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»
Целью работы было изучение формирования колострального иммунитета у новорождённых телят, полученных от коров, которым в предотельный период вводили иммуностимулятор риботан. Для проведения опыта было сформировано две группы глубокостельных коров чёрно-пестрой породы (n=5); в опытной группе за 3-9 дней перед отёлом вводили риботан в дозе 5 мл внутримышечно, однократно; в контрольной группе – 0,9%-ый раствор натрия хлорида. В опытной группе в молозиве и переходном молоке 2-го удоя выявлено повышение уровня иммуногенных факторов и титруемой кислотности. Сразу после рождения у телят опытной группы отмечены более низкие уровни в крови альфа-1- и альфа-2-глобулинов (P<0.05), после выпаивания молозива и на 2-е сутки жизни тенденция сохранялась; уровень ммуноглобулинов в молозиве был выше через час после приема молозива и на 2-е сутки жизни. У телят опытной группы были повышены против контрроля (P<0.05) количество лейкоцитов, в основном, за счёт сегментоядерных нейтрофилов, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов и фагоцитарный индекс. Заключили, что однократное введение риботана глубокостельным коровам оказывает положительное влияние на формирование у новорождённых телят колострального иммунитета и уровня неспецифической резистентности.
1. Великанов В.И, Кляпнев А.В, Харитонов Л.В, Терентьев С.С. Колостральный иммунитет и становление неспецифической резистентности телят под влиянием иммуномодуляторов. Санкт- Петербург: Лань, 2021. 160 с.
2. Галочкин В.А. Новые горизонты повышения неспецифической резистентности и продуктивности животных. Боровск: ВНИИФБиП, 2001. 91с.
3. Григорьев В.С. Становление и развитие органов и факторов резистентности у свиней и крупного рогатого скота в онтогенезе: автореф. дисс… д.б.н. Самара: Сельхозяйственная академия, 2006. 42 с.
4. Дельцов А.А. Фармако-токсикологическая характеристика комплексных препаратов железа и их применение в животноводстве: автореф. дисс. д.в.н. Москва: Академия ветеринарной медицины и биотехнологии, 2016. 43 с.
5. Красочко П. А., Якубовский М. В., Ятусевич А. И. Болезни сельскохозяйственных животных. Минск: Бизнесофсет, 2005. 800 с.
6. Кузнецов А.И., Васильева Т.А Влияние тонуса симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на функцию кроветворных органов у собак с разной стрессовой чувствительностью. // Известия ОГАУ. 2019. № 5. С. 185-188.
7. Литвинова Д.Н., Скопичев В.Г. Обнаружение иммунокомпетентных клеток матери в крови новорожденных бычков. // Медицинская иммунология. 2015. Т. 17. № 5. С. 458-463.
8. Малев А.А. Бактерицидная активность сыворотки крови различных видов животных, её диагностическая значимость: автореф. дисс. к.б.н. Казань: Федеральный центр токсикологии и радиационной безопасности животных, 2009. 24 с.
9. Ноздрин Г.А., Ноздрин А. Г., Иванова А. Б. Профилактическая и ростостимулирующая эффективность жидких форм ветомов при применении их новорожденным телятам. // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 10. С. 60-62.
10. Папаев Р.М. Реакция систем крови и обмена веществ у лошадей разного возраста на нагрузку адреналином. // Учёные записки Казанской академии ветеринарной медицины. 2011. № 1. С. 164-169.
11. Позов С.А., Порублев В.А., Орлова Н.Е. Влияние качества молозива на развитие диспепсии у телят. // Ветеринарный врач. 2018. № 1. C. 34-37.
12. Саразов А.А. Физиологическое действие и эффективность применения пролонгированной формы селенопирана при стимуляции неспецифической резистентности коров и телят: автореф. дисс. к.б.н. Н. Новгород: Сельхозяйственная академия, 2001. 21 с.
13. Скопичев В.Г., Панова Н.А. Способ оценки клеточного иммунитета при молозивном вскармливании животных. Патент РФ №2743345. 2021.
14. Стрижиков В.К., Сытько В.В. Морфо- и гистохимические аспекты адаптации эритроцитов в крови свиней в ранние фазы постнатального периода онтогенеза // Известия ОГАУ. 2014. № 5. С 98-101.
15. Тараканов Б.В. Использование пробиотика лактоамиловорин в животноводстве и ветеринарии. Боровск: ВНИИФБиП, 2007. 24 с.
16. Шумов И.С. Влияние различных аминокислот на морфофункциональное состояние крови и на показатели неспецифической резистентности телят: автореф. дисс… к.б.н. Н. Новгород: Сельхозяйственная академия, 2007. 21 с.
17. Davenport D. F., Quigley J. D., Martin J. E., Holt J. A., Arthington J. D. Addition of casein or whey protein to colostrum or a colostrum supplement product on absorption of IgG in neonatal calves. // J. Dairy Sci. 2000. Vol. 83. nr 12. P. 2813-2819.
18. Gelsinger S. L., Gray S. M., Jones C. M., Heinrichs A. J. Heat treatment of colostrum increases immunoglobulin G absorption efficiency in high-, medium-, and low-quality colostrum. // J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. nr 4. P. 2355-2360.
19. Kamada H., Nonaka I., Ueda Y., Murai M. Selenium addition to colostrum increases immunoglobulin G absorption by newborn calves. // J. Dairy Sci. 2007. Vol. 90. nr 12. P. 5665-5670. DOI: 10.3168/jds.2007-0348
20. Langel S. N., Wark W. A., Garst S. N., James R. E., McGilliard M. L., Petersson-Wolfe C. S., Kanevsky-Mullarky I. Effect of feeding whole compared with cell-free colostrum on calf immune status: The neonatal period. // J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98. nr 6. P. 3729-3740. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2014-8422
21. Peetsalu K., Niine T., Loch M., Dorbek-Kolin E., Tummeleht L., Orro T. Effect of colostrum on the acute-phase response in neonatal dairy calves. // J. Dairy Sci. 2022. Vol. 105, Issue 7, P.6207-6219. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2021-21562
22. Pereira R. V., Bicalho M. L., Machado V. S., Lima S., Teixeira A. G., Warnick L. D., Bicalho R. C. Evaluation of the effects of ultraviolet light on bacterial contaminants inoculated into whole milk and colostrum, and on colostrum immunoglobulin G. // J. Dairy Sci. 2014. Vol. 97. nr 5. P. 2866-2875. http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2013-7601
23. Prom C.M., Engstrom M.A., Drackley J.K. Effects of prepartum supplementation of β-carotene on colostrum and calves. // J. Dairy Sci. 2022. Vol. 105. Issue 11. P.8839-8849. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2022-22210.
24. Yang M., Zou Y., Wu Z.H., Li S.L., Cao Z.J. Colostrum quality affects immune system establishment and intestinal development of neonatal calves // J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98. Issue 10. P.7153-7163. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2014-9238
25. Zhao X. W., Qi Y. X., Huang D. W., Pan X. C., Cheng G. L., Zhao H. L., Yang Y. X. Changes in serum metabolites in response to ingested colostrum and milk in neonatal calves, measured by nuclear magnetic resonance-based metabolomics analysis. // J. Dairy Sci. 2018. Vol. 101. nr 8. P. 7168-7181. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2017-14287