Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Антиоксиданты в ветеринарии. Монография
.pdf
121
ферментативного звена системы антиоксидантной защиты в первые десять
суток эксперимента у животных, которым вводили антиоксидантный
противовоспалительный препарат для животных. Так во второй группе
активность глутатионпероксидазы увеличилась за десять дней,
прошедших после отела 33,8%, и на фоне уменьшения анализируемого
показателя в первой группе на 6,6%, была статистически достоверно выше
чем в контроле на 56,8%. Активность супероксиддисмутазы под
воздействием изучаемого лекарственного средства возросла на 71% в
крови коров из второй группы и достоверно превосходила уровень
активности этого фермента в первой группе, несмотря на то, что у
контрольных животных за данный период значения по данному параметру
также увеличились на 15,4%. Концентрация восстановленного глутатиона
в крови коров из первой группы на момент завершения эксперимента
увеличилась на 17,4%, в то время как во второй группе – повышение
составило 38,1%. Таким образом, можно говорить о том, что применение
коровам испытуемого препарата способствует нормализации
антиоксидантного статуса, что положительно отражается на течении
процессов перекисного окисления липидов.
Проанализировав заболеваемость животных на протяжении
экспериментального периода установили, что в первой группе в
послеродовой период патология отмечена у семи животных, а во второй
группе – у трех коров (таблица 5). При этом в ее структуре в первой
группе зафиксировали развитие эндометрита у троих коров, задержание
последа – у одной коровы и три случая субинволюции матки. Во второй
группе наблюдали по одному случаю возникновения данных заболеваний.
Таблица 5 – Патология послеродового периода у коров
Показатель
1 группа
2 группа
Количество заболевших
животных, шт.
7
4
в т.ч.
Эндометрит, шт.
3
1
Задержание последа, шт.
1
1
Субинволюция матки,
шт.
3
2
В итоге, проведенное клиническое наблюдение за животными
позволяет говорить о том, что применение антиоксидантного
противовоспалительного препарата оказало выраженный
профилактический эффект в отношении развития послеродового
эндометрита у коров.

122
В результате проведенного эксперимента установлено, что у коров
после родов наблюдается повышенная концентрация диеновых
конъюгатов и малонового диальдегида, что на наш взгляд связано с
низкой функциональной активностью системы антиоксидантной защиты
организма. Также, увеличение значений специфических маркеров –
количества лейкоцитов в крови и СОЭ выше физиологического уровня
может быть свидетельством развития воспалительного процесса уже в
первые сутки после отела. Применение антиоксидантного
противовоспалительного препарата для животных способствует
увеличению активности глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы в
крови, чем может быть обусловлено наблюдаемое снижение
концентрации продуктов перекисного окисления в организме животных, а
входящее в его состав нестероидное противовоспалительное действующее
вещество способствует подавлению воспалительной реакции, на что
указывает уменьшение числа клеток белой крови и СОЭ у коров.
Применение данного препарата коровам после отела внутримышечно
трехкратно из расчета 13,6 мг/кг является эффективным способом
профилактики послеродового эндометрита.

Библиографический список
1. Авдеенко В.С., Бабухин С.Н., Родин П.В., Калюжный И.И.,
Перерядкина С.П. Нарушение функционирования системы «перекисное
окисление липидов - антиоксидантная защита» как механизм развития
синдрома «кетоз-гестоз» у молочного скота // Wschodnioeuropejskie
Czasopismo Naukowe. 2016. №8-6 (8). С. 87-91.
2. Балакирев Н.А., Багдонас И.И. Антиоксидантный препарат
аркусит // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2014. №4. С. 26-30.
3. Балым Ю.П., Беляев В.И., Шабунин С.В. Влияние препаратов
селена на продуктивность крупного рогатого скота и качество мяса // Все
о мясе. 2007. №2. С. 36-37.
4. Бантикова Т.Н., Тухфатова Р.Ф. Влияние антиоксидантного
препарата на биохимические показатели сыворотки крови при
профилактике технологического стресса поросят // Ветеринария,
зоотехния и биотехнология. 2016. №6. С. 90-93.
5. Барабой В.А. Биологические функции, метаболизм и механизмы
действия селена // Успехи современной биологии. 2004. Том 124. №2. С.
157-168.
