Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»
С биофизической точки зрения, движение крови по кровеносным сосудам молочной железы подчиняется законам гидравлики и гидродинамики, а приспособительные изменения кровотока в вымени регулируются с помощью нервных, гуморальных, химических факторов и местных (локальных) механизмов. Основные разделы обзора: основные элементы гидродинамической теории движения крови в сосудистом русле молочной железы; нервная регуляция и влияние гормональных факторов; локальные механизмы регуляции и действие химических факторов; регуляция кровоснабжения вымени при доении и в процессе сосания; регуляция кровоснабжения вымени при доении и в процессе сосания; о методологии выявления ключевых факторов и взаимосвязей в процессах кровоснабжения, молокообразования и секреции молока у жвачных. Моторная функция молочной железы регулируется симпатической нервной системой путём воздействия на α- и β-адренорецепторы гладкомышечных элементов молочных протоков, цистерн вымени и соска, а также кровеносных сосудов. Раздражение эфферентных нервов молочной железы приводит к сужению кровеносных сосудов и уменьшению скорости кровотока через молочнучную железу. Эфферентная иннервация оказывает постоянное тоническое воздействие на кровеносные сосуды вымени. Денервация молочной железы вызывает расширение кровеносных сосудов и усиление кровоснабжения молочной железы. Пролактин, окситоцин, соматотропин, инсулин и ацетилхолин усиливают кровоснабжение вымени, а норадреналин и его агонисты оказывают сосудосуживающее действие. Во время доения повышается интенсивность кровоснабжения вымени, что является следствием нескольких факторов: а) снижение внутривыменного давления при освобождении альвеол от молока и расширении молочных протоков; б) снижение тонуса симпатической нервной системы в период доения; в) сосудорасширяющий эффект окситоцина; г) воздействие ацетилхолина на сосуды. В связи с этим, регистрацию динамики кровоснабжения вымени можно использовать для контроля интенсивности выведения и степент опорожнения вымени при машинном доении.
1. Боков Е.В., Мещеряков В.П., Новикова Р.И., Назаров А.В., Макар З.Н. Влияние стимуляции эфферентных нервов на двигательную функцию и кровоснабжение вымени коровы. // Труды XV съезда Всесоюзного физиологического общества им. И.П. Павлова. Л. 1987. Т. 2. С. 561.
2. Боков Е.В., Тверской Г.Б., Назаров А.В., Мещеряков В.П., Макар З.Н. Роль α2 -адренорецепторов в торможении молокоотдачи, вызванном электрораздражением эфферентных нервных волокон вымени коровы. // Бюллетень ВНИИФБиП сельскохозяйственных животных. 1989. № 4. С. 25-30.
3. Владимирова А.Д. Изменения температуры молочной железы. // Вестник ЛГУ. 1955. № 1. С. 83-.93.
4. Владимирова А.Д. Материалы о рефлекторной регуляции выделительной функции молочной железы. // Вестник ЛГУ. 1963. № 3. С. 99-108.
5. Владимирова А.Д. О рефлекторной регуляции кровоснабжения молочной железы: автореф. дисс…д.б.н. Л, 1953.
6. Владимирова А.Д. О рефлекторных изменениях температуры молочной железы в процессе выделения молока. // Вестник ЛГУ. 1958. Т. 15. № 3. С. 125-132.
7. Галанцев В.П., Кислякова Л.П., Волынец Н. Роль окситоцина и местных механизмов в регуляции кровоснабжения молочной железы. // Нервная система. 1983. Вып. 24. ЛГУ. С. 66-72.
8. Герасименко И.В. Методика разработки блока имитации внутривыменного давления в испытательном стенде для доильных аппаратов. // Технические науки: проблемы и перспективы. Материалы IV межд. науч. конф. Санкт-Петербург, 2016. С. 113-117. https;//moluch/ru/nech/archive/166/10836
9. Грачев И.И. Рефлекторная регуляция лактации. // Л:: Изд. ЛГУ, 1964. 279 с.
