В статье представлен анализ влияния стрессов различной этиологии на организм быстрорастущей птицы, с акцентом на физиологические, иммунологические и метаболические нарушения. Рассмотрены основные стресс-факторы, включая тепловой, холодовой, световой, высокой плотности посадки, кормовой и иммунный стресс, а также их последствия для здоровья птицы. Особое внимание уделено изменениям в биохимическом составе крови, механизмам окислительного стресса, нарушениям микробиоты кишечника и изменению экспрессии генов под воздействием стрессоров. В работе показано, что тепловой стресс приводит к значительному снижению продуктивности, нарушению метаболизма и активации окислительных процессов, что подтверждается повышением уровня кортизола и снижением тиреоидных гормонов. Холодовой стресс вызывает структурные повреждения тканей, включая сердце и кишечник, а также дисбаланс провоспалительных цитокинов. Световой режим в значительной степени влияет на уровень стресса, что отражается на соотношении гетерофилов и лимфоцитов. Плотность посадки ассоциирована с увеличением лейкоцитоза и изменением электролитного баланса. Иммунный стресс, индуцированный липополисахаридом (ЛПС), приводит к значительным изменениям в микробном составе кишечника и коррелирует с модуляцией генов, связанных с воспалением и метаболизмом. Результаты исследований подчеркивают необходимость дальнейших изысканий в области стресс-менеджмента в птицеводстве, включая разработку программ кормления с применением современных адаптогенов. Целью настоящего обзора является обобщение современных научных данных за последние 5 лет о этиологии возникновения стрессов различной природы в интенсивном птицеводстве, а также установление их влияния на организм быстрорастущей птицы. Данное исследование будет полезно в качестве теоретической и фундаментальной основ разработки программ повышения адаптивных возможностей организма птицы, в том числе за счет алиментарных факторов.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Ветеринария
Помимо изменений в потреблении корма, у птиц, подвергавшихся тепловому стрессу, был замечен более высокий уровень смертности. Основной способ, которым птицы отводят тепло, — это трепыхание гортани, а затем пыхтение или гипервентиляция. Хотя этот процесс эффективен для рассеивания тепла, он приводит к потере углекислого газа (CO₂) и воды. Изменения уровня CO₂ оказывают непосредственное влияние на pH крови, газовый состав крови и другие циркулирующие метаболиты.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Siegel H. S. Physiological stress in birds / H. S. Siegel // Bioscience. - 1980. - Vol. 30. - №. 8. - P. 529-534. https://doi.org/10.2307/1307973.
2. Qi J. Parameters of physiological responses and meat quality in poultry subjected to transport stress / J. Qi et al. // Biol. Syst. Open Access. - 2020. - Vol. 6. - №. 1. - P. 175-179.
3. Fathi M. Stress in Broiler Farming / M. Fathi, P. Mardani / Modern Technology and Traditional Husbandry of Broiler Farming. - 2024. - P. 41.
4. Szechynska-Hebda M. To be or not to be? Are reactive oxygen species, antioxidants, and stress signalling universal determinants of life or death? / M. Szechynska-Hebda et al. // Cells. - 2022. - Vol. 11. - №. 24. - P. 4105.
5. Sarjan H. N. Duration dependent effect of chronic stress on primary and secondary lymphoid organs and their reversibility in rats / H. N. Sarjan, H. N. Yajurvedi // Immunobiology. - 2019. - Vol. 224. - №. 1. - P. 133-141.
6. Wasti S. Impact of heat stress on poultry health and performances, and potential mitigation strategies / S. Wasti, N. Sah, B. Mishra // Animals. - 2020. - Vol. 10. - №. 8. - P. 1266.
7. Mitchell M. A. Physiological stress and welfare of broiler chickens in transit: solutions not problems! / M. A. Mitchell, P. J. Kettlewell // Poultry science. - 1998. - Vol. 77. - №. 12. - P. 1803-1814.
