Kesan Bahan Humic Pemakanan Terhadap Imuniti Selular Dan Ciri Darah Dalam Anak Babi
Oct 16, 2023
Abstrak: Objektif kajian ini adalah untuk menentukan kesan bahan humik pemakanan terhadap tindak balas imun dan profil darah dalam anak babi. Sebanyak 24 ekor anak babi kacukan (Slovakia White × Landrace; berumur 35 hari; berat badan purata 11.67 kg) telah diperuntukkan kepada dua kumpulan pemakanan dengan (eksperimen; 5 g·kg−1 ) atau tanpa (kawalan; 0 g·kg−1 ) tambahan bahan humik semulajadi. Dalam kajian ini, kami melihat peningkatan ketara dalam bahagian CD4+CD8- limfosit (p < {{10}}.001) dalam kumpulan eksperimen. Keputusan juga menunjukkan kecenderungan untuk meningkatkan aktiviti fagosit dan kapasiti menelan fagosit dan bilangan subpopulasi limfosit yang dipantau (CD3+, CD21+, CD4-D 8+, CD4+CD8+, CD4+CD25+) dalam anak babi dalam kumpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan kawalan. Penambahan bahan humik meningkatkan serum alkali fosfatase berbanding kumpulan kawalan (p <0.05). Parameter darah lain yang dipantau tidak terjejas dengan ketara oleh rawatan diet. Ia menyimpulkan bahawa kemasukan bahan humik dalam diet anak babi boleh memberi kesan merangsang pada imuniti selular, tanpa kesan negatif terhadap parameter hematologi dan biokimia.
Kata kunci: bahan humik; fagositosis; limfosit; biokimia darah; hematologi; anak babi

faedah suplemen cistanche-bagaimana untuk menguatkan sistem imun
1. Pengenalan
Bahan humik (HS) adalah kelas sebatian bioaktif organik semulajadi bukan berkhasiat yang terbentuk dalam tanah [1]. Mereka adalah komponen humus penting yang fungsi utamanya adalah untuk memindahkan nutrien dari tanah kepada organisma hidup. HS secara khusus termasuk asid humik, asid fulvik, dan humin sebagai konstituen utama mereka [2]. Komponen ini penting untuk pertumbuhan tumbuhan [3] dan boleh menggalakkan penggunaan nutrien yang cekap oleh tumbuhan [4]. Disebabkan larangan penggunaan antibiotik sebagai penggalak pertumbuhan di Kesatuan Eropah, minat terhadap bahan tambahan makanan alternatif untuk pengeluaran haiwan telah meningkat [5]. Dalam dua dekad yang lalu, minat dalam penggunaan HS dalam pemakanan haiwan telah meningkat [2,6]. Ramai penulis memerhatikan peningkatan dalam parameter pengeluaran selepas penambahan HS ke dalam bahan makanan semasa pengajian mereka. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, telah ditunjukkan bahawa HS ditambah pada makanan haiwan monogastrik seperti babi, ayam itik dan arnab menggalakkan pertumbuhan [7–10]. Tambahan pula, HS telah digunakan sebagai agen imunostimulasi, antidiarrheal, analgesik, dan antimikrob dalam amalan veterinar [11-13]. Penambahan suplemen aktif biologi sifat humik ke dalam diet haiwan merangsang proses metabolik dan kebolehcernaan nutrien dan juga mengaktifkan penyerapan beberapa unsur mineral [14]. Kajian lain mendapati bahawa HS membantu mengurangkan perkumuhan ammonia daripada baja dan meningkatkan bilangan relatif limfosit darah. Pengubahsuaian yang disebutkan di atas membantu imuniti haiwan [2,8,15]. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh sumber dan jenis penyediaan HS yang berbeza, serta hakikat bahawa tiada piawaian tunggal untuk mengukur kesan HS tulen, kesan bio mereka bergantung pada spesifikasi. Berdasarkan keputusan dan pengalaman kami sebelum ini daripada kajian ayam (daging dan ayam petelur) tentang kesan bahan humik (dalam kepekatan 0.8% dan 0.5%, masing-masing) terhadap status imun dan tindak balas imun, kami memutuskan untuk mengesahkan kesan ini pada anak babi. Kami memerhatikan peningkatan ketara dalam aktiviti fagosit dan tindak balas sel B, serta peningkatan ketara dalam nisbah limfosit CD4+:CD8+ [16,17]. Secara umumnya, suplemen sebagai bahan tambahan makanan dalam babi belum dilaporkan dengan baik berbanding ayam, dan kajian saintifik tentang pengaruh suplemen HS dalam diet babi terhadap imuniti dan metabolisme masih agak terhad. Oleh itu, kajian ini, sebagai percubaan rintis, telah dijalankan untuk menilai kesan suplemen 0.5% HS pada penunjuk imun, serta pembolehubah biokimia dan hematologi dalam darah anak babi.

