RU2601812C1 - Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона - Google Patents

Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона Download PDF

Info

Publication number
RU2601812C1
RU2601812C1 RU2015141629/13A RU2015141629A RU2601812C1 RU 2601812 C1 RU2601812 C1 RU 2601812C1 RU 2015141629/13 A RU2015141629/13 A RU 2015141629/13A RU 2015141629 A RU2015141629 A RU 2015141629A RU 2601812 C1 RU2601812 C1 RU 2601812C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
arginine
ration
nano
combined use
Prior art date
Application number
RU2015141629/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Владимировна Яушева
Сергей Александрович Мирошников
Елена Анатольевна Сизова
Борис Георгиевич Рогачев
Лев Никитович Павлов
Original Assignee
Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства filed Critical Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства
Priority to RU2015141629/13A priority Critical patent/RU2601812C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2601812C1 publication Critical patent/RU2601812C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • A61K33/34Copper; Compounds thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона. Способ включает внутримышечные инъекции в 15- и 29-суточном возрасте лиозолей наночастиц железа с размерностью частиц 80,5±5,5 нм в дозировке 2 мг/кг живой массы совместно с включением с 15-суточного возраста аргинина в дозировке 10 г на кг рациона. Использование изобретения позволит повысить продуктивность цыплят. 2 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству, и может быть использовано при внедрении нанотехнологий в отрасли птицеводства.
Нанодисперстные формы эссенциальных металлов и их соединений нашли широкое применение в животноводстве в качестве препаратов микроэлементов. Это определилось меньшей их токсичностью [1, 2, 3], более высокой биодоступностью из наноформ в сравнении с традиционными препаратами [4].
Особенностью действия наночастиц металлов на организм является способность легко проникать через все защитные барьеры организма во все органы и ткани и в биотических дозах стимулировать обменные процессы и т.д. [5, 6].
Введение в рацион сельскохозяйственных животных и птиц наночастиц меди стимулирует повышение продуктивности [5, 7, 8]. Известны работы, демонстрирующие ростостимулирующие и ранозаживляющие эффекты наножелеза [9, 10], продемонстрирована перспектива наночастиц железа и в качестве пищевой добавки [11, 12, 13].
Ранее проведенные исследования показали, что внутримышечное введение наночастиц железа, способствует повышению продуктивности и способствует повышению уровня аргинина в печени. Как известно, аргинин является наиболее распространенным носителем азота и основным фактором, регулирующим максимальный рост молодых животных [14].
В связи с поставленной целью, перспективным представляется исследование совместного использования внутримышечной инъекции наночастиц железа с введением аргинина в состав рациона, позволяющее повысить продуктивность цыплят-бройлеров. В литературных источниках новизна не представлена.
Материалы и методы
Наночастицы железа при проведении эксперимента были синтезированы методом высокотемпературной конденсации на установке Миген-3 в Институте энергетических проблем химической физики РАН г. Москва [15].
Биологическая доступность и активность была достоверно подтверждена в тесте ингибирования бактериальной биолюминесценции по существующему алгоритму [16].
По итогам аттестации частиц установлено, что наночастицы железа размером 80±5 нм, содержат кристаллического металла в ядре частиц 96,0±4,5%.
Исследования были проведены в условиях экспериментально-биологической клиники (вивария) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» на цыплятах-бройлерах «Смена-7». Для эксперимента было отобрано 48 голов 11-дневных цыплят-бройлеров, которых методом аналогов разделили на 4 группы (n=12). Во время эксперимента вся птица находилась в одинаковых условиях содержания (табл. 1).
Формирование общих рационов (ОР) для подопытной птицы в ходе исследований проводилось с учетом рекомендаций ВНИТИП [17].
Микроклимат в помещении соответствовал требованиям ВНИТИП. Кормление опытной птицы проводилось 2 раза в сутки, учет поедаемости - ежесуточно. Поение осуществлялось вволю.
По достижении 15-дневного возраста в состав рационов II и III опытных групп были дополнительно включен: аргинин (10 г/кг), согласно схеме эксперимента (табл. 1). Птице I и II групп производились внутримышечные (в/м) инъекции в бедро лиозолей наночастиц железа в дозе 2 мг/кг живой массы разово в возрасте 15 и 29 суток. Повторная инъекция лиозолей наночастиц железа была произведена в возрасте 29 суток.
