Ви є тут

Метаболізм кальцію та його фракційного складу у клінічно здорових кіз

У клінічно здорових кіз на 2,5–3 міс. і 4–4,5 міс. кітності концентрація кальцію загального у сироватці крові за діючими фізіологічними лімітами знаходилась у межах від 2,30 до 2,62 ммоль/л (2,46±0,014 і 2,34±0,030 ммоль/л), у лактуючих тварин – 1,93–2,77 ммоль/л (2,40±0,020 ммоль/л), зокрема на 0–2-у добу після окоту – 2,05±0,030 ммоль/л, на 15–25-ту і 50–60-ту добу лактації, відповідно, 2,45±0,015 та 2,47±0,027 ммоль/л. Оптимальні концентрації Са заг. в сироватці крові встановлено у 52,4 % кіз (кітні і лактуючі). Ще у 14,5 % клінічно здорових кіз різних фізіологічних груп за незначного зниження вмісту кальцію загального в сироватці крові клінічні ознаки гіпокальціємії не проявлялись. Встановлено фізіологічні межі кальцію загального у сироватці крові клінічно здорових кіз (n=177): min – 2,20; max – 2,90 ммоль/л. У визначених лімітах за M±2s знаходились 87,6 % досліджених тварин. Концентрація іонізованої фракції кальцію в сироватці крові клінічно здорових кітних кіз знаходилась у межах 0,50–1,13 ммоль/л (0,76±0,020 ммоль/л), у лактуючих тварин – 0,45–1,30 ммоль/л (0,87±0,023 ммоль/л), що становило, відповідно, 30,7 та 36,2 % від кальцію загального. Фізіологічні ліміти кальцію іонізованого в сироватці крові клінічно здорових кіз за M±2s наступні: min – 0,47 ммоль/л, max – 1,20 ммоль/л і в 96,6 % досліджених тварин (n=177) ці значення знаходились у визначених межах. Співвідношення Са заг.: Са іонізов. у клінічно здорових тварин становить 0,34:1. Швидкість поширення ультразвукової хвилі по ділянці останнього ребра у клінічно здорових лактуючих кіз становила в середньому 735,0±96,0 м/с (252,5–2500,0 м/с) проти 808,2±123,6 м/с – у хворих за субклінічного перебігу гіпокальціємії. Визначення поширення ультразвукової хвилі по кістковій тканині за допомогою ехоостеометра ЕОМ-01-Ц є одним із маркерів оцінки стану мінералізації кісток у кіз.

Ключові слова: кози, вітамін D, метаболіти, кальцій загальний, кальцій іонізований, концентрація, ехоостеометрія, ультразвук.

  1. Monteiro A., Costa J.M., Lima M.J. Goat System Productions: Advantages and Disadvantages to the Animal, Environment and Farmer. Goat Science. 2018. DOI:10.5772/intechopen.70002.
  2. Mahmoud A.A. Present Status of the World Goat Populations and their Productivity. Lohman Information. 2010. 45 (2). 42 p. URL:lohmann-information.de/content/l_i_45_artikel17.pdf
  3. Miller B.A., Lu C. D. Current status of global dairy goat production: an overview. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2019. Vol. 32, No 8. P. 1219–1232. DOI:10.5713/ajas.19.0253.
  4. The origin of domestication genes in goats / Z. Zheng et al. Science Advances. 2020. Vol. 6. No 21. DOI:10.1126/sciadv.aaz5216.
  5. Productive performance of goat / K. A. Raheem et al. Trends in Clinical Diseases, Production and Management of Goats. 2024. P. 163–177. DOI:10.1016/b978-0-443-23696-9.00001-8.
  6. Influence of calcium concentrations on the metabolic profile of dairy goats during the transitional period / J.F.D.P. Cajueiro et al. Research, Society and Development. 2021. Vol. 10. No 11. DOI:10.33448/rsd-v10i11.19462.
  7. Câmara A.C.L., Soto-Blanco B. Metabolic Diseases in Goats. In Principles of Goat Disease and Prevention / T. Rana (Ed.). 2023. DOI:10.1002/9781119896142.ch16.
  8. Brzezinska M., Krawczyk M. The Influence of Pregnancy and Lactation on the Magnesium and Calcium Concentration in Goats Blood Serum. Journal of Elementology. 2010. Vol. 15. No 1. P. 31–37.
  9. The effect of body condition score on blood metabolites and hormonal profiles in ewes /R. M. Caldeira et al. Small Ruminant Research. 2007. Vol. 68. No 3. P. 233–241. DOI:10.1016/j.smallrumres.2005.08.027.
  10. Energetic and hormonal profile of Santa Ines ewes in the middle of gestation to postpartum / C. A. S. C. Araujo et al. Pesquisa Veterinária Brasileira. 2014. Vol. 34. No 12. P. 1251–1257. DOI:10.1590/s0100-736x2014001200019.
  11. Brozos C., Mavrogianni V.S., Fthenakis G.C. Treatment and Control of Peri-Parturient Metabolic Diseases: Pregnancy Toxemia, Hypocalcemia, Hypomagnesemia. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 2011. Vol. 27. No 1. P. 105–113. DOI:10.1016/j.cvfa.2010.10.004.
