Top.Mail.Ru
Свяжитесь с нами
« Назад

Причины влияния окислительного стресса на качество мяса птицы

Вода составляет примерно 75 % от веса мяса птицы. Именно поэтому влагоудерживающая способность мышц играет важную роль в сохранении высокого качества мяса и требует пристального внимания со стороны производителей. Значительные потери влаги способны ухудшать внешний вид, структуру и пищевую ценность мяса, из-за чего падают доходы мясоперерабатывающих и торговых предприятий. Потери влаги и снижение влагоудерживающей способности мяса являются прямыми последствиями окислительного стресса у птицы.

Потери влаги, как и потери веса мяса при тепловой обработке представляют собой проблему, которая затрагивает все этапы цепи поставок: от производителя и перерабатывающего предприятия до супермаркета и потребителя. Под потерей влаги понимают выделение воды из сырого мяса птицы во время хранения. Потери при тепловой обработке означают испарение воды из мяса в процессе приготовления пищи.

Чрезмерные потери влаги мышцами могут стать проблемой по разным причинам, в том числе:

  • снижение визуальной привлекательности свежей упакованной продукции и ухудшение вкусовых качеств мяса птицы (сочности и нежности) в результате высоких потерь влаги;
  • низкое качество мяса и белка и, как следствие, недовольство потребителей;
  • сокращение сроков хранения в супермаркете, что влечет за собой увеличение отходов;
  • уменьшение товарного веса сырого мяса и полуфабрикатов для производителей и переработчиков.

Перечисленные факторы могут привести к сокращению прибыли предприятий, занимающихся продажей такой продукции, как наггетсы, котлеты и другие замороженные полуфабрикаты из мяса птицы.

Существенные потери влаги, как правило, обусловлены низким качеством белка, поскольку водоудерживающая способность мяса определяется именно им. На каждом этапе производства действует множество факторов, способных повлиять на качество белка. Одним из них является окислительный стресс.

В стрессовых условиях (например, уменьшение потребления корма, тепловое воздействие, высокая плотность посадки) в организме птицы вырабатываются свободные радикалы, запускающие механизм окислительного стресса. К факторам, провоцирующим окислительный стресс, относятся:

  • особенности источников жиров;
  • присутствие инфекций и микотоксинов;
  • развитие реакций на вакцину;
  • высокогорная местность, где находится птица, и так далее.

Их воздействие может вызывать повреждение клеточных мембран белка и тем самым снижать его качество и функциональность не только при жизни животного, но и в послеубойный период. Эти повреждения являются причиной выделения жидкости из мяса в процессе его разделки, хранения и тепловой обработки. Решить проблему можно путем снижения окислительного стресса и нейтрализации свободных радикалов в организме птицы за счет ввода в рацион таких антиоксидантов, как селен и витамин Е.

Антиоксидантные свойства селена и витамина Е

Птицы, подобно людям и другим животным, естественным образом вырабатывают свободные радикалы. Для нормальной жизни им крайне важен баланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Если защитная система организма не справляется и образование свободных радикалов нарастает, возникает окислительный стресс. Чтобы противостоять повреждающему эффекту, организм животного активирует несколько линий системы антиоксидантной защиты, действие которой зависит от баланса микроэлементов. В такой период птице важно иметь запас селена, необходимого для захвата и нейтрализации свободных радикалов и снижения уровня окислительного стресса.

Это подчеркивает важность присутствия в рационе правильного источника микроэлементов, в особенности цинка и селена. Они играют ключевую роль в предупреждении окислительных реакций не только в период выращивания птицы, но и после убоя, сохраняя качество мяса.

По результатам недавнего исследования, ввод цинка из аминокислотного комплекса Zinpro® ProPath® Zn в рацион страдающей от теплового стресса птицы позволил значительно улучшить состояние ее кишечника и снизить окислительный стресс, тем самым увеличив выход мяса грудки и сократив потери влаги. Витамин Е также является важным антиоксидантом, но имеет другой механизм действия. Растворяясь в жирах, этот антиоксидант разрушает их цепи и препятствует образованию и распространению свободных радикалов в процессе окисления жира. При правильном совместном применении селена и витамина Е возникает синергический эффект, который помогает справиться с окислительным стрессом и повысить качество мяса птицы.