Препараты железа для инъекций готовили путем смешивания частиц с физраствором объемом 200 мкл. Полученный препарат стерилизовали ультрафиолетом, затем обрабатывали ультразвуком (частота 35 кГц; мощность - 300 (450) Вт, амплитуда колебаний - 10 мкм). Продолжительность ультразвуковой обработки - 30 мин. Дозировка железа составила 2 мг/кг живой массы птицы и обосновывалась ранее проведенными исследованиями [17].
Кровь у цыплят-бройлеров брали путем декапитации у предварительно наркотизированных животных в возрасте 16, 22, 29 и 43 суток.
Гематологические показатели определяли с помощью автоматического гематологического анализатора URIT 2900 VET Plus (производитель - URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD, Китай). В стабилизированной гепарином крови определяли содержание эритроцитов и гемоглобина. Биохимический анализ крови проводился на автоматическом биохимическом анализаторе CS-Т240 (производитель - Dirui Industrial Co., Ltd., Китай). В сыворотке крови определяли содержание железа и общего белка.
С целью проверки связи обмена аргинина с действием наночастиц металлов изучен аминокислотный состав печени. Массовая доля аргинина в печени была определена методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель».
В течение эксперимента цыплят ежедневно взвешивали.
На основании полученных данных рассчитывали отложение в теле цыплят протеина и жира по периодам.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программного пакета «Statistica 6.0». Полученные результаты достоверны при р≤0,05.
В исследованиях установлено ростостимулирующее действие отдельно как препаратов железа, так и при совместном применении с аргинином в составе рациона.
Динамика разницы (%) по живой массе между контрольной и опытными группами цыплят-бройлеров представлена на фиг. 1.
Так, введение наночастиц железа в первой группе спустя сутки после 1-й инъекции увеличивало живую массу в сравнении с контролем на 6,2%, спустя 7 суток на 7,01%, максимальный прирост отмечался на 4 сутки и составил 9,4%. Повторное введение наночастиц железа аналогично первой инъекции через сутки увеличивало прирост по сравнению с контролем на 5,86%, по окончании исследования живая масса второй группы превышала показатели массы контрольной группы на 7,12%.
Добавление в рацион аргинина в III группе без введения наночастиц железа способствовало увеличению живой массы на 4,18% через сутки после добавления аминокислоты, на 6,3% через 14 дней. По достижении 43-дневного возраста масса опытной птицы III группы превышала показатели контрольной на 6,1%.
Совместное использование внутримышечных инъекций наночастиц железа с включением в рацион аминокислоты аргинин увеличивало живую массу во II группе по сравнению с контролем на 7,82% через сутки после 1-й инъекции и на 6,36% через сутки после повторной инъекции, по окончанию эксперимента прирост составил 9,2% в сравнении с контролем.
Оценка динамики роста контрольной и опытных групп показала эффективность совместного применения внутримышечных инъекций наноформ железа и аргинина в рационе, по сравнению с их отдельным использованием.
Анализ морфологических показателей крови птицы показал повышение уровня эритроцитов и гемоглобина относительно контроля в первой и второй группах, которое уменьшалось по мере увеличения времени после инъекции, что показано в таблице 2. Так, содержание эритроцитов через сутки эксперимента превышало значения контрольной группы в I и II группах на 3,3% (Р<0,05) и 5,57% (Ρ<0,01), спустя 7 суток на 12,9 и 16% (Р<0,001) и к концу 3 недели практически не отличалось от контроля. Повторное введение наночастиц к концу эксперимента увеличивало уровень эритроцитов во II и III группах на 24,4 и 30,7% (Р<0,001).
Уровень гемоглобина у цыплят в первой и второй опытных группах был увеличен относительно контроля спустя сутки после введения наночастиц - на 9,86 и 13% (Р<0,01); через 7 суток - на 3,92 и 6,27% (Р<0,05), через 28 суток соответственно - на 14,2% и 15% (Ρ0,001).
Исследование биохимических показателей крови цыплят-бройлеров показало увеличение содержания общего белка и железа в первой и второй группах. Уровень железа был увеличен только через сутки после инъекции на 11 и 14% (Р<0,01) в первой и второй группах относительно контроля. Количество общего белка было увеличено через сутки на 12,8% (Р<0,01) в первой группе и на 11,3% (Р<0,01) во второй, через 7 суток на 15,5 и 15,1% (Р<0,05) в тех же группах соответственно.
