Дослідження та вивчення ролі автономної нервової системи у регулюванні діяльності серцево-судинної системи у тварин є актуальним, оскільки дозволить поглибити існуючі знання про вегетативну регуляцію фізіологічних функцій організму свиней. Метою роботи було вивчити показники варіабельності серцевого ритму залежно від тонусу автономної нервової системи у свиней. Експериментальні дослідження проводили на свинях. Було сформовано три групи тварин: нормотоніки, симпатотоніки та ваготоніки. На основі проведених досліджень встановлено, що тварини-нормотоніки мали середні значення показників, які досліджували порівняно з іншими дослідними групами. У тварин-симпатотоніків встановлено високу частоту серцевих скорочень 95±1,41 ударів/хв (p≤0,001) та низкою інтенсивність інтервалу R-R 0,63±0,01 с (р≤0,001). У ваготоніків дані показники були дещо нижчими 54±1,24 ударів/хв і вищім 1,12±0,03 с (р≤0,001). Крім того, свині-симпатотоніки характеризувалися найбільшою величиною амплітуди моди розподілу 39,55±2,23 % (р≤0,001). Дещо нижчою була у нормотоніків 25,00±0,83 % і найнижчою – у ваготоніків 11,90±0,54 % (р≤0,001). Найбільшою різниця між максимальним і мінімальним значенням моди була у тварин-ваготоніків (0,25±0,01 с, р≤0,001), дещо нижча у нормотоніків (0,13±0,01 с) і найнижча – у симпатотоніків (0,07±0,01 с, р≤0,05). У тварин-ваготоніків, навпаки було встановлено меншу частоту серцевих скорочень (р≤0,001), більший інтервалу R-R (р≤0,001), меншу амплітуду моди (р≤0,001), менший індекс напруги, автономний показник ритму, індексом автономної рівноваги (р≤0,001), більшу різницю між максимальним і мінімальним значенням моди (Δх). Таким чином при врахуванні отриманих результатів, свині, залежно від впливу тонусу автономної нервової системи, мають відмінності у діяльності серцево-судинної системи
нормотоніки, симпатотоніки, ваготоніки, свині, автономна нервова система
[1] Bellato, A., Arora, I., Hollis, C., & Groom, M.J. (2020). Is autonomic nervous system function atypical in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? A systematic review of the evidence. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 108, 182-206. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.11.001.
[2] Devi, S., Varshney, J.P., Panchasara, H.H., & Patel, R.M. (2022). Electrocardiographic variables in Kankrej cattle calves. Journal of Animal Research, 12(2), 199-204. doi: 10.30954/2277940X.02.2022.6.
[3] Emelyanova, A.S., Kashirina, L.G., Stepura, E.E., Emelyanov, S.D., & Borycheva, Y.P. (2020). Dynamics of variability of the animal heart rhythm and its correlation with economic parameters and age. BIO Web of Conferences, 17, article number 00095. doi: 10.1051/bioconf/20201700095.
[4] Gibbons, C.H. (2019). Basics of autonomic nervous system function. Handbook of Clinical Neurology, 160, 407-418. doi: 10.1016/B978-0-444-64032-1.00027-8.
[5] Danchuk, O.V., Postoi, R.V., Karpovskyi, V.I., et al. (2016). Intensity of lipid peroxidation in piglets’ erythrocytes under the action of micellar form of tocopherol. Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine. Series “Veterinary Medicine, Quality and Safety of Livestock Products”, 237, 164-170.
[6] Karpovskyi, P.V., Postoi, R.V., Karpovskyi, V.V., Landsman, A.O., Skrypkyna, V.M. (2015). Dependence of hematological parameters on the features of cortical and autonomic nervous regulation in pigs. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series "Animal Husbandry", 1(36), 8-11.
[7] Karpovskyi, P.V. (2019). Influence of cortico-autonomic regulatory mechanisms on the dynamics of nonspecific immunity indicators in pigs. Veterinary Medicine of Ukraine, 5(231), 20-23.
[8] Karpovskyi, P.V., Postoi, R.V., Krivoruchko, D.I., Karpovskyi, V.I., Trokoz, V.O., Danchuk, O.V., et al. (2013). Some indicators of carbohydrate metabolism in the blood serum of pigs with different autonomic nervous system tone. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi, 15(3-2), 101-105.
[9] Landsman, A.O., Karpovskyi, V.V., Postoi, R.V., Karpovskyi, V.I., Trokoz, V.O., Kryvoruchko, D.I. (2015). Features of lipid metabolism in the liver of pigs with different types of higher nervous activity. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine, 227, 139-144.
La Maestra, R., Murdaca, B., Merola, G., Albanese, M., Passantino, A., & Pugliese, M. (2021). Electrocardiographic examination in calves: A preliminary study. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Medico-Biologiche, 109(2), 1-5.
[10] Mulkey, S.B., & du Plessis, A.J. (2019). Autonomic nervous system development and its impact on neuropsychiatric outcome. Pediatric Research, 85(2), 120-126. doi: 10.1038/s41390-018-0155-0.
[11] Quevedo, D.A., Lourenço, M.L.G., Bolaños, C.D., Alfonso, A., Ulian, C., & Chiacchio, S.B. (2019). Maternal, fetal and neonatal heart rate and heart rate variability in Holstein cattle. Pesquisa Veterinária Brasileira, 39, 286-291. doi: 10.1590/1678-5150-PVB-5757.
[12] Scoley, G., Gordon, A., & Morrison, S. (2019). Using non-invasive monitoring technologies to capture behavioural, physiological and health responses of dairy calves to different nutritional regimes during the first ten weeks of life. Animals, 9(10), Article 760. doi: 10.3390/ani9100760.
[13] Trokoz, V.O., Trokoz, A.V., Karpovskyi, P.V., Danchuk, O.V., Karpovskyi, V.V., Karpovskyi, V.I., & Postoi, R.V. (2014). Methods of rapid assessment of conditioned reflex activity of pigs. Certificate on copyright registration for scientific writing No. 56043. Kyiv: State Service of Intellectual Authority of Ukraine.
[14] Shesterinska, V.V., Trokoz, V.O., Karpovskyi, V.I., Danchuk, O.V., Postoi, R.V., Trokoz, A.V., & Landsman, A.O. (2014). Content of glucose, lactate and pyruvate in the blood serum of pigs with different types of higher nervous activity. Animal Biology, 16(2), 158-162.
[15] Turini, L., Bonelli, F., Lanatà, A., Vitale, V., Nocera, I., Sgorbini, M., & Mele, M. (2022). Validation of a new smart textiles biotechnology for heart rate variability monitoring in sheep. Frontiers in Veterinary Science, 15(9), Article 678671. doi: 10.3389/fvets.2022.10182.