Формирование запасов селена, повышение качества и выхода мяса

Чтобы нейтрализовать свободные радикалы в период сильного стресса, организму птицы необходим запас селена. Для его формирования птицу следует обеспечить наилучшим источником селена с максимальной биодоступностью. Высокая усвояемость селена из аминокислотного комплекса Zinpro® Availa® Se способствует увеличению его запасов в организме и обеспечивает антиоксидантную защиту с сохранением свойств даже после того, как птицу отправили на переработку.

В ходе исследования, проведенного на индюшиной ферме в Италии, эксперты оценили влияние комплекса Zinpro Availa Se и витамина Е на повышение качества мяса и его выхода. В целом дополнительный ввод в корм птицы Zinpro Availa Se в сочетании с витамином Е позволил:

  • на 106 % увеличить содержание селена в сыром мясе грудки;
  • сократить потери влаги;
  • сократить потери веса мяса при тепловой обработке;
  • повысить качество и увеличить выход мяса.

Основываясь на результатах, полученных в ходе данного исследования, мы пришли к выводу о том, что использование комплекса Zinpro Availa Se в кормлении птицы позволит значительно окупить затраты производителей как свежего мяса, так и готовой продукции.

Рост прибыли за счет сокращения потерь влаги

Снижение окислительного стресса у живой птицы позволяет сократить потери влаги в мясе, в том числе при тепловой обработке. В результате повышается качество мяса и объем реализованной продукции, полностью отвечающей ожиданиям потребителей. Это увеличивает потенциальную прибыль на всех этапах цепи пищевого производства.

Свяжитесь с представителем Zinpro в вашем регионе, чтобы обсудить применение аминокислотного комплекса Zinpro Availa Se в программе кормления птицы на вашем предприятии.

« Назад

Высокоэффективные металл-аминокислотные комплексы как способ снижения последствий теплового стресса у птицы

Сильная чувствительность цыплят к жаркой и влажной погоде делает их уязвимыми перед перегревом. Чтобы охладить организм, птицы, изначально обладающие высокой температурой тела и не имеющие потовых желез, испаряют тепло через учащенное дыхание, а также поднимают крылья, чтобы охладить малооперенные участки кожи.

По сравнению с потоотделением такой способ терморегуляции более энергозатратен. Поэтому при долгой жаре птицам грозит тепловое истощение. Учащенное дыхание сопровождается снижением концентрации ионизированного кальция в крови. В результате несушки, испытывающие высокую потребность в кальции для формирования яичной скорлупы, откладывают яйца с тонкой скорлупой или меньшего размера, а также могут снижать яйценоскость. У бройлеров в таких условиях снижается потребление и ухудшается конверсия корма, сокращаются темпы роста. Таким образом, тепловой стресс в птицеводстве приводит к серьезным убыткам.

Компания Zinpro® разработала оптимальное решение: кормление высокоэффективными металл-аминокислотными комплексами поможет нивелировать последствия теплового стресса у восприимчивых к температуре животных. Корректировка рациона несушек и бройлеров может оказаться более выгодной в борьбе с последствиями теплового стресса, чем затраты на переоборудование птицефермы.

Снижение последствий теплового стресса с помощью хрома

Микроэлементы участвуют во множестве антиоксидантных процессов организма, помогая животным противостоять окислительному стрессу при жаре. Исследования показали, что хром (Cr) повышает устойчивость животных к высоким температурам, поскольку снижает уровень гормона стресса ― кортикостерона. Повышенный уровень кортикостерона сопровождается снижением выработки дофамина, вызывая беспокойство у птицы. При этом на фоне возрастающих энергозатрат у птицы наблюдается отсутствие аппетита, что запускает ряд метаболических механизмов и приводит к окислительному стрессу.

Таблица ниже демонстрирует, как кормление хром-метионином способствует снижению уровня кортикостерона* у бройлеров, что, в свою очередь, помогает смягчить последствия окислительного стресса из-за жары:

*Barham et al., 2012. J. Appl. Poult. Res. 21:209-215; *abc Средние значения статистически достоверны (в столбце), P < 0,05

Включение хром-метионина из комплекса Zinpro® Availa® Cr в программу кормления снижает уровень кортикостерона и уменьшает беспокойство. Благодаря этому вы можете сохранить показатели потребления корма и избежать ряда последствий, вызванных недоеданием птиц во время теплового стресса.