Содержание протеина в теле цыплят I группы по окончанию исследования превышало уровень контроля на 5,33%, II группы на 7,3%, что показано в таблице 3. Показатели жира в теле были снижены в I и II группах на 4 и 3,5% (Р<0,05) относительно контроля. Изменений по содержанию протеина и жира в теле третьей опытной группы в сравнении с контролем не наблюдалось. Эта разница и определила большой прирост массы I опытной группы. Отложение в организме одного грамма белка приводит к повышению массы тела на величину около 5 грамм [18].
Анализ уровня аргинина показал увеличение показателя в первой группе на 3,83% (Р<0,05), во второй и третьей группах изменений не отмечалось. Известно, что аргинин является одной аминокислот способствующих увеличению белка и также стимулирует гормон роста [19, 20]. Внесение дополнительных доз аргинина в рацион исключало необходимость дополнительного синтеза аргинина организмом для увеличения прироста (фиг. 2).
Повышение концентрации аргинина в печени могло стать следствием активизации синтеза макрофагов в ответ на введение частиц железа. Известно, что путем синтеза полиаминов и белка, аргинин определяет пролиферацию лейкоцитов [21]. В наших исследованиях количество лейкоцитов достоверно увеличивалось спустя сутки после инъекций на 8,12 и 10,5% (Р<0,05) в первой и второй группах соответственно, на 7,3 и 8,19% (Р<0,05) в первой и во второй группах относительно контроля через 7 суток.
Таким образом, результаты исследования показали, что совместное использование наночастиц железа с аргинином является эффективным способом повышения прироста живой массы, эритроцитов и гемоглобина крови бройлеров. Сочетание наночастиц железа и аргинина может быть рекомендовано как препарат для повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы.
Список литературы
1. Zhang J, Wang H, Yan X, Zhang L. 2005.Comparison of short-term toxicity between Nano-Se and selenite in mice.LifeSci. Jan 21; 76(10):1099-109.
2. Hao L, Wang Z, Xing B. 2009.Effect of sub-acute exposure to TiO2 na-noparticles on oxidative stress and histopathological changes in Juvenile Carp (Cy-prinuscarpio).J EnvironSci (China).; 21(10): 1459-66.
3. Wang H, Sun X, Liu Z, Lei Z. 2014.Creation of nanopores on graphene planes with MgO template for preparing high-performance supercapacitor elec-trodes.Nanoscale. May 7.
4. Rohner F, Ernst FO, Arnold M, Hilbe M, Biebinger R, Ehrensperger F, Pratsinis SE, Langhans W, Hurrell RF, Zimmermann MB. 2007.Synthesis, characterization, and bioavailability in rats of ferric phosphate nanoparticles. J Nutr.Mar; 137(3):614-9.
5. World Health Organization 2008. Global Database on Anaemia, World Health Organization, Geneva, Switzerla
6. Cancelo-Hidalgo M. J., Castelo-Branco C, Palacios S., Haya-Palazuelos J., Ciria-Recasens M., Manasanch J.,
Figure 00000001
L. 2013. Tolerability of different oral iron supplements: a systematic review. Curr. Med. Res. Opin.29, 291-303.
7. Peña-Rosas Juan P., De-Regil Luz M., Dowswell T., Viteri Fernando E. 2012. Daily oral iron supplementation during pregnancy. In Cochrane Database of Systematic Reviews, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, UK.Zimmermann M.В., С
8. Zimmermann M.B., Chassard C, Rohner F., N′Goran E., Nindjin C, Dostal Α., Utzinger J., Ghattas H., Lacroix С, Hurrell R. F. 2010. The effects og iron fortification on the gut microbiota in African children: a randomized controlled trial in Cote d′Ivoire. Am. J. Clin. Nutr. 92., 1406-1415.
9. Dostal Α., Chassard C, Hilty F.M., Zimmermann M.В., Jaeggi T., Rossi S., Lacroix С. 2012. Iron depletion and repletion with ferrous sulfate or electrolytic iron modifies the composition and metabolic activity of the gut microbiota in rats. J. Nutr. 142, 271-277.
