RU2777481C1 - Способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации - Google Patents
Способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2777481C1 RU2777481C1 RU2021138652A RU2021138652A RU2777481C1 RU 2777481 C1 RU2777481 C1 RU 2777481C1 RU 2021138652 A RU2021138652 A RU 2021138652A RU 2021138652 A RU2021138652 A RU 2021138652A RU 2777481 C1 RU2777481 C1 RU 2777481C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ubiquinone
- eggs
- incubation
- energy metabolism
- energy
- Prior art date
Links
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 title claims abstract description 15
- 210000002257 embryonic structures Anatomy 0.000 title claims abstract description 12
- 230000037149 energy metabolism Effects 0.000 title claims abstract description 8
- ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N Coenzyme Q10 Chemical compound COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 235000017471 coenzyme Q10 Nutrition 0.000 claims abstract description 22
- 229940035936 Ubiquinone Drugs 0.000 claims abstract description 20
- 235000013601 eggs Nutrition 0.000 claims abstract description 19
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 claims abstract description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 abstract description 12
- 230000012447 hatching Effects 0.000 abstract description 10
- 230000035899 viability Effects 0.000 abstract description 5
- 238000009374 poultry farming Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 10
- 239000002207 metabolite Substances 0.000 description 7
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 7
- 230000002194 synthesizing Effects 0.000 description 7
- 108009000578 Oxidative Stress Proteins 0.000 description 6
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 6
- 235000006708 antioxidants Nutrition 0.000 description 6
- 230000003859 lipid peroxidation Effects 0.000 description 6
- 230000036542 oxidative stress Effects 0.000 description 6
- 210000001161 Embryo, Mammalian Anatomy 0.000 description 5
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 5
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 5
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 5
- 230000003078 antioxidant Effects 0.000 description 4
- 230000013080 embryo development ending in birth or egg hatching Effects 0.000 description 4
- 230000013144 embryo development ending in seed dormancy Effects 0.000 description 4
- 230000002438 mitochondrial Effects 0.000 description 4
- 230000035806 respiratory chain Effects 0.000 description 4
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- 230000000111 anti-oxidant Effects 0.000 description 3
- 230000001413 cellular Effects 0.000 description 3
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 3
- ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-N Adenosine triphosphate Chemical compound C1=NC=2C(N)=NC=NC=2N1[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-N 0.000 description 2
- 241001606065 Aoa Species 0.000 description 2
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 description 2
- 230000036740 Metabolism Effects 0.000 description 2
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 2
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 2
- 230000023852 carbohydrate metabolic process Effects 0.000 description 2
- 235000021256 carbohydrate metabolism Nutrition 0.000 description 2
- 229940110767 coenzyme Q10 Drugs 0.000 description 2
- 230000034994 death Effects 0.000 description 2
- 230000034659 glycolysis Effects 0.000 description 2
- 230000001146 hypoxic Effects 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory Effects 0.000 description 2
- 230000035786 metabolism Effects 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 244000144977 poultry Species 0.000 description 2
- 230000022558 protein metabolic process Effects 0.000 description 2
- 230000037150 protein metabolism Effects 0.000 description 2
- 230000001850 reproductive Effects 0.000 description 2
- 210000001519 tissues Anatomy 0.000 description 2
- 230000002588 toxic Effects 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 102000003995 transcription factors Human genes 0.000 description 2
- 108090000464 transcription factors Proteins 0.000 description 2
- 102100001249 ALB Human genes 0.000 description 1
- 101710027066 ALB Proteins 0.000 description 1
- 208000010444 Acidosis Diseases 0.000 description 1
- 206010059512 Apoptosis Diseases 0.000 description 1
- 241000271566 Aves Species 0.000 description 1
- 210000004556 Brain Anatomy 0.000 description 1
- 210000000170 Cell Membrane Anatomy 0.000 description 1
- 229920000858 Cyclodextrin Polymers 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N D-Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 1
- 108091006133 Electron carriers Proteins 0.000 description 1
- 239000001116 FEMA 4028 Substances 0.000 description 1
- 210000002216 Heart Anatomy 0.000 description 1
- 210000003734 Kidney Anatomy 0.000 description 1
- 108010007622 LDL Lipoproteins Proteins 0.000 description 1
- 102000007330 LDL Lipoproteins Human genes 0.000 description 1
- 210000004185 Liver Anatomy 0.000 description 1
- 102000003945 NF-kappa B Human genes 0.000 description 1
- 108010057466 NF-kappa B Proteins 0.000 description 1
