| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,117 |
| تعداد مقالات | 76,481 |
| تعداد مشاهده مقاله | 152,846,538 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 114,922,183 |
اثر تزریق سطوح مختلف ویتامین A قبل از جفتگیری بر عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری | ||
| علوم دامی ایران | ||
| دوره 56، شماره 4، دی 1404، صفحه 959-970 اصل مقاله (1.37 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijas.2025.396853.654082 | ||
| نویسندگان | ||
| فرشته عسگری1؛ محمد شمس الهی* 2؛ فرشید فتاح نیا1؛ محمد اکبری قرائی2؛ شهناز یوسفی زاده3 | ||
| 1گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. | ||
| 2گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
| 3گروه علوم آزمایشگاهی و بالینی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر تزریق سطوح مختلف ویتامین A قبل از جفتگیری بر فراسنجههای پلاسما، وضعیت آنتیاکسیدانی و عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری انجام شد. در این آزمایش 75 رأس میش بالغ افشاری (سن 9/0 ± 6/3 سال و وزن بدن 2/4 ± 5/43 کیلوگرم) انتخاب و بر اساس وزن بدن و سن به 3 گروه تقریبا یکسان 25 راسی تقسیم و به طور تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1- میشهای گروه شاهد (بدون تزریق ویتامین A)، 2- میشهای دریافتکننده 25/0 میلیلیتر ویتامینA و 3- میشهای دریافتکننده 5/0 میلیلیتر ویتامین A بودند. محلول ویتامین A در روز کارگذاری و خروج اسفنج به صورت درون ماهیچهای تزریق شد. نمره وضعیت بدنی، فراسنجههای پلاسما و وضعیت آنتیاکسیدانی در شروع آزمایش، روز خروج اسفنج و روز فحلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تزریق 5/0 میلیلیتر ویتامین A در قبل از جفتگیری باعث افزایش غلظت گلوکز در روز فحلی نسبت به تیمار شاهد و تیمار 25/0 میلیلیتر ویتامین A شد (05/0>P). غلظت مالوندیآلدئید در روز خروج اسفنج و روز فحلی با تزریق 25/0 و 5/0 میلیلیتر ویتامین A به طور معنیداری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/0>P). نرخ برهزایی، نرخ باروری و نرخ دوقلوزایی تحت تاثیر سطوح مختلف ویتامین A قبل از جفتگیری قرار نگرفت (05/0<P). به طور کلی، اگرچه تزریق ویتامین A قبل از جفتگیری باعث بهبود ظرفیت آنتیاکسدانی پلاسما شد اما تاثیری معنیداری بر عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری نداشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| میش افشاری؛ جفتگیری؛ ویتامین A؛ وضعیت آنتیاکسیدانی؛ عملکرد تولیدمثلی | ||
| مراجع | ||
|
REFERENCES Arechiga, C. F., Vazquez-Flores, S., Ortiz, O., Hernandez-Ceron, J., Porras, A., McDowell, L. R., & Hansen, P. J. (1998). Effect of injection of β-carotene or vitamin E and selenium on fertility of lactating dairy cows. Theriogenology, 50(1), 65-76. https://doi.org/10.1016/S0093-691X (98)00114-9. Arellano-Rodriguez, G., Meza-Herrera, C. A., Rodriguez-Martinez, R., Velazquez-Mendez, G., Mellado, M., Salinas, H., & Sanchez, F. (2007). Short-term betacarotene supplementation positively affects ovarian follicular development and ovulation rate in goats. Journal of Applied Animal Research, 32(2), 177-180. https://doi.org/10.1080/09712119.2007.9706872. Aschenbach, J. R., Kristensen, N. B., Donkin, S. S., Hammon, H. M., & Penner, G. B. (2010). Critical Review: Gluconeogenesis in dairy cows: The secret of making sweet milk from sour dough. UBMB Life, 62(12), 869-877. https://doi.org/10.1002/iub.400. Ataman, M. B., Aköz, M., Dönmez, N., Bodu, M., Kul, M., & Bucak, M. N. (2023). The investigation of the effects of vitamin A, vitamin E, and β-carotene plus vitamin E on some fertility parameters in ewes. Tropical Animal Health and Production, 55(3), 175. https://doi.org/10.1007/s11250-023-03586-4. Aytekin, I., & Aypak, S. U. (2011). Levels of selected minerals, nitric oxide, and vitamins in aborted Sakis sheep raised under semitropical conditions. Tropical animal health and production, 43, 511-514. https://doi.org/10.1007/s11250-010-9724-x. Brown, J. A., Eberhardt, D. M., Schrick, F. N., Roberts, M. P., & Godkin, J. D. (2003). Expression of retinol‐binding protein and cellular retinol‐binding protein in the bovine ovary. Molecular reproduction and development, 64(3), 261-269. https://doi.org/10.1002/mrd.10225. Carlson, J. C., Sawada, M., Boone, D. L., & Stauffer, J. M. (1995). Stimulation