faedah suplemen cistanche-bagaimana untuk menguatkan sistem imun
Klik di sini untuk melihat produk Cistanche Enhance Immunity
【Minta lebih lanjut】 E-mel:cindy.xue@wecistanche.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692
2. Bahan-bahan dan cara-cara
2.1. Reka bentuk eksperimen
Eksperimen telah dijalankan mengikut "Arahan Eropah mengenai perlindungan haiwan yang digunakan untuk tujuan saintifik" [18]. Haiwan itu ditempatkan di kandang bertauliah Jabatan Pemakanan dan Penternakan Haiwan di Universiti Perubatan Veterinar di Košice, Slovakia, di bawah keadaan zoohygienic yang diperlukan. Semasa percubaan, suhu purata dalam kandang ialah 20.2 ± 1.5 ◦C dan kelembapan relatif ialah 68.5 ± 4.8%. Percubaan telah diluluskan oleh Suruhanjaya Etika Universiti Perubatan Veterinar dan Farmasi di Košice (protokol no. EKV/2022-11). Sebanyak 24 ekor kacukan (Slovakia White x Landrace) 35-anak babi berumur sehari dibahagikan kepada dua kumpulan (n=12; 50% jantan dan 50% betina dalam kedua-dua kumpulan). Sebelum permulaan eksperimen, purata berat badan haiwan (BW) awal sebanyak 11.68 ± 1.35 kg dalam kumpulan kawalan dan 11.65 ± 1.34 kg dalam kumpulan eksperimen telah direkodkan. Kumpulan eksperimen berikut telah dimasukkan dalam kajian: kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen, di mana diet kumpulan eksperimen telah ditambah dengan suplemen HS 0.5%. Eksperimen berlangsung selama 4 minggu. Diet yang sama untuk kedua-dua kumpulan telah digunakan dalam eksperimen (Jadual 1). Pengenalan suplemen HS ke dalam diet direalisasikan dengan mengorbankan barli dalam kumpulan eksperimen. Babi diberi makan dua kali sehari dengan campuran makanan lengkap. Air minuman tersedia untuk haiwan secara ad libitum sepanjang tempoh percubaan. Campuran suapan lengkap dalam eksperimen telah dirumus mengikut keperluan pemakanan oleh Šimeˇcek et al. [19]. Suplemen HS semulajadi pemakanan (HUMAC® Natur AFM; Humac, Ltd., Košice, Slovakia) dikisar dan disucikan secara fizikal dengan Leonardite tanpa rawatan kimia. Campuran suapan lengkap dianalisis untuk bahan kering, protein kasar, gentian kasar, jumlah abu, kanji, dan jumlah fosforus mengikut Peraturan Suruhanjaya EC 152/2009 [20]. Tahap kalsium dan natrium pemakanan dianalisis menggunakan kaedah nyalaan spektrometer serapan atom (Unicam Solar 939, Camberley, Surrey, UK). Nilai tenaga boleh dimetabolismekan bagi campuran suapan lengkap dikira dengan formula mengikut Šimeˇcek et al. [19].
2.2. Persampelan dan Pengukuran
Pada minggu ke-4, pada waktu pagi pada hari terakhir eksperimen, sampel darah diambil oleh tusukan sinus orbit dari semua babi secara individu dalam kedua-dua kumpulan untuk analisis seterusnya. Serum diperoleh dengan sentrifugasi (3000 rpm selama 30 minit) dan disimpan pada -20 ◦C sehingga analisis. Darah berheparin digunakan untuk menentukan parameter hematologi, menguji aktiviti fagosit, dan mengenal pasti subpopulasi limfosit.