- 102000011990 Sirtuins Human genes 0.000 description 1
- 108050002485 Sirtuins Proteins 0.000 description 1
- 229940029983 VITAMINS Drugs 0.000 description 1
- 108010062497 VLDL Lipoproteins Proteins 0.000 description 1
- 229940046009 Vitamin E Drugs 0.000 description 1
- 229930003427 Vitamin E Natural products 0.000 description 1
- 229940021016 Vitamin IV solution additives Drugs 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000001154 acute Effects 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive Effects 0.000 description 1
- 230000001058 adult Effects 0.000 description 1
- 229940050528 albumin Drugs 0.000 description 1
- 230000000141 anti-hypoxic Effects 0.000 description 1
- 230000006907 apoptotic process Effects 0.000 description 1
- 235000011175 beta-cyclodextrine Nutrition 0.000 description 1
- 229960004853 betadex Drugs 0.000 description 1
- 230000003851 biochemical process Effects 0.000 description 1
- 230000002715 bioenergetic Effects 0.000 description 1
- 239000000090 biomarker Substances 0.000 description 1
- 238000007036 catalytic synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000022131 cell cycle Effects 0.000 description 1
- 210000004027 cells Anatomy 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000002596 correlated Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent Effects 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000002651 drug therapy Methods 0.000 description 1
- 229940079593 drugs Drugs 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable Effects 0.000 description 1
- 244000144992 flock Species 0.000 description 1
- VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N fumaric acid Chemical compound OC(=O)C=CC(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1
- 230000013632 homeostatic process Effects 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic Effects 0.000 description 1
- 230000028993 immune response Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000004301 light adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000037356 lipid metabolism Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000037353 metabolic pathway Effects 0.000 description 1
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 210000004789 organ systems Anatomy 0.000 description 1
- 210000000056 organs Anatomy 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002085 persistent Effects 0.000 description 1
- 238000006366 phosphorylation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000865 phosphorylative Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective Effects 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 230000019491 signal transduction Effects 0.000 description 1
- 239000000021 stimulant Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 150000003505 terpenes Chemical class 0.000 description 1
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 description 1
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 description 1
- 235000019165 vitamin E Nutrition 0.000 description 1
- 239000011709 vitamin E Substances 0.000 description 1
- 150000003712 vitamin E derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229930003231 vitamins Natural products 0.000 description 1
- WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N β-cyclodextrin Chemical compound OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O3)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O[C@@H]1CO WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к птицеводству. Способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации заключается в том, что проводят однократную обработку методом орошения водным раствором убихинона. Яйца обрабатывают 0,001% раствором водорастворимого убихинона за 3-4 часа перед закладкой в инкубатор. При этом предварительно убихинон растворяют и смешивают в дистиллированной воде при температуре 18-22°С. Технический результат заключается в повышении выводимости яиц и вывода цыплят за счет повышения жизнеспособности эмбрионов, качества и интенсивности их развития. 4 пр., 5 табл.
Description
Данное изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к птицеводству (орошение инкубационных яиц водным раствором водорастворимой формы убихинона в оптимальной концентрации).
Энергообмен, как непрерывный биохимический процесс, протекающий в двух взаимообратных и взаимосвязанных направлениях распада и синтеза, лежит в основе существования любой живой системы. Стресс в онтогенезе выступает в качестве фактора, тем или иным образом нарушающего стабильность естественных условий, к которым стремится система, и в которых энергообмен совершается наиболее эффективно. Воздействие негативных агентов влечет за собой запуск адаптационных механизмов, которые иначе можно определить как специфическое изменение метаболизма с целью стабилизации организма, его гомеостаза. Заявленное зачастую предполагает масштабный перерасход субстратов энергетических синтезов, и вместе с тем дополнительные затраты энергии, исключая тем самым возможность поступления необходимого количества макроэргов на обеспечение качественного и интенсивного развития особи, а в дальнейшем для полноценной реализации ее воспроизводительных и продуктивных качеств [3, 10].
