Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы зоотехнии. Повышение продуктивности молодняка крупного рогатого скота и буйволов путем использования биогенных стимуляторов. Учебное пособие дл

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
В совхозе «Головково» Московской области в результате введения ПАБК новорожденным телятам 3 раза в день по 40–50 мл получе­но превышение среднесуточного прироста на 29,4% по сравнению с контрольной группой.
В самый ранний период жизни молодняка благопри ятное дей­ствие на него оказывает также ПАБК, кото рая представляет собой сочетание ацидофильной культуры, оказывающей благоприятное действие на пищева рит
ельный аппарат, и комплекс витаминов груп-
пы В.
И.И. Заболотный (1964), указывая на эффективность приме­нения ПАБК, отмечает, что этот препарат является высокоэффек­тивным средством, профилактирующим возникновение диспепсиче­ских поносов, анемии и нервных расстройств у поросят. Введение препарата супоросным маткам оказывает влияние на увеличение приплода и стимулирует рост молодняка.
Н.И. Мжельский (1982), указывая на ре зультативность приме­нения ПАБК в животноводстве как средства увеличения роста жи­вой массы, отмечает положительное влияние ее на приплод. В со­вхозе «Головково» Москов ской области они скармливали ПАБК с кормом супорос ным маткам за 30 дней до опороса 3 раза в день по 50 мл, а затем в такой же дозе на протяжении 5 дней до опороса и 5 дней после опороса. В результате у под опытных маток родились здоровые поросята, имеющие более высокую живую массу.
При двукратном введении биостимулятора с интер валом в 7 дней интенсивность откорма повышается до 35 дней. За это вре­мя повышение среднесуточного при веса опытных свиней по сравне­нию с контрольными на 35-й день составляет 238 г. При трехкратном введении биостимулятора с проме жутками в 14 дней после второ­го среднесуточная раз ница между привесами свиней опытной и кон­трольной групп при средних приростах 483 и 229 г составляет 254 г.
В своих исследованиях по ис пользованию тканевых препара­тов для стимуляции при роста при отк
орме животных Х. Ишмуратов, В. Косолапов, В. Косолапова (2006) также указывают, что 2–3-крат­ное введение препарата с интервалом до двух недель обеспечива­ет увеличение прироста массы опытных жи вотных по сравнению с контрольными на 10–25%.
А.И. Тишковым (1983) проведены опыты по использо ванию тка-
невых препаратов на свиньях. Препарат из селезенки вводили че­рез 6 дней по 5 мл на инъекцию. Среднесуточный при рост массы
21
22
Глава 1. Применение биологических стимуляторов в практике животноводства
свиней опытной группы составил 475,2 г, контроль ной – 381,6 г. Уве­личение прироста в опытной группе по сравнению с контрольной со­ставляет 24,9%. За 36 дней опыта от 184 свиней дополнительно по­лучено 620 кг свинины.
Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном произ­водстве привел к тому, что многие звенья в технологии выращи­вания и содержания животных пришли в про
тиворечие с их физи­ологическими особенностями, возникшими и закрепившимися в процессе эволюции. В настоящее время многие животные находят­ся под воздействием во много раз больших стрессовых факторов, чем их предки. Это отражается на их плодовитости, откорме и раз­витии, что в дальнейшем может привести к гибели животного (Ко­вальчукова М., 1978).
Проблема повышения защитных сил организма животных, со­противляемости отдельным факторам внешней среды, повышения функциональной деятельности различных систем организма живот­ного является актуальной общебиологической проблемой (Мона­стырев А., Киселев М., Тихонов С., 2007).
Исследования последних лет свидетельствуют о все возраста­ющем интересе ученых и практических специалистов ветеринарии и зоотехнии к использованию живых микроорганизмов как биологи­ческих регуляторов метаболических процессов в организме живот­ных (Якушкин И.В., 2002).