10. Дворецкий Д.П., Матчанов А.Т., Недошивин В.П., Шустова Н.Я., Шаленков В.Ф. Роль эндотелия в локальных сосудистых реакциях скелетных мышц. // Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 1994. Т. 80. № 2. С. 49-58.
11. Кокорина Э.П. Рефлекс молокоотдачи и физиологические основы машинного доения. // Сельскохозяйственная биология. 1983. № 3. С. 10-16.
12. Макар З.Н. Влияние экзогенного соматотропина на кровоснабжение и функциональную активность молочной железы у коров. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2012а. № 3. С. 36-43.
13. Макар З.Н. Роль эфферентной иннервации вымени в регуляции его кровоснабжения // Проблемы биологии продуктивных животных. 2009. № 2. С. 22-26.
14. Макар З.Н. Регуляция кровоснабжения и функциональной активности молочной железы у жвачных животных. Автореф. дисс...д.б.н. Боровск. 2012.
15. Макар З.Н. Физиологические взаимосвязи кровоснабжения и метаболизма молочной железы у жвачных. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2020. № 4. С. 27-44.
16. Макаровская З.В. Технологические основы повышения эффективности работы доильных аппаратов: автореф. дисс… д.т.н. Оренбург. 2004. 38 с.
17. Марков А.Г. Механизмы образования секрета в молочной железе: автореф. дисс...д.б.н. Санкт-Петербург. 2000. 32 с.
18. Медведев И.К., Черепанов Г.Г., Хрусталева Г.И. Функциональная морфология молочной железы жвачных животных. Боровск: ВНИИФБиП, 2000. 293 c.
19. Мещеряков В.П. Взаимосвязь латентного периода молокоотдачи и объемной скорости кровотока в вымени у коров. // Известия ТСХА. 2011. № 2. С. 153-160.
20. Мещеряков В.П. Кровоснабжение вымени у медленновыдаиваемых коров при выведении цистернальной и альвеолярной фракций молока. // Известия ТСХА. 2013. № 3. C. 89-101.
21. Мещеряков В.П., Макар З.Н., Вахрамова О.Г. Исследование роли ацетилхолина в регуляции кровоснабжения молочной железы у коров. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2016. № 4. С. 27-36.
22. Мещеряков В.П., Макар З.Н. Влияние местной стимуляции β-адреноблокаторов на кровоснабжение вымени у коров. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2016а. № 2. С. 32 – 41.
23. Мещеряков В.П., Макар З. Кровоснабжение вымени у коров при стимуляции наружного семенного нерва и альфа-адренорецепторов вымени. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2016б. № 3. С. 47- 56.
24. Мещеряков В.П., Макарцев Н.Г., Макар З.Н., Пимкина Т.Н., Королева С.С. Исследование кровоснабжения вымени в процессе доения у коров. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2015. № 3. С. 28-38.
25. Мещеряков В.П., Макар З.Н., Мещеряков Д.В. Влияние окситоцина на показатели гемодинамики и величину внутривыменного давления у коров. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2015. № 4. С. 42-51.
26. Мещеряков В.П. О механизме молокоотдачи у коров при повышении разового удоя. // Сельскохозяйственная биология. 2021. Т. 56. № 2. С. 347-355.
27. Мещеряков В.П., Черепанов Г.Г., Овчаренко Э.В. Кровоснабжение вымени у коров и коз: оценки параметров, взаимосвязь с уровнем функциональной активности органа и метаболизмом клеток секреторного эпителия (обзор). // Проблемы биологии продуктивных животных. 2023. № 3. С. 5-36.
28. Скопичев В.Г. Механизмы интеграции клеток в альвеолярном отделе молочной железы. // Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д.б.н. Санкт-Петербург. 1994. 30 с.
29. Тверской Г.Б., Боков Е.В., Назаров А.В., Мещеряков В.П., Макар З.Н. Об участии α1 -адренорецепторов в реализации тормозного влияния эфферентной иннервации вымени на процесс молокоотдачи // Бюллетень ВНИИФБиП сельскохозяйственных животных. 1989. № 4. С. 19-25.