  12. Nutrient Requirements of Small Ruminants. Washington, D.C.: National Academies Press, 2007. DOI:10.17226/11654.
  13. Amita T., Udainiya S., Rana T. Prevention and Control Strategy in Combating Diseases of Goats. Principles of Goat Disease and Prevention. 2023. P. 285–298. DOI:10.1002/9781119896142.ch21.
  14. Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін та ін.; за ред. І.І. Ібатулліна та О.М. Жукорського. Київ: Аграрна наука, 2016. 336 с.
  15. Symposium review: Transition cow calcium homeostasis–Health effects of hypocalcemia and strategies for prevention / M. R. Wilkens et al. Journal of Dairy Science. 2020. Vol. 103. No 3. P. 2909–2927. DOI:10.3168/jds.2019-17268.
  16. Костів А., Костів М., Таратинова К. Порушення метаболізму кальцію. Grail of Science. 2024. № 36. С. 468–472. DOI:10.36074/grail-of-science.16.02. 2024.081.
  17. FGF23 Regulates Bone Mineralization in a 1,25(OH)2 D3 and Klotho-Independent Manner / S. K. Murali et al. Journal of Bone and Mineral Research. 2015. Vol. 31. No 1. P. 129–142. DOI:10.1002/jbmr.2606.
  18. FGF23 induces left ventricular hypertrophy / C. Faul et al. Journal of Clinical Investigation. 2011. Vol. 121. No 11. P. 4393–4408. DOI:10.1172/ jci46122.
  19. Faul C. Fibroblast growth factor 23 and the heart. Current Opinion in Nephrology and Hypertension. 2012. Vol. 21. No 4. P. 369–375. DOI:10.1097/mnh.0b013e32835422c4.
  20. Okano T. The role of the liver in vitamin D metabolism. Clinical Calcium. 2015. 25 (11). P. 1613–1618. URL:clica151116131618. PMID: 26503864.
  21. New concepts in regulation and function of the FGF23 / S. Dastghaib et al. Clinical and Experimental Medicine. 2022. DOI:10.1007/s10238-022-00844-x.
  22. Munoz F., Hu H. The Role of Store-operated Calcium Channels in Pain. Pharmacological Mechanisms and the Modulation of Pain. 2016. P. 139–151. DOI:10.1016/bs.apha.2015.12.005.
  23. Villalba J.J., Provenza F.D., Hall J.O. Learned appetites for calcium, phosphorus, and sodium in sheep. Journal of Animal Science. 2008. Vol. 86. No 3. P. 738–747. DOI:10.2527/jas.2007-0189.41.
  24. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / Г.В. Проваторов та ін.; за заг. ред. В. О. Проваторова. 2-ге вид. стер. Суми: Університетська книга, 2023. 489 с. ISBN 798-966-680-370-5.
  25. Chandratre G.A. Collection, Preservation, Processing, and Dispatch of Clinical Material of Goats. Principles of Goat Disease and Prevention. 2023. P. 49–61. DOI:10.1002/9781119896142.ch5.
  26. Влізло В.В., Федорук Р.С., Ратич І.Б. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник. Львів: СПОЛОМ, 2012. 764 с. ISBN 976-966-665-677-6.
  27. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка. Київ: Аграрна освіта, 2010. 445 с.
  28. Smith M.C., Sherman D. M., Metre D.C.V. Goat Medicine. Wiley & Sons, Limited, John. 2020. ISBN:1119949521; 9781119949527.
  29. Клінічна діагностика хвороб тварин / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка і В.М. Безуха. Біла Церква, 2017. 544 с. ISBN 978-966-2122-51-0.
  30. Holick M.F. Vitamin D Status: Measure[1]ment, Interpretation, and Clinical Application. Annals of Epidemiology. 2009. Vol. 19. No 2. P. 73–78. DOI:10.1016/j.annepidem.2007.12.001
  31. Петровська І.Р., Салига Ю.Т., Вудмаска І.В. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с. ISBN 978-966-540-551-1.
  32. Body measurements explaining variations in scores for the sternal, lumbar, and caudal regions used to estimate body condition in dairy goats / J. Hervieu et al. Options Méditerranéennes-Série Séminaires. 1991. 13. P. 43–56. ISSN 1857–7709.
  33. Body Condition Scoring in Goat: Impact and Significance / C.P. Ghosh et al. Journal of Entomolo[1]gy and Zoology Studies. 2019. 7. P. 554–560.
  34. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко та ін.; за ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2015. Ч. 2. 610 с. ISBN 978-966-2122-41-1.
  35. Effects of structural anisotropy of cancellous bone on speed of ultrasonic fast waves in the bovine femur / K. Mizuno et al. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 2008. Vol. 55. No 7. P. 1480–1487. DOI:10.1109/tuffc.2008.823.