Р.М. Полковников и Л.Т. Туренкова (2000) на основе исследова­ний и теории В.П. Филатова разработали биостимулятор «плацента активное начало» (ПАН) из женской плаценты. Новая разработанная технология производства препарата позволяет стабилизировать его биологический состав, повышать его биологическую активность за счет содержащихся в нем активных биологических веществ, а также увеличить сроки хранения и область применения.
Экономическая эффективность производственного примене­ния тканевых препа ратов по откорму крупного рогатого скота в двух кол хозах Одесской области выявилась в следующих пока зателях. Колхоз «Прогресс» за 60 дней откорма получил среднее повышение привеса жив
отных опытной группы по сравнению с контрольными по
8,4 кг, или 17,3% на голову; средний прирост за время опыта соста­вил 56,9 кг. В колхозе «Дружба» за 30 дней опыта при среднем при­весе животных опытной группы 25,2 кг повышение со ставило 5,4 кг на голову, или 26,8%. Тканевый препарат вводили по 10 мг на инъек-
22
цию, с промежутками через 5 дней. За 10 дней до снятия с откорма введение препа рата прекращали. С учетом того, что забою на мясо подвергается не менее 50% поголовья приплода крупного рогато­го скота, рациональное применение био стимуляторов при нормаль­ном кормлении даст дополни тельно тонны мяса и соответствующее повышение до хода хозяйства (Суржикова Е.С., Абакин
С.С., 2009).
А.И. Клименко, Р.В. Клименко, Р.В. Харченко, Г.А. Харченко (2008) в своих исследованиях показали, что от свиней II, III, IV групп, стимулируемых комплексным иммунным модулятором, за 120 дней откорма удалось получить туши на 7,52, 11,34, 11,93 кг больше, чем от аналогов контрольной группы. Они же отличались и более высо­кой убойной массой и убойным выходом. По убойной массе они пре­восходили I контрольную группу на 8,95, 12,25, 13,97 кг, а по убойно­му выходу – на 0,7, 1,17, 1,58% соответственно.
В.А. Погодаев и Б.А. Айсанова (2010) провели научно-про­изводственный опыт в СХА (колхозе) «Кубань» Карачаево-Черкесс­кой Республики на бычках красной степной породы. Было уста­новлено, что абсолютный прирост живой массы у животных, где применялся комплексный иммунный модулятор, был выше на 6,7 кг, среднесуточный прирост на 112 г и относительный прирост живой массы за период на 4,5% по сравнению с животными контрольной группы.
Хорошим стимулятором роста и развития животных является лечебная сыворотка Н.Г. Беленького. Кроме того, для ускорения ро­ста животных Н.Г. Бе леньким предложен белковый препарат растин, состоящий из ростовых веществ, выделяемых из эмбриональной ткани сельскохозяйственных животных. Растин вводится внутримы­шечно в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы. Рекомендуется ввести от­кармливаемым животным по 3–4 инъекции с промежутками 2–3 су­ток, повторить их через 25–30 дней (Королев В., 2007).
Одним из перспективных направлений считается применение в животноводстве бета-аденергических агонистов. Они стимулиру­ют прирост массы скелетной мускулатуры (Моloney А.Р., Alten P
.,
Ross D.B., 1990).
Как сообщают А.В. Погодаев, В.А. Погодаев, А.Д. Пешков (2009), негативное влияние технологических факторов современ­ных промышленных систем выращивания в свиноводстве может быть нивелировано применениям биогенных стимуляторов, уси­ливающих физиологические процессы, активизирующих функцио-
23
24
Глава 1. Применение биологических стимуляторов в практике животноводства
нальные резервы, потенциально имеющиеся в организме. Научно­производственный опыт проводился на свиноводческом комплексе «Полюс» ОАО РАПП «Кавказ-мясо» КЧР в 2008–2009 гг. В опыте использовали биологические стимуляторы СИТР – созданный на основе трутневого расплода и СТ – из взрослых трутневых особей. Установлено, что подножная трехкратная инъекция биогенных сти­муляторов СИТР и СТ с интервалом в 7 сут
ок положительно влия­ет на морфологический состав крови. При этом повышается количе­ство эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, что благотворно влияет на обмен веществ в организме подсвинков и в конечном итоге обе­спечивает более высокий их рост и развитие.