of progesterone secretion in dispersed cells of rat corpora lutea by antioxidants. Steroids, 60(3), 272-276. https://doi.org/10.1016/0039-128x (94)00053-f. Clagett-Dame, M., & DeLuca, H. F. (2002). The role of vitamin A in mammalian reproduction and embryonic development. Annual review of nutrition, 22(1), 347-381. https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.22.010402.102745e. Coffey, M. T., & Britt, J. H. (1993). Enhancement of sow reproductive performance by β-carotene or vitamin A. Journal of animal science, 71(5), 1198-1202. https://doi.org/10.2527/1993.7151198x. De Ondarza, M. B., Wilson, J. W., & Engstrom, M. (2009). Case study: Effect of supplemental β-carotene on yield of milk and milk components and on reproduction of dairy cows. The Professional Animal Scientist, 25(4), 510-516. https://doi.org/10.15232/S1080-7446 (15)30742-7. Dunlap, K. A., Brown, J. D., Keith, A. B., & Satterfield, M. C. (2015). Factors controlling nutrient availability to the developing fetus in ruminants. Journal of Animal Science and Biotechnology, 6, 1-10. https://doi.org/10.1186/s40104-015-0012-5. Eşki, F., Kurt, S., & Demir, P. A. (2021). Effect of different estrus synchronization protocols on estrus and pregnancy rates, oxidative stress and some biochemical parameters in Hair goats. Small Ruminant Research, 198, 106348. http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106348. Gore, D. L. M., & Lehloenya, K. C. (2020). β- Carotene supplementation increases progesterone concentration and glutathione peroxidase activity following alternative progesterone primed oestrous synchronization protocol in goats. https://doi.org/10.3844/ajavsp.2020.211.219. Goud, A. P., Goud, P. T., Diamond, M. P., Gonik, B., & Abu-Soud, H. M. (2008). Reactive oxygen species and oocyte aging: role of superoxide, hydrogen peroxide, and hypochlorous acid. Free Radical Biology and Medicine, 44(7), 1295-1304. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2007.11.014. Green, A. S., & Fascetti, A. J. (2016). Meeting the vitamin A requirement: the efficacy and importance of β‐carotene in animal species. The Scientific World Journal, 2016(1), 7393620. https://doi.org/10.1155/2016/7393620. Harrison, J. H., Hancock, D. D., & Conrad, H. R. (1984). Vitamin E and selenium for reproduction of the dairy cow. Journal of Dairy Science, 67(1), 123-132. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-030 2 (84)81275-8. Hashem, N. M., Abd-Elrazek, D., Abo-Elezz, Z. R., & Latif, M. G. A. (2016). Effect of vitamin A or C on physiological and reproductive response of Rahmani ewes during subtropical summer breeding season. Small Ruminant Research, 144, 313-319. https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.10.013. Hashem, N. M., El-Azrak, K. M., El-Din, A. N., Taha, T. A., & Salem, M. H. (2015). Effect of GnRH treatment on ovarian activity and reproductive performance of low-prolific Rahmani ewes. Theriogenology, 83(2), 192-198. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2014.09.016. James, E. G., & P. A. Lachance. (1980). Effects of vitamin A and ascorbic acid on in vitro cholesterol biosynthesis in the rat. The Journal of Nutrition, 110(7), 1488-1496. https://doi.org/10.1093/jn/110.7.1488. Ji, X., Liu, N., Wang, Y., Ding, K., Huang, S., & Zhang, C. (2023). Pregnancy toxemia in ewes: a review of molecular metabolic mechanisms and management strategies. Metabolites, 13(2), 149. https://doi.org/10.3390/metabo13020149. Jin, L., Yan, S., Shi, B., Bao, H., Gong, J., Guo, X., & Li, J. (2014). Effects of vitamin A on the milk performance, antioxidant functions and immune functions of dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 192, 15-23. http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.03.003. Kia, H. D., & Safdar, A. H. A. (2015). Effects of calcium salts of fatty acids (CSFA) with different profiles (ω3 and ω6) during the flushing period on reproductive performance of ‘Afshari’ewes. Small Ruminant Research, 126, 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2015.02.020. Kolb, E., & Seehawer, J. (1998). Nutritional