Кортикостерон помимо прочего является катаболическим гормоном, и повышение его уровня может привести к разрушению (катаболизму) мышечного белка и увеличению доли жировых отложений. Это крайне нежелательно для птицеводства, так как в этом случае снижается выход мяса птицы и растут потери.

Чтобы узнать больше о высокоэффективных металл-аминокислотных комплексах Zinpro, а также их преимуществах в борьбе с тепловым стрессом, свяжитесь с представителем Zinpro в вашем регионе.

« Назад

Роль фитазы и аминокислотных комплексов Zinpro® в повышении показателей птицеводства и заботе об окружающей среде

Фосфор ― жизненно важный для здоровья птицы макроэлемент. Он необходим для метаболизма питательных веществ и витаминов, роста костей и мышц, формирования качественной яичной скорлупы и других процессов.

Источником фосфора в рационе птицы являются фитаты из растительного сырья, но они не усваиваются организмом. Таким образом, этот источник фосфора не является биодоступным. Фитаты не только препятствуют усвоению фосфора, но и обладают способностью связывать микроэлементы (цинк, марганец, медь и другие), снижая степень их поглощения в организме птицы.

Для лучшего усвоения фосфора в рацион птицы дополнительно вводят фитазу. Фитаза повышает усвояемость и других питательных веществ, в том числе микроэлементов.

Несколько исследований показали значительное улучшение продуктивности после ввода в рацион птицы аминокислотных комплексов Zinpro® Performance Minerals® одновременно с фитазой.

Комплексное повышение продуктивности

Даже при раздельном потреблении фитаза и аминокислотные комплексы Zinpro существенно улучшают показатели роста, выход продукции, целостность эпителия и другие параметры. При этом синергический эффект их совместного применения поднимает показатели продуктивности на более высокий уровень, способствуя укреплению здоровья птицы, устойчивому развитию и повышению рентабельности производства.

Увеличение показателей роста

Недавним исследованием был установлен факт улучшения конверсии корма, повышения показателей живого веса, выхода тушки и мяса грудки благодаря вводу в рацион птицы аминокислотных комплексов Zinpro Performance Minerals в дополнение к фитазе.

  • При использовании комплекса Zinpro® Availa® Zn без фитазы живой вес увеличился на 2%, а после ввода комплекса с фитазой значение повысилось до 3%. Аналогичным образом улучшился и коэффициент конверсии корма.
  • При вводе комплекса Zinpro Availa Zn без фитазы он изменился на 1,2 пункта, а при вводе совместно с фитазой ― на 3,5 пункта.

Увеличение выхода продукции

Влияние фитазы и Zinpro Performance Minerals на выход тушки и мяса грудки в очередной раз подтвердило их значимость для рентабельности.

— После ввода в рацион комплекса Zinpro Availa Zn без фитазы выход тушки увеличился на 0,1%, а при их совместном использовании ― повысился до 0,4%. Аналогичным образом изменился и выход мяса грудки ― с 0,3% до 0,6% при совместном использовании комплекса Zinpro Availa Zn и фитазы.

Улучшение состояния и здоровья птицы

Синергический эффект Zinpro Performance Minerals и фитазы распространяется не только на рост и выход продукции. Такие же результаты наблюдаются и при изучении их воздействия на эпителиальные ткани. Эффект заключается в уменьшении повреждений подушечек лап и повышении целостности кишечного барьера. Прочность эпителия имеет первостепенное значение для здоровья птицы. Эпителий служит первой линией защиты организма от многих заболеваний, включая бактериальный хондронекроз и остеомиелит (БХО), а также пищевые инфекции.

Совместное использование Zinpro Performance Minerals и фитазы способствует развитию костной системы, доказательством чего служит увеличение содержания золы и цинка в большеберцовой кости. Правильное развитие костной системы играет важную роль в повышении общей продуктивности стада и обеспечивается главным образом фосфором.

Повышение биодоступности

Не менее важно учитывать относительную биодоступность ― то есть количество микроэлемента, усваиваемого организмом птицы после поглощения. Улучшение биодоступности цинка достигается при совместном использовании комплекса Zinpro Availa Zn и фитазы.