30. Тверской Г.Б., Макар З.Н., Мещеряков В.П. Влияние денервации половины вымени на его кровоснабжение // Бюллетень ВНИИФБиП. 1993. № 1. С. 26-30.
31. Токарев Т.Ю. Взаимосвязь уровня кровоснабжения и использования субстратов в молочной железе коров (исследования на модели и в эксперименте): автореф. дисс…. к.б.н. Боровск, 2002.
32. Толкунов Ю. А., Марков А. Г. Физиология секреторных клеток молочной железы мышей. // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2000. T. 86. № 8. С. 1057-1065.
33. Хрусталёва Г.И. Ультраструктура гладких мышц молочной железы телок и лактирующих коров. // Бюллетень ВНИИФБиП. 1988. № 1. С. 46 -51.
34. Черепанов Г.Г., Макар З.Н. Имитационное моделирование субстратного гомеостаза секреторных клеток молочной железы. // Доклады РАСХН. 2007a. № 2. С. 36-39.
35. Черепанов Г.Г., Макар З.Н. Сопряженная регуляция органного кровотока и метаболизма секреторных клеток молочной железы: анализ проблемы. // Успехи физиологических наук. 2007б. Т. 38. № 1. С. 72 -82.
36. Черепанов Г. Г., Макар З. Н. Активность транспорта субстратов в клетки лактирующей молочной железы у коров и коз: модифицированный метод оценки in vivo, компьютерный анализ, сопоставление с экспериментом. // Проблемы биологии продуктивных животных. 2008а. № 2. С. 47-58.
37. Черепанов Г.Г. Метаболические аспекты теории питания продуктивных животных (концепции и модели). Боровск: ВНИИФБиП, 2014. 149 с,
38. Шевелев Н.С., Мещеряков В.П., Сопряженность динамики молоковыведения и кровоснабжения вымени коров в процессе выдаивания. // Сельскохозяйственная биология. 2008. Т.43. № 4. С. 80-85.
39. Шумилова Т.Е., Ноздрачев А.Д., Федоров М.А. Роль неорганического нитрита и оксида азота в функционировании сердечно-сосудистой системы // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2014. Т. 100. № 3. С. 301-307.
40. Bequette B.J., Kyle C.E., Crompton L.A., Buchan V., Hanigan M.D. Insulin regulates milk production and mammary gland and hind – leg amino acid fluxes and blood flow in lactating goats. J. Dairy Sci. 2001. 84: 241-255.
41. Bernabe J., Rulquin H., Caudal J. ., Duvere J. Estimation of mammary blood flow rate in the dairy cow by thermodilution. 2. Preliminary results. Reproduction, nutrition, development. 1988. 28(1): 205-206.
42. Burd L.J., Lemons J.A., Makowski E.L., Meshida G., Niswender G. Mammary blood flow and endocrine changes during parturition in the ewe. Endocrinology. 1976. 98(3): 748-754.
43. Burvenich C. Mammary artery blood flow during several physiological conditions. Arch. Int. Pharmacodyn. 1979. 242: 291-293.
44. Burvenich C., Peeters G. Effect of prostaglandin synthetase inhibitors on mammary blood flow during experimentally induced mastitis in lactating goats. Arch. Int. Pharmacodin. 1982. 258: 128-137.
45. Burvenich C., Vandeputte-Van Messom G., Roets E., Massart-Leen A.M., Peeters G. Physiological factors affecting milk production in lactating ruminants. Atti IX Congresso Nationale ASPA. Roma. 1991. II: 1191-1203.
46. Cant J.P., Mc Bride B.W. Mathematical analysis of the relationship between blood flow and uptake of nutrients in the mammary glands of a lactating cow. J. Dairy Res. 1995. 62: 405-422.
47. Caruolo E.V. Scanning electron microscope visualization of the mammary gland secretory unit and of myoepithelial cells. J. Dairy Sci. 1980. 63: 1987.
48. Cowie A.T., Tindal J.S. The Physiology of lactation. National Institute for Research in Dairying. Shinfild. Reading. Berks. Baltimore. 1971.