6. Боряев Г.И., Гаврюшина И.В., Федоров Ю.Н., Кошелева И.В.
Возможность регуляции процессов свободнорадикального окисления в
раннем постнатальном периоде ягнят селенсодержащими препаратами //
Нива Поволжья. 2015. № 3 (36). С. 26-33.
7. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В., Созарукова М.М.,
Джатдоева А.А., Полимова А.М., Пирязев А.П., Азизова О.А., Мачнева
Т.В., Измайлов Д.Ю., Владимиров Г.К. Источники и мишени свободных
радикалов в крови человека // Монография / под редакцией Ю.А.
Владимирова. М.: Изд-во: ООО "МАКС Пресс", 2017. 304 с.
8. Востроилова Г.А., Беляев В.И., Балым Ю.П. Действие
неорганических и органических препаратов селена на гомеостаз и
репродуктивные функции коров // Ветеринарная практика. 2007. №2. С.
26-28.
9. Галочкин В.А., Галочкина В.П., Остренко К.С. Разработка
теоретических основ и создание антистрессовых препаратов нового
поколения для животноводства // Сельскохозяйственная биология. 2009.
Т. 44. №2. С. 43-54.
10. Горожанская Э.Г. Свободнорадикальное окисление и механизмы
антиоксидантной защиты в нормальной клетке и при опухолевых
заболеваниях (лекция) // Клиническая лабораторная диагностика. – 2010. –
№6. – С. 28–44.
123

11. Горошко О.А., Кукес В.Г., Прокофьев А.Б., Архипов В.В.,
Демченкова Е.Ю. Клинико-фармакологические аспекты применения
антиоксидантных лекарственных средств // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 4-5. С. 905-912.
12. Кадырова Р.Г., Кабиров И.Ф., Муллахметов Р.Р. Синтез солей
лития α-аминокислот // Ученые записки Казанской государственной
академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2013. Т. 215. С. 141-
147.
13. Каримова Р.Г., Галимова Л.А., Захарова С.А., Гарипов Т.В.
Активность системы оксида азота при хронической почечной
недостаточности кошек // Биорадикалы и антиоксиданты. 2016. Т. 3. №3.
С. 202-203.
14. Карпенко Л.Ю., Бахта А.А., Суховолъский О.К. Возрастные
особенности состояния антиоксидантной системы организма здоровых
собак // Успехи геронтологии. 2008. Т. 21. №1. С. 49-52.
15. Кочиш И.И., Максимов В.И., Лежнина М.Н., Муллакаев А.О.,
Шуканов Р.А., Шуканов А.А. Становление антиоксидантно-иммунной
системы организма в регионе с высоким риском микроэлементозов //
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана. 2018. Т. 233. №1. С. 70-73.
16. Левахин Ю.И., Нуржанов Б.С. Влияние антистрессовых
препаратов крезивала и ионола на мясную продуктивность
откармливаемых бычков // Вестник мясного скотоводства. 2011. Т. 1.
№64. С. 105-112.
17. Ляпин О.А., Меренкова И.Н., Ляпина В.О. Сравнительная оценка
влияния стресс-корректоров на сокращение потерь живой массы при
предубойной подготовке бычков // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. 2015. №3 (53). С. 192-194.
18. Ляпина В., Ляпин О., Левахин В., Сало А., Попов В.
Устойчивость бычков к предубойным стрессам // Молочное и мясное
скотоводство. 2009. №1. С. 20-22.
19. Майстров В.И., Галочкина В.П., Щевелев Н.С. Антиоксидантно-
антирадикальная и тиол-дисульфидная системы племенных бычков под
влиянием комплекса биологически активных веществ //
Сельскохозяйственная биология. 2006. №2. С. 64-68.
20. Макеев А.А. Сравнительное изучение хондропротекторных
свойств антиоксиданта тиофана и α-токоферола на экспериментальной
модели окислительного стресса // Сибирский вестник
сельскохозяйственной науки. 2010. №2. С. 69-75.
21. Мельниченко В.И. Эмицидин – антиоксидантная защита мембран
клеток // Ветеринарная патология. 2003. №1. С. 73-74.
124

22. Мышкин В.А., Срубилин Д.В., Мустаева Л.Н., Еникеев Д.А.