Jadual 1. Formula dan komposisi kimia campuran makanan untuk babi (asas diberi makan).

2.2.1. Parameter Biokimia Hematologi dan Serum
Kiraan darah lengkap dilakukan dengan penganalisis hematologi automatik (scil Vet ABC™ Hematology Analyzer, Jerman). Pembolehubah yang dinilai dalam kajian kami ialah nilai hematokrit (HCT), kepekatan hemoglobin (Hb), kiraan sel darah merah (RBC), min isipadu korpuskular (MCV), dan jumlah kiraan sel darah putih (WBC). Parameter biokimia serum-jumlah protein, albumin, glukosa, urea, trigliserida, kolesterol, kreatinin, aspartat aminotransferase (AST), alkali fosfatase (ALP), dan fosforus diukur menggunakan penganalisis atas bangku akses rawak automatik sepenuhnya (Ellipse, Itali). Kepekatan kalsium dalam serum ditentukan dengan menggunakan spektrometer penyerapan atom api (Unicam Solar 939, Camberley, Surrey, UK).
2.2.2. Biomarker Peroksidasi Lipid
Kepekatan produk peroksidasi lipid (paras malondialdehid, MDA) dalam serum diukur sebagai bahan reaktif asid thiobarbituric (TBAR) mengikut kaedah pengubahsuaian spektrofotometri yang diterangkan oleh Costa et al. [21]. Secara ringkas, sampel serum dicampur dengan larutan yang terdiri daripada asid trichloroacetic (15%; Merck, Darmstadt, Jerman), asid thiobarbituric (0.38%; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), dan asid hidroklorik (0.25 N; Mikrochem, Pezinok, Slovakia) dan dipanaskan selama 30 minit dalam mandi air mendidih. Selepas penyejukan dalam air ais dan sentrifugasi, penyerapan supernatan diukur pada 535 nm. Kepekatan TBAR ditentukan daripada lengkung piawai yang disediakan menggunakan 1,1,3,3-tetrameth oxy propana (malondialdehyde-bis (dimetil asetal); Acros Organics, Geel, Belgium). Hasilnya dinyatakan sebagai nmol MDA/mL serum.

sistem imun yang meningkatkan tumbuhan cistanche
2.2.3. Pengujian Aktiviti Fagosit dan Pengenalpastian Subpopulasi Limfosit
Ujian Phagotest® komersial (Celonic, Munich, Jerman) telah digunakan untuk menentukan aktiviti fagosit dan kapasiti menelan fagosit. Arahan pengilang dipatuhi semasa menjalankan ujian. Ujian imunostaining langsung telah digunakan untuk mengenal pasti subpopulasi limfosit terpilih. Dua kombinasi antibodi monoklonal anti-porcine tikus konjugasi: CD3e/CD21 dan CD4/CD8a/CD25 telah digunakan mengikut spesifikasi yang diberikan dalam Jadual 2. Darah berheparin dalam jumlah 50 µL diinkubasi dengan antibodi monoklonal selama 15 minit dalam gelap. pada suhu makmal. Selepas pengeraman, 1 mL larutan lisis BD FACS telah ditambah ke dalam tiub. Tiub itu diinkubasi selama 20 minit tambahan dalam gelap pada suhu makmal dan kemudian disentrifugasi (300 × g selama 5 minit). Pelet sel kemudiannya dibasuh dan disentrifugasi dua kali dengan 1 mL garam penampan fosfat (PBS; MP Biomedicals, Illkirch-Graffenstaden, Perancis) pada 300 × g selama 5 minit. Akhirnya, sel telah digantung semula dalam 200 μL PBS untuk analisis sitometrik berikutnya.
Jadual 2. Spesifikasi dan jumlah antibodi monoklonal anti-porcine tikus terpakai.