10. Глушенко H.H., Богословская Ο.Α., Ольховская И.П., Лобаева Т.А 2002. Влияние наночастиц цинка на процессы ранозаживления Материалы VI международной конференции "Биоантиоксидант". - Москва,. - С. 114-11
11. Sizova Ε., Miroshnikov S., Polyakova V., Glushchenko Ν., Skalny A. 2013. Biological effects connected with metal nanoparticles entry into organism / //Ann BiolClin, vol. 71, n° 5, septembre-octobre, 568-569.
12. Mohamad F. Aslam, David M. Frazer, NunoFaria, Sylvaine F. A. Brug-graber, Sarah J. Wilkins, Cornel Mirciov, Jonathan J. Powell,Greg J. Anderson, and Dora I. A. Pereira 2014. Ferroportin mediates the intestinal absorption of iron from a nanoparticulate ferritin core mimetic in mice FASEB J. Aug; 28(8): 3671-3678.
13. Hilty FM, Arnold M, Hilbe M, Teleki A, Knijnenburg JT, Ehrensperger F, Hurrell RF, Pratsinis SE, Langhans W, Zimmermann MB.. 2010. Iron from nano-compounds containing iron and zinc is highly bioavailable in rats without tissue ac-cumulation.NatNanotechnol. May; 5(5):374-80. doi: 10.1038/nnano.2010.79. Epub 2010 Apr 25.
14. Nairz M, Schleicher U, S enroll A, Sonnweber T, Theurl I, Ludwiczek S, Talasz H, Brandacher G, Moser PL, Muckenthaler MU, Fang FC, Bogdan C, Weiss GJ 2013. Nitric oxide-mediated regulation of ferroportin-1 controls macrophage iron homeostasis and immune function in Salmonella infection. ExpMed. May 6; 210(5):855-73. doi: 10.1084/jem.20121946. Epub 2013 Apr 29.
15. Ген М.Я., Миллер A.B. Авторское свидетельство СССР №814432 // Бюллетень изобретений. - 1981. - №11. - С. 25.
16. Дерябин Д.Г., Алешина Е.С., Дерябина Т.Д., Ефремова Л.В 2011. Биологическая активность ионов, нано- и микрочастиц Cu и Fe в тесте ингибирования бактериальной биолюминесценции // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химий. №6. С. 31-36.).
17. Фисинин В.И., Имангулов Ш.А., Егоров И.А., Околелова Т.М. и др. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. Сергиев Посад, 2000-67 с.
18. Miroshnikov S.Α. 2008.Transformation of Blaxter′s Law for Determining the Amount of Work by an Organism for Building Body Tissue Russian Agricultural Sciences,, Vol.34, No. 3, pp.193-195. AllertonPress, Inc., 2008.
19.
Figure 00000002
J,
Figure 00000003
Ε, Tuboly Τ,
Figure 00000004
A, Weisz A,
Figure 00000005
Ν,
Figure 00000006
I. 2014. Effect of arginine or glutamine supplementation on production, organ weights, interferon gamma, interleukin 6 and antibody titre of broilers. Acta Vet Hung. Sep;62(3):348-61. doi: 10.1556/AVet.2014.017.
20. Ekmay RD, De Beer M, Mei SJ, Manangi M, Coon CN. Amino acid requirements of broiler breeders at peak production for egg mass, body weight, and fertility. Poult Sci. 2013 Apr; 92(4):992-1006. doi: 10.3382/ps.2012-02554.
21. Suchner U, Heyland DK, Peter K. 2002. Immune-modulatory actions of arginine in the critically ill. Br J Nutr.; 87:S121-S132. doi: 10.1079/BJN2001465.
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010

Claims (1)

  1. Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона, включающий внутримышечные одноразовые инъекции в 15- и 29-суточном возрасте лиозолей наночастиц железа с размерностью частиц 80,5±5,5 нм в дозировке 2 мг/кг живой массы совместно с включением с 15-суточного возраста аргинина в дозировке 10 г на кг рациона, что повышает продуктивность на 9,2%.