В.А. Погодаев и Е.А. Киц (2009) сообщают, что примене­ние препарата КИМ в качестве иммунного модулятора, препара­та адаптогенного действия и стимулятора роста положительно вли­яет на рост и развитие животных. Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы у ремонтных баранчиков увеличиваются (при применении в качестве иммунного стимулятора) в 1,53 раза, у ярок (при применении в качестве препарата адаптагенного дей­ствия) – в 1,3 раза, у подсвинков (в качестве стимулятора роста) – на 10,29%. Экономический эффект при применении препарата КИМ в качестве стимулятора роста снижает себестоимость произ­водства свинины на 9,42% и повышает уровень рентабельности на 11,60% за счет снижения затрат кормов на 1 кг прироста живой мас­сы на 0,35 кормовой единицы.
В.А. Погодаев, А.Н. Шевченко (2005) проводили исследования в племпредприятии «Красногвардейское» Крас ногвардейского рай­она Ставропольского края на хряках-производителях. В течение ме­сяца до опыта у хряков всех групп изучались спермопродукция и ее качество. Затем вводились подкожно биологические стиму ляторы по 0,05 мл на 1 кг живой массы троекратно через 7 дней: I группе (контрольной) – физраствор, II – биологически активную яичную массу, III – КИМ, IV – к рациону доб
авляли по 0,5 мл на 1 кг жи­вой массы 5%-ное прополисное молочко один месяц. Опыт продол­жался два месяца. Результаты исследований показали: наибольший объем эякулята был у хряков III группы, где использовался КИМ. Они превосходили животных I группы на 68 мл, хряки II группы – на 49 мл, IV группы – на 33 мл.
Применение биологических стимуляторов повысило концен-
трацию сперматозоидов в сперме. Наиболее значительно она повы-
24
силась в сперме хряков III группы по сравнению с I контрольной – на 17 млн в 1 мл. Положительно сказалось использование стимулято­ров на резистентности спермы. После применения препаратов резистен тность спермы увеличилась во II группе на 5,8%, в III – на 14,5%, в IV – на 3,6%. При использовании биологически активной яич ной массы прибыль повышается на 5,52 руб., а уровень рента­бе
льности – на 5%. При использовании комплексного иммуномоду­лятора соответственно – на 9,04 руб. и 9%. Использование 5%-ного прополисного молочка экономически не выгодно, несмотря на то, что по вышаются качественные и количественные показатели спер­мы хряков-производителей, так как высокая стоимость прополиса и спирта не по зволяет получить желаемый экономический эффект.
В своих исследованиях В. Погодаев, Р. Харченко, Р. Климен­ко (2006) на свиноводческой ферме ОАО «Дружба» Белокалитвин­ского района Ростовской области поросятам I контрольной группы вводили подкожно физиологический раствор по 0,1 мл на 1 кг жи­вой массы в возрасте 1, 2, 3, 4 дней; животным II группы вводили подкожно препарат КИМ по 0,1 мл на 1 кг живой массы в возрас­те 1, 2, 3, 4 дней; III группе вводили по 0,3 мл на 1 кг живой мас­сы препарат КИМ ежедневно первые 4 дня жизни; IV группе – КИМ по 0,5 мл на 1 кг живой массы четырехкратно в возрасте 1, 2, 3, 4 дней; V группе – КИМ по 0,1 мл на 1 кг живой массы четырех­кратно в возрасте 1, 11, 21, 31, 41 дня. Поросятам VI группы вво­дили подкожно препарат КИМ по 0,3 мл на 1 кг живой массы в воз­расте 1, 11, 21, 31, 41 дня. Поросятам VII группы вводили этот же препарат по 0,1 мл в возрасте 1, 11, 21, 31, 41 дня. Затем изучили действие тка невого иммунного модулятора КИМ на рост, развитие, сохранность по росят на доращивании на свиноводческой ферме. Наиболее высокую живую массу имели поросята IV и V групп, кото­рым вводили препарат КИМ четырехкратно с интервалом в 10 су­ток. Л
учшая сохранность на доращивании была у поросят, которым вво дили препарат КИМ ( 95–100%), тогда как в контрольной группе сохран ность составила 90%.