Analisis aktiviti fagositik serta pengenalpastian subpopulasi limfosit dilakukan pada sitometer aliran BD FACSCantoTM enam warna (Becton Dickinson Biosciences, San Jose, CA, USA) menggunakan perisian BD FACS DivaTM. Kedudukan sel yang dianalisis telah berpagar dalam plot titik FSC vs. SSC. Granulosit, monosit, dan kedua-dua populasi sel bersama-sama, masing-masing, berpagar untuk analisis aktiviti fagosit. Berdasarkan kandungan DNA yang rendah dalam histogram pendarfluor merah (FL-2), agregat bakteria telah dikecualikan daripada analisis lanjut. Peratusan fagosit aktif dan keamatan pendarfluor purata ditentukan dalam histogram pendarfluor hijau (FL-1). Limfosit berpagar (Rajah 1a, b) digunakan untuk mengenal pasti subpopulasi limfosit. Limfosit3+ CD mewakili limfosit T dan limfosit B21+ CD (Rajah 1c). Subpopulasi CD4+CD8- telah dinilai sebagai limfosit pembantu T, CD4-CD8+ sebagai limfosit sitotoksik, CD4+CD8+ sebagai limfosit T positif berganda (Rajah 1d), dan CD4+CD25+ sebagai limfosit T pengawalseliaan (Rajah 1e). Perkadaran limfosit dinyatakan dalam peratusan.
2.3. Analisis statistik
Hasilnya dinilai secara statistik oleh ujian-t tidak berpasangan dengan perisian statistik GraphPad Prism 8.0. Nilai p < 0.05 dianggap signifikan secara statistik. Keputusan yang diperolehi dalam eksperimen ini dinyatakan sebagai min ± ralat piawai min (SEM).

Rajah 1. Strategi Gating: (a) penentuan kedudukan limfosit (merah) pada plot titik asas (FSC-A berbanding SSC-A); (b) mengeluarkan dua kali ganda dan aglomerat daripada analisis; (c) analisis perwakilan CD3+ dan CD21+ limfosit; (d) analisis perwakilan CD4+ dan CD8+ limfosit; (e) penentuan perwakilan CD4+CD25+ limfosit pada histogram daripada CD4+ sel positif (berpagar dengan hijau).
3. Keputusan
3.1. Parameter Biokimia Hematologi dan Serum
Kesan HS ke atas profil darah hematologi dan biokimia dibentangkan dalam Jadual 3. Parameter darah yang ditentukan termasuk kandungan sel darah merah, sel darah putih, hemoglobin, hematokrit, min isipadu korpuskular, jumlah protein, albumin, glukosa, urea, trigliserida , kolesterol, kreatinin, AST, Ca, dan P tidak terjejas oleh rawatan HS diet. Walau bagaimanapun, suplemen makanan dengan HS meningkatkan aktiviti ALP (p < 0.05).
Jadual 3. Kesan bahan humik pada beberapa parameter biokimia hematologi dan serum dalam anak babi

Tahap TBAR serum, produk sekunder peroksidasi lipid (yang merupakan parameter penting yang digunakan dalam penentuan peroksidasi lipid), tidak terjejas oleh penambahan HS.
3.2. Tindak Balas Imun Selular
Penambahan HS kepada makanan babi tidak mempunyai kesan yang ketara ke atas peratusan fagosit aktif (Jadual 4) dan kapasiti menelan fagosit (Jadual 5). Nilai yang lebih tinggi bagi parameter tindak balas imun semula jadi ini didapati dalam kumpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan kawalan.
Jadual 4. Kesan bahan humik ke atas aktiviti fagosit dalam darah anak babi dinilai sebagai peratusan fagosit aktif—aktiviti fagosit

Jadual 5. Kesan bahan humik ke atas kapasiti menelan fagosit yang dinyatakan sebagai min intensiti pendarfluor (MFI).


Rajah 2. Samb.

Rajah 2. Kesan bahan humik pada peratusan limfosit: (a) CD3+; (b) CD21+; (c) CD4+CD8-; (d) CD4-CD8+; (e) CD4+CD8+; (f) CD4+CD{{10}}; dan (g) nisbah CD4:CD8 limfosit dalam darah anak babi. Lajur yang dilabelkan dengan asterisk adalah berbeza dengan ketara daripada kawalan (*** p < 0.001).