Сущность любого стресса заключается в нарушении прежде всего функциональности митохондриальной дыхательной цепи; а зачастую и субстратного фосфорилирования, ведущие к тяжелым гипоэнергетическим состояниям, в ряде случаев к летальному исходу) [8, 10].
Как известно, эта проблема особенно остро стоит в промышленном птицеводстве. По данным Л.К. Бусловской (2004), по сравнению с другими сельскохозяйственными животными интенсивность обменных процессов, а вместе с тем их напряженность, у взрослой птицы и у эмбрионов значительно выше [3]. Таким образом, становится очевидным тот факт, что затраты энергии в их организме очень высоки даже в отсутствии факторов стресса, а при действии последних дефицит макроэргов просто неизбежен. Поддержание жизни возможно лишь до тех пор, пока нехватка энергии не достигнет критических величин [10]. В этой связи не вызывает сомнений значимость оптимизации энергобаланса организма, прежде всего, для эмбрионов сельскохозяйственной птицы в условиях производства.
Процесс искусственной инкубации на птицеводческом предприятии построен таким образом, чтобы на всех его этапах максимально точно воспроизвести условия естественного насиживания. Режим инкубации охватывает множество возможных показателей, от скорости движения воздуха, кратности, частоты и градуса поворота яиц до вариабельности формы инкубационного лотка [9]. Однако, несмотря на все усилия технологов создать оптимальные для жизнедеятельности зародыша условия, это до сих пор не представляется возможным, так как промышленная инкубация предполагает слишком большое количество параметров, определяющих невозможность воссоздания нативного эмбриогенеза в полной мере. В их число входят: нередко встречающееся длительное, а в ряде случаев неправильное хранение яиц, различия температур в разных зонах инкубатора, человеческий фактор и ряд других. В совокупности это приводит к инициации оксидативного стресса на клеточном уровне в организме эмбриона, гипоэнергетическим состояниям, что в дальнейшем обуславливает заведомо низкое качество становления тканей и систем органов, а в ряде случаев приводит к гибели эмбрионов [2, 9].
Как известно, развитие оксидативного стресса предполагает мобилизацию всех систем организма для нивелирования его негативных последствий. При этом многократно возрастают энергетические потребности клеток и тканей, что обуславливает перерасход субстратов синтеза макроэргов. Наиболее часто это происходит в критические периоды развития зародыша. Доказано, что именно в эти периоды организм эмбриона в той или иной степени сталкивается с масштабным развитием тяжелых гипоэнергетических состояний, которые зачастую не способен преодолеть самостоятельно [1].
Основываясь на вышеуказанном, становится очевидным, что использование антиоксидантов, позволяющих блокировать инициацию и масштабирование оксидативного стресса, позволит снизить неоправданные энергетические расходы, сохранив субстраты исключительно для обеспечения полноценного, своевременного становления особи. Вместе с тем, трансовариальное введение антиоксидантов - участников энергетических процессов - заведомо обеспечит необходимые условия для успешного протекания таковых [11, 12].
В этой связи, наше внимание привлек естественный метаболит, быстро истощающийся при стрессе - убихинон. Для проведения исследований была взята его водорастворимая форма, что обусловлено особенностями проведения эксперимента. Следует отметить, что по данным О.С. Медведева (2012) таковой вариант не уступает по эффективности действия жирорастворимой форме заявленного витаминоподобного вещества [8].
Мотивацией для выбора служило следующее. Убихинон является мобильным донором электронов, активно участвующим в формировании окислительно-восстановительного клеточного баланса, и именно он служит переносчиком электронов в митохондриальной дыхательной цепи, обеспечивая ее биоэнергетическую функцию. Известно, что наиболее высокие концентрации обсуждаемого метаболита отмечены исследователями в тех органах, где энергообмен наиболее интенсивен - в сердце, мозге, печени и почках [4, 8].