Наиболее результативным является четырехкрат ная подкож­ная инъекция комплексного иммунного модулятора с интервалом 10 суток – в возрасте 60, 70, 80 и 90 дней.
25
Глава 2. ВЛИЯНИЕ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ
НА ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ
Современная зоотехния достигла значительных успехов в селекции новых пород, их типов и гибридов, обладающих высокими продуктивными качествами. Однако в производственных условиях это не всегда дает ожидаемые результаты. Вследствие селекционной работы заметно снижается естественная резистент­ность организма животных к факторам внешней среды.
Достижения селекционеров можно сохранить при использова­нии всех доступных методов непосредственного воздействия на ор­ганизм для усиления его собственной защиты, особенно в ранний период развития, то есть применении различных препаратов, нор­мализующих иммунный статус животных (Погодаев В.А., Погода­ев А.В., Пешков А.Д., 2010).
М.П. Тушновым (1936) разработана теория тканевых препара­тов, известная под назва нием теории гистолизатов. Гистолизатами называются органотерапевтические препараты, дейст вующим нача­лом которых служат продукты распада тканей отдельных органов.
В процессе разработки учения о лизатах исходили из концеп­ции специфического строения тканевых белков и форм обмена каж­дой ткани и заклю чали, что продукты белкового распада и обмена каждой клетки характеризуются видовой и тканевой специфично­стью и должны оказывать соответствующее возбуж дающее или в некоторых случаях угнетающее действие на гомологичные клетки организма. Лизаты, получен ные из мышц, должны оказывать воз­буждающее влия ние на мышечные клетки, лизаты из тестикул – на тестикулярную ткань и т.д. Поэтому в зависимости от органа лизаты получают соответствующие названия, например тиреолизат – пре­парат из щитовидной же лезы, тестолизат – из тестикул, миолизат – из мышц и т.д. Было обнаружено, что продукты распада клеточных ядер, обладая ядовитыми свойства ми, оказывают очень сильное влияние на жизнедеятель ность клеток и на общий ход жизненных процессов, являясь в то же время постоянными возбудителями ро­ста, размножения и жизнедеятельности клеток.
26
В научной концепции о лизатах важное значение придается продуктам клеточного распада в обмене ве ществ, их постоянной смене, обновлению, непрерывному поступлению в кровь и пере­крестному взаимодействию с гормонами кровеносной и железистой системы, в ре зультате чего повышается жизненность организма и его продуктивность.
Рабо тами В.П. Филатова (1953), В.А. Бибера (1948), Н.И. Чи­кал
о (1946) было доказано, что биологические стимуляторы не яв­ляются гормонами и ферментами. В консервированных тканях в результате изменения внутриклеточной реакции про исходит нако­пление кислых продуктов, относящихся пре имущественно к слож­ному комплексу веществ, близких к дикарбоновым ки слотам.
Исследованиями А.В. Благовещен ского (1955), Н.И. Чикало (1946), В.В. Ковальского (1962), В.А. Бибера (1948), А.Ф. Сысое­ва (1955) установлено,что химизм их происхожде ния отчасти мож­но объяснить тем, что в условиях по ниженных температур происхо­дит уменьшение дыхатель ного коэффициента и обогащение тканей кислородом, который расходуется на образование продуктов непол­ного окисления, в частности на образование органических кислот.
В.П. Фила тов (1953) и В.А. Бибер (1948) отнесли биогенные сти­муляторы по их строению к дикарбоновым кислотам, оксикислотам жирного ряда, к непредельным ароматическим кислотам, оксикис­лотам и ароматическим кислотам с большим мо лекулярным весом.