49. Cherepanov G.G., Danfaer A., Cant J.P. Simulation analysis of substrate utilization in the mammary gland of lactating cow. J. Dairy Res. 2000. 67: 171-188.
50. Cherepanov G.G., Makar Z.N. Simulation modeling of substrate homeostasis of mammary secretory cells. Russian Agr. Sci. 2007, 33(2): 114-117.
51. Davis S.R., Collier R.J. Mammary blood flow and regulation of subsrate supply for milk synthesis. J. Dairy Sci. 1985. 68(4): 1041-1058.
52. Davis S.R., Farr V.C., Prosser C.G. Dose depenendent effects of oxytocin on the microcirculation in the mammary gland of the lactating rat. In: Intercellular Signalling in the Mammary Gland (Eds C. J. Wilde, C. H. Knight, M. Peaker). London: Plenum Press. 1995: 267 p.
53. Davis S.R., Farr V.C., Prosser C.G., Thompson J.G. The nature of the microcirculation in the mammary gland of the lactating rat. Proc. N. Z. Soc. Anim. Prod. 1993. 53: 171.
54. Davis S.R., Collier R.J., Mc Namara J.P., Head H.H., Sussman W. Effects of thyroxine and growth hormone treatment of dairy cows on milk yield, cardiac output and mammary blood flow. J. Animal Sci. 1988. 66: 70- 79.
55. Dhondt G., Burvenich C., Peeters G. Mammary blood flow during experimental Escherichia coli endotoxin induced mastitis in goat and cows. J. Dairy Res. 1977. 44(3): 433-440.
56. Dhondt G., Houvenaghel A., Feys-van de Broeck L., Peeters G. Adrenergische Rezeptoren der Blutgefäße des Euters bei laktierenden Kühen. Zbl. Vet. Med. 1976. A. 23: 331-337.
57. Dhondt G., Houvenaghel A., Peeters G., Jochle W. Effect of prostaglandins F2α and E2 on milk ejection, blood pressure, and mammary artery blood flow in the cow. Arch. Intern. Pharmacodyn. Therapie. 1977. 227(1): 159 -161.
58. Dhondt G., Houvenaghel A., Peeters G., Verschooten F. Influence of vasoactive hormones on blood flow through the mammary artery in lactating cows. Arch. Int. Pharmacodyn. 1973. 204: 89-104.
59. Ely F., Petersen W. F. Factors involved in the ejection of milk. J. Dairy Sci. 1941. 24(3): 211-223.
60. Eriksson M., Lundeberg T., Uvnas-Moberg K. Studies on cutaneous blood flow in the mammary gland of lactating rats. Acta Physiol. Scand. 1996. 158: 1-6.Fujiwara T., Uehara Y. The cytoarchitecture of the wall and the innervations pattern of the microvessels in the rat mammary gland: a scanning electron microscope observation. Am. J. Anat. 1984. 170: 39.
61. Gorewit R.C., Aromando M.C., Bristol D.G. Measuring bovine mammary gland blood flow using a transit time ultrasonic flow probe. J. Dairy Sci. 1989. 72(7): 1918-1928.
62. Gorewit R.C., Aromando M.C., Currie W.B., Bristol D.G. Oxytocin and mammary blood flow during the estrous cycle of cattle. J. Dairy Sci. 1990. 73(suppl.): 55.
63. Gorewit R.C., Bristol D.G., Aromando M., Thomas C.G. Mammary blood flow of cows measured by ultrasonic and electromagnetic flow meters. J. Dairy Sci. 1984. 67: 159.
64. Gorewit R.C., Scott N.R. Cardiovascular responses of cow given electrical current during milking. J. Dairy Sci. 1986. 69: 1122-1127.
65. Gorewit R.C., Aromando M.C. Mechanisms involved in the adrenalin-induced blockade of milk ejection in dairy cattle. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1985. 180: 340-347.
66. Gorewit R.C., Fubini S.L., Aromando M.C., Bristol D.G., Deuel D., Parker J.E. Temporal relationships between mammary blood flow and intramammary pressure during milking of cattle. Fed. Proc. 1985. 44(3): 848.