Убихинон, как мобильный донор, способен реанимировать свою восстанавливающую активность (в отличие, например, от витамина Е и ряда других витаминов и витаминоподобных веществ), что определяет дополнительное преимущество использования именно этого антиоксиданта. В свою очередь гидрофобный изопреноидный хвост позволяет ему проникать в билипидную клеточную мембрану и липопротеины очень низкой и низкой плотности, препятствуя свободно-радикальному окислению [8]. Наряду с этим, по данным Дадали Ю.В. (2012), убихинон способен через участие в изменении антиоксидантно-прооксидантного клеточного баланса запускать редокс-зависимые сигнальные каскады, которые регулируют активацию транскрипционных факторов (в том числе, NF-κВ, универсального фактора транскрипции, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла) [5, 13].
Учитывая изложенное выше и тот факт, что в доступной нам литературе отсутствуют данные по траносовариальному использованию данного естественного метаболита, определенный научный интерес вызывает разработка способа оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур в условиях искусственной инкубации.
С целью выявления эффективности действия однократной обработки инкубационного яйца убихиноном была проведена вышеуказанная обработка куриных яиц водным раствором исследуемого метаболита в диапазоне концентраций от 1% до 0,0001% методом орошения перед закладкой в инкубатор. Для осуществления эксперимента был взят химически чистый убихинон без дополнительных формообразующих примесей.
В качестве прототипа данного способа взят опыт применения препарата АСД-2Ф (стимулятора энергообмена и интенсивности общего метаболизма) на инкубационных яйцах кур. При использовании раствора в оптимальной концентрации опытная группа превосходила контрольную по критериям вывода молодняка и выводимости яиц на 1,4% и на 1,2% соответственно [7]. Задача изобретения: разработать способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации для повышения их жизнеспособности, качества и интенсивности развития.
Технический результат состоит в том, что однократная прединкубационная обработка яиц водным раствором убихинона методом орошения способствовала повышению выводимости яиц и вывода цыплят в опытной группе на 4,26% и 4,37% соответственно, живой массы на 2,17%», бальной оценки по шкале «Оптистарт+» на 0,8 балла. Полученные позитивные биологические эффекты были обусловлены снижением интенсивности липопероксидации, определяя сохранение синтеза энергии на физиологически необходимом уровне, что выразилось в снижении ключевых токсичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), достоверном повышении АОА в лучшей группе на 7% (р<0,001) и АТФ на 21% (р<0,001) соответственно (относительно контроля).
Способ осуществляется следующим образом. На поверхность скорлупы за 3-4 часа до начала инкубации наносят оптимальный, выявленный в серии предшествующих экспериментов, водный раствор убихинона методом орошения в концентрации 0,001%). Предварительно водорастворимый убихинон в форме химически чистого порошка растворяют и смешивают в дистиллированной воде при 18-22°С.
Пример 1. Эксперимент проводили на шести партиях яиц, из которых пять опытных и одна контрольная. Опытные обрабатывали однократно водорастворимой формой убихинона в концентрациях: 1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%, 0,0001%, контроль оставался интактным. Яйца бройлерных кур кросса «Росс 308» были сформированы в экспериментальные группы по принципу аналогов, откалиброваны по массе, размеру, срокам хранения, времени снесения, получены от одного родительского стада. Количество яиц в каждой группе составило 252 штуки.
Данные таблицы 1 указывают на тенденцию к снижению большинства токсичных продуктов липопероксидации и во всех опытных группах по сравнению с контролем. Так, в лучшей опытной группе уровень ИДС был ниже на 13,33%, ДК - на 9,52%, ТК - на 9,09%, ОДК - на 9,67%, ОШ - на 14,28%, при увеличении АОА на 7% (р<0,001). Данные результаты позволяют утвердить факт присутствия антиоксидантных свойств у исследуемого метаболита, определившего условия для сохранения функциональности всех метаболических процессов, в том числе сопряженных с синтезом энергии [4].