Второе важнейшее направление в теории о природе биоген­ных стимуляторов состоит в том, что биогенные стимуляторы пред­ставляют собой продукты распада тканевых веществ, продукты расщепления бел ков типа нуклеопротеидов (гистамина) или муко­полисахаридов, широко распространенных в соединительной ткани животных, а также недоокисленные продукты об мена. Этим направ­лением отводится большое значение накоплению в тканях азоти­стых веществ, простетических групп ферментов, объясняющему высокую биологическую активность тканевых препаратов (Доро­гов А.В., 1952).
Данные В.А. Погодаева и Е.А. М
оренко (2004) дают основание утверждать, что биогенный стимулятор КИМ положительно влия­ет на воспроизводительную функцию самцов норок и снижает им­муннодефицитное состояние, связанное с ростом и линькой щен­ков. Он хорошо себя зарекомендовал при подготовке зверей к гону и щенению.
27
28
Глава 2. Влияние биогенных стимуляторов на интерьерные показатели животных
А.В. Погодаев (2010) считает, что негативное влияние техноло­гических факторов в современных промышленных свиноводческих хозяйствах может быть нивелировано применением биогенных сти­муляторов, усиливающих физиологические процессы, а также акти­визирующих потенциальные функциональные возможности, имею­щиеся в организме животного.
М.П. Тушнову (1936) удалось установить, что продукты распада клеточных ядер, обладая ядовитыми свойствами, оказывают дост
а­точно сильное влияние на жизнедеятельность клеток, ход жизнен­ных процессов в организме, при этом являясь постоянным возбу­дителем роста, размножения и других видов жизнедеятельности клеток. В соответствии с высказанной рабочей гипотезой, автором был проведен ряд экспериментов и разработана дозировка пре­парата, вызывающая возбуждение и раздражение гомологических тканей. В зависимости от дозы и реактивной способности ткани это раздражение может вызывать усиление или угасание ее функцио­нальной способности.
В своих работах Г.Е. Румянцев (1950) считает, что тканевые препараты содержат специфические вещества – биокатализаторы, которые включаются в восстановительные процессы организма.
Некоторые биогенные препараты, выделяемые из широкого спектра микоплазм и бактерий, обладают угнетающим воздействием на клеточный и гуморальный иммунитет у экспериментальных живот­ных. К числу наиболее изученных из них относятся мембранный ан­тиген гемолитических стрептококков группы А, а также эндотоксин и экзотоксин Vibrio cholerae (Chandra R.K., Newberne P.M., 1977).
В работах M. Sela (1977, 1979) говорится о том, что действие тканевых препаратов благотворно сказывается в основном на орга­нах, из которых они изготовлены. Другие соединения действуют опо­средованно, через усиление или коррекцию обмена веществ в от­дельных органах или организме в целом. Причем действие каждого из них определяется тем или иным специфическим биологическим соединением, являющимся действующим началом. Таким образом, белковые гидролизаты, получаемые из крови, казеина и раститель­ного белка, следует относить к препаратам, обладающим опреде­ленными стимулирующими св
ойствами и представляющим собой
смесь аминокислот и простейших пептидов.
При воздействии на организм животных иммуномодулятора­ми широкого спектра действия приобретенные свойства иммуноде-
28
фицитных состояний могут нивелироваться и предотвращаться, так как при подобных состояниях, кроме угнетения клеточной и гумо­ральной систем, ингибированными могут оказаться клетки парен­химы других систем. Таким образом, препарат, восстанавливающий иммунодефицитное состояние организма, должен быть многофунк­циональным, то есть стимулировать и активировать заторможен­ные и подавленные клетки или функции паренхимной ткани (Ершко­вич
И.Г., 1953; Flemming K.B., 1985; Cone R.E., 1979).
Для повышения продуктивности животных Д.А. Девришов (2000) предлагает использовать иммуномодуляторы для повыше­ния общей и неспецифической резистентности организма, коррек­ции иммунитета, профилактики и лечения многих болезней.
