Иммуногематологические показатели у коров в зависимости от функционального состояния печени и стадии производственного цикла
https://doi.org/10.53859/02352451_2026_40_4_83
Аннотация
Цель исследований – выявить и количественно описать изменения иммуногематологических показателей у коров на разных стадиях производственного цикла в зависимости от функционального состояния их печени для разработки диагностических и лечебно-профилактических мероприятий. Исследование проводили на 274 коровах: новотельных (n = 60), лактирующих (n = 60), раннего (n = 87) и позднего сухостоя (n = 67). Функциональное состояние печени классифицировали ретроспективно на нормальный (NMP), напряжённый (SMP) и патологический профили (PMP) по пороговым значениям активности в сыворотке крови аспартатаминотрансферазы, глутаматдегидрогеназы, гамма-глутамилтрансферазы, щелочной фосфатазы и содержания общего билирубина, иммуногематологический профиль оценивали по лейкоцитарной формуле, значениям фагоцитарной активности (ФА) и фагоцитарного индекса. У SMP-животных ФА была снижена до 44,0 % (при NMP 49,0 %), а содержание лейкоцитов в крови – до 7,65×109/л (при NMP 9,34×109/л). У новотельных коров с PMP абсолютное содержание лейкоцитов в крови снижалось до 7,53×109/л, а ФА составила 48,0 %. Для лактирующих животных с SMP и PMP типичными были супрессия адаптивного иммунитета и активация воспалительного ответа: относительное содержание лимфоцитов в их крови уменьшалось соответственно до 44,0 % и 45,5 %, сегментоядерных нейтрофилов – возрастало до 41,5 % и 41,0 %. У коров с SMP супрессия адаптивного иммунитета сохранялась и в ранний сухостойный период: относительное содержание лимфоцитов в крови было понижено до 44,0 %, а сегментоядерных нейтрофилов – повышено до 43,0 %, происходило снижение ФА до 45,0 %. Для PMP-животных в этот период типичным было повышение в крови относительного содержания моноцитов до 4,50 %. В поздний сухостойный период у коров с SMP наблюдали снижение в крови относительного содержания эозинофилов (до 4,0 %) и моноцитов (3,0 %), с PMP – снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов (до 38,0 %) при росте доли сегментоядерных нейтрофилов (до 35,0 %). Таким образом, показатели лейкоцитарной формулы и ФА у коров с SMP и PMP на разных стадиях производственного цикла имеют специфический профиль, отличающий их от здоровых животных, что необходимо учитывать при разработке диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.
Ключевые слова
Об авторах
Е. О. КузнецоваРоссия
старший специалист
ул. Белинского, 112а, Екатеринбург, 620142
А. И. Белоусов
Россия
доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
ул. Белинского, 112а, Екатеринбург, 620142
О. Ю. Опарина
Россия
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
ул. Белинского, 112а, Екатеринбург, 620142
А. С. Красноперов
Россия
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
ул. Белинского, 112а, Екатеринбург, 620142
А. Е. Черницкий
Россия
доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
ул. Белинского, 112а, Екатеринбург, 620142
Список литературы
1. Bobe G., Young J. W., Beitz D. C. Invited review: Pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows // Journal of Dairy Science. 2004. Vol. 87. No. 10. P. 3105–3124. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(04)73446-3.
2. Innovative dairy cow management to improve resistance to metabolic and infectious diseases during the transition period / P. Lacasse, N. Vanacker, S. Ollier, et al. // Research in Veterinary Science. 2018. Vol. 116. P. 40–46. doi: 10.1016/j.rvsc.2017.06.020.
3. Metabolic and immunological changes in transition dairy cows: A review / P. R. Wankhade, A. Manimaran, A. Kumaresan, et al. // Veterinary World. 2017. Vol. 10. No. 11. P. 1367–1377. doi: 10.14202/vetworld.2017.1367-1377.
4. Ott T. L. Immunological detection of pregnancy: Evidence for systemic immune modulation during early pregnancy in ruminants // Theriogenology. 2020. Vol. 150. P. 498–503. doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.04.010.
