Viðbót á örvandi lyfjum stuðlar að vaxtarafköstum með því að bæta plasma immúnóglóbúlín og IGF-1 magn og stjórna samsetningu örveru í þörmum í vanvana gríslingum

Dec 18, 2023

Einföld samantekt:

Nýlega hefur verið stungið upp á sýklalyfjum (STB) sem ómeltanlegt og gerjanlegt aukefni sem getur bætt gerjun örverutrefja. Þessi rannsókn leiddi í ljós að STB gæti bætt ónæmi og IGF-1 gildi í blóðvökva, stjórnað saurörverusamfélaginu og haft jákvæð áhrif á fóðurneyslu frávaninna grísa og daglega þyngdaraukningu. Byggt á niðurstöðum þessarar rannsóknar var vaxtarframmistaða frávaninna grísa mjög betri með því að taka STB inn í fóðrið og það gæti verið grundvöllur fyrir notkun þeirra í svínaframleiðslu.

Desert ginseng-Improve immunity (15)

cistanche plöntuaukning ónæmiskerfi

 Ágrip:

This study was conducted to investigate the effects of dietary supplementation with antibiotics (STB) on growth performance, diarrhea incidence, plasma antioxidant capacity, immunoglobulin concentration and hormone levels, and fecal microorganisms in weaned piglets. Compared with the control (CT) group, the addition of STB improved the body weight (BW) of piglets on days 28 and 42 (p < 0.05) and increased daily weight gain and daily feed intake from days 14–28 and throughout the trial period (p < 0.05). Correspondingly, the plasma insulin-like growth factor 1 (IGF-1) level on day 42 was significantly improved by STB (p < 0.05). VistaPros (VP) group levels of immunoglobulin (Ig) A and G were significantly higher on days 14 and 42 (p < 0.05) than the CT group levels. In addition, the activity of plasma catalase tended to be increased on day 14 (p = 0.053) in the VP group, as for superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and malondialdehyde, STB did not significantly affect their levels (p >0.05). Þar að auki jók STB í fæðu hlutfallslegt magn gagnlegra baktería, þar á meðal norank_f_Muribaculaceae, Rikenellaceae_RC9_þarma_hóp, Parabacteroides og óflokkað_f__Oscillospiraceae. Í stuttu máli bætti STB ónæmi og IGF-1 gildi í blóðvökva frá vannum grísum og stuðlaði þar af leiðandi að vaxtarafköstum frávaninna grísa.

Desert ginseng-Improve immunity (21)

cistanche ávinningur fyrir karla styrkir ónæmiskerfið

Smelltu hér til að skoða Cistanche Enhance Immunity vörur

【Biðja um meira】 Netfang:cindy.xue@wecistanche.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692

Leitarorð:

vaxtarafköst; ónæmi; örvera; gríslingar; sýklalyf

1. Inngangur

Á fyrstu frávenjunartímabilinu getur vanþroski líffæra grísa, ásamt breytingum á mataræði, næringargjöfum, umhverfi og sálfræði, valdið miklum streituviðbrögðum hjá grísum. Meðal þeirra færast fæðuvenjur grísa frá gyltumjólk yfir í fæði sem byggir á maís-sojamjöli. Tilvist sumra andstæðinga næringarþátta í fæðunni getur haft áhrif á vaxtarafköst afrenndra grísa. Fjölsykrur sem ekki eru sterkju (NSP) eru andstæðingur næringarefna. Grunnfæði maís- og sojamjöls inniheldur mikið magn af NSP sem er til staðar í frumuvegg plantna, aðallega arabínoxýlan (AX) í maís [1] og xýlóglúkan og xýlan í sojamjöli [2]. Margar fyrri rannsóknir greindu frá því að NSP gæti umlukt næringarefni innan frumu, aukið seigju meltingarfæðisins, breytt formgerð þekju í þörmum og dregið úr meltanleika næringarefna [3-6], síðan haft áhrif á vaxtarafköst og dregið úr uppskeru skrokka [7,8] . Hins vegar eru NSPs einnig mikilvægt næringarefni fyrir einmaga dýr, sérstaklega fyrir gerjun þarmabaktería, sem fer eftir NSP íhlutunum. Greint hefur verið frá því að utanaðkomandi viðbót á ensímum sem ekki eru sterkju fjölsykrur niðurbrotsefni (sérstaklega xýlanasa, XYL) getur brotið niður óleysanlegar og stórar leysanlegar fjölsykrur í fæðunni til að framleiða fásykrur [9,10], fásykrur geta gerjast vel af þarmabakteríum. Að auki voru xylo-oligosaccharides (XOS) með fjölliðunargráðu á bilinu 2-6 auðkennd til að bæta þarmaheilsu og örva ónæmissvörun hjá dýrum, verka á prebiotic hátt [11].

Nýlega hefur verið lagður til nýr flokkur aukefna í fóðri, nefnilega sýklalyfjum (STB), sem eru samsett af XYL og XOS [12]. STB er fær um að vatnsrofa arabínoxýlan og útvega einnig stuttar fásykrur. Þannig getur STB þjónað þeim tvíþætta tilgangi að draga úr and-næringaráhrifum NSP en einnig örva SCFA framleiðslu örveru. Craig o.fl. (2020) greindi frá því að viðbót STB minnkaði seigju í meltingarvegi og jók styrk SCFAs [13]. Þetta er mjög viðeigandi til að draga úr neikvæðum áhrifum frárennslisstreitu hjá smágrísum og stuðla að vaxtarafköstum. Við gerðum þá tilgátu að viðbót við STB með maís-sojamjöli sem byggir á mataræði myndi draga úr næringareyðandi áhrifum NSP og veita gagnlegar bakteríur viðbótar prebiotics, losa meiri orku úr fóðrinu, bæta þarmaheilbrigði og ónæmi, sem myndi leiða til bata. af vaxtarafköstum, stöðvun á streitu frá frávana og minnkun á niðurgangstíðni frávaninna grísa. Tilgangur þessarar rannsóknar var því að kanna áhrif þess að bæta STB við fæðið hefur áhrif á vaxtarafköst, niðurgangstíðni, andoxunargetu, ónæmi og örveru í þörmum hjá vanvana grísum.

