Влияние нанокомпозита AG-C на рост и показатели крови карпа
https://doi.org/10.52419/issn2072-2419.2025.1.186
Аннотация
В статье представлены результаты влияния нанокомпозита серебра на рост и показатели крови карпа. В течение восьми недель рыбы опытных групп в качестве кормовой добавки к основному рациону получали Ag-C в дозировках 0,1 ppm и 0,8 ppm. Нанокомпозит серебра оказал отрицательное влияние на рост молоди карпа. К концу эксперимента I группа, получавшая нанокомпозит Ag-C в дозировке 0,1 ppm, отставала в росте от контрольной группы на 48,9 %, а II группа, получавшая нанокомпозит Ag- C в дозировке 0,8 ppm, отставала в росте от контрольной группы на 12,7 %. Снижение количества лейкоцитов и повышение количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов в I группе свидетельствует об усилении метаболических процессов и окислительно-восстановительных реакций, антибактериальном эффекте серебра, а также указывает на стрессовую реакцию организма на токсическое воздействие. Уровни мочевины, креатинина и мочевой кислоты достоверно превосходили контрольные значения в опытных группах, что связано с активацией процессов снижения токсического влияния серебра на организм карпа. По показателям крови в нашем исследовании виден антибактериальный и токсический эффект серебра. Устраняя болезнетворную микрофлору в организме, нанокомпозит Ag-C также оказывал сильное токсическое воздействие.
Ключевые слова
Об авторах
Ю. В. КиляковаРоссия
Килякова Ю.В. – канд. биол. наук, доц., доц. каф. биотехнологии животного сырья и аквакультуры
Е. П. Мирошникова
Россия
Мирошникова Е.П. – д-р биол. наук, проф., зав. каф. биотехнологии животного сырья и аквакультуры
А. Е. Аринжанов
Россия
Аринжанов А.Е. – канд. с-х. наук, доц., доц. каф. биотехнологии животного сырья и аквакультуры
М. С. Мингазова
Россия
Мингазова М.С. – асс. каф. биотехнология животного сырья и аквакультуры
Список литературы
1. Khursheed, S. Biogenic silver nanoparticles: Synthesis, applications and challenges in food sector with special emphasis on aquaculture / S. Khursheed et al. // Food Chem X. – 2023. - Dec 7;20:101051. DOI: 10.1016/j.fochx.2023.101051.
2. Ажмулдинов, Е.А. Использование наночастиц серебра в кормлении животных и птицы // Е.А. Ажмулдинов, М.А. Кизаев, М.Г. Титов, И.А. Бабичева Вестник Пермского института ФСИН России. - 2019. - № 3 (34). - С. 73-78.
3. Аринжанова, М.С. Биологическое действие ультрадисперсных частиц SiO2, пробиотического препарата Бифидобиом и комплекса микроэлементов на организм карпа / М.С. Аринжанова [и др.] // Животноводство и кормопроизводство. – 2023. – Т. 106. – № 1. – С. 48–66.
4. Килякова, Ю.В. Влияние фитобиотических кормовых добавок на рост и морфо-биохимические показатели крови рыб / Ю.В. Килякова [и др.] // Животноводство и кормопроизводство. – 2022. – Т. 105. – № 3. – С. 115–125.
5. Мирошникова М.С. Применение антибиотиков в сельском хозяйстве и альтернативы их использования / М.С. Мирошникова [и др.] // Аграрный научный журнал. – 2021. – № 5. – С. 65–70.
6. Лебедева, Т.И. Влияние ветеринарных препаратов на основе наночастиц микроэлементов на здоровье животных и качество продукции // Т.И. Лебедева, И.А. Красочко, П.А. Красочко // Вестник АПК Верхневолжья. - 2021. - № 2 (54). - С. 73-79.
7. Michalak, I. The effect of metalcontaining nanoparticles on the health, performance and production livestock animals and poultry / I. Michalak et al. // Vet Q. – 2022. - Dec;42(1):68-94. DOI: 10.1080/01652176.2022.2073399.
8. Khursheed, S. Biogenic silver nanoparticles: Synthesis, applications and challenges in food sector with special emphasis on aquaculture / S. Khursheed et al. // Food Chem X. 2023. - Dec 7;20:101051. DOI: 10.1016/j.fochx.2023.101051. eCollection 2023 Dec 30.
9. Sharma, N. Behavioural changes, DNA damage and histological alterations in Labeo rohita fingerlings in response to organiccoated silver nanoparticles / N. Sharma et al. // Environ Sci Pollut Res Int. – 2024. - Jul;31(35):47789-47800. DOI:10.1007/s11356-024-34360-0.
10. Мирошникова, Е.П. Практикум по кормлению рыб / Е.П. Мирошникова, М.В. Клычкова, А.Е. Аринжанов. - М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. Ун-т". - Оренбург: ОГУ. - 2016. – 127 с.
11. Басонов, О.А. Сравнительная характеристика гематологических показателей осетровых разных генотипов, выращенных в условиях замкнутого водоснабжения / О.А. Басонов, А.В. Судакова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2022. - № 4 (96). - С. 330-334.
12. Крылова, Т.Г. Влияние комбинированного стресса на гематологические показатели карпа (Cyprinus carpio) / Т.Г. Крылова, Д.И. Сафронов, Г.С. Крылов, П.В. Докучаев // Ученые записки учреждения образования УО ВГАВМ. – 2021. – Т.57. - №4. – С. 78-82.
13. Mohammad, A. Impact of polyvinyl chloride microplastic and paraquat herbicide on the blood cells, biochemical parameters, liver enzymes and morphological changes of aqueduct fish / А. Mohammad, H. S. Mohammad, K. Javad // Chemosphere. - 2024. - Aug:362:142643. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2024.142643.
14. Килякова, Ю.В. Биологическое действие нанокомпозита Zn-C на организм рыб / Ю.В. Килякова, Е.П. Мирошникова, А.Е. Аринжанов, М.С. Мингазова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - 2024. - № 5 (77). - С. 249-255. DOI: 10.32786/2071-9485-2024-05.
15. Ахметова, В.В. Оценка морфологической и биохимической картины крови карповых рыб, выращиваемых в ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Ульяновской области / В.В. Ахметова, С.Б. Басина // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. - №3(31). – С. 53-58.
16. Nabi, N. Hematological and serum biochemical reference intervals of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss cultured in Himalayan aquaculture: Morphology, morphometrics and quantification of peripheral blood cells / N. Nabi, I. Ahmed, G.B. Wani // Saudi J Biol Sci. – 2022. - Apr;29 (4):2942-2957. DOI: 10.1016/j.sjbs.2022.01.019.
17. Hasan, A.M. Response and recovery of Nile tilapia exposed to diesel oil - Behavioral, hemato-biochemical and morphological changes of erythrocytes / A.M. Hasan, S.R. Ferdous, S.M. Islam, M. Haghiri, M. Shahjahan // Toxicol Rep. – 2022. - Mar 29;9:549-555. DOI: 10.1016/j.toxrep.2022.03.039.
18. Silva, C.De. The Mechanistic Action of Biosynthesised Silver Nanoparticles and Its Application in Aquaculture and Livestock Industries / C. De Silva et al. // Animals (Basel). – 2021. - Jul 14;11(7):2097. DOI: 10.3390/ani11072097.
19. Shaalan, M.I. In vitro assessment of the antimicrobial activity of silver and zinc oxide nanoparticles against fish pathogens / M.I. Shaalan, M.M. El-Mahdy, S. Theiner, M. El-Matbouli, M. Saleh // Acta Vet Scand. – 2017. - Jul 21;59(1):49. DOI: 10.1186/s13028-017-0317-9.
20. Kumari, P. Nanotechnology: An avenue for combating fish parasites in aquaculture system / P. Kumari, S. Kumar, R.P. Raman, R.K. Brahmchari // Vet Parasitol. – 2024. - Dec;332:110334. DOI: 10.1016/j.vetpar.2024.110334.
Рецензия
Для цитирования:
Килякова Ю.В., Мирошникова Е.П., Аринжанов А.Е., Мингазова М.С. Влияние нанокомпозита AG-C на рост и показатели крови карпа. Международный вестник ветеринарии. 2025;(1):186-194. https://doi.org/10.52419/issn2072-2419.2025.1.186
For citation:
Kilyakova Y.V., Miroshnikova E.P., Arinzhanov A.E., Mingazova M.S. The effect of AG-C nanocomposite on the growth and blood parameters of carp. International Journal of Veterinary Medicine. 2025;(1):186-194. (In Russ.) https://doi.org/10.52419/issn2072-2419.2025.1.186