Положительное влияние на экологию

Совместное использование аминокислотных комплексов Zinpro Performance Minerals и фитазы не только способствует росту прибыльности производства, но и оказывает положительное влияние на экологию.

Сокращение негативного влияния на окружающую среду

Экологичное птицеводство играет важную роль в обеспечении благоприятной окружающей среды. Со стороны потребителей в последнее время все чаще предъявляются требования о соблюдении принципов экологически ответственного поведения в птицеводстве.

Совместное использование Zinpro Performance Minerals и фитазы способствует увеличению ряда показателей: выхода молодняка на начальную несушку, толщины скорлупы и количества цыплят со здоровыми конечностями, при этом объемы кормления сохраняются на прежнем или даже меньшем уровне. Как следствие, сокращаются потери, снижается влияние на окружающую среду.

Фитаза и комплексы Zinpro Performance Minerals ― это действительно работает

Фитаза имеет ключевое значение для успешного развития птицеводческого предприятия. Она расщепляет фитаты и повышает усвояемость фосфора, а также других микроэлементов в организме птицы. При совместном использовании фитазы с аминокислотными комплексами Zinpro Performance Minerals достигаются гораздо более весомые показатели роста, выхода продукции, здоровья и состояния птицы, биодоступности и экологичности.

« Назад

Микроэлементы помогают предотвратить распространение вируса и усиливают иммунитет

Часть 3 из 4 в серии статей, посвященных роли вирусов в продуктивности животных.

1 часть рассказывает, что такое вирусы и как они влияют на продуктивность животных.

2 часть рассказывает, каким образом иммунная система защищает организм от вирусных инфекций.

По всему миру вирусы оказывают влияние как на людей, так и на животных. Когда вирус проникает в организм животного, он угнетает рост, продуктивность, функции воспроизводства и может даже привести к смерти. После инфицирования иммунная система ― тот защитник, который начинает процесс уничтожения вируса и его утилизации.

Правильное питание, в том числе минеральное, играет важную роль в профилактике вирусных инфекций, а также в усилении иммунитета в случае, если вирус уже проник в организм.

Например, цинк играет важную роль в предотвращении деления вируса ― а это необходимый фактор эффективной иммунной реакции в ответ на вирусную инфекцию.

Противовирусная роль цинка

Когда вирус проникает в организм, он поражает клетки, начинает делиться и распространяться в соседние клетки. Когда иммунная система распознает вирус в клетках, она начинает его атаковать. Если в это время организм животного готов препятствовать размножению и распространению вируса в другие клетки, организм одержит верх и сможет быстрее преодолеть вирусную инфекцию.

Цинк работает как противовирусный агент ― он предотвращает репликацию вирусной РНК. Достигается это путем ингибирования РНК-зависимой РНК-полимеразы (РзРп) ― фермента, необходимого для репликации вирусной РНК у таких вирусов, как, например, герпес. И многих других, поражающих скот и птиц.

При заражении вирусом COVID-19 у многих людей не развиваются клинические симптомы. Это происходит вследствие того, что иммунитет более эффективно реагирует на COVID-19, в том числе более продуктивно ингибируя вирусную РзРп и останавливая репликацию вируса до того, как она выйдет из-под контроля. Это позволяет минимизировать инфекцию и предотвратить поражение других клеток организма.

Кроме того, цинк играет роль в контроле выработки интерферонов. Интерфероны ― это молекулы, которые инициируют иммунный ответ в ответ на вирусные инфекции. Цинк помогает организму производить необходимое количество интерферонов после распознавания вируса в теле, а после его уничтожения ― способствует ослаблению иммунного ответа.

Другая важная роль цинка ― поддержание целостности эпителиальных тканей и образование слизи, которая является одним из первых барьеров, защищающих организм от проникновения вируса. Также цинк улучшает выделение соляной кислоты, поддерживая низкую рН желудка для профилактики попадания бактерий и других патогенов в кишечник.

Другие незаменимые микроэлементы для поддержки иммунитета

Кроме цинка организм также нуждается в селене, меди и марганце ― они играют важную роль в адаптивном и врожденном иммунном ответе у животных.