4. Perbincangan
4.1. Tindak Balas Imun Selular
Objektif utama kajian kami adalah untuk mengesan bagaimana bahan humik (HS) mempengaruhi beberapa penunjuk imuniti selular yang berbeza. Peratusan fagosit aktif dan kapasiti menelannya telah dipilih sebagai penunjuk untuk memantau kesan ke atas imuniti selular semula jadi. Dalam kajian terdahulu kami, didapati bahawa penambahan HS kepada diet ({{0}}.8%) ayam pedaging telah meningkatkan aktiviti fagositik serta min intensiti pendarfluor [16]. Selain itu, ELnaggar dan El-Kelawy [22] memerhatikan peningkatan dalam aktiviti fagositik dan indeks fagositik selepas suplemen asid humik kepada diet (0.1, 0.2, dan 0. 4%) ayam Sacco. Penemuan yang sama diperoleh dengan ayam penelur [17]. Dalam kajian semasa, suplemen HS kepada diet anak babi tidak mempunyai kesan yang ketara terhadap fagositosis. Walau bagaimanapun, peratusan fagosit aktif serta kapasiti menelannya secara berangka lebih tinggi dalam anak babi yang ditambah dengan HS berbanding anak babi dalam kumpulan kawalan. Menurut Sanmiguel dan Rondón [23], kesan HS pada fagosit adalah bergantung kepada masa. Mereka mendapati bahawa penambahan HS kepada diet (0.1 dan 0.2%) ayam petelur meningkatkan indeks fagositik pada hari 8 dan 30 penggunaan, tetapi dibandingkan kepada Wang et al. [2], yang mendapati bahawa babi yang makanannya mempunyai 10% HS ditambahkan padanya, mempunyai kiraan limfosit relatif yang lebih tinggi. Keputusan yang sama diperolehi untuk ayam itik, yang diberi makanan tambahan dengan 0.15% humate [24], atau ditambah dengan 20 mg asid humik/kg berat badan dalam air minuman [25]. Menurut Cetin et al. [24], penambahan diet ayam petelur dengan sebatian humik menghasilkan peningkatan ketara dalam kiraan limfosit, yang boleh dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran IL-2, serta ekspresi IL{{29} } reseptor pada limfosit. Bahan humik nampaknya meningkatkan aktiviti sel-2-penghasil IL. Walau bagaimanapun, penulis lain tidak melihat apa-apa kesan ketara ke atas kiraan limfosit dalam babi yang diberi makanan tambahan asid humik [26] serta pada ayam yang diberi asid humik dalam air minuman mereka [27] atau diet mereka [22] . Keputusan kami adalah serupa dengan pemerhatian Mudro ˇnová et al. [16], yang mendapati bahawa peratusan limfosit CD4 meningkat dengan ketara untuk ayam pedaging yang diberi suplemen HS (0.8%) berbanding dengan kumpulan kawalan. Mereka juga mencatatkan penurunan ketara dalam limfosit CD{39}} (limfosit sitotoksik T), yang menghasilkan nisbah CD4:CD8 yang lebih tinggi secara statistik, yang digunakan sebagai penanda rangsangan imun. Sebaliknya, memberi makan ayam petelur dengan diet 0.5% HS dengan ketara meningkatkan perkadaran limfosit IgM+ yang mewakili subpopulasi limfosit B dan mengurangkan dengan ketara bahagian limfosit CD3+ yang mewakili jumlah limfosit T. Perkadaran T helper dan limfosit sitotoksik T tidak terjejas [17]. Berdasarkan keputusan kami, serta pelbagai kajian, ia berikutan bahawa HS boleh mempunyai kesan imunostimulasi yang boleh dipengaruhi oleh komposisi dan kuantiti humat yang digunakan, kaedah pentadbiran mereka, spesies haiwan, dan, menurut ELnaggar dan El -Kelawy [22], dengan menternak haiwan di pelbagai kawasan di dunia, berbeza dalam iklim. Imunomodulasi HS mungkin secara teorinya terdiri daripada pembentukan kompleks humat dengan sakarida. Kompleks ini mengikat permukaan limfosit T dan sel NK dan menjejaskan fungsinya, termasuk pengeluaran sitokin, yang seterusnya mempengaruhi sel-sel lain sistem imun [28].