67. Gorewit R.C. Method for determining oxytocin concentrations in unextracted sera; characterisation in lactating cattle. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1979. 160(1): 80-87.
68. Gorewit R.C., Wachs E.A., Sagi R., Merril W.G. Current concepts on the role of oxytocin in milk ejection. J. Dairy Sci. 1983. 66: 2236-2250.
69. Hammond J. The physiology of milk and butter fat secretion. The veterinary record. 1936. 16(17): 519-527.
70. Hanwell A., Linzell J.L. The effects of engorgement with milk and of suckling on mammary blood flow in the rat. J. Physiology. 1973a. 233(1): 111-125.
71. Hanwell A., Linzell J.L. The time course of cardiovascular changes in lactation in the rat. J. Physiology. 1973b. 233(1): 93-109.72. Hart I.C., Lawrence S.E., Mepham T.B. Effect of exogenous growth hormone on mammary blood flow and milk yield in lactating goats. J. Physiology (Lond). 1980. 308: 46-47.
73. Heekin M.M., Collier R.J., Caton D., Simerl N.A. Effect of estradiol 17β, progesterone, or estradiol progesterone combination on mammary arterial blood flow and heart rate in Holstein cows. J. Animal Sci. 1980. 51(Supple 1): 431.
74. Houvenaghel A. Action of catecholamines on blood flow through the mammary gland in unanesthetized lactating small ruminants. Arch. Intern. Pharma. Ther. 1970. 186(1): 190-191.
75. Houvenaghel A., Peeters G. Action of angiotensin and plasmakinins of blood flow through the mammary artery in lactating small ruminants. Arch. Int. Pharmacodyn. 1972. 200: 320-329.
76. Houvenaghel A., Peeters G. Influence of vasoactive hormones and stress on blood flow through the udder of the lactating goat. Ann. Biol. Anim. Bioch. Bioph. 1974. 14(3): 437-446.
77. Houvenaghel A., Peeters G., Verschooten F. Influences of manual udder stimulation and oxytocin on mammary artery blood flow in lactating cows. Arch. Int. Pharmacodyn. 1973. 205(1): 124-133.
78. Jakobsen K.E., Mikkelsen O., Nielsen M.O. Studies on responses to potassium, noradrenaline, serotonin, histamine and prostaglandin F2 alpha, of isolated pudendal arteries from nonlactating goats. Com. Biochem. Physiol. 1994. 109C: 169-172.
79. Katz M., Creasy R.K. Cardiovascular and mammary blood flow alternations during pregnansy and nursing in the rabbit. Am. J. Obstet. Gynec. 1982. 142(4): 450-462.
80. Katz M., Creasy R.K. Mammary blood flow regulation in the nursing rabbit. Am. J. Obstet. Gynec. 1984. 150(5): 497-500.
81. Lacasse P., Farr V.C., Davis S.R., Prosser C.G. Local secretion of nitric oxide and the control of mammary blood flow. J. Dairy Sci. 1996. 79: 1369-1374.
82. Lacasse P., Prosser C. G. Mammary Blood Flow Does Not Limit Milk Yield in Lactating Goats. J. Dairy Sci. 2003. 86(6): 2094-2097.
83. Larson B.L., Anderson R.R., Collier R.J. Lactation. New York: Academic Press. 1985. 276 p.
84. Lefcourt A.M., Akers R.M. Endocrine responses of cows subjected to controlled voltages during milking. J. Dairy Sci. 1982. 65: 2125-2130.
85. Lefcourt A.M., Akers R.M. Is oxytocin really necessary for efficient milk removal in dairy cows. J. Dairy Sci. 1983. 66(10): 2251-2259.
86. Lefcourt A.M. Effect of teat stimulation on sympathetic tone in bovine mammary gland. J. Dairy Sci. 1982. 65(12): 2317-2322.