Селен необходим для активации антиоксидантного фермента ― глутатионпероксидазы (GPx). Состояние, при котором количество реактивных форм кислорода (свободных радикалов) превышает количество антиоксидантов, вызывая повреждение клеток и тканей, носит название оксидативного стресса. При значительном оксидативном стрессе нейтрофилы ― иммунные клетки, циркулирующие в кровотоке организма животных ― будут медленнее выходить из кровяного русла, и потребуется больше времени на борьбу с инфекцией. Дефицит селена сказывается на работе лимфоцитов ― белых кровяных телец в лимфатических и кровеносных сосудах, способствующих борьбе с инфекцией. Они работают менее эффективно, вызывая более слабый иммунный ответ. Активируя GPx, селен снижает оксидативный стресс, улучшая функцию нейтрофилов и лимфоцитов.

Медь также снижает оксидативный стресс и улучшает пролиферацию Т-клеток. Т-хелперы помогают организму производить антитела, в то время как Т-киллеры непосредственно уничтожают пораженные вирусом клетки.

Марганец, как и цинк, играет роль в образовании слизи, которая, как говорилось выше, помогает предотвратить проникновение патогенов в организм. Исследования также показали, что марганец усиливает работу натуральных киллеров ― иммунных клеток, уничтожающих пораженные вирусом клетки.

Узнайте больше в четвертой ― финальной ― статье о влиянии вирусов на продуктивность животных. В ней мы подробно разберем, как цинк помогает усилить иммунный ответ при вирусных инфекциях.

« Назад

Каким образом иммунная система защищает организм от вирусных инфекций?

В создании этой статьи принял участие Крис Эшворт, ветеринарный врач

Часть 2 из 4 в серии статей, посвященных роли вирусов в продуктивности животных.

В части 1 обсуждалось, что такое вирусы и как они влияют на продуктивность животных.

Существует масса способов, которыми животное может заразиться вирусом. К основным относят алиментарный (с кормом) и аэрогенный (с воздухом). Также животные могут заразиться при прямом контакте с контаминированной поверхностью и при половом контакте.

Например, вирус папилломы может инфицировать кожный покров при прямом контакте животного с поверхностью, на которой этот вирус присутствует. К таким поверхностям относят столбы и стены в стойле, и даже щетки, используемые для выставочных животных. Маммиллит и псевдовирусная оспа являются примерами вирусов, которые могут распространяться через доильные установки, особенно часто поражая дойных телок.

Как только иммунная система животного распознает вирус внутри организма, она запускает воспалительный процесс для его уничтожения. Этот процесс может начаться сразу или быть отложенным ― в зависимости от инкубационного периода вируса (времени от его проникновения до проявления клинических признаков).

Давайте узнаем, как именно работает иммунная система при проникновении различных вирусов в организм животных.

Иммунная система в действии

Иммунная система состоит из сложной сети клеток, белков и ферментов, запрограммированных на поддержание благосостояния животного. Эта сеть способна распознавать и вызывать ответную реакцию на чужеродное проникновение бактерий, вирусов, паразитов, а также токсинов от укусов пчел и кровососущих насекомых, которые могут поступать в организм. Эта система также может реагировать на различные стрессоры, травмы или факторы окружающей среды.

Когда вирус преодолевает барьеры организма, к которым относят, например, кожу, слизистые оболочки или выстилающие покровы кровеносных сосудов, иммунная система распознает проникновение патогена. После этого она отправляет сигналы, называемые цитокинами, которые говорят о том, что нужна помощь. Это вызывает направленное движение белых кровяных телец к месту инфекции.

Первыми места инфекции достигают белые кровяные тельца ― фагоциты. Они обеспечивают защиту организма благодаря поглощению патогенных чужеродных частиц, бактерий, умирающих или мертвых клеток. Существует две формы фагоцитов:

  • нейтрофилы у млекопитающих или гетерофилы у птиц ― маленькие гранулярные лейкоциты, которые быстро появляются в месте инфекции или раны и поглощают бактерии;
  • моноциты ― более крупные лейкоциты, возникающие примерно на третий день после инфицирования, захватывающие бактерии, чужеродные частицы и части мертвых клеток, оставленных нейтрофилами или гетерофилами.

Макрофаги и нейтрофилы появляются первыми, их работа заключается в захватывании и уничтожении вируса. После этого они выставляют частицы вируса на своей поверхности, подавая сигнал моноцитам о продолжении атаки проникающего вируса ― но уже в более специфической форме.