cistanche tubulosa-meningkatkan sistem imun
4.2. Parameter Biokimia Hematologi dan Serum
Objektif lain kajian ini adalah untuk menilai parameter darah hematologi dan biokimia terpilih bagi diet yang diberi makan anak babi yang ditambah dengan HS. Tiada perbezaan yang ketara dalam pembolehubah terpilih protein, tenaga, dan metabolisme mineral, serta dalam indeks hematologi, ditemui antara kumpulan eksperimen haiwan dengan makanan tambahan HS dan kumpulan kawalan, kecuali aktiviti ALP dalam kajian semasa. Penunjuk biokimia dalam kajian kami berada dalam julat rujukan dalam semua anak babi, menurut Doubek et al. [29] dan Kraft dan Dürr [30]. Penemuan kami adalah selaras dengan kerja terdahulu oleh Wang et al. [2], yang mendapati tiada perubahan ketara dalam sel darah merah dan putih semasa ujian dalam kajian mereka untuk mengetahui kesan HS pada pembolehubah darah dalam penamat babi. Selepas rawatan dengan diet yang mengandungi HS, Herzig et al. [31], dan juga Šamudovská dan Demeterová [32], memerhatikan peningkatan aktiviti ALP yang tidak ketara dalam ayam. Dalam penyiasatan kami, kami mendapati bahawa kumpulan eksperimen mempunyai aktiviti ALP yang jauh lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Nilai mereka, sementara itu, kekal dalam julat rujukan untuk tahap ALP babi (2–17 kat·L −1 ) [29,30]. Sebaliknya, Jad'uttová et al. [33] dan Rath et al. [34] mendapati pengurangan ketara dalam aktiviti ALP dalam ayam selepas makan dengan HS. Paras darah ALP dalam ayam pedaging yang diberi 1.00% makanan tambahan HS menurun, menurut pengarang ini. Walaupun nilai penurunan aktiviti ALP dalam Rath et al. [34] kajian adalah berbeza secara statistik daripada kawalan, mereka tidak menggambarkan sebarang kesan toksik HS pada organ terpilih (otot, buah pinggang, jantung, atau hati). Jumlah HS yang disediakan oleh diet boleh menjejaskan kepekatan mineral dalam darah. Tahap kalsium dan fosforus dalam serum darah anak babi tidak terjejas oleh pemberian HS pada kepekatan 0.5%. Keupayaan HS untuk mengelat logam, yang dipengaruhi oleh sejumlah besar rantai sampingan asid karboksilik, boleh menjadi sebab penurunan kepekatan serum mineral [34]. Dalam kajian kami, kepekatan kalsium dan fosforus dalam darah anak babi tidak berkurangan di bawah nilai rujukan dengan penambahan HS kepada campuran makanan kumpulan eksperimen. MDA adalah produk peroksidasi lipid yang disebabkan oleh radikal bebas oksigen, yang boleh digunakan sebagai penanda untuk menilai status antioksidan dan peroksidasi lipid [35]. MDA ditentukan sebagai biomarker tekanan oksidatif dengan mengukur tahap bahan reaktif asid thiobarbituric (TBAR) dalam darah. Penurunan tekanan oksidatif dicirikan oleh pengurangan tahap MDA. Kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa HS mungkin mempunyai sifat antioksidan, melindungi daripada pelbagai gangguan yang berkaitan dengan tekanan oksidatif yang biasanya disebabkan oleh radikal bebas. Sebagai contoh, Wang et al. [15] mendapati bahawa suplemen pemakanan natrium humat (2000 mg·kg−1 ) boleh meningkatkan status antioksidan anak babi yang diputuskan susu. Mereka memerhatikan pengurangan ketara dalam kandungan MDA dalam serum, serta peningkatan ketara dalam jumlah kapasiti antioksidan. Walau bagaimanapun, HS adalah bahan semula jadi dengan komposisi berubah-ubah, yang boleh menyebabkan keberkesanan yang berbeza, yang juga boleh bergantung pada jumlah yang ditadbir. Dalam eksperimen semasa, tiada variasi diperhatikan dalam tahap serum MDA (TBARs) anak babi yang diberi makan HS berbanding dengan kumpulan kawalan. Keputusan kami konsisten dengan Zhang et al. [36], yang mendapati bahawa penambahan natrium humat kepada diet (0.1, 0.3, dan 0.5%) ayam petelur tidak mempunyai kesan ke atas jumlah kapasiti antioksidan serum dan nilai MDA.