  36. Influence of different calcium supplies and a single vitamin D injection on vitamin D receptor and calbindin D9k immunoreactivities in the gastrointestinal tract of goat kids / K. Sidler-Lauff et al. Journal of Animal Science. 2010. Vol. 88. No 11. P. 3598–3610. DOI:10.2527/jas.2009-2682.
  37. Wilkens M.R., Muscher-Banse A.S. Review: Regulation of gastrointestinal and renal transport of calcium and phosphorus in ruminants. Animal. 2020. Vol. 14. P. 29–43. DOI:10.1017/s1751731119003197.
  38. Keung L., Perwad F. Vitamin D and kidney disease. Bone Reports. 2018. Vol. 9. P. 93–100. DOI:10.1016/j.bonr.2018.07.002
  39. Fleet J.C. The role of vitamin D in the endocrinology controlling calcium homeostasis. Molecular and Cellular Endocrinology. 2017. Vol. 453. P. 36–45. DOI: 10.1016/j.mce.2017.04.008.
  40. Nemeth M.V., Wilkens M.R., Liesegang A. Vitamin D status in growing dairy goats and sheep: Influence of ultraviolet B radiation on bone metabolism and calcium homeostasis. Journal of Dairy Science. 2017. Vol. 100. No 10. P. 8072–8086. DOI:10.3168/jds.2017-13061.
  41. Saponaro F., Saba A., Zucchi R. An Update on Vitamin D Metabolism. International Journal of Molecular Sciences. 2020. Vol. 21. No 18. 6573 p. DOI:10.3390/ijms21186573
  42. Calcium Signaling Regulates Autophagy and Apoptosis / P. Sukumaran et al. Cells. 2021. Vol. 10. No 8. 2125 p. DOI:10.3390/cells10082125.
  43. Renal mechanisms of calcium homeostasis in sheep and goats / G. Herm et al. Journal of Animal Science. 2015. Vol. 93. No 4. P. 1608–1621. DOI:10.2527/jas.2014-8450.
  44. Barragan M., Good M., Kolls J.K. Regulation of Dendritic Cell Function by Vitamin D. Nutrients. 2015. Vol. 7 (9). P. 8127–8151. DOI:10.3390/nu7095383
  45. CYP2R1 is a major, but not exclusive, contributor to 25-hydroxyvitamin D production in vivo / J. G. Zhu et al. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013. Vol. 110. No 39. P. 15650–15655. DOI:10.1073/pnas.1315006110.
  46. Goltzman D., Mannstadt M., Marcocci C. Physiology of the Calcium-Parathyroid Hormone-Vitamin D Axis. Frontiers of Hormone Research. 2018. P. 1–13. DOI:10.1159/000486060.
  47. Davey R.A., Findlay D.M. Calcitonin: Physiology or fantasy?. Journal of Bone and Mineral Research. 2013. Vol. 28. No 5. P. 973–979. DOI:10.1002/jbmr.1869.
  48. Mineral Metabolism in Singleton and Twin-pregnant Dairy Goats / C. J. Härter et al. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2014. Vol. 28. No 1. P. 37–49. DOI:10.5713/ajas.14.0214.
  49. Yadav A.K., Singh J., Yadav S.K. Composition, nutritional and therapeutic values of goat milk: A review. Asian Journal of Dairy and Food Research. 2016. Vol. 35. No 2. DOI:10.18805/ajdfr.v35i2.10719.
  50. Nutritive advantages of goat milk and possibilities of its production in republic of Macedonia / N. Pacinovski et al. Macedonian Journal of Animal Science. 2015. Vol. 5. No 2. P. 81–88. DOI:10.54865/mjas1552081p.
  51. Quader M.N. Investigation of Clinical Hypocalcaemia in Cattle and Goats at the Selected Veterinary Hospitals in Bangladesh and India. Obstetrics & Gynecology International Journal. 2017. Vol. 5. No 1. DOI:10.15406/jdvar.2017.05.00130.
  52. Modulation of Intestinal Phosphate Transport in Young Goats Fed a Low Phosphorus Diet / J. L. Behrens et al. International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. No 2. 866 p. DOI:10.3390/ijms22020866.
  53. Wysolmerski J.J. Osteocytic osteolysis: time for a second look? BoneKEy Reports. 2012. Vol. 1. 229 p. DOI:10.1038/bonekey.2012.229.
  54. Gastrointestinal transport of calcium and phosphate in lactating goats / S. Starke et al. Livestock Science. 2016. Vol. 189. P. 23–31. DOI:10.1016/j.livsci.2016.04.023.
  55. Hernández-Castellano L. E., Hernandez L. L., Bruckmaier R. M. Review: Endocrine pathways to regulate calcium homeostasis around parturition and the prevention of hypocalcemia in periparturient dairy cows. Animal. 2020. Vol. 14. No 2. P. 330–338. DOI:10.1017/s1751731119001605.
  56. Kumar R., Thompson J.R. The Regulation of Parathyroid Hormone Secretion and Synthesis. Journal of the American Society of Nephrology. 2010. Vol. 22. No 2. P. 216–224. DOI:10.1681/asn.2010020186.
ДолученняРозмір
PDF icon hotsuliak_2_2024.pdf702.16 КБ