Когда возникает вирусная инфекция, начинается гонка между иммунной системой организма и вирусом. Вирус скрывается внутри клетки до того, как клетка подает сигнал о том, что она поражена и отличается от других. Это тот период времени, когда у вируса есть преимущество и возможность распространить вирусные частицы для заражения других клеток.

К тому времени, как иммунная система начинает распознавать тревожные сигналы и запускает воспалительный процесс, вирус уже распространяется в соседние клетки.

Макрофаги и лимфоциты играют важную роль в распознавании вирусной инфекции, а также помогают организму защититься.

Кроме того, в первые часы после возникновения вирусной инфекции начинает работать еще один механизм защиты организма ― интерферон. Эта молекула, выделяемая организмом, участвует в уничтожении вирусов.

Немедленное и отсроченное проявление вирусных инфекций

Некоторые вирусные инфекции сразу вызывают проявление клинических признаков. Такие заболевания, как риновирус, грипп и коронавирус начинают проявляться в течение 1–14 дней. Другие вирусы, такие как ретровирусы, ВИЧ, лейкоз крупного рогатого скота и болезнь Марека не будут вызывать клинические симптомы в течение недель, месяцев, а в некоторых случаях даже лет после инфицирования.

Ретровирусы размножаются очень медленно, поэтому им может потребоваться продолжительное время для поражения достаточного количества клеток, чтобы животное заболело. В случае с некоторыми ретровирусами, например, при инфекционной анемии лошадей, зараженные животные продолжают ежедневно производить эритроциты. Если лошадь теряет 10 эритроцитов каждый день, но образовывает 9, для развития анемии потребуется достаточно большой промежуток времени.

Другой пример ― ВИЧ у человека. Люди, пораженные ВИЧ, не сразу сталкиваются с полным поражением клеток костного мозга и Т-хелперов. Они будут постепенно терять небольшое количество клеток каждый день, и до момента дефицита может пройти достаточно длительный срок.

Как долго вирус может оставаться в организме?

Обычно вирусная инфекция остается в организме животного в течение минимум 10 дней, однако может сохраняться и до конца жизни. Вирус герпеса, например, развил в себе механизмы, обманывающие организм и заставляющие его думать, что вирус ― это часть организма, не вызывая иммунный ответ в течение длительного времени. Из-за этого иммунная система не запускает воспалительный ответ, необходимый для уничтожения и выведения вируса.

Если животное поражается вирусом герпеса, оно пожизненно становится вирусоносителем. Однако это не значит, что у животных всегда будут проявляться клинические симптомы заболевания. Существуют люди ― носители герпесвирусных инфекций, у которых за всю жизнь был всего один клинический случай при том, что вирус находится внутри организма.

Как только патоген прикрепляется к клетке, иммунная система распределяет его как «свой» или «чужой». Если патоген распознается как «чужой», организм запускает воспалительный процесс для его уничтожения. В некоторых случаях развивается гипериммунная реакция, и организм начинает атаковать собственные клетки. Мы редко встречаем это у сельскохозяйственных животных, чаще страдают кошки и собаки. Такое состояние носит название аутоиммунной реакции. Примером аутоиммунной реакции у людей могут служить волчанка, пузырчатка, ревматоидный артрит и многие другие заболевания.

Роль вакцин в контроле вирусных инфекций

Про вакцины важно понимать, что они не предотвращают инфекции, но значительно снижают тяжесть протекания заболеваний. Например, прививка от гриппа не даст гарантии, что вы не заболеете гриппом. Но если после вакцинации вы заразитесь тем же штаммом, проявляться он будет легче и быстрее, чем если бы вы не прививались.

Вакцинация позволяет организму создать антитела в крови, которые будут связывать вирус в первые часы после проникновения, предотвращая его распространение и выводя из организма еще до начала проявления клинических признаков.

Противовирусные препараты, антисептики и дезинфектанты обладают схожим эффектом, снижая патогенность и устойчивость вируса в окружающей среде, но не полностью профилактируя инфицирование.

Влияние кормления на противовирусный иммунитет

Сбалансированный рацион необходим для защиты животных от вирусных инфекций.

Кормление в ранние этапы жизни особенно важно, так как именно в этот период формируется основной иммунитет. Животные нуждаются в питательных веществах для производства необходимого количества иммунных клеток и полноценного развития органов иммунной системы.

Клетки, не испытывающие дефицита в витаминах, минералах, микро- и макроэлементах, намного лучше работают на раннее распознавание патогенов. Кроме того, такие клетки способны быстрее создать антитела. Чем быстрее образовываются антитела, тем больше у животного шансов вызвать иммунный ответ, чтобы остановить распространение вируса и победить инфекцию.

Микроэлементы, такие как селен, цинк и марганец, работают как антиоксиданты, которые обезвреживают свободные радикалы, образующиеся в цикле реакций воспалительного процесса, и вызывающие повреждение клеток.

Узнайте больше о вирусах в части 3 серии статей. Она будет посвящена тому, какую роль незаменимые микроэлементы играют в защите животных от вирусных инфекций.

« Назад

Что такое вирусы и как они влияют на животных и показатели продуктивности?

В создании статьи принимал участие Марко Реболло, ветеринарный врач

Часть 1 из 4 в серии статей, посвященных роли вирусов в продуктивности животных

Вирусы значительно влияют на продуктивность животных по всему миру. Они могут поражать практически любые ткани в организме, включая кишечник, легкие, печень, почки, матку, яичники, позвоночный столб, мозг и даже кожу.

Когда вирус проникает в организм животного, он может угнетать рост, продуктивность, репродуктивные качества и даже приводить к летальному исходу. Контроль опасных вирусных болезней ― ключ к здоровому высокопродуктивному поголовью. Для начала необходимо понять, что такое вирусы и как они взаимодействуют с организмом животного.

Вирус ― это микроскопический инфекционный агент, способный размножаться только внутри живой клетки. Вне хозяина вирус не может долго существовать. Есть вирусы растений, животных, насекомых, они находятся в окружающей среде по всему миру и приводят к нарушению функций и структур в их организмах.

Контроль вирусов с помощью вакцин усиливает биологическую безопасность. Противовирусные препараты и необходимое количество цинка в корме помогает животным продлить жизнь, повысить продуктивность и репродуктивные качества.

Как действуют вирусы животных?

Вирусы состоят из одно- или двуцепочечной нуклеиновой кислоты, РНК или ДНК, покрытой капсулой или оболочкой. Они могут проникать в организм алиментарным (с кормом), аэрогенным (с вдыхаемым воздухом), контактным (через кожные покровы) способом или при половом акте.

Как только животное заражается вирусом, он может внедрить свой генетический материал в здоровую клетку. После чего он заставляет клетку работать на себя, производя вирусные частицы. Затем эти вирусные частицы выходят из клетки и распространяются по организму, попадают во внешнюю среду и заражают других животных, а в редких случаях даже людей.

Долгие годы вирусы считаются этиологическим агентом болезни, однако не все вирусы сразу вызывают заболевания. Они могут находиться в спящем состоянии внутри клеток животных, пока организм не подвергнется воздействию сильного стресс-фактора. Это может быть транспортировка, слишком высокая или низкая температура, большая плотность посадки. Стресс может приводить к тому, что вирус выходит из состояния спячки и начинает вызывать клиническое проявление болезни.

Хотя некоторые вирусы могут приводить к летальному исходу, большинство из них не вызывают гибели животных. Вирусы угнетают нервную систему, что сильно облегчает бактериальным патогенам проникновение внутрь организма и приводит к смерти от бактериальных инфекций. Такое часто встречается у откормочного скота.

А что насчет коронавирусов?

Вообще, у всех видов животных существуют коронавирусы ― респираторные или кишечные ― которые могут поражать организм. Коронавирусы достаточно широко распространены среди животных. Например, коронавирус крупного рогатого скота, вызывающий респираторные заболевания. У птиц вирус инфекционного бронхита (ИБК) относится к семейству коронавирусов. Эпизоотическая диарея свиней (ЭДС) ― коронавирус, способный поражать молодых свиней. Наши домашние любимцы ― кошки и собаки ― могут заразиться кошачьим инфекционным перитонитом и другими респираторными заболеваниями. Эти коронавирусы, поражающие сельскохозяйственных животных, отличаются от человеческих (SARS-CoV2, SARS-CoV и MERS-CoV). Вероятность того, что они могут заразить и вызвать заболевания у человека при контакте с животными крайне мала.