8. Al-Fataftah A. R. A. Effect of chronic heat stress on broiler performance in Jordan / A. R. A. Al-Fataftah, Z. H. M. Abu-Dieyeh // International Journal of Poultry Science. - 2007. - Vol. 6. - № 1. - P. 64-70.
9. Ahmad R. Influence of heat stress on poultry growth performance, intestinal inflammation, and immune function and potential mitigation by probiotics / R. Ahmad et al. //Animals. - 2022. - Vol. 12. - №. 17. - P. 2297.
10. Azad M. A. K. Metabolic characteristics and oxidative damage to skeletal muscle in broiler chickens exposed to chronic heat stress / M. A. K. Azad et al. // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. - 2010. - Vol. 155. - №. 3. - P. 401-406.
11. Saeed M. et al. Heat stress management in poultry farms: A comprehensive overview / M. Saeed et al. // Journal of thermal biology. - 2019. - Vol. 84. - P. 414-425.
12. Природная поддержка здоровья бройлеров. Минимизация последствий теплового стресса в птицеводстве // Эффективное животноводство. - 2019. - №4 (152). - С. 64-65.
13. Bohler M. W. et al. Heat stress responses in birds: A review of the neural components / M. W. Bohler et al. // Biology. - 2021. - Vol. 10. - №. 11. - P. 1095. https://doi.org/10.3390/biology10111095.
14. Onagbesan O. M. et al. Alleviating heat stress effects in poultry: updates on methods and mechanisms of actions / O. M. Onagbesan et al. // Frontiers in Veterinary Science. - 2023. - Vol. 10. - P. 1255520.
15. Apalowo O. O. Impact of heat stress on broiler chicken production / O. O. Apalowo, D. A. Ekunseitan, Y. O. Fasina // Poultry. - 2024. - Vol. 3. - №. 2. - P. 107-128.
16. Mangan M. Strategies to combat heat stress in poultry production - A review / M. Mangan, M. Siwek // Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. - 2024. - Vol. 108. - №. 3. - P. 576-595.
17. Tran L. T. Hypothalamic control of energy expenditure and thermogenesis / L. T. Tran et al. // Experimental & molecular medicine. - 2022. - Vol. 54. - №. 4. - P. 358-369.
18. Mota-Rojas D. Physiological and behavioral mechanisms of thermoregulation in mammals / D. Mota-Rojas et al. // Animals. - 2021. - Vol. 11. - №. 6. - P. 1733.
19. Mota-Rojas D. et al. Clinical applications and factors involved in validating thermal windows used in infrared thermography in cattle and river buffalo to assess health and productivity / D. Mota-Rojas et al. // Animals. - 2021. - Vol. 11. - №. 8. - P. 2247.
20. Tominaga M. TRPA1 and Thermosensitivity / M. Tominaga, M. Iwata // The Journal of Physiological Sciences. - 2025. - P. 100010.
21. Kadhim H. J. Possible roles of brain derived neurotrophic factor and corticotropin releasing hormone neurons in the nucleus of hippocampal commissure functioning within the avian neuroendocrine regulation of stress / H. J. Kadhim S. W., Kang, W. J. Kuenzel // Stress. - 2021. - Vol. 24. - №. 5. - P. 590-601.
22. Gouda A. Early Feeding Strategy Mitigates Major Physiological Dynamics Altered by Heat Stress in Broilers / A. Gouda, H. Al-Khalaifah, A. Al-Nasser // Animals. - 2024. - Vol. 14. - №. 10. - P. 1485.
23. Iraqi E. Effect of thermal manipulation on embryonic development, hatching process, and chick quality under heat-stress conditions / E. Iraqi et al. // Poultry Science. - 2024. - Vol. 103. - №. 1. - P. 103257.
24. Ronique C. Porter, Effects of heat stress on performance, blood chemistry, and hypothalamic and pituitary mRNA expression in broiler chickens / C. Ronique et al. // Poultry science. - 2020. - Vol. 99. - №. 12. - P. 6317-6325. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.09.052.
25. Oni A. I. The role of phytogenic feed additives in stress mitigation in broiler chickens / A. I. Oni et al. // Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. - 2024. - Vol. 108. - №. 1. - P. 81-98.