5. Examination of the haematological profile of pregnant Polish Holstein-Friesian black-and-white cattle in the early stage / M. Wrzecińska, A. Kowalczyk, E. Czerniawska-Piątkowska, et al. // Journal of Veterinary Research. 2023. Vol. 67. No. 3. P. 415–425. doi: 10.2478/jvetres-2023-0043.
6. Changes in hematological biomarkers of Nellore cows at different reproductive stages / W. D. C. de Oliveira, T. P. Dias e Silva, M. J. de Araújo, et al. // Acta Scientiarum. Animal Sciences. 2019. Vol. 41. Article e45725. URL: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci/article/view/45725 (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.4025/actascianimsci.v41i1.45725.
7. Оценка иммунного статуса коров в зависимости от продуктивности, сезона года, физиологического состояния и генотипа / И. М. Донник, И. А. Шкуратова, А. Г. Исаева и др. // Ветеринария Кубани. 2013. № 1. С. 5–7.
8. Allen M. S. Review: Control of feed intake by hepatic oxidation in ruminant animals: Integration of homeostasis and homeorhesis // Animal: An International Journal of Animal Bioscience. 2020. Vol. 14. P. 55–64. doi: 10.1017/S1751731119003215.
9. White H. M. ADSA Foundation Scholar Award: Influencing hepatic metabolism: Can nutrient partitioning be modulated to optimize metabolic health in the transition dairy cow? // Journal of Dairy Science. 2020. Vol. 103. No. 8. P. 6741–6750. doi: 10.3168/jds.2019-18119.
10. Relationships between milk and blood biochemical parameters and metabolic status in dairy cows during lactation / B. Andjelić, R. Djoković, M. Cincović, et al. // Metabolites. 2022. Vol. 12. No. 8. Article 733. URL: https://www.mdpi.com/2218-1989/12/8/733 (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.3390/metabo12080733.
11. Lactation stage impacts the glycolytic function of bovine CD4+ T cells during ex vivo activation / J. M. Eder, P. J. Gorden, J. D. Lippolis, et al. // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. Article 4045. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-020-60691-2 (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.1038/s41598-020-60691-2.
12. Панель наиболее информативных тестов для оценки резистентности животных: методические рекомендации / П. Н. Смирнов, Н. В. Ефанова, В. В. Храмцов и др. Новосибирск: НГАУ, 2007. 37 с.
13. Особенности метаболического профиля коров при сочетанном микотоксикозе / А. И. Белоусов, И. А. Шкуратова, А.С. Красноперов и др. // Достижения науки и техники АПК. 2025. Т. 39. № 4. С. 86–91.
14. Никулин И. А., Копытина Г. Е. Синдромный принцип диагностики болезней печени у крупного рогатого скота // Ветеринария. 2008. № 1. С. 41–43.
15. Полозюк О. Н., Ушакова Т. М. Гематология: учебное пособие Персиановский: Донской ГАУ, 2019. 159 с.
16. Nikolaev S. N., Konopeltsev I. G. Dynamics of the biochemical composition of blood in first-calf cows and correlation of biochemical markers with reproductive function // International Journal of Veterinary Medicine. 2021. No. 3. P. 185–191. doi: 10.17238/issn2072-2419.2021.3.185.
17. Gross J. J., Bruckmaier R. M. Review: Metabolic challenges in lactating dairy cows and their assessment via established and novel indicators in milk // Animal. 2019. Vol. 13. P. 75–81. doi: 10.1017/S175173111800349X.
18. Сидельникова В. И., Черницкий А. Е., Рецкий М. И. Эндогенная интоксикация и воспаление: последовательность реакций и информативность маркеров // Сельскохозяйственная биология. 2015. Т. 50. № 2. С. 152–161. doi: 10.15389/agrobiology.2015.2.152rus.
19. Cholangiohepatitis in dairy cattle: 13 Cases / D. E. Gomez, E. Doré, D. Francoz, et al. // Journal of Veterinary Internal Medicine. 2017. Vol. 31. No. 3. Р. 922–927. doi: 10.1111/jvim.14675.
