反芻動物の移行期における抗酸化ビタミンの使用は、酸化因子と全体的な健康にプラスの影響を与え、ROS を直接除去することが示されています。 [9]。これらは抗酸化防御システムを強化する上で重要な役割を果たし、この重要な段階でピークに達することが多い酸化ストレスを緩和するのに役立ちます。 [10]。また、A、D、E などのビタミンは、細胞機能をサポートし、免疫反応を強化し、代謝パフォーマンスを向上させ、最終的に乳生産の強化と生殖成績の向上に貢献します。 [11]。この研究は、移行期間中のライニ カシミアヤギにおける、MDA、TAC、GPx、SOD などの酸化ストレス マーカーに対する注射用抗酸化剤 (AD3EC ビタミン) の効果を評価することを目的としました。
脂質、特に多価不飽和脂肪酸は、脂質の過酸化を引き起こす反応性ラジカルに対して非常に脆弱です。このプロセスによりさまざまな化合物が形成され、その多くは脂質過酸化レベルを評価するための指標として機能します。この目的で最も一般的に使用されるバイオマーカーの 1 つは、脂質過酸化の副産物である MDA であり、酸化ストレスを証明する際の有用性が広く認識されています。 [12]。本研究では、観察されたすべての時点で、治療グループは対照グループと比較して一貫して低いMDAレベルを示しました。具体的には、出産の 1 週間前、治療グループの平均 MDA は 74.43 で、対照グループよりも大幅に低かった。この傾向は産後も続き、MDAレベルは治療群では98.98だったのに対し、対照群では129.25でした。による以前の研究 [13] は、注射可能なADEの使用が移行期間中の羊のMDAレベルの顕著な低下をもたらしたという同等の発見を強調し、脂質過酸化の悪影響から細胞を保護するビタミンの主要な役割を示唆しています。これらの一貫した結果は、特に分娩による代謝需要の増加と潜在的な酸化ストレスに関連する重要な移行期における、酸化ストレスの軽減におけるAD3ECビタミンの有効性を強調しています。現在の研究との整合性 [14]MDA の血清中濃度は、分娩前および分娩後と比較して、分娩後の最初の 1 週間に有意に上昇することが観察されました。さらに、さまざまな研究者が、産後の段階で乳牛の MDA レベルが同様に一時的に上昇することを確認しています。 [15]。この段階では、胎児の成長と初乳の生産のための代謝要求が大幅に増加します。このエネルギーと酸素の需要の高まりにより、活性酸素種 (ROS) の生成が増加する可能性があります。さらに、授乳が始まると、産前に比べてエネルギーと酸素の必要性がさらに高まります。 [16]。 MDA レベルの上昇は、生殖に関するさまざまな有害な結果にも関連しています。 [17]。
抗酸化能力の評価では、血漿および体液に含まれるすべての抗酸化物質の複合効果が考慮されます。このアプローチは、個々の測定可能な抗酸化物質を単に合計するのではなく、包括的なパラメーターを提供します。 [18]。 TAC は、血漿コンパートメント内の酸化促進物質と抗酸化物質の動的なバランスについて貴重な洞察を提供します。 [19]。実際、TAC は輸送中の子牛のストレスの効果的な尺度であることが証明されています。 [20]。最終的には、群れレベルで TAC を評価することは、動物福祉の重要な指標として機能する可能性があり、単一のパラメーターを測定するよりも感度と信頼性が高くなる可能性があり、個体間の差異が浮き彫りになる可能性があります。さらに、TAC は、さまざまな食餌を摂取している動物の栄養状態を評価したり、年間を通じて全体的な栄養状態を評価したりするのに役立ちます。 [21]。現在の研究の結果は、特に対照群で観察された有意差という点で、研究全体を通して治療群のTAC値が低下していることを実証し、出産の1週間前の複数の時点でTAC値が高かった。これは、治療にもかかわらず、この期間の酸化負荷が十分に対抗されなかったことを示している可能性があり、これは急性酸化ストレスに応答して適切な抗酸化防御を維持することが課題であることを反映していると考えられます。同様に、によって行われた研究では、 [22] TAC は分娩後 2 週目まで減少し始めたことを明らかにしました。抗酸化治療により家畜の TAC が改善できる可能性があります。ただし、ストレスレベル、栄養状態、脂質過酸化の増加、分娩前後の TAC などの要因により、分娩後に TAC が低下する可能性があります。 [23]。分娩前と分娩後の両方の抗酸化物質投与を統合すると、ヤギにおいてより強力な抗酸化物質防御機構が開発される可能性があります。