Трудности с вирусами животных

Основная проблема состоит в том, что вирусы микроскопически малы ― их размер составляет менее 300 нанометров. Это значит, что они могут распределяться в воздухе и распространяться с воздушными потоками, особенно внутри закрытых помещений. Поэтому чем выше плотность посадки, тем легче вирусу заражать животных.

Например, считается, что известная вспышка ящура среди парнокопытных в Великобритании и Франции изначально была принесена вирусом с воздушными массами через Ла-Манш.

Итак, вирус может распространяться по воздуху, однако это не единственный механизм. Например, вирус энцефалита лошадей передается комарами и птицами. Кроме того, летучие мыши ― частые переносчики таких вирусов, как бешенство, грипп и коронавирус, причем сами животные не проявляют клинических симптомов.

Другая проблема, с которой сталкиваются производители, ― способность вирусов к мутации. Так же, как животные, развивающие свой иммунитет, чтобы побороть болезни, вирусы могут мутировать и изменяться. Это значит, что вирус может становиться более или менее патогенным, более или менее вирулентным, может начать заражать другие виды животных и даже человека. Именно этого больше всего опасаются в случаях с птичьим и свиным гриппом.

Когда вирус начинает адаптироваться к новому виду, он может стать чрезвычайно патогенным. Он проникает в организм нового вида и начинает приспосабливаться к нему. Требуется время, пока вирус адаптируется и наладит контакт с организмом хозяина. Именно поэтому сейчас мы имеем дело с массовыми вспышками и переживаем нынешнюю пандемию ― это вирус, который адаптируется.

Контроль вирусных заболеваний у животных

Современные системы животноводства часто способствуют распространению вирусов, в основном из-за плотной посадки.

Производители могут снизить размножение вирусов, уменьшив плотность посадки. Многие птицеводческие системы уже делают это, поскольку индустрия переходит на производство без антибиотиков, что, естественно, приводит к тому, что в каждом птичнике размещается меньше птиц.

Другой способ снизить распространение вирусов ― применение противовирусных препаратов и вакцин. Против многих вирусов, в том числе гриппа, болезни Ньюкасла и болезни Марека разработаны эффективные вакцины, доступные для применения. Однако противовирусные препараты зачастую стоят дорого, а для производства вакцин требуется время, исследования и технологии. Поэтому лучший способ профилактики ― усилить биологическую безопасность, чтобы удерживать вирус как можно дальше от животных.

Усиление биологической безопасности включает в себя:

  • разделение помещений для содержания и кормления;
  • дезинфекцию транспортных средств, прибывающих или покидающих хозяйство, водители при этом должны оставаться внутри транспорта или также подвергаться дезинфекции;
  • ограничение перемещения оборудования из одного хозяйства в другое, особенно если в комплексе содержатся птицы и свиньи разных возрастов;
  • введение правил для сотрудников принимать душ и менять одежду перед входом и выходом из каждого комплекса;
  • использование защитных масок, чепчиков и перчаток при работе в помещениях, мытье рук каждый раз при переходе из одного птичника в другой;
  • достаточные перерывы между заполнениями групп ― более 10 дней ― чтобы вирусы успели погибнуть, а все оборудование и помещения подверглись дезинфекции.

Карантин для прибывающих животных ― отличный способ снизить вероятность занести заболевание в стадо. В случае с рогатым скотом необходим 21-дневный карантин: вирус диареи крупного рогатого скота, в частности, может сохраняться внутри организма 18 дней до проявления симптомов.

В дополнение к биологической безопасности важно убедиться, что у животных достаточно развит иммунитет. Необходимо обеспечить их достаточным количеством белка и энергии, а также поддерживать оптимальное физическое состояние. Также важно, чтобы у животных имелся достаточный запас минералов и витаминов в организме, чтобы улучшить работу белых кровяных телец. И, наконец, у них всегда должен быть доступ к чистой свежей воде, чтобы профилактировать попадание бактерий и вирусов в пищеварительную систему.

В части 2 мы расскажем о том, каким образом иммунная система защищает организм от вирусных инфекций. В части 3 вы узнаете о роли незаменимых микроэлементов для защиты животных от вирусных инфекций.