Моделирование инфекционных болезней на стыке промышленного или фермерского животноводства и дикой природы относится к редкому виду математического моделирования в силу множества возникающих проблем. Настоящая обзорная статья посвящена характеристике математических моделей в различных сочетаниях «возбудитель инфекционной болезни - нозологическая единица (болезнь с уникальным сочетанием характеристик) - вид сельскохозяйственного животного - вид дикого животного - факторы и векторы передачи патогенов». Наиболее распространенными сочетаниями видов животных были крупный рогатый скот, барсуки, кистехвостые опоссумы (для туберкулеза крупного рогатого скота), домашние свиньи и дикие кабаны (для африканской чумы свиней, классической чумы свиней, ящура и других заразных болезней). Основной целью большинства исследований в данном обзоре был анализ стратегий борьбы с инфекционными болезнями животных, в том числе с зоонозами, с акцентом на мероприятия, применяемые к хозяевам возбудителей из дикой природы, и их влиянию на домашних сельскохозяйственных животных. К некоторым стратегиям борьбы с инфекционными болезнями животных, учитывая взаимодействие домашних сельскохозяйственных и диких животных можно отнести: исключение контакта домашнего скота, птицы и кормов с дикими животными; уничтожение переносчиков возбудителей; профилактическую иммунизацию всего поголовья домашних животных, в частности собак и кошек; оральную иммунизацию диких плотоядных животных с контролем над их численностью; мониторинг состояния здоровья поголовья и передвижения животных; процедуру определения зоосанитарного статуса промышленных хозяйств (компартментализацию) для определения уровня защищённости хозяйств от проникновения опасных патогенов.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Здравоохранение
В настоящее время сформировалось особое направление в математическом моделировании, связанное с инфекционными болезнями живот-ных на границе дикой природы и домашнего скота [4, 5,8,13,16,20,22,25,26]. Оно сопряжено с рядом определенных проблем, связанных с выявлением пространственно-временных закономерностей распространения заболеваний на региональном и глобальном уровне с помощью математико-картографических моделей [1,2] и направлено на раскрытие сложных механизмов передачи болезней между экосистемами и их возникновение в новых экосистемах [3,4,26].
Список литературы
1. Коренной Ф.И. Математико-картографическое моделирование распространения особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных: дисс..канд. геогр. наук. М.;2019:154 с.
2. Шабейкин А.А., Белименко В.В., Патрикеев В.В., Гулюкин Е.А., Кузьмин В.А. Пространственно-временные закономерности развития эпизоотического процесса АЧС в популяции кабанов. Ветеринария. 2023;11:33-39. DOI: 10.30896/0042-4846.2023.26.11.33-38
3. Buhnerkempe M.G., Roberts M.G., Dobson A.P., Heesterbeek H., Hudson P.J., Lloyd-Smith J.O. Eight challenges in modelling disease ecology in multi-host, multi-agent systems. Epidem Chall Model Infect Dis Dyn. 2015;10:26-30.
4. Roberts M., Dobson A., Restif O., Wells K. Challenges in modelling the dynamics of infectious diseases at the wildlife-human interface. Epidemics. 2021;37:100523. DOI: 10.1016/j.epidem.2021.100523
5. Huyvaert K.P., Russell R.E., Patyk K.A., Craft M.E., Cross P.C., Garner M.G. et al. Challenges and opportunities developing mathematical models of shared pathogens of domestic and wild animals. Vet Sci. 2018;5:E92. 10.3390/ vetsci5040092. DOI: 10.3390/vetsci5040092
6. Russell R.E., Katz R.A., Richgels K.L.D., Walsh D.P., Grant E.H.C. A framework for Modeling emerging diseases to inform management. Emerg Infect Dis. 2017;23:1-6. DOI: 10.3201/eid2301.161452
7. Barron M.C., Tompkins D.M., Ramsey D.S.L., Bosson M.A.J. The role of multiple wildlife hosts in the persistence and spread of bovine tuberculosis in New Zealand. N Z Vet J. 2015;63:68-76. DOI: 10.1080/00480169.2014
8. Mateus-Anzola J., Wiratsudakul A., Rico-Chavez O., Ojeda-Flores R. Simulation modeling of influenza transmission through backyard pig trade networks in a wildlife/livestock interface area. Trop Anim Health Prod. 2019;51:2019-24. DOI: 10.1007/s11250-019-01892-4
9. Boklund A., Goldbach S.G., Uttenthal A., Alban L. Simulating the spread of classical swine fever virus between a hypothetical wild-boar population and domestic pig herds in Denmark. Prev Vet Med. 2008;85:187-206. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2008.01