faedah suplemen cistanche-bagaimana untuk menguatkan sistem imun
5. Kesimpulan
Berdasarkan keputusan yang diperoleh dalam kajian ini, boleh disimpulkan bahawa suplemen diet dengan 0.5% bahan humik boleh memberi kesan rangsangan pada beberapa sel imun dalam anak babi. Terdapat peningkatan ketara dalam bahagian CD4+CD8- limfosit dalam darah. Suplemen dengan bahan humik meningkatkan serum ALP. Walau bagaimanapun, nilai ini masih dalam julat rujukan. Keputusan menunjukkan bahawa walaupun kepekatan HS yang rendah boleh memberi kesan positif kepada imuniti selular dalam anak babi. Disebabkan fakta, bahawa kepekatan bahan humik yang kami pilih mempunyai kesan yang ketara hanya pada beberapa penunjuk imuniti selular, kajian lanjut akan diperlukan untuk memilih kepekatan yang sesuai dan mengesahkan kesan rangsangan pada imuniti dalam kategori haiwan ini.
Rujukan
1. Peña-Mendez, EM; Havel, J.; Patoˇcka, J. Bahan humik-sebatian struktur yang masih tidak diketahui: Aplikasi dalam pertanian, industri, alam sekitar dan bioperubatan. J. Appl. Berbiomed. 2005, 3, 13–24. [CrossRef]
2. Wang, Q.; Chen, YJ; Yoo, JS; Kim, HJ; Cho, JH; Kim, IH Kesan bahan humik tambahan pada prestasi pertumbuhan, ciri darah dan kualiti daging dalam kemasan babi. Livest. Sci. 2008, 117, 270–274. [CrossRef]
3. Visser, SA Kesan bahan humik pada haiwan dan manusia yang lebih tinggi, kemungkinan penggunaan sebatian humik dalam rawatan perubatan. Dalam Prosiding Mesyuarat Persatuan Asid Humic Antarabangsa, Sevilla, Sepanyol, 1988; hlm. 27.
4. Stevenson, FJ Humus Kimia: Kejadian, Komposisi, Tindak balas; Wiley-Inter-Science: New York, NY, Amerika Syarikat, 1994; ms 34–41.
5. Hassan, HMA; Mohamed, MA; Youssef, AW; Hassan, ER Kesan penggunaan asid organik untuk menggantikan penggalak pertumbuhan antibiotik pada prestasi dan mikroflora usus ayam pedaging. Asia-Aust. J. Anim. Sci. 2010, 23, 1348–1353. [CrossRef]
6. Gálik, B.; Hrnˇ cár, C.; Gašparoviˇc, M.; Rolinec, M.; Hanušovský, O.; Juráˇcek, M.; Šimko, M.; Zábranský, L.; Kovacik, A. Kesan Bahan Humik Terhadap Kualiti Daging Dalam Penggemukan Burung Ladang (Phasianus colchicus). Pertanian 2023, 13, 295. [CrossRef]
7. Karaoglu, M.; Macit, M.; Esenbuga, N.; Durdag, H.; Turgut, L.; Bilgin, OC Kesan humat tambahan pada tahap yang berbeza ke atas prestasi pertumbuhan, penyembelihan dan ciri-ciri karkas ayam pedaging. Int. J. Poult. Sci. 2004, 3, 406–410.
8. Ji, F.; McGlone, JJ; Kim, SW Kesan bahan humik pemakanan pada prestasi pertumbuhan babi, ciri-ciri karkas, dan pelepasan ammonia. J. Anim. Sci. 2006, 84, 2482–2490. [CrossRef]
9. Lacková, Z.; Zigo, F.; Farkašová, Z.; Ondrašoviˇcová, S. Kesan Bahan Humik sebagai Makanan Tambahan Organik terhadap Prestasi Penggemukan, Kualiti Daging dan Parameter Biokimia Terpilih Arnab. Kehidupan 2022, 12, 1016. [CrossRef]
10. Kaevska, M.; Lorencova, A.; Videnska, P.; