поступает в организм с продуктами животного происхождения (жирное мясо, сливочное масло, яйца). Холестерол нерастворим в воде, транспорт его между тканями и органами происходит за счет образования липопротеидных комплексов.
Выделяют фракции холестерола липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), различающиеся по составу и функциям. Холестерин липопротеинов низкой плотности (холестерин ЛПНП) – это основная транспортная форма общего холестерина. Холестерин ЛПНП переносит общий холестерин в ткани и органы. При развитии сосудистых заболеваний именно холестерин ЛПНП - источник накопления холестерина в стенках сосудов. Риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС) тесно связан именно с холестерином ЛПНП. Холестерин липопротеинов высокой плотности (холестерин ЛПВП) осуществляет транспорт жиров, включая общий холестерин от одной группы клеток к другой, где холестерин ЛПВП сохраняется или распадается. Холестерин ЛПВП переносит холестерин из сосудов сердца, сердечной мышцы, артерий мозга и других периферических органов в печень, где из холестерина образуется желчь. Холестерин ЛПВП удаляет излишки холестерина из клеток организма. ЛПВП-холестерин образно называется специалистами "хорошим" из-за способности чистить артерии: чем выше его уровень, тем лучше. ЛПНП-холестерин (липопротеин низкой плотности) – это "злобный близнец" ЛПВП, который закупоривает артерии.
В наших исследованиях был определен уровень общего холестерина и холестерина холестерина ЛПВП в сыворотке кур родительского стада. Установлено, что добавление мицелия G. lucidum к рациону птицы достоверно повышает как первый, так и второй показатели. Так, уровень общего холестерина в сыворотке птиц контрольной группы был на уровне 6,3 ммоль/л, а экспериментальной группы – 7,3 ммоль/л, что на 16% больше (табл. 19). Учитывая особенности транспорта холестерина из тканей в сыворотку, это позитивный показатель. Однако еще более существенным представляется тот факт, что содержание в сыворотке птиц экспериментальной группы холестерина ЛПВП превышает контрольные показатели на 20%, таким образом, повы-
175
шение уровня общего холестерина произошло в большей степени за счет увеличения содержания фракции ЛПВП (табл. 19).
Таблица 19 – Влияние добавки к кормам мицелия G. lucidum на показатели липидного обмена в сыворотке крови кур (р<0,05)
Показатели |
Содержание |
в кон- |
Содержание в |
|
трольных |
пробах, |
опытных пробах, |
|
ммоль/л |
|
ммоль/л |
Триглицериды |
11,5±4,3 |
|
13,6±1,1 |
Общий холестерин |
6,3±0,4 |
|
7,3±0,8 |
ЛПВП фракция холестерина |
1,56±0,07 |
|
1,87±0,08 |
Таким образом, влияние добавки на основе мицелия G. lucidum на биохимические показатели сыворотки кур родительского стада подтверждается и в отношении липидного обмена. Полученные нами данные несколько не согласуются с данными американских ученых о возможности снижения содержания холестерина в мясе сельскохозяйственных птиц за счет обогащения их рациона мицелием некоторых грибов, в том числе и G. lucidum (Song, 2003). Однако в их работе речь шла именно о содержании холестерина в тканях, но не в сыворотке, кроме того, возраст экспериментальных птиц в их эксперименте был несколько иным. В нашем случае, повышение уровня холестерина
всыворотке свидетельствует о его активном включении в транспорт кровью, что может, в свою очередь, снизить показатели
втканях. Вместе с тем, повышение уровня холестерина в организме несушек представляется позитивным фактом: это основной резерв энергии, а также основа флсфатидилхолина, достаточное количество которого в яйце – залог развития полноценного потомства. Холестерин входит в состав мембран, а также является предшественником в синтезе многих жизненно важных соединений (стероидные гормоны, витамин D, холиевые кислоты). Поэтому увеличение его содержания в сыворотке свидетельствует об активизации анаболических процессов в организме.
Обнаруженная закономерность, касающаяся перераспределения фракций холестерина в пользу ЛПВП согласуется с полученными данными об угнетении стероидами грибного происхожде-
176
ния синтеза холестерина низкой плотности (Bobek, 1999). Этот факт представляет значительный интерес, поскольку речь идет о фундаментальной проблеме возможной стимуляции адаптационных процессов животных, и, безусловно, требует пристального внимания.
Наиболее показательные результаты получены при изучении влияния мицелиальной добавки на антиоксидантный статус организма птиц. При этом были использованы два показателя: активность фермента глутатионпероксидазы и содержание малонового диальдегида в сыворотке крови кур родительского стада.