10. Dion E., Van Schalkwyk L., Lambin E.F. The landscape epidemiology of foot-and-mouth disease in South Africa: a spatially explicit multi-agent simulation. Ecol Model. 2011;222:2059-72. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2011.03.026
11. Doran R.J., Laffan S.W. Simulating the spatial dynamics of foot and mouth disease outbreaks in feral pigs and livestock in Queensland, Australia, using a susceptible-infected-recovered cellular automata model. Prev Vet Med. 2005;70:133-52. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2005.03.002
12. Yoo D.S., Kim Y., Lee E.S., Lim J.S., Hong S.K., Lee I.S., et al. Transmission dynamics of African swine fever virus. South Korea, 2019. Emerg Infect Dis. 2021;27:1909-18. DOI: 10.3201/eid2707.204230
13. Ramsey D.S.L., O’Brien D.J., Smith R.W., Cosgrove M.K., Schmitt S.M., Rudolph B.A. Management of on-farm risk to livestock from bovine tuberculosis in Michigan, USA, white-tailed deer: predictions from a spatially-explicit stochastic model. Prev Vet Med. 2016;134:26-38. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2016.09.022
14. Smith G.C., Delahay R.J., McDonald R.A., Budgey R. Model of selective and non-selective Management of Badgers (Meles meles) to control bovine tuberculosis in badgers and cattle. PLoS One. 2016;11:e0167206. DOI: 10.1371/journal.pone.0167206
15. Agudelo M.S., Grant W.E., Wang H.-H. Effects of white-tailed deer habitat use preferences on southern cattle fever tick eradication: simulating impact on “pasture vacation” strategies. Parasit Vectors. 2021;14:102. DOI: 10.1186/s13071-021-04590-z
16. Yang Y., Nishiura H. Assessing the geographic range of classical swine fever vaccinations by spatiotemporal modelling in Japan. Transbound Emerg Dis. 2022;69:1880-9. 10.1111/tbed. 14171. DOI: 10.1111/tbed.14171
17. Birch C.P.D., Goddard A., Tearne O. A new bovine tuberculosis model for England and Wales (BoTMEW) to simulate epidemiology, surveillance and control. BMC Vet Res. 2018;14:273. DOI: 10.1186/s12917-018-1595-9
18. Carpenter T.E., Coggins V.L., McCarthy C., O’Brien C.S., O’Brien, J.M., Schommer T.J. A spatial risk assessment of bighorn sheep extirpation by grazing domestic sheep on public lands. Prev Vet Med. 2014;114:3-10. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.008
19. Ward M.P., Garner M.G., Cowled B.D. Modelling foot-and-mouth disease transmission in a wild pig-domestic cattle ecosystem. Aust Vet J. 2015;93:4-12. DOI: 10.1111/avj.12278
20. Mugabi F., Duffy K.J. Exploring the dynamics of African swine fever transmission cycles at a wildlife-livestock interface. Nonlinear Anal-Real World Appl. 2023;70:103781. DOI: 10.1016/j.nonrwa.2022.103781
21. Bouchez-Zacria M., Courcoul A., Durand B. The distribution of bovine tuberculosis in cattle farms is linked to cattle trade and badger-mediated contact networks in South-Western France, 2007-2015. Front Vet Sci. 2018;5:173. DOI: 10.3389/fvets.2018.00173
22. Roy S., McElwain T.F., Wan Y. A network control theory approach to modeling and optimal control of zoonoses: case study of brucellosis transmission in sub-Saharan Africa. PLoS Negl Trop Dis. 2011;5:e1259. DOI: 10.1371/journal.pntd.0001259
23. Jori F., Etter E. Transmission of foot and mouth disease at the wildlife/livestock interface of the Kruger National Park, South Africa: can the risk be mitigated? Prev Vet Med. 2016;126:19-29. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2016.01.016
24. Hayama Y., Shimizu Y., Murato Y., Sawai K., Yamamoto T. Estimation of infection risk on pig farms in infected wild boar areas-epidemiological analysis for the reemergence of classical swine fever in Japan in 2018. Prev Vet Med. 2020;175:104873. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2019.104873
25. Munoz F., Pleydell D.R.J., Jori F. A combination of probabilistic and mechanistic approaches for predicting the spread of African swine fever on Merry Island. Epidemics. 2022;40:100596. DOI: 10.1016/j.epidem.2022.100596
26. Wiethoelter A.K., Beltran-Alcrudo D., Kock R, Mor S.M. Global trends in infectious diseases at the wildlife-livestock interface. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112:9662-7. DOI: 10.1073/pnas.1422741112
