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»
1Мещеряков В.П. 2Черепанов Г.Г., 3Овчаренко Э.В.
1,3Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Калуга; 2ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФИЦ животноводства – ВИЖ
им Л.К. Эрнста, Боровск Калужской обл. Российская Федерация
Основные разделы обзора: методы измерения кровотока в молочной железе (термометрия, фотометрия, метод разведения индикаторов, электромагнитная и ультразвуковая флоуметрия); оценки уровня кровоснабжения молочной железы, полученные с использованием разных методов; взаимосвязь уровня кровоснабжения молочной железы с величиной удоя; сопряжённая регуляция кровоснабжения вымени и метабо-лизма секреторных клеток (использование субстратов в процессах биосинтеза в молочной железе, ауторегуляция кровотока, кинетическая модель, подтверждение в эксперименте). Установлена положительная корреляция между удоем и уровнем кровоснабжения вымени на фоне значительной вариабельности значений параметров в работах разных авторов. Кровоснабжение молочной железы у жвачных увеличивается в предотельный период и в начале лактации. Увеличение интервала между доениями у лактирующих коров и коз приводит к уменьшению объёрамной скорости кровотока в молочной железе. Исследовано изменение кровоснабжения вымени у коров и коз в зависимости от позы животного, фазы эстрального цикла, температуры окружающей среды, времени суток, заболевания маститом. Для выявления причин высокой вариабельности измеряемых параметров в работах разных авторов необходимо проведение серий опытов с проведением всех необходимых измерений и разработкой математических моделей, описывающих механизмы регуляции кровоснабжения молочной железы. Представленная версия теоретической модели, апробированная в экспериментах, качественно правильно объясняет наблюдаемые в опыте реакции молочной железы на различные воздействия и позволяет исследовать влияние параметров метаболической активности секреторных клеток, гемодинамики и уровня субстратов в крови на процессы биосинтеза компонентов молока.
1. Алексеев В.А., Заболотских В.И., Юран С.И. Автоматизированный контроль сердечно-сосудистой системы животных. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1996. № 5. С. 25-26.
2. Алексеев В.А., Юран С.И., Або Исса Н. Информационная модель процесса регистрации и обработки фотоплетизмограмм. // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2006. № 3. С. 48-52.
3. Алексеев В.А., Дюпин А.А., Юран С.И. Выбор параметров для базы данных фотоплетизмограмм. // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2008. № 4. С. 135-137.
4. Алексеев В.А., Ардашев С.А., Юран С.И. Автоматизированный фотоплетизмограф. // Приборы и методы измерений. 2013. № 1. С. 46-51.
5. Алиев А.А., Буркова Л.М., Сорокин В.М., Вострова Л.Н., Дудина В.М., Джавадов А.К. Одновременная катетеризация сосудов и наложение датчика электромагнитного расходомера на воротную вену у коров // Физиологический журнал СССР. 1984. Т. 70. № 11. С. 1585--1588.
6. Владимирова А.Д. Материалы о рефлекторной регуляции выделительной функции молочной железы // Вестник ЛГУ. –1963. № 3. С. 99-108
7. Владимирова А.Д. О рефлекторных изменениях температуры молочной железы в процессе выделения молока. // Вестник ЛГУ. 1958. № 15. С. 125-132.
8. Гущин В.Н., Волкова Н.А. Суточные ритмы температуры тела коров при различных параметрах микроклимата // Ветеринария. 1997. № 7. С. 42-47.
9. Детари Л., Карцаги В. Биоритмы. М: Мир, 1984. 160с.
10. Ефремов И.В. Фотометрический метод оценки готовности животного к машинному доению // Техника в сельском хозяйстве. 1995. № 4. С. 14-15.
11. Жигалов В.А., Юран С.И. Оптодиагностика сосудистой системы сельскохозяйственных животных // Доклады РАСХН. 2001. № 3. С. 50-53.
12. Заболотнов Л.А., Лысов А.В. Имплантация ультразвукового датчика на наружную срамную артерию для прижизненного определения объемного кровотока вымени у коров // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 1998. Т. 84. № 11. С. 1202-1206.
13. Заболотнов Л.А., Панюшкин Д.Е. Математическая модель использования глюкозы в вымени лактирующих коров. // Доклады РАСХН. 1998. № 4. С. 34-35.