RU2015141629/13A 2015-09-30 2015-09-30 Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона RU2601812C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141629/13A RU2601812C1 (ru) 2015-09-30 2015-09-30 Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141629/13A RU2601812C1 (ru) 2015-09-30 2015-09-30 Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2601812C1 true RU2601812C1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57277967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141629/13A RU2601812C1 (ru) 2015-09-30 2015-09-30 Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2601812C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658391C1 (ru) * 2017-05-31 2018-06-21 Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров путем внутримышечных инъекций лиозолей наноформ железа и меди в смеси со стабилизированным электрохимически активированным водным раствором католита
RU2796824C1 (ru) * 2022-10-17 2023-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" Способ повышения продуктивности рыбы

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514670C1 (ru) * 2012-11-08 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2514670C1 (ru) * 2012-11-08 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Яушева Е.В., Мирошников С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ НА ГОМЕОСТАЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО БЕЛКА И ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - N 2. Найдено в Интернете www.science-education.ru/ru/article/view?id=12517 (Найдено 09.06.2016). Ибатуллин И. И., Ильчук И. И., Кривенок Н. Я. РОСТ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ АРГИНИНА В РАЦИОНЕ. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.- том 217 / 2014, с. 102-109. Яушева Е.В., Зелепухин А.Г., Рябов Н.И., Кван О.В., Раменский В.А., Заверюха А.Х., Сиразетдинов Ф.Х. ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - N5. Найдено в Интернете www.science-education.ru/ru/article/view?id=10180 (Найдено 09.06.2016). *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658391C1 (ru) * 2017-05-31 2018-06-21 Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров путем внутримышечных инъекций лиозолей наноформ железа и меди в смеси со стабилизированным электрохимически активированным водным раствором католита
RU2796824C1 (ru) * 2022-10-17 2023-05-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет" Способ повышения продуктивности рыбы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Miroshnikov et al. Comparative assessment of effect of copper nano-and microparticles in chicken
Zheng et al. Protective effects of dietary arginine supplementation against oxidative stress in weaned piglets
Miroshnikova et al. Antagonist metal alloy nanoparticles of iron and cobalt: impact on trace element metabolism in carp and chicken
JP6820868B2 (ja) 動物において神経新生を増強するための組成物及び方法
Sizova et al. To the development of innovative mineral additives based on alloy of Fe and Co antagonists as an example
TW201417806A (zh) 用於改善兒童的線性生長反應之方法
Miroshnikov et al. Research of opportunities for using iron nanoparticles and amino acids in poultry nutrition
KR20120015317A (ko) 개선된 콜라겐 분산물 및 이의 제조 방법
Sizova et al. Growth enhancement by intramuscular injection of elemental iron nano-and microparticles
JP7026429B2 (ja) 反芻家畜の免疫賦活化用飼料組成物
Stepanova et al. Peculiarities of mineral metabolism of Holstein heifers’ diet supplemented with copper Nanopowders
RU2601812C1 (ru) Способ эффективного повышения продуктивности цыплят-бройлеров при совместном применении внутримышечной инъекции наноформ железа и аргинина в составе рациона
RU2658391C1 (ru) Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров путем внутримышечных инъекций лиозолей наноформ железа и меди в смеси со стабилизированным электрохимически активированным водным раствором католита
Alexandrova et al. Influence of Termovet and Prodactive Acid SE preparations on blood parameters of broiler chickens
Kulak et al. The effect of administration of silver nanoparticles on the immune status of chickens
EP3366288B1 (en) Lithium ascorbate exhibiting anti-stress, anxiolytic and anti-depression activity
RU2549496C1 (ru) Гомеопатическое лекарственное средство, оказывающее стресспротективное и ростостимулирующее действие, регулирующее обмен веществ у молодняка сельскохозяйственных животных и птицы
Muszyński et al. Preliminary study of time dependent influence of maternal nutrition with addition of β-hydroxy-β-methlbutyrate on body weight and selected organs weight in the new born spiny mice (Acomys cahrinus) offspring
RU2692662C1 (ru) Способ повышения переваримости компонентов корма сельскохозяйственными животными
RU2450531C2 (ru) Способ повышения продуктивности молодняка сельскохозяйственных животных
RU2593366C1 (ru) Способ оценки внутримышечной инъекции нанодисперсного железа на продуктивность и метаболизм цыплят-бройлеров
RU2601156C2 (ru) Способ увеличения выхода спермопродукции у быков - производителей
RU2775079C1 (ru) Адаптогенное гуминовое средство
Loh et al. The effects of iron supplementation in preweaning piglets
Kushta ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF PATIENTS IN THE DETECTION OF MALIGNANT TUMORS OF THE MOUTH AND OROPHARYNX BEFORE TREATMENT AND IN THE POSTOPERATIVE PERIOD

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171001