В работах Р.М. Хаитова, Б.В. Пинегина, Х.И. Истамова (1995) выделяется уже семь основных групп иммуномодуляторов. Установ­лено, что главными активаторами иммунитета организма животных являются антигены микробных клеток. Поэтому усилия многих уче­ных были направлены на получение иммуностимуляторов микроб­ного происхождения. К ним относятся вакцина БЦЖ; бронхомунал и рибомунил – лизаты бактерий, основных возбудителей респиратор­ных инфекций.
По мнению большинства отечественных и зарубежных иссле­дователей, основным фактором, приводящим к нарушению иммун­ной функции в организме животных, является экологическая обста­новка (Карпуть И.М., Бабина М.П., 1998; Collins-Williams C., 1969).
Воздействие различных факторов: экологическая среда оби­тания, кормление и содержание животных, состояние внутренне­го обмена веществ имеет большое влияние на неспецифическую резистентность свиней. Так, в Воронежской области смертность молодняка в возрастных группах 0–2 и 2–4 месяца от желудочно­кишечных и респираторных заболеваний составляла 40–50% от чис­ла родившихся поросят. После нормализации обмена веществ, при внесении в рацион свиноматок различных премиксов, показатели неспецифической резистентности заметно улучшились, а у родив­шегося от таких животных молодняка отсутствовали расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы (Бригадиров Ю.Н., Ануфриев А.И., Асланов В.М., 1997).
Серьезную угро
зу при наличии иммунодефицитов представ­ляют не только высокопатогенные возбудители, но и условно па­тогенные микробы – микстинфекции, обусловленные сочетанием
29
30
Глава 2. Влияние биогенных стимуляторов на интерьерные показатели животных
нескольких слабопатогенных возбудителей. Это связано со сни­жением естественной резистентности организма животных (Кузне­цов А., Кузнецова Т., Кузнецов С., 2007).
При проведении гистологических исследований иммунокомпо­нентных органов, взятых у поросят с неинфекционной патологией, в 100% случаев отмечаются иммунодефицитные состояния. Таким образом, иммунодефицитные состояния характерны не только для инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных, но и для неинфекционной па
тологии, особенно при заболеваниях орга-
нов дыхания и пищеварения (Ноздрин Г.А., 1995).
Активность и свойства любого иммуностимулятора зависят прежде всего от технологии его изготовления. В настоящее время существует большое количество таких технологий. Под влиянием тканевых препаратов нормализуется обмен веществ, повышается способность ферментов орга низма катализировать биохимические реакции при меньшей затрате энергии для этих реакций (Благове­щенский А.В., 1955; Н.И. Чикало, 1948; Сысоев А.Ф., 1955).
Эффект биологически активных веществ, по мнению Ю.С. Али­кина, Ю.Г. Юшкова и В.Д. Чемитова (2002), объясняется тем, что их влияние затрагивает регуляционные системы организма, за счет чего активизируются неспецифическая резистентность, иммунитет и дру­гие физиологические процессы. После активизации различных си­стем организм животного получает способность к противовирусной и антибактериальной защите, повышается его общая сопротивляе­мость инфекциям. После произведенного эффекта биологически ак­тивные вещества распадаются на составные части и включаются в обмен веществ, что и подтверждает их экологическую безвредность.
Механизм воздействия на организм животного биологически активных веществ разного происхождения различен. Однако оста­ется бесспорным, что все вещества, активизируя определенные звенья иммунной системы, в той или иной степени оказывают поло­жительное воздействие и на все другие ее компоненты.
Опытами В.В. Ковальского (1962) установлено, что введение тканевых препаратов вызывает изменение активности ферментов каталазы и амилазы крови свиней, об
условливая этим адаптивные и качественные изменения ферментов и некоторых белковых ве­ществ крови.
В настоящее время имеются данные об активизировании тка-
невыми препаратами ферментов цитохромоксидазы, дегидразы,
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]