87. Linzell J.L. Mammary blood flow and methods of identifying and measuring precursors of milk. In: Lactation. Vol. 1 (Ed. B.L. Larson, V.R. Smith). New York: Academic Press. 1974: 143- 225.
88. Linzell J.L. Mammary-gland blood flow and oxygen, glucose and volatile fatty acid uptake in the conscious goat. J. Physiology. 1960. 153(3): 492-509.
89. Linzell J.L. The innervations of the mammary glands in the sheep and goat with some observations on the lumbosacral autonomic nerves. Quart. J. Exp. Physiol. 1959. 44(2): 160-176.
90. Linzell J.L. Vasomotor nerve to the mammary glands of the cat and dog. Q. J. Exp. Physiol. 1950. 35: 235- 319.
91. Lough D.S., Beede D.L., Wilcox C.J. Effects of Feed intake and thermal stress on mammary blood flow and other physiological measurements in lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 1990. 73(2): 325-332.
92. Madsen T.G., Trout D.R., Cieslar R.L., Purdie M.G., Nielsen M.O., Cant J.P. The histamine H1 receptor is not involved in local control of mammary blood flow in dairy cows. J. Dairy Sci. 2008. 91(6): 2461-2468.
93. Matsumoto M., Nishinakagawa H., Kurohmaru M., Hayashi Y., Otsuka J. Pregnancy and lactation affect the microvasculature of the mammary gland in mice. J. Vet. Med. Sci. 1992. 54: 937.
94. Mc Bride G.E., Christopherson R.J. Effects of adrenaline, oxytocin and 2 – Br – α – ergocryptine on mammary blood flow in lactating ewe. Can. J. Anim. Sci. 1986. 66(4): 983- 993.
95. Mc Dowell G.H., Gooden J.M., Leenanuruksa D., Jois M., English A.W. Effect of exogenous growth hormone on milk production and nutrient uptake by muscle and mammary tissues of dairy cows in mid-lactation. Aust. J. Biol. Sci. 1987. 40: 295-306.
96. Mc Namara J.P., Davis S.R., Collier R.J. Effect of growth hormone and thyroxine on plasma lipids, mammary lipid uptake and milk fat in Jersey cows. J. Dairy Sci. 1983. 66(Supple 1): 232-233.
97. Mepham T.B., Lawrence S.E., Petes A.R., Hart I.C. Effects of exogenous growth hormone on mammary function in lactating goats. Horm. Metab. Res. 1984. 16: 248.
98. Nielsen M.O., Hoslund S., Berggren P., Jacobsen K. Mammary and whole – body nitric oxide (NO) release in lactating goat. Livest. Prod. Sci. 2001. 70(1-2): 181.
99. Nielsen M.O., Fleet I. R., Jakobsen K., Heap R.B. The local differential effect of prostacyclin, prostaglandin E2 and prostaglandin F2α on mammary blood flow of lactating goats. J. Endocr. 1995. 145: 585-591.
100. Nishinakagawa H. Anatomical studies on the vascular system on the mammary gland of mammals. Bull. Fac. Agric. Kagoshima Univ. 1970. 20: 1.
101. Oguro K., Hashimoto H., Nakashima M. Pharmacological effects of several drugs on the myoepithelium and the vascular smooth muscle of the lactating mammary gland in goats. Arch. Intern. Pharmacodyn. 1982. 256(1): 108-122.
102. Olsson K., Hogberg M. Plasma vasopressin and oxytocin concentrations increase simultaneously during suckling in goats. J. Dairy Res. 2009. 76: 15-19.
103. Oshibe A., Gooden M., Wynn P.C. Responses of mammary blood flow and milk secretion to bovine somatotropin infusion in lactating ewe. Anim.. Sci. Technol. (Jpn). 1995. 66(12): 1002-1006.
104. Ota K., Peaker M. Lactation in the rabbit: mammary blood flow and cardiac output. Quart. J. Exp. Physiol. 1979. 64: 225-238.
105. Peal S.L, Downey H.F., Lepper T.L. Intramammary pressure and mammary blood flow in lactating goats. J. Dairy. Sci. 1973. 56(10): 1319-1323.