2. Efni og aðferðir

2.1. Dýr og tilraunahönnun

Réttarhöldin fóru fram á Tianpeng tilraunabúi sem staðsett er í Langfang. Við dreifðum 80 heilbrigðum frávana grísum (Duroc × Landrace × Yorkshire) með handahófi með litlum mun á líkamsþyngd (BW, 8,84 ± 0,26 kg) og aldri (28 ± 1 dagur) í tvo meðferðarhópa. Grunnfæði var gefið viðmiðunarhópnum (CT) og grunnfæði bætt við 100 g/t af VistaPros (STB, sem inniheldur aðallega -1,4-endókýlanasa og xýlósykrur, var útvegað af AB Vista, Marlborough, Wiltshire, Bretlandi.) var gefið VistaPros (VP) hópnum. Hver hópur var með 8 endurtekningar (stíur), hver eftirmynd hafði 5 svín og tilraunatímabilið var 42 dagar, skipt í 2 stig (fyrir og eftir fóstur), með 2 kg/t af ZnO bætt við fæði beggja. meðferðarhópar á leikskólatíma. Grunnfóður grísa var samsett í samræmi við kröfur NRC (2012) fyrir grísa á ungbarnastigi (tafla 1). Tilraunin var gerð í fulllokuðu ungbarnahúsi og voru allir grísirnir geymdir í stíum (5 grísir/stíur) og fóðraðir og vökvaðir að vild. Upphafshiti í svínahúsinu var 28 gráður á Celsíus, lækkaði síðan um 1 ◦C í hverri viku þar til endanlegt hitastig náði 25 gráðum á Celsíus. Kvíarnar voru skoðaðar daglega og kvíarnar hreinsaðar reglulega.

2.2. Sýnasafn

Á dögum 14 og 42 í tilrauninni var einn grísur tekinn að eigin vali úr hverjum stíu og blóðsýni tekið úr hálsbláæð svínsins í heparínglas og skilið í skilvindu við 3000 sn./mín í 20 mín. Plasmaið var geymt við -20 ◦C til greiningar á andoxunarefnum og ónæmisfræðilegum breytum og styrkjum insúlínlíks vaxtarþáttar 1 (IGF-1). Á degi 42 var saursýnum (um það bil 20 g) safnað úr einu slembivalnu svíni úr hverjum stíu með endaþarmsnuddi. Sýnin voru geymd frosin við -80 ◦C til síðari greiningar.

Tafla 1. Innihaldsefni og útreiknuð næringarefnasamsetning grunnfæðisins (sem fæða, %).

Table 1. Ingredient and calculated nutrient composition of the basal diet (as fed basis, %).


2.3. Vaxtarárangur og mælingar á niðurgangi

Á degi {{0}} prufunnar voru grísirnir vigtaðir hver fyrir sig og flokkaðir eftir þyngd. Hins vegar, á dögum 14, 28 og 42 í tilrauninni, voru grísir vigtaðir í samræmi við hverja stíu. Það sem eftir var af fóðrinu var vigtað við vigtun og meðalfóðurneysla var reiknuð út fyrir hvert tímabil út frá skráðri fæðuneyslu okkar frá degi 0 til daganna 14, 28 og 42. Vaxtarárangur frávaninna grísa var metinn með því að reikna út meðaltalsávöxtun dagsins. (ADG), meðaltal daglegrar fóðurneyslu (ADFI) og fóðurskiptahlutfall (FCR) fyrir hverja endurtekningu. Allir grísir sem voru felldir eða dauðir voru einnig skráðir daglega og fóðurneysla leiðrétt í samræmi við það. Tíðni niðurgangs var metin með fimm stiga stigastyrk: 1=hörðum, þurrum kögglum; 2=fastur, mótaður hægðir; 3=mjúkur, rakur saur sem heldur lögun sinni; 4=mjúkur, ómótaður saur; og 5=vatnskenndur vökvi sem hægt er að hella á. Vökvaþéttleiki (stig 4-5) var talin benda til niðurgangs [14,15]. Tíðni niðurgangs (%) var reiknuð sem hlutfall af fjölda grísa með niðurgang deilt með heildarfjölda grísa í hverri meðferð.

Desert ginseng-Improve immunity (9)

cistanche tubulosa-bæta ónæmiskerfið

2.4. Greining á vísbendingum um andoxunarefni í plasma

Andoxunarvísitölur í plasma eru glútaþíon peroxíðasa (GSH-Px), súperoxíð dismútasi (SOD), katalasa (CAT) og malondialdehýð (MDA). Notkun 5,50-dítíóbis-pnítróbensósýru til að greina GSH-PX með frásogstoppi við 412 nm. SOD virkni var mæld með WST-1 aðferðinni, sem notar vatnsleysanlegt tíasól salt (WST-1) ​​til að hvarfast við súperoxíð anjón til að framleiða vatnsleysanlegt litarefni, og mælir þar með SOD virkni með frásogshámarki við 450 nm. Við mældum CAT virkni með ammóníummólýbdati og frásogstoppi þess var þá 405 nm. Mæling á MDA-virkni með TBA-aðferðinni, sem þéttir MDA með 2-þíóbarbítúrsýru til að mynda rauða vöru með frásogstoppi við 532 nm. Ofangreindar settar voru keyptar frá Nanjing Jiancheng Bioengineering Institute (Nanjing, Kína) og ákvörðunin var framkvæmd í samræmi við leiðbeiningar settsins.

2.5. Greining á plasmaónæmismerkjum og IGF-1

Ónæmisvísar innihalda immúnóglóbúlín A (IgA) og immúnóglóbúlín G (IgG). Samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda eru ELISA sett notuð til að ákvarða plasma IgA og IgG (Jiancheng Bioengineering Institute, Nanjing, Kína). Settið ákvarðar IgA og IgG í plasma með samkeppnisaðferð með frásogstoppi við 450 nm. Samkvæmt mismunandi þynningarstyrk raðbrigðs svínaimmunóglóbúlíns var ELISAcalc notað til að passa við logistic ferilinn (fjögurra breytur jöfnu) og reikna út innihaldið. Niðurstöðurnar voru gefnar upp í mg/ml. IGF-1 gildi voru ákvörðuð með ELISA setti (Albion, Shanghai, Kína) og ákvörðunin var framkvæmd samkvæmt leiðbeiningum settsins. ELISA settið notar tvöfalda mótefnasamlokuaðferð til að ákvarða magn IGF-1 í sýninu og mælir gleypni við 450 nm til að reikna magn IGF-1 út frá stöðluðu ferlinum. Innangreiningar- og milligreiningarstuðlar fyrir ELISA í sýnunum voru minni en 10% og 15%, í sömu röð.

