Влияние растительно-тканевого препарата на иммунометаболические показатели лошадей, содержащихся в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа
DOI:
https://doi.org/10.31279/2949-4796-2025-15-4-10-23Ключевые слова:
негативные антропогенные факторы окружающей среды, иммунометаболический растительно-тканевой препарат «Видорал», патогенез инфекционных болезней, коррекция иммунитета, нормализация обмена веществ у лошадей, противовоспалительный препаратАннотация
Введение. Воздействие человека на природу негативно сказывается на здоровье животных и их продуктивности. Несмотря на имеющиеся решения по применению иммунометаболических средств, их использование не всегда учитывает совместный эффект воздействия различных антропогенных факторов на иммунный статус и обмен веществ животных, что требует разработки новых комплексных решений.
Цель. Изучить роль негативных антропогенных факторов окружающей среды в патогенезе инфекционных болезней животных, а также разработать методы коррекции их совокупного негативного воздействия на иммунитет и метаболические процессы в организме животных с применением растительно-тканевого препарата «Видорал».
Материалы и методы. Объектом исследования были рабочие беспородные лошади, содержащиеся в одном из хозяйств Камышловского района Свердловской области в России, расположенных в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). Исследование проводилось на основе анализа официальных данных Государственных докладов о состоянии окружающей среды Свердловской области (2010–2024 гг.) и более 250 научных публикаций, посвященных влиянию антропогенных факторов на патогенез болезней животных. Оценку эффективности применения иммунометаболического растительно-тканевого препарата «Видорал» с целью повышения иммунного статуса, оптимизации обменных процессов и повышения сохранности животных проводили по морфологическим, гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям организма лошадей.
Результаты. Применение разработанного препарата «Видорал» показало корректировку негативного воздействия антропогенных факторов окружающей среды, а именно: нормализацию скорости оседания эритроцитов, минерального обмена веществ, функции печени и почек, а также повышение иммунного статуса у лошадей. Препарат продемонстрировал высокую эффективность, оказывая нефропротективное, гепатопротективное и противовоспалительное действие.
Заключение. Результаты исследования имеют практическую ценность для агропромышленного комплекса в экологически неблагополучных регионах, поскольку предлагают готовое решение для повышения продуктивного здоровья животных.
Для цитирования: Алексеев А.Д. Влияние растительно-тканевого препарата на иммунометаболические показатели лошадей, содержащихся в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа. Аграрный вестник Северного Кавказа. 2025;15(4):10-23. https://doi.org/10.31279/2949-4796-2025-15-4-10-23 EDN NTZMZI
To cite: Alekseev A.D. Effect of a plant-tissue preparation on the immunometabolic parameters of horses kept in the East Ural Radioactive Trace Zone. Agrarian Bulletin of the North Caucasus. 2025;15(4):10-23. (In Russ.) https://doi.org/10.31279/2949-4796-2025-15-4-10-23
Библиографические ссылки
Mubarik Y., Boyetey S.T., Aikins A.R., Mutocheluh M. Effect of Ochratoxin A (OTA) on the immune system: A Systematic Review. Toxins (Basel). 2025;17(5):256. https://doi.org/10.3390/toxins17050256
Marsella R. Environmental factors are responsible for the rise of atopic dermatitis in dogs: veterinarians should focus on modifiable influences. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2025:1-9. https://doi.org/10.2460/javma.25.06.0391
Xiao S., Liu W., Zhang S., Schroyen M. The role of maternal dietary protein on livestock development, production and health. Animal Reproduction Science. 2025;276:107835. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2025.107835
Xu H., Li Y., Gao Y. The role of immune cells settled in the bone marrow on adult hematopoietic stem cells. Cellular and Molecular Life Sciences. 2024;81(1):420. https://doi.org/10.1007/s00018-024-05445-3
Zhang B., Fagarasan S. Metabolism and metabolites regulating hematopoiesis. Current Opinion in Immunology. 2025;93:102525. https://doi.org/10.1016/j.coi.2025.102525
Silva D.B.D., Pianovski M.A.D., Carvalho Filho N.P. Environmental pollution and cancer. Jornal de Pediatria (Rio J.). 2025;101(1):18-26. https://doi.org/10.1016/j.jped.2024.09.004
Cang T., Huang N., Nie D., Chen L., Shao K., Wu C., Chen C., Wang Y. Mixture effect of parental exposure to triazophos and fenvalerate on the early development of zebrafish offspring. Chemosphere. 2024;365:143415. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143415
Huo S., Li B., Du J., Zhang X., Song M., Li Y. Neurotoxic effects of perinatal exposure to Bisphenol F on offspring mice. Environmental Pollution. 2024;362:124932. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.124932
Arfuso F., Rizzo M., Giannetto C., Giudice E., Piccione G., Fazio F., Cirincione R., Cassata G., Cicero L. Inflammatory-like status and acute stress response in horses after road transport. Scientific Reports. 2023;13(1):9858. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37069-1
May A., Gerhards H., Wollanke B. Effect of hospitalization on equine local intestinal immunoglobulin A (IgA) concentration measured in feces. Journal of Equine Veterinary Science. 2024;137:105078. https://doi.org/10.1016/j.jevs.2024.105078
Capela L., Leites I., Pereira R.M.L.N. Heat stress from calving to mating: Mechanisms and impact on cattle fertility. Animals (Basel). 2025;15(12):1747. https://doi.org/10.3390/ani15121747
Nowak T.J., Muehlenbein M.P. Toward understanding sexual immune dimorphism in humans. Frontiers in Immunology. 2025;16:1570565. https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1570565
Schwarzlmueller P., Triebig A., Assié G., Jouinot A., Theurich S., Maier T., Beuschlein F., Kobold S., Kroiss M. Steroid hormones as modulators of anti-tumoural immunity. Nature Reviews Endocrinology. 2025;21(6):331-343. https://doi.org/10.1038/s41574-025-01102-2
Silva M.M.N., Holanda V.L., Pereira K.S., Coelho M.A.Z. Microbiological contamination profile in soft drinks. Archives of Microbiology. 2022;204(3):194. https://doi.org/10.1007/s00203-022-02801-4
Michaels B.S., Ayers T., Brooks-McLaughlin J., McLaughlin R.J., Sandoval-Warren K., Schlenker C., Ronaldson L., Ardagh S. Potential for glove risk amplification via direct physical, chemical, and microbiological contamination. Journal of Food Protection. 2024;87(7):100283. https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100283
Jossefa A.A., Dos Anjo Viagem L., Cerozi B.D.S., Chenyambuga S.W. Microbiological contamination of lettuce (Lactuca sativa) reared with tilapia in aquaponic systems and use of bacillus strains as probiotics to prevent diseases: A systematic review. PLoS One. 2024;19(11):e0313022. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313022
Ratnawati A., Hartawan R., Sendow I., Saepulloh M., Sumarningsih S., Hewajuli D.A., Zainuddin N., Dharmayanti N.L.P.I., Wibawan I.W.T., Mayasari N.L.P.I. Transboundary risk of African swine fever (ASF): Detection of ASF virus genotype II in pork products carried by international travelers to Indonesia. Veterinary World. 2025;18(2):280-286. https://doi.org/10.14202/vetworld.2025.280-286
Schoofs H., Schmit J., Rink L. Zinc toxicity: Understanding the limits. Molecules. 2024;29(13):3130. https://doi.org/10.3390/molecules29133130
Xie Y.H., Song H.X., Peng J.C., Li S.J., Ou S.Y., Aschner M., Jiang Y.M. Treatment of manganese and lead poisoning with sodium para-aminosalicylic acid: A contemporary update. Toxicology Letters. 2024;398:69-81. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2024.06.009
Zheng Z., Fang J., Shen Y., Mi C., Xu Z., Zhao J., Chen W., Han R., Lei Q., Zhang H. Copper exposure induces trophoblast cell cuproptosis by up-regulating lnc-HZ11. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2024;281:116641. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116641
Jomova K., Alomar S.Y., Nepovimova E., Kuca K., Valko M. Heavy metals: toxicity and human health effects. Arch. Toxicol. 2025;99(1):153-209. https://doi.org/10.1007/s00204-024-03903-2
Obied B., Richard S., Zahavi A., Fixler D., Girshevitz O., Goldenberg-Cohen N. Structure-Function Correlation in cobalt-induced brain toxicity. Cells. 2024;13(21):1765. https://doi.org/10.3390/cells13211765
Petrova O.G., Barashkin M.I., Baranova A.A., Zuev A.A., Privalova D.A., Alekseev A.D. Plant-tissue immunomodulators, justification of their use in respiratory diseases of cattle. The monograph. Ekaterinburg: Ural State Agrarian University. 2024;160 с. (In Russ.)
Petrova O.G., Alekseev A.D., Barashkin M.I., Milstein I.M., Moskvin V.D. Application of plant and tissue preparation in the prevention of pig hemophilosis polyserositis (Glesser's disease). Bulletin of the Kyrgyz National Agrarian University named after K.I. Scriabin. 2022;3(62):53-58. (In Russ.)
Загрузки
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 А. Д. Алексеев

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.