Антиоксидантная активность сукцинатпиримидиновых комплексов,
оксиметилурацила и мексидола в модельных системах перекисного
окисления липидов при различной длительности окисления //
Медицинский вестник Башкортостана. 2009. Т. 4. №2. С. 145-146.
23. Нежданов А.Г., Рецкий М.И., Сафонов В.А., Братченко Э.В.
Изменение пероксидного и эндокринного статуса телок в процессе
становления половой и физиологической зрелости // Вестник российской
сельскохозяйственной науки. 2012. №3. С. 69-70.
24. Нежданов А.Г., Сафонов В.А., Венцова И.Ю., Лободин К.А.
Патогенетическое значение окислительного стресса в проявлении
патологии беременности и послеродовых метра-овариопатий у молочных
коров // Вестник Воронежского государственного аграрного университета.
2016. №4(51). С. 61-68.
25. Новиков В.Е., Катунина Н.П. Фармакология и биохимия
гипоксии // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной
терапии. 2002. Т. 1. №2. С. 73-87.
26. Олифирова О.С., Козка А.А., Волосенкова Е.А. Антиоксиданты в
лечении ожоговых ран // Амурский медицинский журнал. 2016. Т.1. №13.
С. 35-39.
27. Перцов С.С., Калиниченко Л.С., Коплик Е.В., Наглер Л.Г.,
Алинкина Е.С., Козаченко А.И. Воздействие мелатонина на активность
антиоксидантных ферментов в эритроцитах крови крыс при остром
эмоциональном стрессе // Биомедицинская химия. 2015. Том 61. Вып. 3. С.
394-399.
28. Пудовкин Н.А. Свободнорадикальные процессы в организме
разных видов животных и пути их коррекции железо- и
селенсодержащими препаратами // Автореферат дис. ... доктора
биологических наук / Казан. гос. акад. ветеринар. медицины им. Н.Э.
Баумана. Казань, 2015. 22 с.
29. Рецкий М.И., Бузлама В.С., Шахов А.Г. Значение
антиоксидантного статуса в адаптивной гетерогенности и
иммунологической резистентности животных // Ветеринарная патология.
2003. №2. С. 63-65.
30. Рецкий М.И., Шабунин С.В., Близнецова Г.Н., Рогачева Т.Е.,
Ермолова Т.Г., Фоменко О.Ю., Братченко Э.В., Дубовцев В.Ю., Каверин
Н.Н., Цебржинский О.И. Методические положения по изучению
процессов свободнорадикального окисления и системы антиоксидантной
защиты организма. Воронеж, 2010. 69 с.
31. Сеин О.Б., Смахтин М.Ю., Стариков В.А. Антиоксидантный
статус у собак при использовании комплексного биологически активного
125

препарата // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной
академии. 2013. №4. С. 66-69.
32. Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В., Бизенкова М.Н. Общая
характеристика источников образования свободных радикалов и
антиоксидантных систем // Успехи современного естествознания. 2006.
№7. С. 37-41.
33. Шабунин С.В. Новые подходы к решению проблемы незаразных
патологий животных в современном молочном скотоводстве // Ученые
записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета
государственная академия ветеринарной медицины. 2017. Т. 53. №2. С.
149-151.
34. Шатилов А.В. Терапевтическая эффективность эмицидина при
лечении лошадей с хроническими заболеваниями лёгких // Ветеринарная
патология. 2008. №2. С. 117-119.
35. Шкуратова И.А., Ряпосова М.В., Верещак Н.А., Беляев И.А.
Эффективность применения антиоксидантных препаратов в зоне
техногенного загрязнения // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2007.
№9. С. 115-118.
36. Ярован Н.И., Новикова И.А. Окислительный стресс у
высокопродуктивных коров при субклиническом кетозе в условиях
промышленного содержания // Вестник Орловского государственного
аграрного университета. 2012. Т. 38. №5. С. 146-148.
37. Ясеневская А.Л. Изучение влияния иммобилизационного стресса
и антиоксидантов на гормональную активность щитовидной железы
белых крыс на разных этапах онтогенеза // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. №2 (2). С. 689-693.
38. Abuelo A., Pérez-Santos M., Hernández J., Castillo C. Effect of
colostrum redox balance on the oxidative status of calves during the first 3
months of life and the relationship with passive immune acquisition //
Veterinary journal. 2014. Vol. 199 (2). P. 295-299.