14. Карташов Л.П., Макаровская З.В. Применение тепловизионного метода исследования при оценке доильной техники. // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2008. Т. 18. № 2. С. 61-69.
15. Карташов Л.П., Цвяк А.В. Параметры оценки доильных аппаратов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2010. Т. 3. № 27-1. С. 62-63.
16. Карташов Л.П., Цвяк А.В., Поздняков В.Д., Трубников В.В. О комплексной оценке доильных аппаратов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 6(38). С. 86-88.
17. Кирсанов В.В., Павкин Д.Ю., Довлатов И.М., Юрочка С.С., Хакимов А.Р. Определение методом инфракрасной термографии заболеваний вымени коров маститом и их влияние на продуктивность // Агроинженерия. 2022. Т. 24. № 4. С. 4-9.
18. Макар З.Н., Черепанов Г.Г., Бояршинов И.А., Корнеева Р.И., Матющенко П.В., Токарев Т.Ю. Взаимосвязь органного кровотока, поглощения субстратов из крови, активности транспорта в секреторные клетки молочной железы и образования компонентов молока у коров // Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 2003а. Т. 89. № 8. С. 951-959.
19. Макар З.Н., Бояршинов И.А., Корнеева Р.И., Матющенко П.В., Сапунов М.И. Динамика кровообращения вымени, молокообразования и содержания основных предшественников молока в крови у коров при кратковременных сдвигах уровня питания // Научные труды ВНИИФБиП. 2003б. С. 80-93.
20. Макар З.Н. Регуляция кровоснабжения и функциональной активности молочной железы у жвачных животных. Автореф. дисс.. д. б. н. Боровск. 2012.
21. Макаровская З.В., Карташов Л.П., Сусликов В.И. Комплексная оценка физиологичности доильной техники // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2005. Т. 15. № 2. С. 86-93.
22. Макаровская З.В. Технологические основы повышения эффективности работы доильных аппаратов // Автореф. дисс…д.т.н. Оренбург. 2004. 38 с.
23. 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.
24. Мещеряков В.П. Условнорефлекторное изменение кровоснабжения вымени коровы перед началом доения // Известия ТСХА. 1999. вып. 3. С. 147-157.
25. Мещеряков В.П., Шевелев Н.С. Кровоснабжение вымени коров и секреция молока в разные периоды лактации // Сельскохозяйственная биология. 2011. т.46. № 2. С. 77-80.
26. Мещеряков В.П., Шевелев Н.С. Об интенсивности кровоснабжения вымени коров перед доением и показателях доения // Сельскохозяйственная биология. 2010. т.45. № 4. С. 124-126.
27. Тверской Г.Б., Мещеряков В.П., Макар З.Н. Гемодинамика и секреторная функция вымени коров в связи с прекращением периодического опорожнения альвеолярного отдела // Бюллетень ВНИИФБиП с.-х. животных. 1990. вып. 3(99). С. 3-8.
28. Тылюдина Е.В., Юран С.И., Або Исса Н. Анализ пульсовых кривых, полученных методом фотоплетизмографии. // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. № 1(30). С. 35-37.
29. Цвяк А.В. Математическая модель изменения температуры поверхности вымени во время доения // Вестник ВНИИМЖ. 2013. № 3(11). С. 93-98.
30. Черепанов Г.Г., Системно-кинетические принципы и модели в теории питания продуктивных животных. Боровск: изд. ВНИИФБиП, 2002: 163 с.
31. Черепанов Г.Г., Макар З.Н. Новая концепция о сопряженной регуляции кровотока и метаболизма секреторных клеток в молочной железе // Вестник РАСХН. 2004. № 6. С. 73-75.
32. Черепанов Г.Г., Макар З.Н. Адаптивные изменения активности транспорта аминокислот в секреторные клетки молочной железы при сдвигах нутритивного статуса. // Росс. физиол. журнал. 2005. 91(10). С. 1182-1194.
33. Юран С.И. Измерение параметров фотоплетизмограмм с вымени коров во время дойки. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2006. № 10. С. 17-19.
34. Юран С.И. Контроль процесса дойки коров методом фотоплетизмографии. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1999. № 10. С. 11-13.