GPx は、水素と過酸化脂質の還元を促進することにより、動物組織を酸化損傷から保護する上で重要な役割を果たします。 [24]。また、フリーラジカルによる損傷から細胞膜を保護する細胞の酸化還元反応に関与する酸化ストレスのマーカーともみなされています。 [25]。本研究では、実験期間を通じて対照群と比較して治療群の GPx レベルが著しく低いことが示されました。出産の 1 週間前で、GPx レベルは治療グループで 64.01 だったのに対し、対照グループでは 256.74 でした。産後 1 週間でわずかに増加したにもかかわらず、GPx レベルは対照群よりも大幅に低いままでした。私たちの結果によると [26]GPx のレベルは出産直後に一時的に上昇し、その後低下し始めたと報告しています。さらに、乳用ヤギに関する研究では、血中 GPx 活性が産褥期に低下することが示されており、この動物がある程度の酸化ストレスと脂質過酸化を受けている可能性があることを示唆しています。 [27]。治療グループにおける低 GPx レベルの長期にわたる影響は、内因性抗酸化酵素活性の刺激における AD3EC ビタミンの有効性における潜在的な限界を浮き彫りにしています。私たちの研究で観察された GPx レベルの変動は、ROS の除去を促進する抗酸化物質の特性に起因する可能性があります。将来の研究では、重要な段階での抗酸化酵素刺激を最適化するための注射治療と組み合わせた食事の調整の影響が調査される可能性があります。SODは、細胞内のストレスによって引き起こされる酸化プロセスを中和するのに役立つため、抗酸化防御システムの初期段階に関与する重要な酵素です。この酵素は、スーパーオキシドラジカルの過酸化水素 (H2O2) への変換を促進します。 [24, 28]。出産の2週間前に39.35で記録された治療グループのSODの初期上昇は、酸化ストレスに対する一時的な適応反応を反映しています。この発見は、El-Sayed らの報告と一致しています。 (2024) 彼は、移行期の動物において、A、D、E などの抗酸化ビタミンの使用が SOD レベルを増加させることにより、抗酸化物質と代謝指標にプラスの効果をもたらすことを実証しました。 [29]。この心強い結果にも関わらず、治療群では産後SODレベルが急激に低下し、対照群では78.46だったのに対し、3週間までには29.60まで急落した。これらの発見は、次の結果と一致しています。 [30] 彼らは、出産後の雌羊のSODレベルの低下を観察しました。さらに、による作品は、 [31] は、牛のSOD活性が明らかに低下していることを報告しました。乳用ヤギでは、SOD 活性は産褥期に低下する傾向があり、これはおそらく過酸化物生成の減少が原因であり、これは観察された活性酸素代謝物 (ROM) 濃度の減少によって裏付けられています。 [27]。本研究におけるSODレベルの低下は、AD3ECビタミンの初回投与がSOD酵素活性を高める可能性があるものの、分娩中および分娩後に遭遇する進行中の酸化ストレスに直面すると、その利点が持続しないことを示唆しています。これは、抗酸化物質の補給だけでなく、家畜の酸化ストレスに寄与する環境要因や管理要因への対処も含む包括的な管理戦略の必要性を浮き彫りにしています。
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2025-11-19 10:55:00