106. Peeters G., Coussenes R., Sierens G. Physiology of the nerves in the bovine mammary gland. Arch. Intern. Pharmac. Therapie. 1949. 79(1): 75-82.
107. Peeters G., Genie G., Coussens R. The automic innervations of the udder in sheep and cows. Arch. Int. Pharmac. Therap. 1951. 85(1-2): 152-158.
108. Piccione G., Arcigli A., Assenza A., Percipalle M., Caola G. Pulsed wave-doppler ultrasonographic evaluation of the mammary blood flow in the ewe. Acta Vet. Brno. 2004. 73: 23-27.
109. Pickles V.R. Blood flow estimations as indices of mammary activity. J. Obst. Gynaec. Brit. Empire. 1953. 60(3): 301-311.
110. Prosser C.G., Fleet I.R., Corps A.N., Froesch E.R., Heap R.B. Increase in milk secretion and mammary blood flow by intra-arterial infusion of insulin-like growth factor – I into the mammary gland of the goat. J. Endocrin. 1990. 126: 437-443.
111. Prosser C.G., Davis S.R., Farr V.C., Lacasse P. Regulation of blood flow in the mammary microvasculature. J. Dairy Sci. 1996. 79(7): 1184-1197.
112. Prosser C.G., Farr V.C., Davis S.R. Increased mammary blood flow in the lactating goat induced by parathyroid hormone-related protein. Exp. Physiol. 1994. 79: 565-570.
113. Royle C., Garnsworthy P.C., Mc Arthur A.J, Mepham T.B. Heart rate changes in dairy cows associated with milking. J. Physiol. 1992. 446: 575.
114. Silver I.A. Vascular changes in the mammary gland during engorgement with milk. J. Physiol. 1956. 133: 65.
115. Shimada T., Nakamura M., Kitaharam Y., Kawahara H. Microvasculature of the rat mammary gland using the chemical digestion method. J. Electron. Microsc. 1982: 185.
116. Sitprija S., Changpongsang S., Chaiyabutr N. Effects of cooling and recombinant bovine somatotropin supplementation on body fluids, mammary blood flow, and nutrients uptake by mammary gland in different stages of lactation of crossbred Нolstein cattle. J. Vet. Med. 2010. 40(2): 195-206.
117. Stewart K., Cooper G. J. S., Davis S. R. Coordination of mammary metabolism and blood flow after refeeding in rats. J. Dairy Sci. 2009. 92(4): 1543-1553.
118. Thompson P.D., Pike T.L. Effect of milking stimuli on teat cisternal pressure and udder blood flow in a lactating cow. J. Dairy Sci. 1973. 56(5): 657.
119. Tverskoy G.B., Zhestokanov O.P., Bokov E.V., Meshcheryakov V.P. The impact of machine milking on blood circulation in the udder of the cow. Proceedings of the third simposium automation in dairying. Wageningen. The Netherlands. 1987: 216- 224.
120. Vorherr H., Vorherr U.F. Effects of prostaglandins (F2α; E1; E2) on blood pressure and oxytocin-induced intramammary pressure responses in rats. Endocrinology. 1979. 104(4): 989-995.
121. Wall E.H., Mc Fadden T.B. Triennial lactation symposium: a local affair: How the mammary gland adapts to changes in milking frequency. J. Anim. Sci. 2012. 90: 1695-1707.
122. Warner N.E., Reynolds M., Henning C.E. A method for microscopy of the mammary gland in the living mouse. Med. Exp. 1968. 18: 151.
123. Whittemore C.T. Lactation of the dairy cow. Longman, London and New York. 1980.
124. Winblad von Walter L., Lidfors L., Madej A., Dahlborn K., Hydbring-Sandberg E. Cardiovascular, endocrine and behavioural responses to suckling and permanent separation in goats. Acta Vet. Scand. 2010. 52: 51-59.
125. Yasugi T., Kaido T., Uehara Y. Changes in density and architecture of microvessels of the rat mammary gland during pregnancy and lactation. Arch. Histol. Cytol. 1989. 52: 115.