20. Evaluating variations in metabolic profiles during the dry period of dairy cows / Z. Rodriguez, M. García, P. Cremonesi, et al. // Animals. 2023. Vol. 13. No. 15. Article 2501. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/13/15/2501 (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.3390/ani13152501.
21. Expression of hepatic genes involved in bile acid metabolism in dairy cows with fatty liver / X. Du, T. Zhang, J. Li, et al. // Journal of dairy science. 2024. Vol. 107. No. 10. Р. 8629–8640. doi: 10.3168/jds.2023-24485.
22. Prepartal standing behavior as a parameter for early detection of postpartal subclinical ketosis associated with inflammation and liver function biomarkers in peripartal dairy cows / S. Rodriguez-Jimenez, K. J. Haerr, E. Trevisi, et al. // Journal of Dairy Science. 2018. Vol. 101. No. 9. P. 8224–8235. doi: 10.3168/jds.2017-14254.
23. Clinical and pathologic features of acute bovine liver disease in Australia / E. M. Manthorpe, I. V. Jerrett, G. T. Rawlin, et al. // Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2021. Vol. 33. No. 5. P. 875–883. doi: 10.1177/10406387211025829.
24. Identification of chronic stress biomarkers in dairy cows / C. Grelet, V. Vanden Dries, J. Leblois, et al. // Animal: An International Journal of Animal Bioscience. 2022. Vol. 16. No. 5. Article 100502. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731122000532?via%3Dihub (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.1016/j.animal.2022.100502.
25. LeBlanc S. J. Relationship of peripartum inflammation with reproductive health in dairy cows // JDS Communications. 2023. Vol. 4. No. 3. P. 230–234. doi: 10.3168/jdsc.2022-0328.
26. Hansen P. J. Physiology and Endocrinology Symposium: Maternal immunological adjustments to pregnancy and parturition in ruminants and possible implications for postpartum uterine health: Is there a prepartum–postpartum nexus? // Journal of Animal Science. 2013. Vol. 91. No. 4. P. 1639–1649. doi: 10.2527/jas.2012-5934.
27. Баймишев Х. Б., Баймишев М. Х., Еремин С. П. Морфо-биохимические показатели крови коров в зависимости от периода лактации // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 1. С.48-53.
28. Neutrophil homeostasis and emergency granulopoiesis: The example of systemic juvenile idiopathic arthritis / B. Malengier-Devlies, M. Metzemaekers, C. Wouters, et al. // Frontiers in Immunology. 2021. Vol. 12. Article 766620. URL: https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2021.766620/full (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.3389/fimmu.2021.766620.
29. Genetic regulation of biomarkers as stress proxies in dairy cows / M. Milanesi, M. M. Passamonti, K. Cappelli, et al. // Genes. 2021. Vol. 12. No. 4. Article 534. URL: https://www.mdpi.com/2073-4425/12/4/534 (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.3390/genes12040534.
30. Update on neutrophil function in severe inflammation / E. Mortaz, S. D. Alipoor, I. M. Adcock, et al. // Frontiers in Immunology. 2018. Vol. 9. Article 2171. URL: https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2018.02171/full (дата обращения: 18.01.2026). doi: 10.3389/fimmu.2018.02171.
Рецензия
Для цитирования:
Кузнецова Е.О., Белоусов А.И., Опарина О.Ю., Красноперов А.С., Черницкий А.Е. Иммуногематологические показатели у коров в зависимости от функционального состояния печени и стадии производственного цикла. Достижения науки и техники АПК. 2026;40(4):83-90. https://doi.org/10.53859/02352451_2026_40_4_83
For citation:
Kuznetsova E.O., Belousov A.I., Oparina O.Yu., Krasnoperov A.S., Chernitskiy A.E. Immunohematological parameters in cows depending on the functional state of the liver and the stage of the production cycle. Achievements of Science and Technology in Agro-Industrial Complex. 2026;40(4):83-90. (In Russ.) https://doi.org/10.53859/02352451_2026_40_4_83
JATS XML