Кортико-вегетативна регуляція деяких показників обміну вуглеводів у крові холостих свиноматок

Р. Постой, В. Карповський, В. Постой
Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання щодо впливу кортико-вегетативних механізмів регуляції на гомеостаз показників обміну вуглеводів у крові холостих свиноматок. Для досліджень використовували клінічно здорових холостих свиноматок великої білої породи 3-річного віку. Дослідні групи тварин формували залежно від визначених типологічних особливостей нервової діяльності. Тонус автономної нервової системи у свиноматок досліджували за допомогою тригеміновагального тесту. Типи вищої нервової діяльності у свиней визначали за допомогою методики умовних харчових рефлексів. У сироватці крові визначали вміст глюкози та активність лактатдегідрогенази. Для встановлення впливу кортико-вегетативних механізмів на показники обміну вуглеводів проводили кореляційний та дисперсійний аналіз. Результати досліджень показали, що тонус автономної нервової системи має важливе значення у регуляції гомеостазу глюкози в організмі холостих свиноматок за фізіологічних умов. Це підтверджується результатами дисперсійного аналізу, який показав, що симпатикотонія чинить вірогідний вплив (η2 х=0,38; р0,05) на вміст глюкози у сироватці крові. Встановлено, що свиноматки із підвищеною збудливістю симпатичного відділу автономної нервової системи характеризувались тенденцію до вищого вмісту (на 10,36 %; р<0,1) глюкози у сироватці крові, ніж свиноматки із підвищеною збудливістю парасимпатичного відділу. Кореляційний аналізу показав, що існує взаємозв’язок (r=0,50; р<0,05) між силою процесів збудження і гальмування у корі великого мозку та активністю лактатдегідрогенази у сироватці крові свиноматок. За цих умов, у свиноматок сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності відмічали тенденцію до вищої активності лактатдегідрогенази (на 20,93 %; р<0,1), ніж у свиноматок слабкого типу

Ключові слова

тонус автономної нервової системи, показники умовнорефлекторної діяльності, глюкоза, активність лактатдегідрогенази, свиноматки, кров

ЦИТУВАТИ
Postoi, R., Karpovskyi, V., & Postoi, V. (2020). Cortical and vegetative regulation of some carbohydrate metabolism indicators in blood of dry sows. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 16(1),134-142. https://doi.org/10.31548/dopovidi2020.01.013
Використані джерела

[1] Wirthgen, E., Kunze, M., Goumon, S., Walz, C., Höflich, C., Spitschak, M., … Hoeflich, A. (2017). Interference of stress with the somatotropic axis in pigs – lights on new biomarkers. Scientific Reports, 7(1), 12055. doi: 10.1038/s41598-017-11521-5.

[2] Kolesnik, E. A. (2014). Dinamika eterifikacii holesterina v postnatalnom ontogeneze brojlernyh cyplyat [The dynamics of cholesterol esterification in postnatal ontogenesis of broiler chickens]. Sbornik nauchnyh trudov Vserossijskogo nauchnoissledovatelskogo instituta ovcevodstva i kozovodstva, 2 (7), 380–383.

[3] Fedorenko, O. Yu., Bohan, N. A., & Ivanova, S. A. (2015). Harakteristika membranosvyazannogo pula laktatdegidrogenazy lejkocitov u zdorovyh muzhchin raznogo vozrasta [Characterization of a membrane-bound pool of leukocyte lactate dehydrogenase in healthy men of different ages]. Fiziologiya cheloveka, 41 (4), 119–122.

[4] Kudrya, O. N. (2011). K voprosu o regulyacii uglevodnogo obmena pri myshechnoj deyatelnosti [On the regulation of carbohydrate metabolism in muscle activity]. Omskij nauchnyj vestnik, (1 (104)), 213–216.

[5] Hsu, M. C., Wang, M. E., Jiang, Y. F., Liu, H. C., Chen, Y. C., & Chiu, C. H. (2017). Long-term feeding of high-fat plus highfructose diet induces isolated impaired glucose tolerance and skeletal muscle insulin resistance in miniature pigs. Diabetology & metabolic syndrome, 9(1), 81. doi: 10.1186/s13098-017- 0281-6

[6] Mizuno, K., & Ueno, Y. (2017). Autonomic Nervous System and the Liver. Hepatology Research, 47, 160–165. doi: 10.1111/hepr.12760.

[7] Kjaergaard, U., Laustsen, C., Nørlinger, T., Tougaard, R. S., Mikkelsen, E., Qi, H., … Stødkilde-Jørgensen, H. (2018). Hyperpolarized [1-13 C] pyruvate as a possible diagnostic tool in liver disease. Physiological reports, 6(23), e13943. doi: 10.14814/phy2.13943

[8] Dzúrik, R., Krajči-Lazáry, B., & Niederland, T. R. (1963). Glucose metabolism in rat kidney: Influence of insulin and adrenaline. The Journal of physiology, 168(4), 782–786. 