Пример 2. Данные таблицы 2 свидетельствуют об интенсификации белкового и углеводного обмена у цыплят, полученных из яиц, которые были подвергнуты прединкубационной обработке 0,001%-м раствором убихинона. Так, общий белок в лучшей опытной группе был выше контроля - на 8,58%, альбумин в 1,2 раза. Учитывая преимущество таковой относительно контроля по массе молодняка суточного возраста (таблица 4), не вызывает сомнений, что повышение интенсивности белкового обмена первостепенно сопряжено с необходимостью набора массы, по данным Н.И. Кудрявец (2016) коррелирующего с качеством, интенсивностью развития в дальнейшем онтогенезе, а также реализацией воспроизводительных и продуктивных качеств особи [6]. Наряду с этим также фиксировали увеличение глюкозы на 10,36% (р<0,001) при снижении ЛДГ на 4,6% (р<0,05) по сравнению с контролем соответственно, что указывает на более быстрый переход особей после предвыводной гипоксии к более энергетически выгодному относительно анаэробного - аэробному гликолизу. По данным Бусловской Л.К. (2004) заявленное необходимо для недопущения развития некомпенсированного ацидоза и наращивания темпов развития, а также повышения качества становления особи [3].
В свою очередь, изменений интенсивности липидного обмена не выявлено. Заявленное указывает на тот факт, что реализация антиоксидантных возможностей обсуждаемого метаболита наряду с участием в митохондриальной дыхательной цепи позволяет сохранить синтез энергии на физиологически необходимом для организма уровне и на данный момент времени углеводный обмен позволяет его обеспечить в полной мере. Очевидно, что факт именно сохранения функциональности прежде всего митохондриальной дыхательной цепи и более быстрый переход к аэробному гликолизу позволили увеличить энергообеспечение организма цыплят лучшей опытной группы, что выразилось в достоверном увеличении АТФ на 21% (р<0,001).
Пример 3. Нивелирование оксидативного стресса и оптимизация энергообмена обусловили повышение качества молодняка суточного возраста. Так, по шкале «Оптистарт+» особи опытной группы достоверно превосходили контроль на 0,8 балла.
Повышение качества было сопряжено с увеличением живой массы по сравнению с контролем на 4,88%, соответственно.
Пример 4. Коррекция интенсивности липопероксидации, а вместе с тем организация энергетического обеспечения особей на физиологически необходимом уровне определили условия сохранения жизнеспособности зародышей в лучшей опытной группе на всех этапах эмбриогенеза, в том числе в критические периоды их развития. Так, выводимость яиц по сравнению с контролем в ней была выше на 4,26%, вывод цыплят - на 4,37%.
Следует отметить, что только лучшая группа продемонстрировала устойчивый позитивный биологический эффект на протяжении всего эмбриогенеза, тогда как остальные лишь к концу инкубации. Заявленное позволяет свидетельствовать о том, что убихинон может быть эффективен лишь в очень узком диапазоне концентраций. При этом стойкое позитивное воздействие на эмбрион перед выводом всех заявленных концентраций исследуемого биостимулятора позволяет заключить, что исследуемый метаболит проявил на этом этапе выраженные антигипоксические свойства, что особенно важно для успешной реализации энергосинтетических возможностей организма на выводе.
Вывод: прединкубационная однократная обработка инкубационных яиц водным раствором убихинона в оптимальной концентрации по предложенной схеме определила снижение интенсивности липопероксидации, повышение антиоксидантных защитных резервов, оптимизацию и сохранение метаболических процессов таким образом, чтобы энергосинтез был близок к физиологически необходимому уровню, что позволило эмбрионам развиваться более интенсивно и качественно, при этом сохранив высокую жизнеспособность особей на всех этапах эмбриогенеза.
Литература:
1.Азарнова, Т.О. Научно-практические аспекты профилактики оксидативного стресса, как способа оптимизации условий инкубации и акселерации эмбрионов кур: дис.…доктора биол. наук. / Т.О. Азарнова; МГАВМиБ - М., 2013. - 309 с.
2. Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015. - 160 с: ил. (+вклейка, 16 с.). - (Учебник для вузов. Специальная литература).
3. Бусловская, Л.К. Обмен энергии и кислотно-щелочной баланс у сельскохозяйственных животных при адаптации к стрессорам: дис.…доктора биол.наук. / Л.К. Бусловская; Белгородская сельскохозяйственная академия - Белгород., 2004. - 352 с.
4. Горошко, О.А. Значение редокс-статуса Коэнзима Q10 как биомаркера окислительного стресса / О.А. Горошко, Л.М. Красных, В.Г. Кукес, В.И. Зозина // Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения, том 9. - 2019. - №3. - С. 146-152.
5. Дадали, Ю.В. Каталитический синтез формы редукции коэнзима Q10 и ее водорастворимых молекулярных комплексов с β-циклодекстрином / Дадали Ю.В., Дадали В.А., Макаров В.Г. // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, том 10. - 2012. - №2. - С.45.
6. Кудрявец, Н.И. Инкубация с основами эмбриологии: учебно-методическое пособие для студентов / Н.И. Кудрявец, С.В. Косьяненко // Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки: [б. и.], 2016. - 207 с.
7. Линник, А.А. Эффективность прединкубационной обработки яиц стимуляторами для повышения жизнеспособности цыплят / Линник А.А., Алексеева С.А., Кузнецов О.Ю. // Сельскохозяйственные науки. - 2016. - №4. - С. 47-51.
8. Медведев, О.С. Замедление процессов старения: в фокусе коэнзим Q10 / O.C. Медведев // Трудный пациент, том 10. - 2012. - №4. - С. 50-58.
9. Отрыганьев, Г.К. Технология инкубации: Учебное пособие / Г.К. Отрыганьев, А.Ф. Отрыганьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 189 с.
10. Слепнева, Л.В. Механизм повреждения энергетического обмена при гипоксии и возможные пути его коррекции фумаратсодержащими растворами / Слепнева Л.В., Хмылова Г.А. // Трансфузиология. - №2. - 2013. -С. 49-65.
11. Сурай, П.Ф. Современные методы борьбы со стрессами в птицеводстве: от антиоксидантов к сиртуинам и витагенам / П.Ф. Сурай, В.И. Фисинин // - 2012. - №8. - С.8-13.
12. Тагиров, М.Т. Питание и основные метаболические пути в развивающемся зародыше птицы / М.Т. Тагиров, А.В. Терещенко // 2009. - №878. - С. 48-57.
13. DeanP. Jones. Redox theory of aging / Dean P. Jones // Redox Biology. - 2015. - №5. - P. 71-79.
Claims (1)
- Способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации, отличающийся тем, что проводят однократную обработку методом орошения водным раствором убихинона: за 3-4 часа перед закладкой в инкубатор яйца обрабатывают 0,001% раствором водорастворимого убихинона, предварительно убихинон растворяют и смешивают в дистиллированной воде при температуре 18-22°С.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2777481C1 true RU2777481C1 (ru) | 2022-08-04 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797685C1 (ru) * | 2022-11-16 | 2023-06-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина"(ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МБА имени К.И. Скрябина) | Способ коррекции негативных последствий при использовании в инкубацию яиц от старого родительского стада |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520092C1 (ru) * | 2013-02-01 | 2014-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ) | Способ стимуляции эмбриогенеза яичных кур |
CN109006661A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-12-18 | 芜湖忠武家禽养殖有限公司 | 一种鸭蛋的孵化方法 |
RU2697156C2 (ru) * | 2017-12-11 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "НИТА-ФАРМ" | Способ стимуляции эмбриогенеза куриных эмбрионов |
RU2700473C1 (ru) * | 2018-07-16 | 2019-09-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) | Способ профилактики стресс-индуцированных нарушений как залог оптимизации становления механизмов адаптации у эмбрионов и молодняка кур |
RU2754459C1 (ru) * | 2020-09-21 | 2021-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) | Способ повышения стрессоустойчивости молодняка кур яичного кросса |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520092C1 (ru) * | 2013-02-01 | 2014-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ) | Способ стимуляции эмбриогенеза яичных кур |