27. Jori F., Hernandez-Jover M., Magouras I., Dürr S., Brookes V.J. Wildlife-livestock interactions in animal production systems: what are the biosecurity and health implications? Anim Front Rev Mag Anim Agric. 2021;11:8-19. DOI: 10.1093/af/vfab045
28. Jacquot M., Nomikou K., Palmarini M., Mertens P., Biek R. Bluetongue virus spread in Europe is a consequence of climatic, landscape and vertebrate host factors as revealed by phylogeographic inference. Proc Biol Sci. 2017;284:20170919. DOI: 10.1098/rspb.2017.0919
29. Kilpatrick A.M., Gillin C.M., Daszak P. Wildlife-livestock conflict: the risk of pathogen transmission from bison to cattle outside Yellowstone National Park. J Appl Ecol. 2009;46:476-85. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2008.01602.x
30. Phepa P.B., Chirove F., Govinder K.S. Modelling the role of multi-transmission routes in the epidemiology of bovine tuberculosis in cattle and buffalo populations. Math Biosci. 2016;277:47-58. DOI: 10.1016/j.mbs.2016.04.003
Выпуск
Другие статьи выпуска
Целью исследований - определить степень корреляционной взаимосвязи между различными биохимическими показателями крови у северных оленей ненецкой породы в зимний период. Установлено, что уровень общего билирубина наиболее тесно коррелирует с концентрацией цинка (0,640) и натрия (0,526). Активность щелочной фосфатазы имеет положительную взаимосвязь с альбумино-глобулиновым индексом (0,500), а увеличение концентрации общего белка сопровождается снижением уровня глюкозы (-0,551). Альбуминовая фракция возрастает при повышении концентрации натрия (0,568), в то время как ее уровень снижается при увеличении концентрации фосфора (-0,503). Уровень кальция демонстрирует умеренную положительную корреляцию с фосфором (0,572) и активностью АЛТ (0,696). Коэффициент де Ритиса, напротив, имеет отрицательную корреляцию с кальцием (-0,603) и фосфором (-0,683). Наибольшую отрицательную связь кальций демонстрирует с цинком (-0,717). Концентрация фосфора имеет умеренную положительную корреляцию с активностью АСТ (0,640), умеренную отрицательную корреляцию с соотношением кальция к фосфору (-0,673), сильную отрицательную корреляцию с натрием (-0,795) и цинком (-0,735). Активность АЛТ значительно снижается при увеличении концентрации натрия (-0,789) и цинка (-0,833). Коэффициент де Ритиса имеет сильную положительную корреляцию с уровнем натрия (0,717) и цинка (0,807). Натрий, в свою очередь, имеет выраженную положительную корреляцию с концентрацией цинка (0,832).
Фотодинамическая терапия (ФДТ) - метод лечения опухолевых и воспалительных процессов с помощью активного вещества - фотосенсибилизатора (ФС), и светового компонента (как правило, лазерного излучения), воздействующего на ФС, когда он попадает в патологические клетки. Актуальной задачей современной фотодинамической терапии является разработка новых эффективных фотосенсибилизаторов, которые активируются в длинноволновой части спектра, что позволяет проводить облучение опухолей глубже и эффективнее [8]. Одним из таких ФС является бактериохлорин. Доклиническое изучение влияния на показатели крови нового фотосенсибилизатора бактериохлоринового ряда для подтверждения безопасности данного вещества является важным аспектом при внедрении его как в ветеринарных, так и в медицинских целях. Поскольку исследования на животных представляют собой экспериментальные модели заболеваний человека из-за сходства биологии и морфологии некоторых опухолей. В работе использовались следующие дозы бактериохлорина: 1,0, 2,0, 3,0 и 5,0 мг/кг. Перед началом эксперемента было проведено контрольное измерение гематологических и биохимических параметров крови. Введение фотосенсибилизатора проводили с интервалов 14 дней. По результатам эксперимента рекомендуем терапевтическую дозу фотосенсибилизатора - 1 мг/кг. Бактериохлорин в дозах до 2 мг/кг не оказывают влияние на показатели крови и общее состояние животных. Фотосенсибилизатора «Бактериохлорина» в терапевтических и слабо превышающих дозах в незначительной степени изменяет работу почечной и гепатобилиарной систем. Общий клинический анализ крови по результатам всех введенных дозировок препарата был сохранен на уровне референсных значений, и существенно отличался в отношении контрольной группы, только при увеличении дозировки в 5 раз. Применения ФС «Бактериохлорина» в допустимых дозировках не может являться причиной ухудшения состояния животного.