26. Habashy W. S. Effect of heat stress on protein utilization and nutrient transporters in meat-type chickens / W. S. Habashy et al. // International Journal of Biometeorology. - 2017. - Vol. 61. - P. 2111-2118.
27. Remonato Franco B. Light color and the commercial broiler: effect on behavior, fear, and stress / B. Remonato Franco, T. Shynkaruk, T. Crowe // Poultry Science. - 2022. - Vol. 101. - №. 11. - P. 102052.
28. Kim H. J. Effects of light intensity on growth performance, blood components, carcass characteristics, and welfare of broilers / H. J. Kim et al. // Journal of Animal Science and Technology. - 2022. - Vol. 64. - №. 5. - P. 985.
29. McKim D. B. Social stress mobilizes hematopoietic stem cells to establish persistent splenic myelopoiesis / D. B. McKim et al. // Cell reports. - 2018. - Vol. 25. - №. 9. - P. 2552-2562. e3.
30. Nishitani N. Association of psychological stress response of fatigue with white blood cell count in male daytime workers / N. Nishitani, H. Sakakibara // Industrial health. - 2014. - Vol. 52. - №. 6. - P. 531-534.
31. Heidt T. Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells / T. Heidt et al. // Nature medicine. - 2014. - Vol. 20. - №. 7. - P. 754-758. https://doi.org/10.1038/nm.3589.
32. Nwaigwe C. U. Evaluation of the hematological and clinical biochemical markers of stress in broiler chickens / C. U. Nwaigwe et al. // Veterinary World. - 2020. - Vol. 13. - №. 10. - P. 2294.
33. Sarjan H. N. The protective effect of the Vacha rhizome extract on chronic stress-induced immunodeficiency in rat / H. N. Sarjan, S. Divyashree, H. N. Yajurvedi // Pharmaceutical biology. - 2017. - Vol. 55. - №. 1. - P. 1358-1367. https://doi.org/10.1080/13880209.2017.1301495.
34. Tornquist S. J., Rigas J. Interpretation of ruminant leukocyte // Schalm’s Veterinary Hematology, 6nd ed.; Weiss D. J., Wardrop K. J., Eds. - 2010. - P. 307-312.
35. Olanrewaju H. A. Stress and acid-base balance in chickens / H. A. Olanrewaju et al. // Poultry science. - 2006. - Vol. 85. - №. 7. - P. 1266-1274. https://doi.org/10.1093/ps/85.7.1266.
36. Saito T. Inverse distribution of serum sodium and potassium in uncontrolled inpatients with diabetes mellitus / T. Saito et al. // Endocrine journal. - 1999. - Vol. 46. - №. 1. - P. 75-80. https://doi.org/10.1507/endocrj.46.75.
37. Tsatsanis C. Peripheral factors in the metabolic syndrome: the pivotal role of adiponectin / C. Tsatsanis et al. // Annals of the New York Academy of Sciences. - 2006. - Vol. 1083. - №. 1. - P. 185-195.
38. Aoki T. Prostaglandins and chronic inflammation / T. Aoki, S. Narumiya // Trends in pharmacological sciences. - 2012. - Vol. 33. - №. 6. - P. 304-311. https://doi.org/10.1016/j.tips.2012.02.004.
39. Miao Z. Q. Dietary supplementation of methionine mitigates oxidative stress in broilers under high stocking density / Z. Q. Miao et al. // Poultry Science. - 2021. - Vol. 100. - №. 8. - P. 101231.
40. Ghanima M. M. A. Impact of different rearing systems on growth, carcass traits, oxidative stress biomarkers, and humoral immunity of broilers exposed to heat stress / M. M. A. Ghanima // Poultry Science. - 2020. - Vol. 99. - №. 6. - P. 3070-3078. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.03.011.
41. Wei H. Effects of Acute Cold Stress After Long-Term Cold Stimulation on Antioxidant Status, Heat Shock Proteins, Inflammation and Immune Cytokines in Broiler Heart / H. Wei, R. Zhang et al. // Frontiers in Physiology. - 2018. - Vol. 9. - P. 1589. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01589.