RU2697156C2 (ru) * | 2017-12-11 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "НИТА-ФАРМ" | Способ стимуляции эмбриогенеза куриных эмбрионов |
CN109006661A (zh) * | 2018-06-28 | 2018-12-18 | 芜湖忠武家禽养殖有限公司 | 一种鸭蛋的孵化方法 |
RU2700473C1 (ru) * | 2018-07-16 | 2019-09-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) | Способ профилактики стресс-индуцированных нарушений как залог оптимизации становления механизмов адаптации у эмбрионов и молодняка кур |
RU2754459C1 (ru) * | 2020-09-21 | 2021-09-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) | Способ повышения стрессоустойчивости молодняка кур яичного кросса |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797685C1 (ru) * | 2022-11-16 | 2023-06-07 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина"(ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МБА имени К.И. Скрябина) | Способ коррекции негативных последствий при использовании в инкубацию яиц от старого родительского стада |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2486752C1 (ru) | Способ стимуляции эмбриогенеза кур яичного направления продуктивности и профилактики физиологического стрессового воздействия | |
RU2520092C1 (ru) | Способ стимуляции эмбриогенеза яичных кур | |
RU2777481C1 (ru) | Способ оптимизации энергетического обмена в организме эмбрионов кур при искусственной инкубации | |
Kosin | Recent research trends in hatchability—Related problems of the domestic fowl | |
RU2619255C1 (ru) | Способ повышения инкубационного качества яиц при длительном их хранении | |
Elsaadany | Effect of in ovo injection with resveratrol on hatching traits and physiological response of mandara chicks | |
RU2706563C1 (ru) | Способ оптимизации гомеостаза у эмбрионов и молодняка кур | |
RU2579502C2 (ru) | Способ профилактики оксидативного стресса путем физиологической акселерации перепелов | |
RU2700473C1 (ru) | Способ профилактики стресс-индуцированных нарушений как залог оптимизации становления механизмов адаптации у эмбрионов и молодняка кур | |
RU2697156C2 (ru) | Способ стимуляции эмбриогенеза куриных эмбрионов | |
RU2581198C1 (ru) | Способ трансовариального питания эмбрионов яичных кур на стадии инкубации яиц препаратом "селен-актив" | |
RU2573313C2 (ru) | Способ стимуляции роста и развития эмбрионов яичных кур путем йодированного трансовариального питания | |
RU2351151C1 (ru) | Способ повышения резистентности организма бройлеров | |
RU2705781C1 (ru) | Кормовая добавка для сельскохозяйственной птицы, обладающая адаптогенным действием | |
RU2826272C1 (ru) | Способ коррекции негативных последствий оксидативного стресса цыплят-бройлеров в условиях промышленного производства | |
RU2521990C2 (ru) | Способ выращивания цыплят-бройлеров | |
RU2567898C2 (ru) | Способ повышения и синхронизации вывода цыплят посредством профилактики оксидативного стресса у эмбрионов кур | |
RU2821730C1 (ru) | Способ увеличения выводимости яиц кур после длительного хранения | |
El‐Shater et al. | Effect of in‐ovo inoculation of betaine on hatchability, serum antioxidant levels, muscle gene expression and intestinal development of broiler chicks | |
RU2751848C1 (ru) | Способ нивелирования гипоксии у эмбрионов кур | |
RU2754460C1 (ru) | Способ повышения биологической полноценности эмбрионов и молодняка кур | |
RU2806177C1 (ru) | Способ повышения продуктивности кур-несушек | |
RU2150853C1 (ru) | Пищевой продукт, обладающий лечебно-профилактическими свойствами | |
RU2772655C1 (ru) | Способ предупреждения и подавления интенсификации липопероксидации антиоксидантом глутатионом для улучшения критериев качества эмбрионов и перепелят в условиях промышленного производства | |
RU2759674C1 (ru) | Способ реанимации эмбрионов перепелов и стимуляции их неспецифической резистентности |