[9] Püschel, G. P. (2004). Control of hepatocyte metabolism by sympathetic and parasympathetic hepatic nerves. The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology: An Official Publication of the American Association of Anatomists, 280(1), 854-867. doi: 10.1002/ar.a.20091 \

[10] Shesterinskaya, V. V., Trokoz, V. O., Karpovskyi, V. I., Danchuk, O. V., Postoy, R. V., Trokoz, A. V. … Landsman, A. O. ( 2014). Vmist hliukozy, laktatu ta piruvatu u syrovattsi krovi svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti [The content of glucose, lactate and pyruvate in the serum of pigs of different types of higher nervous activity]. Biolohiia tvaryn, 16 (2), 158–162.

[11] Karpovskiy, P. V., Postoy, R. V., Krivoruchko, D. I., Karpovskiy, V. I., Trokoz, V. O., Danchuk, O. V. ... & Vasiliev, A. P. (2013). Deiaki pokaznyky obminu vuhlevodiv v syrovattsi krovi svynei z riznym tonusom avtonomnoi nervovoi systemy [Some indicators of carbohydrate metabolism in the serum of pigs with different tones of the autonomic nervous system]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 15, (3 (2)), 101–105.

[12] Derevianko, I. D., & Diachynskyi, A. S. (Eds.) (2009). Fiziolohiia silskohospodarskykh tvaryn : praktykum. (3rd ed.) [Physiology of farm animals]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

[13] Trokoz, V. O., Trokoz, A. V., Karpovskiy, P. V., Danchuk, O. V., Karpovskiy, V. V., Karpovskiy, V. I. … Postoy, R. V. (2014). Metodyka ekspres-otsinky umovno-reflektornoi diialnosti svynei [Methods of rapid assessment of conditioned reflex activity of pigs]. Certificate on copyright registration for scientific writing No. 56043 Ukraine. Kiev: State Service of Intellectual Authority of Ukraine 

[14] Kamy`shnikov, V. S. (2004). Spravochnik po kliniko-biokhimicheskim issledovaniyam i laboratornoj diagnostike [Handbook of Clinical-Biochemical Research and Laboratory Diagnostics]. Moskva: MEDpress-inform.

[15] Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterynarniy medytsyni [Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary]. Spolom, Lviv (in Ukrainian).

[16] Wang, Y., Fried, S. K., Petersen, R. N., & Schoknecht, P. A. (1999). Somatotropin regulates adipose tissue metabolism in neonatal swine. The Journal of nutrition, 129(1), 139- 145.

[17] Dodson, M. V., Hausman, G. J., Guan, L., Du, M., Rasmussen, T. P., Poulos, S. P., ... & Rhoads, R. P. (2010). Lipid metabolism, adipocyte depot physiology and utilization of meat animals as experimental models for metabolic research. International Journal of Biological Sciences, 6(7), 691. doi: 10.7150/ijbs.6.691

[18] Kalachnyuk, L. G., Basarab, I. M., Melnichuk, D. O., Melnichuk, S. D., Kalachnyuk, M. S., Koshman, O. V., & Kalachnyuk, G. І. (2011). Okysnennia laktatu ta lokalizatsiia ldh u substrukturakh klityny za umov dii ekzohennykh faktoriv. [Oxidation of lactate and localization of LDH in cells substructures under the impact of exogenous factors]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 13, (4 (2)), 80–86.

[19] Cherniy, V. I., Shlapak, I. P., Georgiyants, M. A., Tyumentseva, S. G., Kugler, S. E., & Prokopenko, B. B. (2016). Etiologiya, patogenez i intensivnaya terapiya metabolicheskogo acidoza. [Etiology, pathogenesis and intensive care of metabolic acidosis]. Medicina neotlozhnyh sostoyanij, 7(78), 146–156. doi: 10.22141/2224- 0586.6.77.2016.82183

[20] Kalachnyuk, L. G., Basarab, I. M., Melnichuk, D. O., Melnichuk, S. D., Kalachnyuk, M.S., Koshman, O. V., & Kalachnyuk, G. І. (2011). Molekuliarni izoformy ta aktyvnist laktatdehidrohenazy u substrukturakh klityny za dii ekzohennykh faktoriv [Molecular isoforms and lactate dehydrogenase activity in clitini substructures due to exogenous factors]. Biolohiia tvaryn, 13, (1–2), 103–108.