42. Губайдуллина И. З. Влияние различных форм хрома на биохимические показатели, антиоксидантный статус организма и микробиологический состав кишечника цыплят-бройлеров / И. З. Губайдуллина, И. А. Вершинина, А. П. Иванищева // Животноводство и кормопроизводство. - 2023. - Т. 106. - №. 1. - С. 215-227. https://doi.org/10.33284/2658-3135-106-1-215.
43. Ribeiro J. Antibiotic resistance among gastrointestinal bacteria in broilers: A review focused on Enterococcus spp. and Escherichia coli / J. Ribeiro et al. // Animals. - 2023. - Vol. 13. - №. 8. - P. 1362.
44. Fancher C. A. Prevalence and molecular characteristics of avian pathogenic Escherichia coli in “no antibiotics ever” broiler farms / C. A. Fancher, H. T. Thames, M. G. Colvin // Microbiology Spectrum. - 2021. - Vol. 9. - №. 3. - P. e00834-21. https://doi.org/10.1128/Spectrum.00834-21.
45. Alaqil A. A. The effects of dietary Spirulina platensisis on physiological responses of broiler chickens exposed to endotoxin stress / A. A. Alaqil, A. O. Abbas // Animals. - 2023. - Vol. 13. - №. 3. - P. 363.
46. Guo Y. et al. Identification of genes related to effects of stress on immune function in the spleen in a chicken stress model using transcriptome analysis / Y. Guo et al. // Molecular immunology. - 2020. - Vol. 124. - P. 180-189.
47. Jixuan Ye. Changed cecal microbiota involved in growth depression of broiler chickens induced by immune stress / Jixuan Ye et al. // Poultry Science. - 2023. - Vol. 102. - №. 5. - P. 102598.
48. Zheng, A. Molecular mechanisms of growth depression in broiler chickens (Gallus Gallus domesticus) mediated by immune stress: a hepatic proteome study / A. Zheng, A. Zhang et al. // Journal of animal science and biotechnology. - 2021. - Vol. 12. - P. 1-19. https://doi.org/10.1186/s40104-021-00591-1.
49. Tan H. Effects of dietary chlorogenic acid on intestinal barrier function and the inflammatory response in broilers during lipopolysaccharide-induced immune stress / H. Tan et al. // Poultry Science. - 2023. - Vol. 102. - №. 5. - P. 102623. https://doi.org/10.1016/j.psj.2023.102623.
50. Surai P. F. Antioxidant defence systems and oxidative stress in poultry biology: An update / P. F. Surai et al. // Antioxidants. - 2019. - Vol. 8. - №. 7. - P. 235. https://doi.org/10.3390/antiox8070235.
51. Sies H. Oxidative stress / H. Sies, C. Berndt, D. P. Jones // Annual review of biochemistry. - 2017. - Vol. 86. - №. 1. - P. 715-748. https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-061516-045037.
52. Estevez M. Oxidative damage to poultry: from farm to fork / M. Estevez // Poultry science. - 2015. - Vol. 94. - №. 6. - P. 1368-1378. https://doi.org/10.3382/ps/pev094.
53. Calik A. Influence of dietary vitamin E and selenium supplementation on broilers subjected to heat stress, Part II: oxidative stress, immune response, gut integrity, and intestinal microbiota / A. Calik et al. // Poultry Science. - 2022. - Vol. 101. - №. 6. - P. 101858. https://doi.org/10.1016/j.psj.2022.101858.
54. Tatar A. M. Effects of intensive and conventional farming on oxidative stress and meat quality biomarkers in holstein and simmental cattle / A. M. Tatar // Scientific Reports. - 2024. - Vol. 14. - №. 1. - P. 26197.
55. Beaulieu M. Oxidative status: A general but overlooked indicator of welfare across animal species? / M. Beaulieu // BioEssays. - 2024. - P. 2300205. https://doi.org/10.5061/dryad.xksn02vq3.