39. Akalin P.P., Ataseven V.S., Dogan F., Ergun Y., Baspinar N.,
Ozcan O. Selected biochemical and oxidative stress parameters and
ceruloplasmin as acute phase protein associated with bovine leukaemia virus
infection in dairy cows // Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2015.
Vol. 59. N3. P. 327-330.
40. Baumgard L.H., Rhoads R.P.Jr. Effects of heat stress on
postabsorptive metabolism and energetics // Annual review of animal
biosciences. 2013. Vol. 1. P. 311-337.
41. Bhardwaj P., Yadav R.K. Chronic pancreatitis: role of oxidative
stress and antioxidants // Free radical research. 2013. Vol. 47 (11). P. 941-949.
126

42. Bozić F., Bilić V., Valpotić I. Levamisole mucosal adjuvant activity
for a live attenuated Escherichia coli oral vaccine in weaned pigs // Journal of
veterinary pharmacology and therapeutics. 2003. Vol. 26 (3). P. 225-231.
43. Burk R.F., Hil K.E., Motley A.K. Selenoprotein metabolism and
function: evidence for more that one function for selenoprotein. Journal of
Nutrition. 2003. Vol. 33. P. 1517-1520.
44. Cerdá C., Sánchez C., Climent B., Vázquez A., Iradi A., El Amrani
F., Bediaga A., Sáez G.T. Oxidative stress and DNA damage in obesity-related
tumorigenesis // Advances in experimental medicine and biology. 2014. Vol.
824. P. 5-17.
45. Closa D. Free radicals and acute pancreatitis: much ado about …
something // Free radical research. 2013. Vol. 47 (11). P. 934-940.
46. Conner E.M., Grisham M.B. Inflammation, free radicals, and
antioxidants // Nutrition. 1996. Vol. 12 (4). P. 274-277.
47. Devasagayam T.P., Sainis K.B. Immune system and antioxidants,
especially those derived from Indian medicinal plants // Indian journal of
biochemistry & biophysics. 2002. Vol. 40 (6). P. 639-655.
48. Djordjevic V.B., Zvezdanovic L., Cosic V. Oxidative stress in
human diseases // Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2008. Vol. 136. P. 158-
165.
49. Guzik T.J., Korbut R., Adamek-Guzik T. Nitric oxide and
superoxide in inflammation and immune regulation // Journal of physiology and
pharmacology. 2003. Vol. 54 (4). P. 469-487.
50. Hagymási K., Egresi A., Lengyel G. Antioxidants – antioxidative
stress: facts and questions, 2015. Orvosi hetilap. 2015. Vol. 156 (47). P. 1884-
1887.
51. Hall J.A., Bobe G., Nixon B.K., Vorachek W.R., Hugejiletu,
Nichols T., Mosher W.D., Pirelli G.J. Effect of transport on blood selenium and
glutathione status in feeder lambs // Journal of Animal Science. 2014. Vol. 92
(9). P. 4115-4122.
52. Halliwell B. Role of free radicals in the neurodegenerative diseases:
therapeutic implications for antioxidant treatment // Drugs & aging. 2001. Vol.
18 (9). P. 685-716.
53. Kehrer J.P., Klotz L.O. Free radicals and related reactive species as
mediators of tissue injury and disease: implications for Health // Critical
Reviews in Toxicology. 2015. Vol. 45 (9). P. 765-798.
54. Liochev S.I. Reactive oxygen species and the free radical theory of
aging // Free Radical Biology and Medicine. 2013. Vol. 60. P. 1-4
55. Lugrin J., Rosenblatt-Velin N., Parapanov R., Liaudet L. The role
of oxidative stress during inflammatory processes // Biological chemistry. 2014.
Vol. 395 (2). P. 203-230.
127

56. Mehdi Y., Dufrasne I. Selenium in Cattle: A Review // Molecules.
2016. Vol. 21 (4). P. 545-559.
57. Mehdi Y., Hornick J.L., Istasse L., Dufrasne I. Selenium in the
environment, metabolism and involvement in body functions // Molecules.
2013. Vol. 18 (3). P. 3292-3311.
58. Mews P., Phillips P., Fahmy R. et al. Pancreatic stellate cells
respond to inflammatory cytokines: potential role in chronic pancreatitis // Gut.