biochemical aspects of the use of β-carotene, vitamins A, D and E as well as ascorbic acid in domestic animals and influence on the secretion and activity of hormones. Kumar, S., Pandey, A. K., Rao, M. M., & Razzaque, W. A. A. (2010). Role of ß carotene/vitamin A in animal reproduction. Veterinary World, 3(5), 236. Livingston, T., Eberhardt, D., Edwards, J. L., & Godkin, J. (2004). Retinol improves bovine embryonic development in vitro. Reproductive Biology and Endocrinology, 2, 1-7. https://doi.org/10.1186/1477-7827-2-83. Marai, I. F. M., El-Darawany, A. A., Fadiel, A., & Abdel-Hafez, M. A. M. (2008). Reproductive performance traits as affected by heat stress and its alleviation in sheep. Tropical and subtropical Agroecosystems, 8(3), 209-234. McFadden, J. W. (2020). Lipid biology in the periparturient dairy cow: Contemporary perspectives. Animal, 14(S1), s165-s175. https://doi.org/10.1017/s1751731119003185. Nayyar, S., & Jindal, R. (2010). Essentiality of antioxidant vitamins for ruminants in relation to stress and reproduction. Iranian Journal of Veterinary Research, 11(1), 1-9. https://doi.org/10.22099/ijvr.2010.165. Padilla, L., Matsui, T., Kamiya, Y., Kamiya, M., Tanaka, M., & Yano, H. (2006). Heat stress decreases plasma vitamin C concentration in lactating cows. Livestock Science, 101(1-3), 300-304. https://doi.org/10.1016/j.livprodsci.2005.12.002. Reece, W. O. 2015. Female Reproduction in Mammals. In: Reece, W. O., H. H. Erickson, J. P. Goff, and E. E. Uemura. Dukes’ Physiology of Domestic Animals. 13th Edition. Wiley Blackwell Publication. Ames, Iowa 50010, USA. PP: 670-693. Rizzo, A., Minoia, G., Trisolini, C., Manca, R., & Sciorsci, R. L. (2007). Concentrations of free radicals and beta-endorphins in repeat breeder cows. Animal reproduction science, 100(3-4), 257-263. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2006.08.013. Schweigert, F. J., Steinhagen, B., Raila, J., Siemann, A., Peet, D., & Buscher, U. (2003). Concentrations of carotenoids, retinol and α‐tocopherol in plasma and follicular fluid of women undergoing IVF. Human Reproduction, 18(6), 1259-1264. https://doi.org/10.1093/humrep/deg249. Shi, H., Yan, S., Jin, L., Shi, B., & Guo, X. (2016). Vitamin A affects the expression of antioxidant genes in bovine mammary epithelial cells with oxidative stress induced by diethylene triamine-nitric oxide polymer. DOI: 10.17221/8784-CJAS. Shin, D. J., & McGrane, M. M. (1997). Vitamin A regulates genes involved in hepatic gluconeogenesis in mice: Phosphoenolpyruvate carboxykinase, fructose-1, 6-bisphosphatase and 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2, 6-bisphosphatase. The Journal of Nutrition, 127(7), 1274-1278. https://doi.org/10.1093/jn/127.7.1274. Sordillo, L. M. (2018). Symposium review: Oxylipids and the regulation of bovine mammary inflammatory responses. Journal of Dairy Science, 101(6), 5629-5641. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13855. Trojačanec, S., Boboš, S., & Pajić, M. (2012). Influence of β-carotene and vitamin A supplementation on the ovarian activity of dairy cows with chronic fertility impairment. Veterinarski Arhiv, 82(6), 567-575. Vašková, J., Patlevič, P., Vaško, L., & Kluchová, D. (2014). Prenatal effects of retinoic acid on lumbar spinal cord development and liver antioxidants in rats. Acta histochemica, 116(5), 855-862. https://doi.org/10.1016/j.acthis.2014.02.003. Weiss, W. P. (1998). Requirements of fat-soluble vitamins for dairy cows: a review. Journal of dairy science, 81(9), 2493-2501. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302 (98)70141-9. Zonturlu, A. K., Kacar, C., Sönmez, M., Yuce, A., & Kaya, S. (2017). The effect of injectable vitamin E and trace minerals (selenium, calcium, phosphate, copper, and cobalt) on reproductive performance during non-breeding season in Awassi ewes. Agricult Biol, 52, 331-337. DOI: 10.9775/kvfd.2022.28901. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 190 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 134 |
||