В данной статье изложены результаты биохимического исследования показателей минерального обмена у тигров в возрастной динамике. Были изучены следующие биохимические параметры: кальций, неорганический фосфор, соотношение кальция к фосфору, активность щелочной фосфатазы. Данные, полученные от 31 животных в возрастном диапазоне от 3 месяцев до 18 лет, и впоследствии были разделены на пять возрастных групп. Исследования показали наличие выраженных трендов в отношении всех исследуемых показателей. Наиболее серьёзные изменения выявлены в отношении активности щелочной фосфатазы - показатель заметно снижается от самой младшей возрастной группы вплоть до семилетнего возраста, при этом различие между максимальным и минимальным значением составляет 12,7 раз. Также выявлено поступательное снижение кальция и неорганического фосфора от раннего периода жизни до возрастного диапазона 3 -6 лет, что сопровождается тенденцией к увеличению соотношения кальция и фосфора. В возрастной динамике старшего возрастного периода у тигров наблюдается поступательный рост уровня неорганического фосфора. В то же самое время меняются тренды показателей кальция, щелочной фосфатазы и кальциево-фосфорного соотношения, но характер этих изменений для всех исследуемых параметров в среднем и старшем возрасте в целом разнонаправленный. На основании полученных результатов у тигров определяется три этапа минерального обмена, соответствующих различным возрастным периодам - период формирования костной ткани - первые три года жизни, период стабилизации - от 3-х до 12-ти лет и период дестабилизации минерального обмена - свыше 12 лет.
В настоящее время одним из наиболее частых видов незаразной патологии свиней является язва желудка, широко распространённая на крупных фермах. Предполагается, что в развитии болезни играет роль размер частиц корма, условия содержания и заражение патогенами. Однако, точный патофизиологический механизм язвенной болезни желудка у свиней до конца не ясен. Учитывая незавершённость изучения патоморфогенеза язвенной болезни желудка у свиней, поставлена цель работы - по возможности актуализировать знания о патоморфологии данной болезни, используя боенский материал. Материалом для исследования послужили желудки 332 убойных откормочных свиней пород ландрас и дюрок в возрасте 6-7 месяцев из 2-х площадок свиноводческого хозяйства. При послеубойном осмотре внутренних органов от 170 свиней с 1-ой площадки отобраны образцы 40 желудков с язвенными изменениями и от 160 свиней со 2-ой площадки - 36 желудков также с язвенными изменениями. При послеубойном осмотре язвенные изменения были обнаружены в желудках 40 свиней с 1 -ой площадки (у 23,5% всех исследованных) и 36 свиней со 2-ой площадки (у 22,5% всех исследованных). Язвенные изменения и их последствия в желудках были представлены у свиней с 1 -ой площадки - паракератозом у 28%, эрозиями и изъязвлениями у 54%, рубцами и стриктурами у 18%; у свиней со 2-ой площадки - паракератозом у 25%, эрозиями и изъязвлениями у 58%, рубцами и стриктурами у 17%. Для гистологического исследования использовали по 10 проб патологического материала от желудков свиней с язвенными изменениями из обеих площадок. В гистологических препаратах желудков с ороговением слизистой оболочки кардиальной части обнаружено сильное утолщение эпителия за счёт наличия множества шиповатых клеток, которое определяется как акантоз. Такое состояние плоского эпителия характерно для паракератоза.
Проблема пластикового загрязнения морской среды на данный момент является широко освещаемой в научной литературе. Существует большое количество исследований, показывающих негативное влияние пластика как на отдельные организмы, так и на морские экосистемы в целом. Пластик можно встретить во всем Мировом океане, его широкое распространение связано с тем, что источники обширны, а частицы, благодаря своей лёгкости, переносятся течениями, быстро мигрируя из одной точки в другую. Другим фактором, обуславливающим столь обширное загрязнение микропластиком, является его трудноразлагаемость в естественных условиях среды. Пластики не поддаются полному биологическому или химическому разложению, но под действием внешних факторов распадаются на мелкие частицы - микропластик.
Согласно данным ЮНЕСКО, 8-10 миллионов тонн микропластика попадает в моря ежегодно. По подсчетам учёных в Мировом океане сейчас находится от 50 до 75 триллионов частиц микропластика, однако другие учёные считают, что в Мировом океане может находится от 82 до 358 триллионов микропластика.
Пластик является самым распространенным типом загрязнителя Мирового океана, занимая до 80% от всего мусора.
По данным Росприроднадзора в 2022 году в России площадь территорий, занятых мусором, насчитывает около 40000 км2. Несмотря на то, что по оценкам экспертов вклад России в загрязнение Мирового океана всего 0,05%, даже такое количество частиц микропластика оказывает негативное влияние на обитателей водоёмов.
Основной задачей исследования, явилось проведение популяционно-статистического анализа интегрированных варьирующих признаков отбора по таким параметрам как: коэффициенты наследуемости, повторяемости, корреляции, средне-квадратическое отклонение. Вместе с тем селекционные параметры молочности коров - удой, массовая доля жира и белка, а также ключевые репродуктивные показатели - обнаруживают вариабельность в допустимых пределах и выраженные корреляционные связи. Геномная оценка быков-производителей на сегодняшний день является основной общепринятой и широко распространенной в мировой практике методикой определения племенной ценности; инновационный и результативный метод повышения эффективности молочного скотоводства и реализации генотипа производителя. В основе геномного прогноза и расчета селекционного дифференциала является оценка варьирующих признаков породного массива; с его корректировкой и уточнением новых фенотипических данных. Высокая повторяемость признаков между лактациями усиливает прогностическую ценность данных первой лактации и оправдывает ранний отбор, тогда как выраженная регрессия к среднему при низкой точности сигнализирует о недостаточной племенной ценности производителя. Описательная статистика подтверждает ожидаемую структуру фенотипа: удой за 305 дней имеет медиану 9 820 кг при межквартильном интервале 8 549-10 944 кг и умеренной относительной дисперсии (CV≈18%); массовые доли жира и белка стабильны (3,60% [3,46-3,75] и 3,25% [3,13-3,39] соответственно; CV≈6,9% и 5,5%), тогда как выход компонентов в килограммах варьирует шире (жир 351,5 кг [310,1-390,1], CV≈17,8%; белок 321,8 кг [270,8-366,0], CV≈20,7%). Репродуктивный блок представлен большим размахом изменчивости: сервис-период медианный 114 дней [75-187] при CV≈66,9%, а распределение соматических клеток выражено следующим образом (137х103 [77-300х103], CV≈138%). На стыке продуктивности и воспроизводства проявляются умеренные отрицательные связи: более раннее первое осеменение ассоциировано с более высокими удоем и выходом компонентов (р≈-0,40 с удоем; -0,47 и -0,35 с белком и жиром в килограммах; с массовой долей белка р≈-0,48), что отражает совместное влияние биологической зрелости и менеджмента. Актуальность проблематики исследования состоит в необходимости непрерывного мониторинга входящих данных и корректировке геномного прогноза.
В статье приведены результаты изучения эффективности использования кормовой добавки на основе вермикультуры и фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров. Кормовая добавка вводилась в основной рацион цыплят с 8 по 14 день жизни в количестве 10 г/кг комбикорма. Установлено, что кормовая добавка положительно влияет на производственные показатели, увеличивая среднесуточный привес и сохранность птицы, при этом уменьшая потребление корма. Кормовая добавка увеличивает содержание сухого вещества и белка в мышцах цыплят-бройлеров и улучшает показатели переваримости питательных веществ. Использование кормовой добавки обеспечивает рост европейского индекса эффективности производства.
Сегодня основной задачей содержания животных является создание оптимальных условий для максимального проявления их генетических, продуктивных и индивидуальных особенностей, соблюдение правил кормления и содержания. В сложившихся в настоящее время условиях российского козоводства, где в основном применяется круглогодично - стойловая система содержания коз должны предъявляться повышенные требования к качеству животноводческих помещений, системам содержания и кормления. Одной из важнейших причин рождения слабых ягнят является неполноценное кормление суягных коз, которое не соответствуют биологическим особенностям роста плода. Для достижения высокого качества и дальнейшей сохранности приплода успешно применяют различные пребиотические кормовые добавки, которые нормализуют обменные процессы, повышают усвояемость и поедаемость кормов, в конечном итоге повышая количество и улучшая качество получаемой молочной продукции.
Проведен сравнительный тест кинетики растворения лекарственных препаратов на основе робенакоксиба зарубежный и отечественных производителей в трех средах растворения, моделирующих основные разделы ЖКТ животного, и в среде растворения по НД компании ООО «Апиценна». Целью настоящего исследования была сравнительная оценка кинетики растворения нескольких лекарственных форм на основе робенакоксиба, зарегистрированных или разрабатываемых для применения в странах ЕАЭС, в соответствии с актуальными регуляторными требованиями. Количественное определение высвободившегося действующего вещества проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) при длине волны 275 нм. Эксперименты выполняли на аппарате «Лопастная мешалка», точки отбора соответствовали 5, 10, 15 и 30 минутам. Результаты показали, что оптимальной средой растворения для робенакоксиба является фосфатный буферный раствор с pH 6,8, обеспечивающий наилучшее высвобождение активного фармацевтического ингредиента. По результатам ранжирования, исходя из рассчитанных факторов подобия, наиболее эквивалентны к ЛП сравнения являются следующие препараты: ЛП 3, ЛП 5, ЛП 1, ЛП 4, ЛП 2 в порядке уменьшения. Проведенное исследование углубляет понимание биофармацевтических свойств робенакоксиба и вносит вклад в развитие научно обоснованного регуляторного подхода к оценке качества ветеринарных препаратов на пространстве ЕАЭС.
В настоящее время на рынке страны появляется достаточное количество новых кормовых добавок, которых производители заявляют в качестве энтеросорбентов. Наиболее доступным и менее трудоемким способом для установления общей абсорбционной емкости добавки является спектрофотометрия. Целью нашей работы явился сравнительный анализ абсорбционной способности отечественных энтеросорбентов при использовании различных метиленовых индикаторов. Научно-исследовательская работа проводилась на базе ГБПОУ ОК «Юго-Запад» согласно общепринятых методик. Для обеспечения валидности полученных результатов, нами была поставлена параллель для каждой пробы. В статье представлен обширный фотоматериал раскрывающий этапы проведения научного исследования. Нами было изучено пять образцов энтеросорбентов, которые в свободном доступе представлены на потребительском рынке. Во избежание рекламы/антирекламы все образцы нами были зашифрованы и после комплекса проведенных методик будут обнародованы. На основании проведенных исследований нами было установлено, что при воздействии на энтеросорбенты метиленовым фиолетовым, в тройке лидеров оказались образцы из проб № 2, № 1 и № 3, у которых эффективность оптической плотности раствора, по сравнению с контрольным образцом, была на уровне 70,3 %, 53,9 % и 54,4 %, соответственно. При изучении общей абсорбционной способности энтеросорбентов метиленовым оранжевым, наилучшие результаты показали образцы № 2, № 5 и № 1, эффективность которых составила 98,5 %, 96,3 % и 84,2 %, по сравнению с контролем. При сравнительном анализе контрольных значений различных индикаторов разность составила 32,4 %, а в образцах 1,6-18,9 %, что говорит о достоверности полученных результатов. Масса поглощенных индикаторов метиленового фиолетового и метиленового оранжевого во всех образцах энтеросорбентов была практически одинаковой. На основании полученных результатов считаем, что определение абсорбционной способности различных веществ спектрофотометрическим способом, при помощи индикаторов метиленового фиолетового и метиленового оранжевого, можно проводить в равной степени.
На выборке животных (кошки и собаки разной половой принадлежности, разного возраста с разными заболеваниями общим количеством 30 особей) в состоянии гипоксии было проведено исследование коррекции данного состояния лекарственным препаратом для ветеринарного применения «Арокксен-вет» (Aroxxen®-vet), представляющего собой смесь газов кислород, аргон, ксенон и азот. Время экспозиции пациента в боксе в среднем составляла 6 часов перед хирургическим лечением по поводу основного заболевания. Во время проведения исследования контролировались различные параметры дыхательной и сердечно-сосудистой системы, температура тела, уровень лактата, сатурация артериальной крови. Измерения проводились до и после терапии газом «Арокксен-вет» (Aroxxen®-vet). Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что применение смесей газов с высоким содержанием инертных газов (аргона, ксенона) и кислорода способствует стабилизации показателей функционального состояния животного, замедлению прогрессирования основного заболевания и, в некоторых случаях, улучшению оцениваемых показателей (лактат, ЧДД). Таким образом применение «Арокксен-вет» (Aroxxen®-vet) в течение 6 часов у животных в состоянии гипоксии положительно сказывается на состояние организма в предоперационный период, что позволяет снизить анестезиологические риски в операционный и постоперационный периоды. Использование данного лекарственного препарата для ветеринарного применения является перспективным направлением в респираторной поддержке животных с тяжелым состоянием, повышающим эффективность патогенетической терапии.
В статье представлены результаты исследования влияния анестетиков на кардиореспираторную систему лошадей. Объектом исследования были 12 лошадей (6 кобыл и 6 меренов) без выявленных патологий дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой системы в возрасте от 7 до 14 лет весом от 450 до 550 кг. Перед проведением планового стоматологического осмотра и обработки зубной поверхности электрическим рашпилем проводилась внутривенная инъекция седативными препаратами, которые относятся к группе альфа-2-агонистам (ксилазин 1 мг/кг или детомидин 10 мкг/кг). Преанестезиологическое исследование включало в себя исследование дыхательного аппарата (ЧДД), температуры тела (T), частоты сердечных сокращений (ЧСС). Для исследования лошадей распределяли на 2 группы случайным образом по 6 объектов исследования в каждой. Животным первой группы в качестве седативного препарата вводили «Ксилазин» (ксилазина малеат 2%) в дозировке 1мг/кг, животным второй группы вводили препарат «Домоседан» (детомидина гидрохлорид) в дозировке 10 мкг/кг. Для определения влияние анестетиков на кардиореспираторную систему проводили исследование динамики показателей ЧДД, Т, ЧСС. Анализ данных показал, что препараты «Ксилазин» и «Домоседан» имеют схожее влияние на кардиореспираторную систему лошадей. Но более выраженное угнетение и более длительное восстановление физиологических показателей отмечается при введении детомедина гидрохлорида в дозировке 10мкг/кг, нежели при применении ксилазина малеата 1мг/кг. Однако, было отмечено, что животные из группы, в которой применялся «Ксилазин», чаще реагировали на сильные раздражители (свечение фонаря, звук работающей бор-машинки, ржание других лошадей и др.), в некоторых случаях отмечалась избыточная активность.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение детомедина гидрохлорида является наиболее предпочтительным препаратом при стоматологических манипуляциях у лошадей, так как имеет более выраженное угнетение и более длительное восстановление физиологических показателей.
Патологии неинфекционного характера в различных клинических формах являются одной из важнейших проблем среди всех заболеваний в современных животноводческих хозяйствах. В статье представлен мониторинг наиболее распространенных незаразных болезней крупного рогатого скота за I-IV кварталы 2024 года в сельскохозяйственных организациях города Санкт-Петербург. В ходе исследования установлена сезонность патологий - предельное количество больных животных регистрируется в осенние месяцы и начало зимы (с октября по декабрь), минимальные показатели - в весенние месяцы и начало лето (с апреля по июнь). Нозологический профиль представлен болезнями пищеварительной и дыхательной систем, нарушениями метаболизма и отравлениями (в том числе у молодняка) с определением их долевого распределения по заболеваемости и смертности. Выявлено, что из зарегистрированных 1084 случаев незаразных болезней КРС большую часть составили болезни органов пищеварения (44,4%) и обмена веществ (24,7%). Наиболее распространенными формами являются: диспепсия, бронхопневмония, остеодистрофия и кетоз. Полученные данные позволяют своевременно проводить комплекс ветеринарно-зоотехнических мероприятий, направленных на сохранение здоровья животных и получаемой от них продукции.
Криоконсервация наносит вред выживаемости и фертильности сперматозоидов из-за физического и химического стресса, оказываемого на клетки во время замораживания. Сперма жеребцов обладает низкой криоустойчивостью. Совершенствование протокола криоконсервации, включая состав разбавителя является актуальным. В данном исследовании проведен анализ использования двух разбавителей для центрифугирования и криоконсервации спермы жеребцов. Было проанализировано 27 эякулятов от 9 жеребцов. Анализ показал достоверное различия (Р<0,05) по оценке подвижности и числу клеток без повреждений после центрифугирования в разных разбавителях. Лучше оказался опытный разбавитель. Достоверных различий по количеству сперматозоидов с повреждениями хвоста, акросомы, ДНК и по уровню стимуляции дыхания 2,4 ДНФ не наблюдалось. Использование опытного разбавителя лучше сохраняло подвижность (Р<0,05), морфологию сперматозоидов (Р<0,01), акросомы (Р<0,05) и сопряженность дыхания и фосфорилирования (2,4 ДНФ тест) (Р<0,01) при выбранном протоколе криоконсервации спермы по сравнению с разбавителем ЛЦХЖ.
В современном животноводстве репродуктивные биотехнологии, такие как искусственное осеменение (ИО), играют ключевую роль в повышении продуктивности и улучшении генетического потенциала сельскохозяйственных животных. ИО позволяет не только максимально эффективно использовать генетический материал выдающихся производителей на большем количестве самок, но и снизить риск распространения инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. Успех ИО во многом определяется качеством используемой спермы, которое зависит от методов обработки и хранения эякулята. Среди существующих методов селекции сперматозоидов, центрифугирование занимает одно из ведущих мест. Это метод основан на разделении компонентов эякулята под воздействием центробежной силы. В практике центрифугирования выделяют два основных подхода: стандартное и коллоидное центрифугирование. Стандартное центрифугирование представляет собой однократное разделение компонентов эякулята, при этом режим центрифугирования подбирается в соответствие видовым особенностями сперматозоидов: 200-400 об/мин в течение 5-12 мин для грызунов, 720 об/мин в течение 5 мин для собак, 2400 об/мин в течение 5 мин для жеребцов, 5000 об/мин в течение 5 мин для быков, 3000 об/мин в течение 3 мин для козлов, 2400 об/мин в течение 3 мин для кабанов Коллоидное центрифугирование предусматривает использование специальных коллоидных растворов (Percolltm, Isolate®, Porcicoll®, Bovicoll®, Equipure Bottom Layer®, PureSperm®) для более эффективного отделения сперматозоидов с наилучшими морфологическими и функциональными характеристиками. Коллоидное центрифугирование позволяет получить эякулят более высокого качества, поскольку с его помощью можно отделить не только семенную плазму, но и дефектные, малоподвижные сперматозоиды, а также клетки с поврежденной ДНК.
Данная статья посвящена изысканию методов лечения вирусного энтерита гусей на поздних стадиях его развития (более двух суток) в условиях фермерского хозяйства Центрального федерального округа. Циркуляция вируса у птицы установлена на основании результатов патологоанатомического вскрытия, полимеразной цепной реакции отобранных образцов внутренних органов и явной клинической картины. Предметом исследования стала сыворотка крови переболевших гусят (того же хозяйства). В тексте впервые описан положительный эффект от применения сыворотки-реконвалесцентов для больного молодняка породы Линда (n=200) пяти-девятидневного возраста, по итогу которого падеж снизился на 44,0%. Полученные результаты расширяют знания о лечении рассматриваемого высоко контагиозного заболевания и способствуют эффективной борьбе с данным патогеном.
Инфекционные респираторные болезни крупного рогатого скота являются многофакторными заболеваниями, что в свою очередь обуславливает ассоциированную вирусную или вирусно-бактериальную этиологию течения инфекционного процесса среди различного поголовья продуктивных животных. Исходя из этого, борьба с респираторными ассоциированными инфекциями КРС является серьезной проблемой для животноводческой отрасли в подавляющем большинстве стран мира. Целью исследования явилось усовершенствование «Ассоциированной вакцины против ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 и хламидиоза крупного рогатого скота инактивированной эмульсионной» путем расширения антигенного спектра хламидийного антигена биопрепарата.
Стерильность вакцин оценивали согласно «ОФС 1.2.4.0003.15 Общая фармакопейная статья. Стерильность» (п.2.3) методом прямого посева. Безвредность биопрепаратов проводили в соответствие с ГОСТ 31926. Оценка переносимости вакцин проводилась в течение первых 10 суток после иммунизации. О переносимости вакцин судили по отсутствию местной и общей реакции животных на введение биопрепарата. Концентрация антител, специфичных к вирусу ПГ-3, определялась в реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Специфические антитела к вирусам ИРТ и ВД-БС определялись в ИФА. Уровень противохламидийных антител в сыворотках крови иммунизированных животных определяли путем постановки реакции связывания комплемента (РСК). Иммуногенность вакцины определяли в остром опыте на белых мышах.
Проведенные исследования показали, что исследуемые вакцины стерильны и безвредны для лабораторных животных. Было установлено, что оба варианта ассоциированной вакцины хорошо переносятся лабораторными животными (кролики). Изменение состава хламидийного антигена ассоциированной вакцины не оказало негативного влияния на формирование противовирусного гуморального иммунитета у лабораторных животных. Уровень специфических противохламидийных антител у животных, иммунизированных усовершенствованной вакциной, был выше, чем в группе кроликов, привитых препаратом, изготовленным по стандартной методике. Индекс защиты в группе белых мышей, привитых усовершенствованным препаратом, был в 1,3 раза выше, по сравнению со стандартным образцом.
Проведенные исследования показали, что изменение композиции хламидийного антигена в составе «Ассоциированной вакцины против ИРТ, ВД-БС, ПГ-3 и хламидиоза крупного рогатого скота» не оказывает негативного эффекта на формирование гуморального противовирусного иммунитета у лабораторных животных. Помимо этого, было доказано, что добавление двух штаммов хламидий в состав ассоциированной вакцины стимулирует выработку гуморального ответа в отношении хламидийного антигена, что способствует повышению иммуногенности вакцины в 1,3 раза.
В информационно-правовых базах российского законодательства насчитывается большое количество нормативных актов различного уровня, регламентирующих экспертную деятельность. Задачей судебно-экспертной деятельности является оказание помощи судебным органам и органам дознания при решении задач, требующих специальных познаний. Судебная ветеринарная экспертиза - вид врачебной экспертизы для разрешения специальных вопросов ветеринарной медицины, возникающих в следственной, арбитражной и страховой практике, хозяйственных спорах. Особая потребность в судебно-ветеринарных экспертизах в настоящее время возникла в связи с необходимостью достоверной фиксации событий правонарушения в области ветеринарии, рассмотрении в судах имущественных споров по вопросам компенсации ущерба при изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации особо опасных болезней животных, судебных дел между хозяйствующими субъектами при выявлении болезней при купле-продажи животных, по вопросам страховых выплат, оспаривании владельцами животных действий ветеринарных врачей при лечении мелких домашних животных и др. Качественно проведенная в правовом отношении судебно-ветеринарная экспертиза позволяет судам выносить обоснованные решения. Целью написания статьи являлись анализ законодательства в области судебной ветеринарной медицине и применение нормативно-правовых знаний при работе экспертов.
В статье проводится комплексный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность общественных объединений в сфере защиты животных в Российской Федерации. Автор рассматривает основные законодательные акты, определяющие правовой статус зоозащитных организаций, их права и обязанности, а также ключевые проблемы правоприменительной практики. Особое внимание уделяется межотраслевому характеру регулирования, сочетающему нормы гражданского, административного, экологического и уголовного права. Статья исследует пробелы и коллизии в действующем законодательстве, в частности, в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», и предлагает направления для его совершенствования. Делается вывод о необходимости формирования целостной и непротиворечивой системы правового регулирования зоозащитной деятельности в России.
Издательство
- Издательство
- СПБГУВМ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5
- Юр. адрес
- 196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5
- ФИО
- Племяшов Кирилл Владимирович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretary@spbguvm.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3883631
- Сайт
- https://spbguvm.ru/