2002. Vol. 50 (4). Р. 535-541.
59. Miller A.F. Superoxide dismutases: ancient enzymes and new
insights // FEBS Letters. 2012. Vol. 586 (5). P. 585-595.
60. Mudron P., Rehage J. Effects of vitamin E and selenium
supplementation on blood lipid peroxidation and cortisol concentration in dairy
cows undergoing omentopexy // Journal of animal physiology and animal
nutrition. 2018. Vol. 102 (4). P. 837-842.
61. Nohl H., Gille L., Kozlov A., Staniek K. Are mitochondria a
spontaneous and permanent source of reactive oxygen species? // Redox report.
2003. Vol. 8 (3). P. 135-141.
62. Nohl H., Gille L., Staniek K. Intracellular generation of reactive
oxygen species by mitochondria // Biochemical pharmacology. 2005. Vol. 69
(5). Vol. 719-723.
63. Parwani S.R., Chitnis P.J., Parwani R.N. Salivary nitric oxide levels
in inflammatory periodontal disease - a case-control and interventional study //
International journal of dental hygiene. 2012. Vol. 10 (1). P. 67-73.
64. Parwani S.R., Parwani R.N. Nitric oxide and inflammatory
periodontal disease // General dentistry. 2015. Vol. 63 (2). P. 34-40.
65. Puppel K., Kapusta A., Kuczyńska B. The etiology of oxidative
stress in the various species of animals, a review // Journal of the science of
food and agriculture. 2015. Vol. 95 (11). P. 2179-2184.
66. Qin S., Huang B., Ma J., Wang X., Zhang J., Li L., Chen F. Effects
of selenium-chitosan on blood selenium concentration, antioxidation status, and
cellular and humoral immunity in mice // Biological trace element research.
2015. Vol. 165 (2). P. 145-152.
67. Qu Y., Fadden A.N., Traber M.G., Bobe G.. Potential risk
indicators of retained placenta and other diseases in multiparous cows // Journal
of dairy science. 2014. Vol. 97 (7). P. 4151-4165.
68. Rajashree K., Muthukumar T., Karthikeyan N. Comparative study
of the effects of organic selenium on hen performance and productivity of
broiler breeders // British poultry science. 2014. Vol. 55 (3). 367-374.
69. Rocha M., Herance R., Rovira S., Hernández-Mijares A., Victor
V.M. Mitochondrial dysfunction and antioxidant therapy in sepsis // Infectious
disorders drug targets. 2012. Vol. 12 (2). P. 161-178.
128

70. Sachdev S., Davies K.J. Production, detection, and adaptive
responses to free radicals in exercise // Free Radical Biology and Medicine.
2008. Vol. 44. P. 215-223.
71. Salman M., Muğlali O.H., Selçuk Z. Investigations into effects on
performance and glutathione peroxidase activity in broilers when increasing
selenium contents of complete diets appropriate to animals' selenium
requirements by adding different selenium compounds (organic vs. inorganic) //
Dtsch Tierarztl Wochenschr. 2009. Vol. 116 (6). P. 233-237.
72. Samarghandian S., Samini F., Azimi-Nezhad M., Farkhondeh T.
Anti-oxidative effects of safranal on immobilization-induced oxidative damage
in rat brain // Neuroscience Letters. 2017. Vol. 659. P. 26-32.
73. Sechi S., Fiore F., Chiavolelli F., Dimauro C., Nudda A., Cocco R.
Oxidative stress and food supplementation with antioxidants in therapy dogs //
Canadian Journal of Veterinary Research. 2017. Vol. 81(3). Р. 206-216.
74. Sejian V., Maurya V.P., Naqvi S.M. Effect of thermal stress,
restricted feeding and combined stresses (thermal stress and restricted feeding)
on growth and plasma reproductive hormone levels of Malpura ewes under
semi-arid tropical environment // Journal of Animal Physiology and Animal
Nutrition. 2011. Vol. 95 (2). P. 252-258.
75. Sengar G.S., Deb R., Singh U., Raja T.V., Kant R., Sajjanar B.,
Alex R., Alyethodi R.R., Kumar A., Kumar S., Singh R., Jakhesara S.J., Joshi
C.G. Differential expression of microRNAs associated with thermal stress in
Frieswal (Bos taurus x Bos indicus) crossbred dairy cattle // Cell stress &
chaperones. 2018. Vol. 23 (1). P. 155-170.