56. Боголюбова Н. В. Некоторые аспекты антиоксидантной защиты в организме молодняка крупного рогатого скота / Н. В. Боголюбова // Аграрная наука. - 2023. - №. 5. - С. 38-41.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Цель: определение характеристик временных вариаций дисперсионного картирования ЭКГ и ВСР у коров и спортивных лошадей, а также раннее выявление возможных патологических изменений сердечной деятельности.
Материалы и методы. В работе исследованы коровы и лошади. Оценка функционального состояния сердца исследуемых животных с последующим дисперсионным анализом проведена с использованием компьютерного анализатора. Карта дисперсионных характеристик в приборе проецируется на поверхность компьютерной трехмерной анатомической модели сердца, так называемый «портрет сердца» или квазиэпикард.
Результаты. В ходе исследований получены следующие результаты: – предложен набор признаков изображений портрета сердца, позволяющий более подробно описать сердечную деятельность у коров и лошадей; – предложена методика расширения диагностических возможностей за счет анализа признаков изображений портрета сердца и выявления их характерных значений при различных сердечно-сосудистых заболеваниях; – использование данной методики направлено на повышение объективности оценки результатов анализа расширенного набора выходных данных, полученных в результате анализа изображений портретов сердца с учетом значений дисперсионных характеристик.
Изучение метаболических нарушений, вызванных гипоксией, представляет собой важную область медицины и биохимии, так как подобные состояния могут стать ключевыми факторами в развитии серьезных клинических заболеваний. Одним из основных последствий гипоксии является развитие гипоэнергетических состояний, при которых происходит усиленный гидролиз липидов. При этом наблюдается и активный синтез жирных кислот, что приводит к их повышенной концентрации в крови и тканях. Множественность патофизиологических изменений в организме при гипоксии требует поиска эффективных антигипоксантов. Перспективными антигипоксантами являются экстракты смородины черной и малины лекарственной.
Цель исследования – изучить особенности обмена жирных кислот в тканях сердца и мозга крыс на фоне острой гистотоксической гипоксии и нагрузке антигипоксантами.
Материалы и методы. Исследования произведены на 180 белых беспородных крысах. Животные были разделены поровну на 6 групп. Согласно групповой принадлежности животные в течение 15 суток получали внутрижелудочно экстракты смородины чёрной, малины лекарственной, смесь этих экстрактов в соотношении 1:1 и цитохром С, который вводили внутримышечно. Использовали модель гистотоксической гипоксии. В тканях мозга и сердца крыс определяли абсолютную и относительную концентрацию жирных кислот (ЖК).
Результаты. Установлено возрастание концентрации жирных кислот во всех изучаемых тканях при острой гистотоксической гипоксии, что является показателем нарушений липидного и углеводного обменов, что может способствовать срыву механизмов адаптации. Дополнительная нагрузка крыс антигипоксантами на фоне острой гипоксии способствовала снижению концентрации ЖК в тканях, что свидетельствует о наличии у изучаемых препаратов высокого липидопротекторного и антиоксидантного эффекта, и самую высокую эффективность демонстрирует смесь экстрактов малины лекарственной и смородины черной в соотношении 1:1.
Цель – изучить взаимосвязь биохимических маркеров крови у тигров и определить возрастную предрасположенность к нарушению фильтрационной способности почек.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были приняты к статистическому анализу результаты биохимического исследования крови от тигров (N=41) в возрасте от двух месяцев до 18 лет. Исследование крови проводилось с применением тест систем «Randox». В рамках данного исследования были использованы результаты определения креатинина, мочевины, неорганического фосфора, калия и креатинкиназы.