Глутатионпероксидаза представляет собой один из ключевых ферментов антиоксидантной системы организма, функцией которого является разрушение и инактивация перекиси водорода и гидроперекисей (пероксидных радикалов) – токсичных соединений кислорода. В состав фермента входит селен, который является его интегральной частью. Перекись водорода и активные радикалы образуются в результате перекисного окисления липидов (ПОЛ), которые приводят к дестабилизации клеточных мембран и, в тяжелых случаях, к их разрушению. Таким образом, ГПО обеспечивает защиту мембран клеток от разрушающего действия пероксидных радикалов. Активация ПОЛ наблюдается при различных заболеваниях: ишемия органов и тканей, атеросклероз и многих других. Определение ГП позволяет оценить антиоксидантный статус организма.
Наши эксперименты показали достоверные и очень позитивные результаты введения в рацион птиц мицелия G. lucidum. Активность фермента глутатионпероксидазы в сыворотке кур экспериментальной группы составила в среднем 1022,0 мкмоль глутатиона/мин, тогда как в контрольной сыворотке – 861,3 мкмоль/мин. Таким образом, под действием добавки к рациону активность ГПО возросла на 18,7 % (рис. 49).
Малоновый диальдегид (MДA) - альдегид с формулой CH2(CHO)2. Вещество возникает в организме при деградации полиненасыщенных жиров реактивными формами кислорода, и служит маркером оксидативного стресса. Показано, что MДA способен реагировать с ДНК, образуя ДНК-аддукты, то есть, приводя к мутациям. Другими неблагоприятными последствиями перекисного окисления липидов считают образование малоново-
177
го диальдегида в результате разрыва полиненасыщенных жирных кислот. Альдегид образует шиффовы основания с аминогруппами белка, выступая в качестве «сшивающего» агента. В результате сшивки образуются нерастворимые липид-белковые комплексы, называемые пигментами изнашивания или липофусцинами. Концентрация малонового диальдегида служит маркером степени эндогенной интоксикации.
Изменение содержания МДА в сыворотке кур под влиянием добавления к рациону высушенного мицелия трутовика лакированного в позитивную сторону достоверно и является, повидимому, самым ценным из отмеченных фактов влияния мицелия на биохимические показатели сыворотки. В контрольных образцах сыворотки содержание МДА в среднем составило 8,53 нмоль/мл, а под действием добавки снизилось до 5,81 нмоль/мл, то есть на 32% (рис. 49).
Такие показатели в очередной раз свидетельствуют о существенном антиоксидантном действии мицелия G. lucidum. Таким образом, биохимические показатели сыворотки крови птиц свидетельствуют о целесообразности введения в рацион птицы сухого мицелия G. lucidum.
В ходе исследований изучалась яйценоскость родительского стада кур. Контрольная и опытная группы состояли из 50 голов несушек каждая. Контрольная группа получала обычный рацион, а к рациону кур опытной группы осуществлялась добавка сухого измельченного мицелия G. lucidum. Эксперимент проводился в весенний период, в течение 41 дня (с 20 марта по 29 апреля), однако учет яиц для сравнения проводили, начиная с 7 дня исследований, с тем, чтобы добавка успела оказать действие, а также прошла адаптация птиц в цехе.
178
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
|
1200 |
10 |
|
|
|
1000 |
8 |
|
|
|
|
|
||
|
800 |
6 |
|
|
|
|
Активность ГПО |
||
|
600 |
|
||
|
|
Содержание МДА |
||
|
|
4 |
||
АктивностьГПО, глутатионамкмольмин/ |
400 |
СодержаниенмольМДАмл/, |
||
|
||||
200 |
2 |
|||
|
||||
0 |
0 |
|||
|
Контроль |
Опыт |
|
|
Рисунок 49 – Влияние кормовой добавки на основе мицелия G. |
||||
|
lucidum к рациону птиц на показатели окислитель- |
|||
|
ного статуса сыворотки: активность глутатион- |
|||
|
пероксидазы (ГПО) и содержание малонового ди- |
|||
|
альдегида (МДА) (планки погрешностей – ошибка |
|||
|
средней, р<0,05) |
|
||
В каждой группе несушек ежедневно учитывалось количество снесенных яиц, доля выбракованных яиц, и, соответственно, доля пошедших на инкубацию. Минимальное число снесенных яиц, как в опыте, так и в контроле, составило 28, что пришлось на первый день эксперимента, затем яйценоскость быстро возросла
ис 7 дна стабилизировалась на среднем уровне 37-40 в контроле
и42-44 в опыте. Последующий статистический анализ позволил установить средние показатели, которые свидетельствуют о достоверном позитивном влиянии мицелиальной добавки на показатели яйценоскости (табл. 20). Под влиянием мицелиальной добавки существенно изменилась доля яиц, пошедших на инкубацию. Если в контроле доля выбракованных яиц в среднем достигла 14,1 %, то в эксперименте составила в среднем 9,7 %. В отдельные дни в экспериментальной группе выбраковки не производилось вовсе.
179