. 2). Sherpa International, Clearbrook, BC, 1994. ISBN 0969342926, 9780969342922.
  51. Puppel K., Kuczyńska B. Metabolic profiles of cow's blood: a review. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2016. Vol. 96. Issue 13. P. 4321–4328. DOI:10.1002/jsfa.7779.
  52. Purohit G.N. Recent developments in the diagnosis and therapy of repeat breeding cows and buffaloes. CABI Reviews, 2008. DOI:10.1079/PAVSNNR20083062.
  53. Rowlands G.J., Little W., Kitchenham B.A. Relationships between blood composition and fertility in dairy cows – a field study. Journal of Dairy Research. 1977. Vol. 44. Issue 1. P. 1–7. DOI:10.1017/S0022029900019889.
  54. Reproductive health and liver disease: practice guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases / M. Sarkar et al. Hepatology. 2021. Vol. 73. Issue 1. P. 318–365.
  55. Segerson E.C., Libby D.W. Ova fertilization and sperm number per fertilized ovum for selenium and vitamin E-treated charolais cattle. Theriogenology. 1982. Vol. 17. Issue 3. P. 333–341. DOI:10.1016/0093-691X(82)90093-0.
  56. Sheela C., Ajay S. Role of nutrition in reproduction: a review. Intas Polivet. 2004. Vol. 5. Issue 2. P. 229–234. ISSN (Print): 0972-1738, ISSN (Electronic): 2249-8796. URL:https://www.Cabidigita llibrary.org/doi/full/10.5555/20053131305.
  57. Reviewing effective factors of alimentary deficiency in animals reproductive functions / P. Skliarov et al. World’s Veterinary Journal. 2021. Vol. 11. Issue 2. Р. 157–169. DOI:10.54203/scil.2021.wvj21.
  58. Retinol deficiency in animals: Etiopathogenesis and consequences / P.M. Skliarov et al. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020. Vol. 11. No 2. P. 162–169. DOI:10.15421/022024.
  59. Alimentary infertility in female cattle: Part ІІ – the effect of macronutrients on reproductive function (Overview) / P.М. Skliarov et al. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2023. Vol. 11. Issue 1. P. 30–42. DOI:10.32819/2023.11005.
  60. Alimentary infertility in female cattle: I – prevalence, the relationship between feeding and reproductive ability (Overview) / P.М. Skliarov et al. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2022. Vol. 10. No 3. P. 33–44. DOI:10.32819/2022.10015.
  61. Spears J.W. Micronutrients and immune function in cattle. Proceedings of the nutrition society. 2000. Vol. 59. Issue 4. P. 587–594. DOI:10.1017/S0029665100000835.
  62. Spears J.W., Weiss W.P. Role of antioxidants and trace elements in health and immunity of transition dairy cows. The Veterinary Journal. 2008. Vol. 176. Issue 1. P. 70–76. DOI:10.1016/j.tvjl.2007.12.015.
  63. Staats D.A., Lohr D.P., Colby H.D. Effects of tocopherol depletion on the regional differences in adrenal microsomal lipid peroxidation and steroid metabolism. Endocrinology. 1988. Vol. 123. Issue 2. P. 975–980. DOI:10.1210/endo-123-2-975.
  64. Tothova C., Nagy O., Kovac G. Serum proteins and their diagnostic utility in veterinary medicine: A review. Veterinární medicína. 2016. Vol. 61, Issue 9. P. 475–496. DOI:10.17221/19/2016-VETMED.
  65. Van Emon M., Sanford C., McCoski S. Impacts of bovine trace mineral supplementation on maternal and offspring production and health. Animals. 2020. Vol. 10. Issue 12. 2404 p. DOI:10.3390/ani10122404.
  66. Velladurai C., Selvaraju M., Napolean R.E. Effects of macro and micro minerals on reproduction in dairy cattle a review. International Journal of Scientific Research in Science and Technology. 2016. Vol. 2. Issue 1. P. 68–70. Print ISSN: 2395-6011, Online ISSN: 2395-602X. URL:https://www.academia.edu/70967840/IJSRST162117_ Effects_of_Macro_and_Micro_Minerals_on_Reproduction_in_Dairy_Cattle_A_Review.
  67. Selenium status in cattle / D. Villar et al. The Bovine Practitioner. 2002. Vol. 36. No 1. P. 73–80. DOI:10.21423/bovine-vol36no1p73-80.
  68. Ward J.D., Spears J.W., Gengelbach G.P. Differences in copper status and copper metabolism among Angus, Simmental, and Charolais cattle. Journal of Animal Science. 1995. Vol. 73. Issue 2. P. 571–577. DOI:10.2527/1995.732571x. 
  69. Effect of duration of supplementation of selenium and vitamin E on periparturient dairy cows / W.P. Weiss et al. Journal of Dairy Science. 1990. Vol. 73. Issue 11. P. 3187–3194. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(90)79009-1.
  70. Wichtel J.J., Craigie A.L., Thompson K.G., Williamson N.B. Effect of selenium and A-tocopherol supplementation on postpartum reproductive function of dairy heifers at pasture. Theriogenology. 1996. Vol. 46. Issue 3. P. 491–502. DOI:10.1016/0093-691X(96)00171-9.
  71. The antioxidant properties of selenium and vitamin E; their role in periparturient dairy cattle health regulation / J. Xiao et al. Antioxidants. 2021. Vol. 10. Issue 10. P. 1–17. DOI:10.3390/antiox 10101555.
  72. Yasothai R. Importance of minerals on reproduction in dairy cattle. International Journal of Science, Environment and Technology. 2014. Vol. 3. Issue 6. P. 2051–2057. ISSN 2278-3687 (O). URL:https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e398330f647eef0dfd8b513504cf04ad7cc87 61a.
  73. Yasothai R. Importance of vitamins on reproduction in dairy cattle. International Journal of Science, Environment and Technology. 2014. Vol. 3. Issue 6. P. 2105–2108. ISSN 2278-3687 (O). URL:https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e296868c510d69a608beee5a0c1 ea9380e8062c5
  74. Blood serum proteinograms in pregnant and non-pregnant cows / Z. Žvorc et al. Veterinarski arhiv. 2000. Vol. 70. Issue 1. P. 21–30. ISSN 0372-5480. URL:https://wwwi. vef.hr/vetarhiv/papers/70-1/zvorc.pdf.
ДолученняРозмір
PDF icon skliarov_1_2024.pdf536.97 КБ