Desert ginseng-Improve immunity (23)

cistanche tubulosa-bæta ónæmiskerfið

2.6. Greining á saurörverusamsetningu

Saursýnin voru fryst við -80 ◦C og send til Major Bio (Shanghai, Kína) til DNA útdráttar og 16 S rRNA gena raðgreining var framkvæmd með afkastamikilli raðgreiningartækni. DNA styrkur var mældur með Nanodrop-1000 tæki (Thermo Scientific, Waltham, MA, Bandaríkjunum) og DNA gæði metin með 1% agarósa gel rafdrætti. Byggt á ofbreytilegu svæði bakteríu 16 S rRNA gensins V3–V4, voru strikamerki samruna grunnar (338F: 5-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3, 806R: 5-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3) notaðir til að magna upp útdregna erfðafræðilega DNAið. PCR afurðir fundust á 2% agarósa hlaup rafdrætti og endurheimt með því að klippa hlaupin með því að nota AxyPrepDNA Gel Recovery Kit (Axygen Biosciences, Union City, CA, Bandaríkjunum). Með vísan til bráðabirgðaniðurstöður rafgreiningar voru PCR vörurnar magngreindar með því að nota QuantiFluor™-ST Blue Fluorescence Quantification System (Promega, Madison, WI, USA). Hreinu PCR vörurnar voru notaðar til að byggja Miseq bókasöfn og raðaðar með MiSeq vettvangnum (Illumina, San Diego, CA, Bandaríkjunum) á Major Bio (Shanghai, Kína). Flokkaðu einstaka raðir í eins amplicon sequence variants (ASV) með 99% líkindaþröskuldi. Tölfræðileg greining var gerð með því að nota ASV þéttbýlisniðurstöður.

2.7. Tölfræðigreining

Gögnin voru greind sem slembiraðað heildarblokkhönnun með GLM aðferð SAS 9.2 og margfaldur samanburður var gerður með Tukey HSD aðferðinni. Í þessu líkani er tilraunareiningin fyrir gögn sem tengjast vaxtarafköstum kvíarnar, og tilraunareiningin fyrir gögn sem tengjast plasmavísum er einstakur grís. Ennfremur var niðurgangstíðni grísa greind með kí-kvaðratprófi. Lífupplýsingagreining á saurörveru var framkvæmd með því að nota Majorbio Cloud pallinn (https://cloud.majorbio.com, skoðaður 8. febrúar 2.023). Alfa- og beta-fjölbreytileiki var ákvörðuð með Mothur (v 1.30.1) og Qiime2 (v2022.2), í sömu röð, og talið og teiknað með R hugbúnaði (v 3.3.1). Aðalhnitagreining (PCoA) var notuð til að meta beta-fjölbreytileika og ANOSIM tölfræðileg prófun var notuð til að ákvarða marktækan mun á beta-fjölbreytileika. Venn skýringarmyndir gera útreikning á fjölda algengra og einstakra tegunda (td ASVs) í mörgum stofnum eða sýnum og veita sjónrænari framsetningu á líkt og skörun tegunda (td ASVs) samsetningu í umhverfissýnum. Röðsummuprófið sem notað var í tegundagreiningunni var ólínulegt líkan (GLM líkan: almennt línulegt líkan). Það var talið marktækt þegar p < 0,05 og tilhneiging þegar 0,05< p < 0.10. 

3. Úrslit

3.1. Vaxtarárangur og tíðni niðurgangs

Table 2 shows the effect of STB addition on growth performance and incidence of diarrhea in weaned piglets. Piglets in the VP group had significantly higher body weights on days 28 and 42 (p < 0.05) and significantly higher ADG and ADFI during days 14–28 and 0–42 (p < 0.05) compared to those in the CT group. Yet neither FCR nor diarrhea incidence differed significantly between CT and VP (p > 0.05). 

Tafla 2. Áhrif fæðubótarefna með sýklalyfjum á vaxtarafköst og niðurgangstíðni hjá grísum sem vannir eru frá sér.

Table 2. Effect of dietary supplementation with antibiotics on growth performance and diarrhea incidence of weaned piglets.


3.2. Plasma andoxunargeta

The effect of STB in the diet on the antioxidant capacity of weaned piglets is presented in Table 3. There was no significant effect of STB on the antioxidant capacity of weaned piglets (p > 0.05). On day 14, there was a tendency for plasma CAT activity to be higher in the VP group than in the CT group (p = 0.053), while dietary STB supplementation did not significantly affect SOD, GSH-PX, and MDA levels (p > 0.05). Further, the CT and VP groups did not show significant differences on day 42 when it came to plasma CAT, SOD, GSH-PX, and MDA (p > 0.05).

Tafla 3. Áhrif fæðubótarefna með sýklalyfjum á andoxunargetu frávaninna grísa í plasma.

Table 3. Effect of dietary supplementation with antibiotics on plasma antioxidant capacity of weaned piglets.

3.3. Plasma immúnóglóbúlín og IGF-1 stig

Table 4 shows the effects of STB on plasma immunoglobulins of weaned piglets. Plasma IgA and IgG levels were significantly higher in the VP group compared to those in the CT group on days 14 and 42 (p < 0.05). The effect of STB in the diet on IGF-1 levels in the plasma of weaned piglets is shown in Figure 1. Plasma IGF-1 levels were significantly higher in the VP group than in the CT group at day 42 (p < 0.05), and they were not significantly different from the CT group at day 14 (p > 0.05). 

Tafla 4. Áhrif fæðubótarefna með sýklalyfjum á plasma immúnóglóbúlín hjá vanvana grísum.

Table 4. Effect of dietary supplementation with antibiotics on plasma immunoglobulin of weaned piglets.