76. Serviddio G., Bellanti F., Vendemiale G. Free radical biology for
medicine: learning from nonalcoholic fatty liver disease // Free Radical Biology
and Medicine. 2013. Vol. 65. P. 952-968.
77. Sevcikova L., Pechova A., Pavlata L., Antos D., Mala E., Palenik
T., Panev A., Dvorak R.. The effect of various forms of selenium supplied to
pregnant goats on the levels of selenium in the body of their kids at the time of
weaning // Biological trace element research. 2011. Vol. 143 (2). P. 882-892.
78. Siems W.G., Sommerburg O., Grune T. Erythrocyte free radical and
energy metabolism // Clinical nephrology. 2000. Vol. 53. P. 9-17.
79. Siems W., Carluccio F., Radenkovic S., Grune T., Hampl H.
Oxidative stress in renal anemia of hemodialysis patients is mitigated by
epoetin treatment // Kidney & Blood Pressure Research. 2005. Vol. 28 (5-6).
295-301.
80. Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine //
Redox biology. 2015. Vol. 4. P 180-183.
81. Sies H., Berndt C., Jones D.P. Oxidative Stress // Annual review of
biochemistry. 2017. Vol. 86. P. 715-748.
129

82. Silva J.P., Coutinho O.P. Free radicals in the regulation of damage
and cell death - basic mechanisms and prevention // Drug discoveries &
therapeutics. 2010. Vol. 4(3). P. 144-167.
83. Sohaib M., Anjum F.M., Nasir M., Saeed F., Arshad M.S., Hussain
S. Alpha-lipoic acid: An inimitable feed supplement for poultry nutrition //
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2018. Vol. 102 (1). P. 33-
40.
84. Sordillo L.M., Aitken S.L. Impact of oxidative stress on the health
and immune function of dairy cattle // Veterinary immunology and
immunopathology. 2009. Vol. 128 (1-3). P. 104-109.
85. Spears J.W., Weiss W.P. Role of antioxidants and trace elements in
health and immunity of transition dairy cows // Veterinary journal. 2008. Vol.
176 (1). P. 70-76.
86. St-Louis R., Parmentier C., Grange-Messent V., Mhaouty-Kodja S.,
Hardin-Pouzet H. Reactive oxygen species are physiological mediators of the
noradrenergic signaling pathway in the mouse supraoptic nucleus // Free radical
biology & medicine. 2014. Vol. 71. P. 231-239.
87. Steinbrenner H., Alili L., Bilgic E., Sies H., Brenneisen P.
Involvement of selenoprotein P in protection of human astrocytes from
oxidative damage // Free radical biology & medicine. 2006. Vol. 40 (9). P.
1513-1523.
88. Stewart W.C., Bobe G., Vorachek W.R., Stang B.V., Pirelli G.J.,
Mosher W.D., Hall J.A. Organic and inorganic selenium: IV. passive transfer of
immunoglobulin from ewe to lamb // Journal of animal science. 2013. Vol. 91
(4). P. 1791-1800.
89. Stocker R., Keaney J.F. Role of oxidative modifications in
atherosclerosis // Physiological reviews. 2004. Vol. 84. P. 1381-1478.
90. Sultana R., Perluigi M., Allan Butterfield D. Lipid peroxidation
triggers neurodegeneration: a redox proteomics view into the Alzheimer disease
brain // Free radical biology & medicine. 2013. Vol. 62. P. 157-169.
91. Sun P., Wang J., Liu W., Bu D.P., Liu S.J., Zhang K.Z. Hydroxy-
selenomethionine: A novel organic selenium source that improves antioxidant
status and selenium concentrations in milk and plasma of mid-lactation dairy
cows // Journal of dairy science. 2017. Vol. 100 (12). P. 9602-9610.
92. Surai P.F., Kochish I.I., Fisinin, V.I., Velichko O.A. Selenium in
poultry nutrition: from sodium selenite to organic selenium sources // Journal of
Poultry Science. 2018. Т. 55. №2. С. 79-93.
93. Takemoto S., Tomonaga S., Funaba M., Matsui T. Effect of long-
distance transportation on serum metabolic profiles of steer calves // Animal
science journal. 2017. Vol. 88 (12). P. 1970-1978.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