35. Юран С.И., Покоев П.Н. Определение параметров периферического кровообращения коров во время дойки // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2006. № 1. С. 30 – 33.
36. Юран С.И. Применение метода фотоплетизмографии в животноводстве. // Техника в сельском хозяйстве. 2000. № 1. С. 16-19.
37. Юран С.И. Фотоплетизмография сосудистой системы вымени коров. // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1998. № 1. С. 15-16.
38. Backwell F.R.C. Peptides as precursors of mammary protein synthesis. Rowett Research Insitute Annual Report. 1995: 37-38.
39. Baldwin R.L., Bywater A.C. Nutritional energetics of animals. Ann. Rev. Nutr. 1984. 4: 101-114.
40. Вa1dwin R.L., Smith N.E. Adaptation of metabolism to various conditions: milk production. In: Dynamic biochemistry of animal production. N.Y., 1983: 359-388.
41. Baumrucker C.R. Amino acid transport systems in bovine mammary tissue. J. Dairy Sci. 1985. 68(9): 2436-2451.
42. Bequette B.J., Backwell F.R., Crompton L.A. Current concepts of amino acid and protein metabolism in the mammary gland of the lactating ruminant. J. Dairy Sci. 1998. 81: 2540-2559.
43. Bequette B.J., Backwell F.R., Kyle C.E. et al. Vascular sources of phenylalanine, tyrosine, lysine and methionine for casein synthesis in lactating goats. J. Dairy Sci. 1999. 82: 362-377.
44. 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.
45. Bernabe J., Rulquin H., Caudal J. P., Duvere J. Estimation of mammary blood flow rate in the dairy cow by thermodilution. 2. Preliminary results. Reprod. Nutr. Devel. 1988. 28(1): 205-206.
46. Berry R.J., Kennedy A.D., Scott S.L., Kyle B.L., Schaefer A.L. Daily variation in the udder surface temperatyre of dairy cows measured by infrared thermography: Potential for mastitis detection. Can. J. Anim. Sci. 2003. 83(4): 687-693.
47. Bickerstaffe R., Annison E.F., Linzell J.L. The metabolism of glucose, acetate, lipids and amino acids in lactating dairy cows. J. Agricult. Sci. 1974. 82(1): 71-85.
48. Boutinaud M., Ben Chedly M.H., Delamaire E., Guinard – Flament J. Milking and feed restriction regulate transcripts of mammary epithelial cells purified from milk. J. Dairy Sci. 2008. 91(3): 988-998.
49. Burd L.J., Lemons J.A., Makowski E.L., Buttaglia F.C., Meshida G. Relationship of mammary blood flow to parturition in the ewe. Am. J. Physiol. 1975. 229: 797.
50. 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.
51. Burd L.J., Takahashi K., Ward K., Ascherman G., Dowers S., Scommegna A. The relationship of changes in mammary blood flow and plasma progesterone at the time of parturition in the ewe. Am. J. Obst. Gynec. 1978. 132(4): 385-391.
52. Burvenich C. Mammary artery blood flow during several physiological conditions. Arch. Int. Pharmacod. 1979. 242: 291-293.
53. Burvenich C., Peeters G. Effect of prostaglandin synthetase inhibitors on mammary blood flow during experimentally induced mastitis in lactating goats. Arch. Int. Pharmacod. 1982. 258: 128-137.
54. Burvenich C., Peeters G. Effect on intramammary infusion of colchicines on mammary blood flow in lactating goats. Zeitschr. Tierphysiol. Tierernahr. Futtermit. 1980. 44(4/5): 211-217.
55. Burvenich C. Variations of mammary artery blood flow and milk yield under normal conditions and during the oestrous cycle of the dairy goat. Zeitschr. Tierphysiol. Tierernahr. Futtermit. 1980. 43(1): 18-26.
56. Cant J.P., DePeters E.J., Baldwin R.L. Mammary uptake of energy metabolites in dairy cows fed fat and its relationship to milk protein depression. J. Dairy Sci., 1993, 76: 2254-2265
57. Cant J.P., Bertiaume R., Lapierre H., Luimes P.H., Mc Bride B.W., Pacheco D. Responses of the bovine mammary glands to absorptive supply of single amino acids. Can. J. Anim. Sci. 2003. 83: 341-355.
58. Chaiyabutr N., Faulkner A., Peaker M. Effects of exogenous glucose metabolism in the lactating goat in vivo. Br. J. Nutr. 1983. 49: 159-165.
59. 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.
60. Cherepanov G.G., Makar Z.N. Simulation modeling of substrate homeostasis of mammary secretory cells. Russ. Agric. Sci. 2007. 33(2): 114-117.
61. Сhristensen H.N. Organic ion transport during seven decades. The amino acids. Biochim. Biophys. Acta, 1984, 79: 255-269.
62. Christensen K., Nielsen M. O., Bauer R., Hilden K. Evaluation of mammary blood flow measurements in lactating goats using the ultrasound doppler principle. Comp. Biochem. Physiol. 1989. 92A(3): 385-392.
63. С1ark R.M., Chandler P.T. et al. Extracellular amino acid effects on milk protein synthesis and intracellular amino acid pools within bovine mammary cells in culture. J. Dairy Sci. 1980. 63(8): 1230-1234.
64. Davis S.R., Bickerstaffe R. Mammary glucose uptake in the lactating ewe and the use of methionine arterio – venous difference for the calculation of mammary blood flow. Austr. J. Biol. Sci. 1978. 31(2): 133-139.
65. 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.
66. 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. Anim. Sci. 1988. 66: 70-79.
67. Delamaire E., Guinard-Flament J. Increasing milking intervals decreases the mammary blood flow and mammary uptake of nutrients. J. Dairy Sci. 2006. 89(9): 3439-3446.
68. 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.
69. Dhondt G., Houvenaghel A., Van de Broeck L., Peeters G. Adrenergische rezeptoren der blutgefäße des euters bei laktierenden kühen. Zbl. Vet. Med. 1976. 23: 33-337.
70. 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. Int. Pharmacod. Therapie. 1977. 227(1): 159-161.
71. Dhondt G., Houvenaghel A., Peeters G., Verschooten F. Influence of vasoactive hormones on blood flow through the mammary artery in lactating cows. Arch. Int. Pharmacod. 1973. 204: 89-104.
72. Farr V.C., Prosser C.G., Davis S.R. Effect of mammary engorgement and feed withdrawal on microvascular function in lactating goat mammary gland. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2000. 279: 1813-1818.
73. Faulkner A. Glucose availability and lactose synthesis in the goat. Biochim. Soc. Trans. 1985. 13(2): 495-496.
74. Fleet I. R., Peaker M. Mammary function and its control at the cessation of lactation in the goat. J. Physiol. 1978. 279: 401-407.
75. 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.
76. 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: 55.
77. 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.
78. Gorewit R.C., Scott N.R. Cardiovascular responses of cow given electrical current during milking. J. Dairy Sci. 1986. 69: 1122-1127.
79. Gotze A., Honnes A., Flachowsky G., Bollwein H. Variability of mammary blood flow in lactating Holstein – Friesian cows during the first twelve weeks of lactation. J. Dairy Sci. 2010. 93(1): 38-44.
80. Guinard J., Rulquin H. Effect of graded levels of duodenal infusions of casein on mammary uptake in lactating cows. 2. Individual amino acids. J. Dairy Sci. 1994. 77: 3304.
81. Guinard – Flament J., Rulquin H. Effect of once vs. twice daily milking on mammary blood flow (MBF) in dairy cows. Livest. Prod. Sci. 2001. 70(1-2): 180.
82. Hanigan M.D., Calvert C.C., DePeters E.J. et al. Kinetics of amino acid extraction by lactating mammary glands in control and sometribove-treated holstein cows. J. Dairy Sci. 1992. 75: 161-173.
83. 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: 431.
84. Henderson A.J., Peaker M. The effects of colchicine on milk secretion, mammary metabolism and blood flow in the goat. Q. J. Exp. Physiol. 1980. 65: 367.
85. Honnes A., Goetze A., Herzog K., Bollwein H. Assessment of mammary blood flow during lactation in cows using transrectal doppler sonography. Reprod. Dom. Anim. 2007. 42(1):11.
86. Houvenaghel A. Action of catecholamines on blood flow through the mammary gland in unanesthetized lactating small ruminants. Arch. Intern. Pharmac. Ther. 1970. 186(1): 190-191.
87. 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.
88. Houvenaghel A., Peeters G. Influence of vasoactive hormones and stress on blood flow through the udder of the lactating goat. Ann. Biol. Anim. Biochim. Biophys. 1974. 14(3): 437-446.
89. Houvenaghel A., Peeters G., Verschooten F. Influences of manual udder stimulation and oxytocin on mammary artery blood flow in lactating cows. Arch. Intern. Pharmacod. Therapie. 1973. 205(1): 124-133.
90. Karas I., Galik R. Contact and non-contact thermometry in the milk acquisition process. Czech. J. Animal Sci. 2004. 49(1): 1-7.
91. Karas I., Galik R. Non-contact thermometry in the milking stopping control system. Czech. J. Animal Sci. 2005. 50(5): 196-200.
92. Kensinger M.H., Collier R.J., Wilcox C.J., Caton D. Variability of resting mammary blood flow in nonlactating Holstein cows. J. Dairy Sci. 1983. 66(8): 1742-1746.
93. Kjaersgaard P. Mammary blood flow and venous drainage in cows. Acta Veter. Scand. 1974. 15(2): 179-187.
94. Kjaersgaard P. Mammary blood flow ante and post partum in cows. Acta Veter. Scand. 1968. 9(2): 180-181.
95. Кing K.R., Gооden J.M., Annisоn E.F. Acetate metabolism in the mammary gland of the lactating ewe. Austral. J. Biol. Sci. 1985. 38(1): 23-31.
96. Kronfeld D.S., Raggi F., Ramberg C.F. Mammary blood flow and ketone body metabolism in normal, fasted and ketonic cows. Am. J. Physiol. 1968. 215(1): 218-227.
97. Кuhn N.J., White A. The role of nucleoside diphosphatase in a uridine nucleotide cycle associated with lactose synthesis in rat mammary gland Golgi apparatus. Biochem. J. 1977. 168, 3: 423-433.
98. Kunc P., Knizkova I., Prikryl M., Maloun J. Infrared thermography as a tool to study the milking process: a review. Agr. Trop. Subtrop. 2007. 40(1): 29-32.
99. Lacasse P., Prosser C.G. Mammary blood flow does not limit milk yield in lactating goats. J. Dairy Sci. 2003. 86(6): 2094-2097.
100. Larson B.L., Anderson R.R., Collier R.J. Lactation. New York: Academic Press, 1985. 276 p.
101. Linzell J. L. The measurement of udder blood flow in the conscious goat. J. Physiology. 1957. 137(3): 75-76.
102. 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.
103. Linzell J.L. The effect of very frequent milking and of oxytocin on the yield and composition of milk in fed and fasted goats. J. Physiology. 1967. 190: 333.
104. 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.
105. Linzell J. L. Measurement of venous flow by continuous thermodilution and its application to measurement of mammary blood flow in the goat. Circulation Research. 1966. 18: 745-754.
106. 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.
107. Mather I.H., Кeenan T.W. Function of endomembranes and the cell surface in the secretion of organic milk constituents. In: Biochemistry of lactation. N.Y., 1983: 231-283.
108. 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.
109. Maltz E., Blatchford D.R., Peaker M. Effects of frequent milking on milk secretion and mammary blood flow in goat. Quart. J. Exp. Physiol. 1984. 69: 127-132.
110. Mao W., Caruolo E.V. Effect of lactose content and milking interval on mammary blood flow. J. Dairy Sci. 1973. 56: 729-732.
111. 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.
112. Mc Bride G.E., Christopherson R. J. Effect of cold exposure on blood flow to the mammary gland and tissue of the hind limb of the lactating ewe. Can. J. Anim. Sci. 1984. 64(2): 391-402.
113. 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.
114. 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.
115. Metcalf J.A., Roberts S.J., Sutton J.D. Variations in blood flow to and from bovine mammary gland measured using transit time ultrasound and dye dilution. Res. Veter. Sci. 1992. 53(1): 59-63.
116. Metcalf J.A., Crompton L.A., Wray-Cahen D. et al. Responses in milk constituents to intravascular administration of the mixtures of amino acids to dairy cows. J. Dairy Sci. 1996. 79: 1425.
117. 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. Endocrin. 1995. 145: 585-591.
118. Nielsen M.O., Jacobsen K., Jorgensen J N. Changes in mammary blood flow during the lactation period in goats measured by ultrasound doppler principle. Comp. Biochem. Physiol. A Comp. Physiol. 1990. 97A(4): 519-524.
119. 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. Archiv. Intern. Pharmacodyn. 1982. 256(1): 108-122.
120. 0rskоv E.R., Grubb D.A., Кау R.N. Effect of postraminal glucose or protein supplementation on milk yield and composition in Friesian cows in early lactation and negative energy balance. Br. J. Nutr., 1977, 38, 3: 397-405.
121. 0гskоv E.R., Reid G.N., McDonald I. The effects of protein degradability and food intake on milk yield and composition in cows in early lactation. Br. J. Nutr., 1981, 45: 547-555
122. 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.
123. Pacheco – Rios D., Mackenzie D.D.S., Mc Nabb W.C. Comparison of two variants of the Fick principle for estimation of mammary blood flow in dairy cows fed two levels of dry matter intake. Can. J. Anim. Sci. 2001. 81: 57-63.
124. Pагk C.S., Chandler P.T. Response to labeled precursor amino acids, varying cell density and graded amino acid complement for protein synthesis in mammary cell culture. J. Dairy Sci., 1976, 59, 2: 216-223.
125. Paulrud C.O., Clausen S., Andersen P.F., Rasmussen M.D. Infrared thermography and ultrasonography to indirectly monitor the influence of liner type and overmilking on teat tissue recovery. Acta Veter. Scand. 2005. 46(3): 137-147.
126. Paulrud C.O., Rasmussen M.D. Infra-red thermography as a tool to evaluate the influence of liner characteristics and over-milking. Bull. Intern. Dairy Feder. 2004. 388: 53-58.
127. Peeters G., Houvenaghel A., Roets F., Massart-Leen A. M., Verbeke R., Dhoundt G., Verschooten F. Electromagnetic blood flow recording and balance of nutrients in the udder of lactating cows. J. Аnimal Sci. 1979. 48(5): 1143-1153..
128. Piccione G., Arcigli A., Fazio F., Guidice E., Caola G. Pulsed wave – doppler ultrasonographic evaluation of mammary blood flow speed in cows during different productive periods. Acta Sci. Veter. 2004. 32(3): 171-175.
129. Polat B., Colak A., Cengiz M., Janmaz L.E., Oral H., Bastan A., Kaya S., Hayirli A. Sensitivity and specificity of infrared thermography in detection of subclinical mastitis in dairy cows. J. Dairy Sci. 2010. 93(8): 3525-3532.
130. Potapow A., Sauter-Louis C., Schmauder S., Friker J., Nautrup C. P., Mehne D., Petzl W., Zerbe H. Investigation of mammary blood flow changes by transrectal colour Doppler sonography in an Escherichia coli mastitis model. J. Dairy Res. 2010. 77(2): 205-212.
131. Potapow A. Investigation of mammary blood flow changes by transrectal colour Doppler sonography in an Escherichia coli mastitis model. Dissertation, the doctor title of veterinary medicine at the faculty of veterinary medicine of the Ludwig-Maximilians-University Munich. 2010.
132. 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. Endocr. 1990. 126: 437-443.
133. Rasmussen F. The mammary blood flow in the cow as measured by the antipyrine absorption method. Acta Veter. Scand. 1965. 6(2): 135-149.
134. Rasmussen F. The mammary blood flow in the goat as measured by the antipyrine absorption. Acta Veter. Scand. 1963. 4: 271-280.
135. Reynolds M., Linzell J. L., Rasmussen F. Comparison of four methods for measuring mammary blood flow in conscious goats. Am. J. Physiol. 1968. 214(6): 1415-1424.
136. Reynolds M. Increases in udder blood flow associated with initiation of lactation. Feder. Proc. 1965a. 24(2): 451.
137. Reynolds M. Udder blood flow in unanesthetised, lactating goats measured with nitrous oxide. Am. J. Physiol. 1965b. 209(4): 669-672.
138. Reynolds M. Use of nitrous oxide to measure mammary blood flow in anesthetized lactating goats. Am. J. Physiol. 1964. 206(1): 183-188.
139. Rigout S., Lemosquet S., Blum J. V., Rulquin H. Duodenal glucose supply increased mammary blood flow (MBF) in lactating dairy cows. Livest. Prod. Sci. 2001. 70(1-2): 177.
140. Rulquin H., Bernabe J., Caudal J.P., Duvere J. Estimation du debit sanguin mammaire chez la vache laitiere par thermodilution. 1. Mise au point du materiel et des conditions de measures. Reprod. Nutr. Develop. 1988. 28(1): 203-204.
141. Rulquin H., Pisulewski P.M. Effects of duodenal infusion of graded amounts of His on mammary uptake and metabolism in dairy cows. J. Anim. Sci. Suppl 1/ J. Dairy Sci., 83(Suppl 1): 2000: 697.
142. Rulquin H., Caudal J.P. Effects of lying or standing on mammary blood flow and heart rate of dairy cows. Ann. Zootech. 1992: 101.
143. 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 holstein cattle. J. Vet. Med. 2010. 40(2): 195-206.
144. Stein W.D. Transport and diffusion across cell mambranes. N.Y., 1986.
145. Stelwagen K., Davis S.R., Farr V.C., Prosser C.G., Sherlock R.A. Mammary epithelial cell tigth junction integrity and mammary blood flow during an extended milking interval in goats. J. Dairy Sci. 1994. 77(2): 426-432.
146. Thivierge M.C., Petitclerc D., Bernier J.F., Couture Y., Lapierre H. Variations in mammary metabolism during the natural filling of the udder with milk over a 12-h period between two milkings. J. Dairy Sci. 2002. 85(7): 1839-1854.
147. Thompson G.E., Thompson E.M. Effect of cold exposure on mammary circulation, oxygen consumption and milk secretion in the goat. J. Physiol. 1972. 272(1): 187-196.
148. 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.
149. Tindal J.S. Blood flow in the isolated perfuced bovine udder. Am. J. Physiol. 1957. 191(1-2): 287-292.
150. Trottier N.L., Shipley C.F., Easter R.A. Plasma amino acid uptake by the mammary gland of the lactating sow. J. Anim. Sci. 1997. 75: 1266-1278.
151. Velasco-Bolanos J., Ceballes-Serrano C.C., Velasquez-Mejia D., Riano-Rojas J. C., Giraldo C.E., Carmona J.V., Ceballos-Marquez A. Application of udder surface temperature by infrared thermography for diagnosis of subclinical mastitis in Holstein cows located in tropical highlands. J. Dairy Sci. 2021. 104(9): 10310-10323.
152. Vernоn P.G., Finley E., Watt P.W. Adenosine and the control of adrenergic regulation of adipose tissue lipolysis during lactation. J. Dairy Sci. 1991. 74: 695-705.
153. Wanderley A.M., Itavo L.C.V., dos Santos G.T., Itavo C.B.F., Dias A.M., Matcus R.G., Pereira L.C., Goncalnes A.B., Kohl E.S., Lima C.R.C. Skin surface temperature of the mammary gland, measured by infrared thermography, in primiparous Girolando cows fed diets containing different lipid sources. J. Dairy Res. 2020. 87(2): 191-195.
154. Wieland M., Shirky S., Gioia G., Nydam D.V., Alveby N., Porter I.R. Blood perfusion of teat tissue in dairy cows: Changes associated with pre-milking stimulation and machine milking. J Dairy Sci. 2020. 103(7): 6588-6599.
155. Wieland M., Scholbach T.M., Shirky S., Virkler P.D., Nydam D.V., Cheong S.H., Porter I.R. Technical note: Development and evaluation of a standardized technique to assess blood perfusion in teats of dairy cows using power Doppler ultrasonography. J. Dairy Sci. 2019. 102(10): 9488-9494.
156. Wyatt D.G. Electromagnetic flowmeter for use with intact vessels. J. Physiology. 1964. 173(2): 8 – 9.
157. Yang C., Li G., Zhang X., Gu X. Udder skin surface temperature variation pre- and post-milking in dairy cows as determined by infrared thermography. J. Dairy Res. 2018. 85(2): 201-203.