 Figure 1. Effect of dietary supplementation with antibiotics on plasma hormone levels of weaned piglets, the sign *-indicates the degree of significant difference, * p < 0.05

Mynd 1. Áhrif fæðubótarefna með sýklalyfjum á plasmahormónagildi frávaninna grísa, táknið *- gefur til kynna hversu marktækur munur er, * p < 0.05

3.4. Greining á saurörverum

The Venn diagram was performed based on the ASVs counted and showed that there was a total of 2347 ASVs obtained, of which 1040 ASVs (about 44%) co-located between the CT and VP groups, and 671 and 636 ASVs uniquely presented in the CT and VP groups respectively (Figure 2A). The differences in fecal microbial community diversity between the CT and VP groups were analyzed and the α and β indices were estimated. Regarding alpha diversity (Table 5), the richness and diversity of species in the microbial community were obtained by assessing a series of Alpha diversity indices. Sobs, Chao, and Ace indices indicated richness, and Shannon and Simpson's indices indicated diversity. No significant differences were found in the Sobs, Chao, and Ace indices (p > 0.05) in the VP group compared with the CT group, nor in the Shannon and Simpson indices (p >0.05). Varðandi -fjölbreytileika (Mynd 2B), því líkari samfélagssamsetning sýnanna var byggð á Bray-Curtis fjarlægð PCoA greiningu, því nær voru þau á PCoA kortinu. Eins og sést á mynd 2B voru CT og VP hóparnir nær, sem gefur til kynna að samsetning örverusamfélagsins hafi verið svipuð milli meðferðarhópanna tveggja.

imageFigure 2. Effects of dietary supplementation with stimbiotics on faecal microbial communities. (A) ASVs Venn diagram. (B) Faecal microbial β−diversity based on the ASVs level.

Mynd 2. Áhrif fæðubótarefna með örverulyfjum á saurörverusamfélög. (A) ASVs Venn skýringarmynd. (B) Saurörverufjölbreytileiki byggt á ASV stigi.

Tafla 5. Áhrif fæðubótarefna með örvandi lyfjum á fjölbreytileika saurörverulífvera hjá vanvana grísum.

Table 5. Effect of dietary supplementation with stimbiotics on fecal microbiota α diversity of weaned piglets.

Á fylkisstigi (Mynd 3A) voru Firmicutes, Bacteroidota og Spirochaetota aðal ríkjandi fylkingin. Hlutfallslegt magn Firmicutes var 84,00% og 81,33% í CT og VP hópnum, í sömu röð, og hlutfallslegt magn Bacteroidota var 10,97% og 13,39% í VP hópnum, í sömu röð. Hlutfallslegt magn Spirochaetota í CT og VP var 3,36% og 3,66%, í sömu röð. Á ættkvíslastigi (Mynd 3B) voru fimm efstu örverurnar í hlutfallslegu magni í CT hópnum Clostridium_sensu_stricto_1 (24,56%), Terrisporobacter (6,37%), Christensenellaceae_R-7_hópur (5,19%) og Treponemanorank (4,48%) og norank_o__Clostridia_UCG-014 ( 4,35%). VP hópurinn var aðallega einkennist af Clostridium_sensu_stricto_1 (33,23%), Terrisporobacter (6,10%), Christensenellaceae_R-7_hópnum (5,62) %), óflokkað_f__Lachnospiraceae (4,08%) og UCG-005 (3,46%).

Figure 3. (A) The relative abundance of faecal microbiota composition at the phylum level, the Y-axis represents the average relative abundance, the X-axis represents the different groups, and the columns with different colors represent different groups. (B) The relative abundance of fecal microbial genus, the Y-axis represents the average relative abundance, the X-axis represents the different groups, and the columns with different colors represent different groups

Mynd 3. (A) Hlutfallslegt magn saurörverusamsetningar á fylkisstigi, Y-ás táknar meðaltal hlutfallslegs magns, X-ás táknar mismunandi hópa og súlurnar með mismunandi litum tákna mismunandi hópa. (B) Hlutfallslegt magn saurörveruættkvíslar, Y-ásinn táknar meðalhlutfallslegt magn, X-ásinn táknar mismunandi hópa og dálkarnir með mismunandi litum tákna mismunandi hópa

Figure 4. (A) Significance test of the difference between treatments at phylum. (B) Significance test of the difference between treatments at genus levels, the Y−axis represents the species names at a certain taxonomic level, the X−axis represents the average relative abundance in different groups of species, and the columns with different colors represent different groups; the far right is the p−value, * p < 0.05, ** p < 0.01.

Mynd 4. (A) Marktektarpróf á muninum á meðferðum við phylum. (B) Marktektarpróf á mismun á meðferðum á ættkvíslastigum, Y−ásinn táknar tegundarheitin á ákveðnu flokkunarfræðilegu stigi, X−ásinn táknar meðalhlutfallslegt magn í mismunandi tegundahópum og súlurnar með mismunandi litum tákna mismunandi hópar; lengst til hægri er p−gildið, * p < 0.05, ** p < 0,01.

4. Umræður

Nýlegar rannsóknir greindu frá því að hægt væri að nota STB sem viðbót í fæði einmaga dýra til að bæta vaxtarafköst þeirra, draga úr bólgusvörun og auka þarmaheilbrigði, sérstaklega hjá ungum dýrum [16,17], vegna virkni STB til að flýta fyrir gerjun trefja og framleiða SCFA í afturgirni [18]. Í þessari rannsókn sýndum við fram á að viðbót við STB í fóðrinu bætti verulega líkamsþyngd, daglega þyngdaraukningu og daglega fóðurneyslu afvaninna grísa, sem var í samræmi við fyrri niðurstöður um að STB bætti verulega vaxtarafköst einmaga dýra. 17,18]. Það er athyglisvert að það var enginn marktækur munur á FCR, sem gæti stafað af stuttum tíma tilraunarinnar okkar, og breytingarnar á FCR komu ekki fram. Hins vegar voru IGF-1-gildi í grísum bætt, sem var í samræmi við breytingar á líkamsþyngd, daglegri þyngdaraukningu og daglegri fóðurinntöku afvaninna grísa. IGF-1 er miðlægt hormón í vaxtarstjórnun og er nátengt næringarástandi [19] og vannæring dregur verulega úr sermisþéttni IGF-1 og getur farið aftur í eðlilegan styrk eftir endurfóðrun [20]. Í þessari rannsókn var IGF-1 magn af vannum grísum hækkað marktækt vegna STB, hugsanlega vegna aukinnar orku í fæðunni og próteinneyslu, þar sem minnkuð IGF-1 á sér stað þegar mataræði eða próteinneysla er ófullnægjandi [21 ,22]. Frávísun veldur venjulega skertri vexti og minni IGF-1 í sermi í grísum [21,22], sem eru verulega tengd minni fóðurinntöku [23]. Núverandi rannsókn sýndi að með því að bæta STB við fæðuna getur það bætt fóðurneyslu frávaninna grísa umtalsvert seint á ungbarnatímabilinu og sermisþéttni IGF-1 á degi 42 var einnig marktækt aukið, sem bendir til jákvæðrar fylgni á milli aukinnar IGF -1 stigum og vaxtarafköstum, sem er í samræmi við bókmenntir [24].

Ónæmiskerfið í slímhúðinni er ekki fullþroskað þegar grísir eru vanræktir, þeir lenda einnig í sálfélagslegum, líkamlegum og næringarfræðilegum streituþáttum sem geta haft neikvæð uppsöfnuð áhrif á ónæmissvörun, sem leiðir til hægfara vaxtar eftir frávenningu. Sýnt hefur verið fram á að plasmaþéttni IgA og IgG muni lækka beint eftir frávenningu [25,26], sem veldur alvarlegu frávanaálagi [27]. Helstu hlutverk IgA og IgG eru hvort um sig að vernda slímhúðaryfirborð fyrir smitandi örverum [28] þekkja mótefnavaka á yfirborði innrásar veira og baktería og safna áhrifasameindum [29], gegna lykilhlutverki sem mótefni gegn sýkingu í ónæmiskerfinu. 30–32]. Rannsókn okkar sýndi fram á að frávannir smágrísir sem bætt var við STB höfðu umtalsvert hærra magn af immúnóglóbúlínum (IgA og IgG) en CT hópurinn, sem bendir til þess að STB í fæðu geti bætt ónæmiskerfi grísa. Hins vegar hafði STB engin augljós áhrif á að draga úr tíðni niðurgangs hjá vannum grísum og gæti aðalástæðan tengst því að ZnO væri bætt við fæðið sem var áður gefið. Almennt er vitað að fóðrun ZnO í 14 daga samfleytt eftir frávenningu er árangursríkt til að koma í veg fyrir og draga úr tíðni niðurgangs hjá vannum grísum [33]. Þess vegna var lág niðurgangstíðni fengin í hópunum tveimur á byrjunartímabilinu.

Desert ginseng-Improve immunity (16)

cistanche tubulosa-bæta ónæmiskerfið

Samsetning bakteríusamfélagsins í þörmum gegnir mikilvægu hlutverki í þarmaheilbrigði og kerfisvexti [34] og samsetning örverusamfélagsins er undir sterkum áhrifum af samsetningu mataræðis og umhverfisþáttum. Í þörmum í smágrísum er mikið úrval af örverum, meira en 90% þeirra eru Firmicutes og Bacteroidetes, sem gegna mikilvægu hlutverki við að bæta ónæmi líkamans og frásog næringarefna og umbrot [35]. Þess vegna er það að hafa stöðuga uppbyggingu örflóru í þörmum einn af mikilvægum þáttum fyrir heilbrigðan vöxt og þroska dýra. Í þessari rannsókn reyndust Firmicutes, Bacteroidota og Spirochaetota vera helsta ríkjandi flokkurinn í saur grísa og summan af hlutfallslegu magni bæði Firmicutes og Bacteroidota var meiri en 90%, en enginn augljós munur á milli CT. og VP hópa, sem sýnir að STB gæti viðhaldið jafnvægi saurörvera á fylgnistigi. Að auki, á ættkvíslastigi, kom í ljós að Clostridium_sensu_stricto_1 og óflokkaðar_f_Lachnospiraceae voru ríkjandi bakteríur í VP hópur. VP hópurinn jók einnig hlutfallslegt magn af norank_f_Muribaculaceae, Rikenellaceae_RC9_gut_hópi, Parabacteroides og óflokkuðum{{14 }}f__Oscillospiraceae, þar af Muribaculaceae voru jákvæðar tengdar hindrunarstarfsemi slímlagsins í þörmum og gegna hlutverki í niðurbroti flókinna kolvetna sem geta myndað ediksýru og própíónsýru [36,37]. Rikenellaceae_RC9_þarma_hópurinn tók þátt í niðurbroti fjölsykrna úr jurtaríkinu [38], sem gefur til kynna gerjanlegra trefjainnihald í þörmum sem bakteríur nota [39]. Þar að auki höfðu óflokkaðar_ f_Lachnospiraceae jákvæða fylgni við ADFI hjá vanvana grísum, sem var í samræmi við aukna ADFI í vaxtarafköstum [40]. Clostridium_sensu_stricto_1, Parabacteroides og óflokkaðir_f__Oscillospiraceae voru einnig aðalframleiðendur SCFAs af gagnlegu bakteríunum [41–43 ], sem öll sýndu fram á að viðbót við STB gæti aukið trefjagerjun og framleiðslu SCFAs í þörmum gríssins. Þannig hefur STB mögulega jákvæð áhrif með því að stuðla að vexti gagnlegra baktería til að nýta fæðutrefjar og hugsanlega auka SCFA framleiðslu sem hjálpar vannum grísum að fá orku úr skammtinum og bæta þannig vaxtarafköst þeirra og ónæmiskerfi. Því miður, þar sem saursýni eru aðgengilegri, söfnuðum við aðeins saur til örverugreiningar, og saurörverusamfélagið getur verið mjög frábrugðið því sem er í ristli eða jafnvel þörmum, einnig er hlutfallslegt magn þessara mismunandi örvera lítið, svo það ekki er hægt að sannreyna að allar þessar örverur séu að leik, svo nákvæmari rannsóknir verða gerðar síðar.

Frávaning er frekar krefjandi og streituvaldandi atburður fyrir svín, sem getur truflað lífeðlisfræðilegt jafnvægi oxunarefna og andoxunarefna og leitt til oxunarálags [44,45]. Fyrri rannsóknir greindu frá áhrifum tveggja meginhluta STB á andoxunargetu í grísum sem vannir eru af sér, xýlanasi gæti aukið heildar andoxunargetu og minnkað styrk MDA í vanvana grísum [46,47] og XOS aukið marktækt SOD og CAT getu og lækkuð MDA gildi hjá grísum sem vannir eru frá sér [48]. Hins vegar, í þessari rannsókn, var enginn marktækur munur á magni MDA, SOD og GSH-Px í plasma á 14. og 42. degi hjá grísum sem vannir voru frá sér með STB viðbót þó að það væri tilhneiging til aukinnar CAT virkni í plasma hjá vanvana. grísum bætt við STB á degi 14, sem gæti tengst takmörkuðu álagi á grísina. Allir vannir grísir, sem notaðir voru í þessari tilraun, voru fluttir beint frá sama búi án langra flutninga og grísir í fæðingarhúsinu og ræktunarhúsinu höfðu svipaðar umhverfisörverur og fóðurstjórnun, sem leiddi til minnkaðs ytra áreitis til grísanna. Song o.fl. (2022) sýndi fram á að STB viðbót við fæðu gæti dregið úr neikvæðum áhrifum á vaxtarafköst og þarmaheilsu þegar Shiga eiturvaldandi Escherichia coli (STEC) var gefið til inntöku fyrir vanvana grísa [17]. Því ætti að gera frekari tilraunir við krefjandi aðstæður til að staðfesta áhrif STB á andoxunargetu frávaninna grísa.

5. Ályktanir

Vaxtarárangur frávaninna grísa batnaði verulega eftir að STB var bætt við fæðuna, líklega vegna bætts ónæmis og IGF-1 styrks í grísum. Þar sem STB viðbót veitir grísum ekki aðeins ensím sem brjóta niður fjölsykrur sem ekki eru sterkju heldur einnig prebiotics sem gagnast þarmaheilbrigði og ónæmi, sem eru notuð af örverum í þörmum til að hafa gagnleg áhrif á grísina. Þetta er mikilvægt fyrir grísi að nýta næringarefnin í fóðrinu og bæta vaxtarafköst.

Heimildir

1. Jaworski, NW; Lærke, HN; Bach Knudsen, KE; Stein, HH Kolvetnasamsetning og in vitro meltanleiki þurrefnis og fjölsykra sem ekki eru sterkju í maís, sorghum og hveiti og aukaafurðum úr þessum kornum. J. Anim. Sci. 2015, 93, 1103–1113. [Krossvísun]

2. Karr-Lilienthal, LK; Kadzere, CT; Grieshop, CM; Fahey, GC Efnafræðilegir og næringarfræðilegir eiginleikar sojabaunakolvetna sem tengjast jórturdýrum: endurskoðun. Lifandi. Framl. Sci. 2005, 97, 1–12. [Krossvísun]

3. Bakker, GC; Dekker, RA; Jongbloed, R.; Jongbloed, AW Fjölsykrur sem ekki eru sterkju í svínafóðrun. Dýralæknir. Q. 1998, 20, S59–S64. [CrossRef] [PubMed]

4. Kim, SW; Knabe, DA; Hong, KJ; Páskar, RA Notkun kolhýdrasa í maís-sojamjöli sem byggir á leikskólafæði. J. Anim. Sci. 2003, 81, 2496–2504. [CrossRef] [PubMed]

5. Passos, AA; Park, I.; Ferket, P.; von Heimendahl, E.; Kim, SW Áhrif fæðubótarefnis xylanasa á augljósan meltanleika næringarefna í meltingarvegi, seigju meltingar og þarmaformgerðar vaxandi svína sem eru fóðraðir á maís og sojamjölsfæði. Anim. Nutr. Zhongguo Xu Mu Shou Yi Xue Hui 2015, 1, 19–23. [Krossvísun]

6. Tiwari, UPP; Chen, H.; Kim, SW; Jha, R. Viðbótaráhrif xylanasa og mannanasa á meltanleika næringarefna og þarmaheilsu ræktunarsvína sem rannsakaðir voru með bæði in vivo og in vitro líkönum. Anim. Fæða. Sci. Tækni. 2018, 245, 77–90. [Krossvísun]

7. Acosta, JA; Steinn, HH; Þolinmæði, JF Áhrif þess að auka magn óleysanlegra trefja og á aðferðina við að móta mataræði mælingar á orku og meltanleika næringarefna í vaxandi svínum. J. Anim. Sci. 2020, 98, skaa130. [Krossvísun]

8. Weber, EK; Stalder, KJ; Þolinmæði, JF Frávana-til-klára framboð á fóðurrými hefur áhrif á frammistöðu grísa í ræktunar- og frágangssvínum og heildar meltanleika svæðisins í atvinnuskyni þegar fóðrað er þurrkað eimingarkorn með leysanlegt efni. J. Anim. Sci. 2015, 93, 1905–1915. [Krossvísun]

9. Petry, AL; Huntley, NF; Bedford, MR; Þolinmæði, JF Áhrif xýlanasa á gerjun, meltanleika og eðlisefnafræðilega eiginleika óleysanlegra korntrefja meðfram meltingarvegi vaxandi svína. J. Anim. Sci. 2021, 99, skab159. [Krossvísun]

10. Vangsøe, CT; Nørskov, NP; Devaux, MF; Bonnin, E.; Bach Knudsen, KE Kolhýdrasa fléttur ríkar af xylanasa og arabínófúranósíðasa hafa áhrif á sjálfflúrljómunarmerkið og losa fenólsýrur úr frumuveggfylki í hveiti, maís og hrísgrjónaklíði: In vitro meltingarrannsókn. J. Agric. Matur. Chem. 2020, 68, 9878–9887. [Krossvísun]

11. De Maesschalck, C.; Eeckhaut, V.; Maertens, L.; De Lange, L.; Marchal, L.; Nezer, C.; De Baere, S.; Croubels, S.; Daube, G.; Dewulf, J.; o.fl. Áhrif xylo-oligosaccharides á frammistöðu kjúklingakjúklinga og örveru. Appl. Umhverfi. Örverur. 2015, 81, 5880–5888. [CrossRef] [PubMed]

12. Gonzalez-Ortiz, G.; Gomes, GA; dos Santos, TT; Bedford, MR Gildi þess að trefjar virkja seinni heilann fyrir dýrafóður; Wageningen Academic: Wageningen, Hollandi, 2019; bls. 233–254.

13. Craig, AD; Khattak, F.; Hastie, P.; Bedford, MR; Olukosi, OA Xylanase og xylo-oligosaccharide prebiotic bæta vaxtarafköst og styrk hugsanlegra prebiotic fásykra í ileum kjúklingahænsna. Breti. Poult. Sci. 2020, 61, 70–78. [CrossRef] [PubMed]

14. Jiang, XR; Agazzi, A.; Awati, A.; Vitari, F.; Bento, H.; Ferrari, A.; Alborali, GL; Crestani, M.; Domeneghini, C.; Bontempo, V. Áhrif blöndu af ilmkjarnaolíum og ensímsamsetningu á vaxtarafköst, örverufjölda, smásjárfræðilega líffærafræði ileum og tjáningu bólgumiðla í vanvana grísum í kjölfar Escherichia coli sýkingar. Anim. Fæða. Sci. Tækni. 2015, 209, 219–229. [Krossvísun]

15. Jiang, XR; Awati, A.; Agazzi, A.; Vitari, F.; Ferrari, A.; Bento, H.; Crestani, M.; Domeneghini, C.; Bontempo, V. Áhrif blöndu af ilmkjarnaolíum og ensímsamsetningu á meltanleika næringarefna, vefjagigt og tjáningu bólgumiðla í vanvana grísum. Dýr 2015, 9, 417–426. [Krossvísun]

16. González-Ortiz, G.; Dos Santos, TT; Bedford, MR Mat á xylanasa og gerjanlegu xýlósykru á frammistöðu og meltanleika kjúklingakjúklinga sem fá orku og amínósýruskort. Anim. Nutr. Zhongguo Xu Mu Shou Yi Xue Hui 2021, 7, 488–495. [CrossRef] [PubMed]

17. Söngur, D.; Lee, J.; Kwak, W.; Söngur, M.; Ó, H.; Kim, Y.; An, J.; Chang, S.; Farðu, Y.; Cho, H.; o.fl. Örvandi fæðubótarefni dregur úr lélegri frammistöðu og heilindum í þörmum hjá gríslingum sem vannir eru af stað vegna áreitis með E. coli. Dýr 2022, 12, 1799. [CrossRef] [PubMed]

18. Cho, HM; González-Ortiz, G.; Melo-Durán, D.; Hæ, JM; Cordero, G.; Bedford, MR; Kim, JC Stimbiotic viðbót bætti frammistöðu og minnkaði bólgusvörun með örvandi trefjagerjunarörveru hjá ungum svínum sem eru hýst í lélegu hreinlætisumhverfi og fóðraðir með sýklalyfjalausu fæði með lágu sinkoxíði. PloS ONE 2020, 15, e0240264. [CrossRef] [PubMed]

19. Thissen, JP; Ketelslegers, JM; Underwood, LE Næringarstjórnun á insúlínlíkum vaxtarþáttum. Endocr. 1994, 15, 80–101. [PubMed]

20. Soliman, AT; Hassan, AE; Aref, MK; Hintz, RL; Rosenfeld, RG; Rogol, AD Styrkur insúlínlíkra vaxtarþátta I og II í sermi og vaxtarhormóns- og insúlínviðbrögð við arginíninnrennsli hjá börnum með próteinorkuvannæringu fyrir og eftir næringarendurhæfingu. Barnalæknir. Res. 1986, 20, 1122–1130. [CrossRef] [PubMed]

21. Carroll, JA; Veum, TL; Matteri, RL Innkirtlaviðbrögð við frávenningu og breytingum á mataræði eftir frávenningu hjá ungum svínum. Innlent. Anim. Endocrinol. 1998, 15, 183–194. [Krossvísun]

22. Matteri, RL; Dyer, CJ; Touchette, KJ; Carroll, JA; Allee, GL Áhrif frávenningar á sematotrophic genatjáningu og blóðrásarmagn insúlínlíks vaxtarþáttar-1 (IGF-1) og IGF-2 í svínum. Innlent. Anim. Endocrinol. 2000, 19, 247–259. [Krossvísun]

23. Carlson, D.; Poulsen, HD; Vestergaard, M. Viðbótarsink í fæðu til að venja smágrísa er tengt hækkuðum styrk IGF-I í sermi. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2004, 88, 332–339. [Krossvísun]

24. Cameron, ND; McCullough, E.; Troup, K.; Penman, JC Serum insúlínlíkur vaxtarþáttur-1 styrkur í svínum sem er misjafnlega valinn fyrir daglega fæðuinntöku eða magan vaxtarhraða. J. Anim. Kyn. Genet. 2003, 120, 228–236. [Krossvísun]

25. De Groot, N.; Fariñas, F.; Cabrera-Gómez, CG; Pallares, FJ; Ramis, G. Frávaning veldur langvarandi en tímabundinni breytingu á tjáningu ónæmisgena í þörmum grísa. J. Anim. Sci. 2021, 99, skab065. [Krossvísun]

26. Heó, JM; Opapeju, FO; Pluske, JR; Kim, JC; Hampson, DJ; Nyachoti, CM Heilsa meltingarvegar og virkni hjá svínum sem vanið er frá: Endurskoðun á fóðrunaraðferðum til að stjórna niðurgangi eftir frávana án þess að nota örverueyðandi efnasambönd í fóðri. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2013, 97, 207–237. [CrossRef] [PubMed]

27. Moeser, AJ; Pohl, CS; Rajput, M. Frávana streitu og þróun meltingarvegarhindrana: Áhrif á lífslöngu þarmaheilbrigði í svínum. Anim. Nutr. Zhongguo Xu Mu Shou Yi Xue Hui 2017, 3, 313–321. [CrossRef] [PubMed]

28. De Sousa-Pereira, P.; Woof, JM IgA: Uppbygging, virkni og þróanleiki. Mótefni 2019, 8, 57. [CrossRef] [PubMed]

29. Yanaka, S.; Yogo, R.; Kato, K. Lífeðlisfræðileg lýsing á kraftmiklum byggingum immúnóglóbúlíns G. Biophys. 2020, 12, 637–645. [Krossvísun]

30. Chiu, ML; Goulet, DR; Teplyakov, A.; Gilliland, GL Uppbygging og virkni mótefna: Grunnurinn að verkfræðilegri meðferð. Mótefni 2019, 8, 55. [CrossRef]

31. Han, YS; Tang, CH; Zhao, QY; Zhan, TF; Zhang, K.; Han, YM; Zhang, JM Áhrif fæðubótarefna með samsetningum af lífrænum og miðlungs keðju fitusýrum sem staðgengill klórtetracýklíns á vaxtarafköst, sermisónæmi og saurörveru frá vannum grísum. Lifandi. Sci. 2018, 216, 210–218. [Krossvísun]