Результаты биохимического исследования были распределены на 5 групп в связи с показателями возраста. Результаты. Выявлено поступательное увеличение концентрации креатинина в возрастной динамике от 83,6±16,1 мкмоль/л до 637,9±224,3 мкмоль/л. Определено однонаправленное увеличение уровня креатинина и мочевины у тигров в возрасте от 7 до 18 лет, в молодом возрасте концентрация мочевины почти не меняется и составляет от 9,91±0,83 ммоль/л до 11,62±1,67 ммоль/л. Изменение концентрации неорганического фосфора в связи с возрастом можно проиллюстрировать параболической кривой с наименьшим значением, соответствующим возрастному периоду 3-6 лет. Не выявлено существенных возрастных колебаний концентрации калия в сыворотке крови тигров, различия между наименьшим и наибольшим значениями составили 9,5 %. Активность креатинкиназы крови до 12-летнего возраста не проявляла выраженных изменений, только в наиболее старшей возрастной группе 14-18 лет активность фермента возросла в 5,3 раза. Во всех возрастных группах наблюдается большой разброс концентрации креатинина, коэффициент вариации составил от 27,7 % до 89,8 %. Рассмотрение коэффициентов корреляции при сравнении концентрации креатинина с другими параметрами позволяет выявить тесную положительную взаимосвязь с мочевиной как во всей выборке, так и в возрастном диапазоне от 7 до 18 лет. В отношении калия не выявлено заметных корреляционных взаимосвязей.
Заключение. Уровень креатинина в крови у тигров во всех возрастных группах подвержен значительным колебаниям, и это является поводом для обоснования объективных референсных интервалов у этих животных. Концентрация креатинина в крови у тигров поступательно увеличивается в связи с возрастом. В молодом возрасте эта тенденция не связана напрямую с ухудшением фильтрационной функции почек, так как до 6 лет у животных не наблюдается параллельного увеличения концентрации мочевины и неорганического фосфата. В старшем возрастном периоде от 7 до 18 лет у тигров проявляется предрасположенность к заболеваниям почек, так как вместе с возрастанием креатинина в крови происходит увеличение концентрации мочевины (r=0,929) и неорганического фосфата (r=0,687).
Гипоксия представляет собой распространенный патологический процесс, который проявляется в недостаточном поступлении кислорода к тканям организма и/или нарушении его усвоения клетками. Это состояние запускает комплекс вторичных неспецифических метаболических и функциональных нарушений, а также реакций адаптации. Независимо от причин и условий, способствующих развитию гипоксии, она приводит к сбоям в процессах биологического окисления и энергетического обмена.
Цель – изучить нарушения липидного обмена в тканях сердца крыс и влияние на них растительных антигипоксантов при моделировании острой гистотоксической гипоксии.
Материалы и методы. Исследования произведены на белых беспородных крысах, массой 240-260 г. Использовали модель гистотоксической гипоксии. Липопротеины в тканях сердца крыс определяли электрофоретическим способом по стандартной методике при использовании стандартных наборов химических реактивов фирмы «Лахема» (Чехия). Определение фосфолипидного спектра в тканях сердца крыс проводили методом тонкослойной хроматографии с использованием силиконовых пластин фирмы «Силуфол» (Чехия).
Результаты исследований показали, что на фоне острой гистотоксической гипоксии развиваются нарушения липидного обмена, характеризующиеся снижением концентрации лецитина, кефалина, фосфатидилсерина, кардиолепина и повышением концентрации сфингомиелина и лизолецитина, а также снижением общей концентрации фосфолипидов в целом. Использование антигипоксантов нивелирует негативное влияние гистотоксической гипоксии на липидный обмен в тканях сердца крыс и наиболее выраженный положительный эффект наблюдается при применении смеси экстрактов малины лекарственной и смородины черной в соотношении 1:1.
Цель: изучение генетического полиморфизма белков крови голштинской и симментальской пород крупного рогатого скота.
Материалы и методы. Материалом для исследования служила кровь коров симментальской (n=368) и голштинской породы (n=266). Образцы крови исследовались методом вертикального электрофореза в двухслойном полиакриламидном геле, где анализировали следующие полиморфные белки: трансферрин (Tf), посттрансферрин-1 и 2 (Ptf-1 и 2), гемоглобин (Hb), амилазу (Am), каталазу (Kt), преальбумин (Ра).
Результаты. У симментальского скота сохраняется полиморфизм гемоглобинового локуса, тогда как у голштинского скота он остается мономорфным. Голштинская порода характеризуется высокой частотой аллеля Tf А и низкой частотой аллеля Tf Е, а также отсутствием аллеля Аm А по сравнению с симментальской породой. В исследованных популяциях скота наблюдается нарушение генетического равновесия по четырем локусам в симментальской породе (Tf, Kt, Pa, Am) и по двум локусам у голштинского скота (Ptf-1 и Am ) за счет избытка гомозиготных генотипов. Число эффективных аллелей на локус в изученных породах составило в среднем 1,79 (у голштинов) и 1,82 (у симменталов). Наивысшее значение числа эффективных аллелей наблюдалось по локусу трансферрина (3,00—3,03).
Цель: проведение анализа поголовья крупного рогатого скота основных мясных пород, состояния производства говядины и производственного использования коров.
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляли приемы систематизации, логический и сравнительный статистический анализы. Анализ проводился с использованием отечественных и зарубежных библиографических баз данных, ежегодников по племенной работе в мясном скотоводстве в хозяйствах страны.
Результаты. Независимо от периода анализа наибольшая численность поголовья наблюдалась в калмыцкой породе, удельный вес которой составил 30,5—33,8 % от всего пробонитированного скота мясных пород и увеличился в сравнении с 2022 г. на 3,3 абс. %. Поголовье абердин ангусов составило в 2022 г. 26,5% всего поголовья мясных пород, в то время как годом позже снизилось до 16,9 %, что оказалось меньше численности всех других исследуемых пород. За исключением абердин ангусов, количество пробонитированного поголовья калмыцкой, казахской белоголовой и герефордской пород хотя и незначительно, но увеличилось. Из всех анализируемых мясных пород крупного рогатого скота более ранним возрастом при 1-м осеменении отличался абердин ангусский скот, значения которого составили 16 мес., позже – представительницы калмыцкой породы (23,8 мес.), что свидетельствует о позднеспелости этих животных. Остальные породы были осеменены в период 18—20 месяцев и занимали промежуточное положение между крайними значениями признака. По возрасту выбытия из стад наилучшими значениями отличались коровы калмыцкой и казахской белоголовой пород, которое составило в среднем 6,8—6,9 отелов. Меньшим возрастом выбытия коров среди исследуемых пород характеризовались герефорды, значения которых оказались на 0,5—1,3 отелов ниже. Выявлен низкий уровень выхода телят в расчете на 100 коров абердин ангусской породы – 56 голов, что ниже показателей, полученных от других пород мясного направления продуктивности на 27—29 голов.
Цель: изучить современное состояние племенного скота сычевской породы на территории Российской Федерации с учетом уровня голштинизации.
Материалы и методы. Использованы итоги бонитировки и данные племенного и зоотехнического учета в племенных хозяйствах Смоленской области за 2023 год. Поголовье коров сычевской породы в Смоленском регионе распределялось на 5 групп в зависимости от кровности по улучшающей голштинской породе красно-пестрой масти (%): менее 17,5, 17,5—25,0, 25,1—50,0, 50,1—75,0 и 75,1 и более.
Результаты. Выполнен анализ молочной продуктивности сычевского скота в Российской Федерации. По данным исследования установлено увеличение удоя сычевского скота в 2023 году по сравнению с 2019 годом по Российской Федерации в среднем на 793 кг. У животных на территории Смоленской области с кровностью по голштинской породе более 50 % наблюдается большая по сравнению с животными меньшей кровности молочная продуктивность, при содержании жира в молоке от 3,8 % до 4,0 %. Влияния кровности на живую массу животных не установлено. Животные с кровностью более 75 % отличаются хорошим уровнем раздоя, а удой по максимальной лактации у них выше, чем у коров с меньшей кровностью.
Цель: исследование изменчивости морфометрических и экстерьерных характеристик самок форели камлоопс, поиск зависимости массы самки от морфометрических характеристик.
Материалы и методы. Исследования проводились в ноябре 2023 года в рыбоводном хозяйстве ООО “Парола”, находящемся в Ладожском озере. Объект — трехлетки радужной форели породы камлоопс финского происхождения. Посадочный материал был завезен в рыбоводное хозяйство весной 2020 года и выращивался в садках. По достижении трехлетнего возраста из общей группы рыб было отобрано и помечено 86 самок с оптимальными показателями фенотипа. Выбранное поголовье оценивалось по ряду показателей: внешний осмотр, промеры тела, морфометрические и экстерьерные индексы. Исследования изменчивости некоторых морфобиологических характеристик и массы тела самок радужной форели породы камлоопс проводили с использованием современных методов математической статистики.
Результаты. Выявлено, что нормальная масса трехлетних самок радужной форели породы камлоопс находится в диапазоне 4218–7595 г, нормальная общая длина тела — 62,2–74,4 см, нормальная промысловая длина тела — 57,8–69,6 см, нормальная длина по Смитту — 60,8–74,3 см, нормальный индекс высокоспинности — 31,3–38,2, нормальный индекс большеголовости — 20,1–24,8, нормальный коэффициент упитанности — 1,5–2,2. Это рекомендуется учитывать при проведении селекционной работы и отбора рыб при воспроизводстве. В результате регрессионного анализа получены адекватные степенные модели, описывающие связь массы тела самки форели камлоопс с основными морфометрическими признаками: общая длина тела, промысловая длина, длина тела по Смитту, наибольшая высота туловища, наибольший обхват туловища, длина головы, с помощью которых можно прогнозировать массу тела самки форели камлоопс.
Заключение. Полученные результаты позволяют успешнее оценивать рост и изменения линейно-весовых и экстерьерных показателей рыб при выращивании, а также имеют важное практическое значение при проведении селекционной работы с радужной форелью породы камлоопс.
Цель: исследование происхождения сельскохозяйственных популяций Rangifer tarandus на Крайнем Северо-Востоке России.
Материалы и методы. Использована основанная на архивных первоисточниках специальная научная литература и зоотехническая информация из годовых отчетов оленеводческих хозяйств Магаданской области и Чукотского автономного округа. Применялся аналитический метод исследований, моделью служило поголовье оленей Северо-Востока.
Результаты. Популяции домашних северных оленей в арктической и субарктической зонах Дальнего Востока формировались на основе соединения поголовья кочевых аборигенов. Для оленеводства 1930—1960-х годов характерны перманентные хозяйственные преобразования. Товарищества по совместному выпасу создавались путем объединения оленей частных владельцев. В эпоху тотальной коллективизации последние стали входить в состав более крупных хозяйственных структур — артелей, колхозов. В 1930—1940-х годах Государственный трест Дальстрой для обеспечения продовольствием растущего населения горнопромышленных районов создал на Северо-Востоке ряд крупных оленеводческих совхозов. В процессе реорганизационных событий происходили перегруппировки стад и перемешивание больших масс животных, что приводило к значительному повышению миграции, интрогрессии, биоразнообразия, обогащению генофондов, увеличению гетерозиготности и гетерозиса, росту продуктивности, живой массы, плодовитости, жизнеспособности оленей, снижению яловости в результате скрещивания генетически неродственных и экологически разнокачественных групп животных. Такие хозяйственнно значимые признаки как деловой выход телят, сохранность поголовья, живая масса, упитанность характеризуют воспроизводительные и адаптивные свойства оленей Северо-Востока как достаточно приспособленных к экстремальным условиям ареала. Сформировалась самая крупная в СССР популяция северных оленей.
Издательство
- Издательство
- ВИЖ
- Регион
- Россия, Подольск
- Почтовый адрес
- 142132, Россия, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, дом 60
- Юр. адрес
- 142132, Россия, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Дубровицы, дом 60
- ФИО
- Зиновьева Наталия Анатольевна (Директор)
- E-mail адрес
- priemnaya-vij@mail.ru
- Контактный телефон
- +7 (496) 7651163
- Сайт
- https://www.vij.ru