32. Sun, P.; Wang, JQ; Zhang, HT Áhrif Bacillus subtilis natto á frammistöðu og ónæmisvirkni kálfa sem eru að ganga frá. J. Dairy Sci. 2010, 93, 5851–5855. [CrossRef] 33. Poulsen, HD Sinkoxíð fyrir unggrísi. Acta Agric. Scand. Sértrúarsöfnuður. A Anim. Sci. 1995, 45, 159–167. [Krossvísun]

34. Lallès, J.-P.; Bosi, P.; Smidt, H.; Stokes, CR Næringarstjórnun á þörmum í svínum í kringum frávenningu. Frv. Nutr. Soc. 2007, 66, 260–268. [CrossRef] [PubMed]

35. Donaldson, landlæknir; Lee, SM; Mazmanian, SK Lífeðlisfræði í þörmum á örverubakteríum. Nat. Séra Microbiol. 2016, 14, 20–32. [CrossRef] [PubMed]

36. Lagkouvardos, I.; Lesker, TR; Hitch, TCA; Gálvez, EJC; Smit, N.; Neuhaus, K.; Wang, J.; Baines, JF; Abt, B.; Stecher, B.; o.fl. Rað- og ræktunarrannsókn á Muribaculaceae leiðir í ljós nýjar tegundir, hýsilsval og virkni möguleika þessarar enn ólýsta fjölskyldunnar. Örvera 2019, 7, 28. [CrossRef]

37. Shao, X.; Sun, C.; Tang, X.; Zhang, X.; Han, D.; Liang, S.; Qu, R.; Hui, X.; Shan, Y.; Hu, L.; o.fl. Bólgueyðandi og mótunareiginleikar Jinxiang hvítlauks (Allium sativum L.) fjölsykrra í þörmum gegn dextran natríum súlfat af völdum ristilbólgu. J. Agric. Matur. Chem. 2020, 68, 12295–12309. [Krossvísun]

38. Seshadri, R.; Leahy, SC; Attwood, GT; Teh, KH; Lambie, SC; Cookson, AL; Eloe-Fadrosh, EA; Pavlopoulos, GA; Hadjithomas, M.; Varghese, NJ; o.fl. Ræktun og raðgreining á vömb örverumeðlimum úr Hungate1000 safninu. Nat. Líftækni. 2018, 36, 359–367. [Krossvísun]

39. Qiu, Q.; Zhu, Y.; Qiu, X.; Gao, C.; Wang, J.; Wang, H.; Hæ.; Rahman, MAU; Cao, B.; Su, H. Kraftmikil breytileiki í saurgerlasamfélagi og gerjunarsniði Holstein-stýra til að bregðast við þremur þrepaþéttum fæði. Dýr 2019, 9, 560. [Krossvísun]

40. Wang, S.; Yang, J.; Zhang, B.; Zhang, L.; Wu, K.; Yang, A.; Li, C.; Wang, Y.; Zhang, J.; Qi, D. Hugsanleg tengsl milli örveru í þörmum og deoxýnivalenól-framkallað fóður synjun hjá vana grísum. J. Agric. Matur. Chem. 2019, 67, 4976–4986. [Krossvísun]

41. Cao, Q.; Zhang, W.; Lian, T.; Wang, S.; Yin, F.; Zhou, T.; Zhang, H.; Zhu, J.; Dong, H. Hlutverk örloftunar við að auka rokgjarnar fitusýrur og mjólkursýruframleiðslu úr landbúnaðarúrgangi. Bioresour. Tækni. 2022, 347, 126656. [Krossvísun]

42. Huang, J.; Pan, Y.; Liu, L.; Liang, J.; Wu, L.; Zhu, H.; Zhang, P. Hátt selta hægði á framleiðslu lífrænna sýru frá súrvaldandi gerjun eldhúsafrennslisvatns með því að móta virkt bakteríusamfélag. J. Umhverfi. Stjórn. 2022, 310, 114765. [CrossRef] [PubMed]

43. Lei, Y.; Tang, L.; Liu, S.; Hu, S.; Wu, L.; Liu, Y.; Yang, M.; Huang, S.; Tang, X.; Tang, T.; o.fl. Parabacteroides framleiða asetat til að draga úr bráðri brisbólgu sem hefur versnað heparanasa með því að draga úr íferð daufkyrninga. Microbiome 2021, 9, 115. [CrossRef] [PubMed]

44. Zhu, L.; Cai, X.; Guo, Q.; Chen, X.; Zhu, S.; Xu, J. Áhrif N-asetýlsýsteins á frumudauða frumudauða og viðbrögð innanfrumuboðaleiða við oxunarálagi í vanvana grísum. Breti. J. Nutr. 2013, 110, 1938–1947. [CrossRef] [PubMed]

45. Zhu, LH; Zhao, KL; Chen, XL; Xu, JX Áhrif frárennslis og andoxunarefnablöndu á þarmahindranir og andoxunarstöðu í svínum. J. Anim. Sci. 2012, 90, 2581–2589. [Krossvísun]

46. ​​Duarte, ME; Zhou, FX; Dutra, WM, Jr.; Kim, SW Fæðubótarefni fyrir xylanasa og próteasa á vaxtarafköstum, seigju meltingar, meltanleika næringarefna, ónæmis- og oxunarálagsástand og þarmaheilsu nýfættra svína. Anim. Nutr. Zhongguo Xu Mu Shou Yi Xue Hui 2019, 5, 351–358. [Krossvísun]

47. Petry, AL; Huntley, NF; Bedford, MR; Þolinmæði, JF Xylanase jók orkuframlag trefja og bætti oxunarstöðu, heilleika þarmahindrana og vaxtarafköstum svína í vexti sem fengu óleysanlegar trefjar sem byggjast á maís. J. Anim. Sci. 2020, 98, skaa233. [Krossvísun]

48. Chen, Y.; Xie, Y.; Zhong, R.; Han, H.; Liu, L.; Chen, L.; Zhang, H.; Beckers, Y.; Everaert, N. Áhrif stigs stigs xylooligosaccharides á vaxtarafköst, sermisbreytur, formgerð þarma og virkni þarmahindrana í vanvana grísum. J. Anim. Sci. 2021, 99, skab183. [Krossvísun]



Þér gæti einnig líkað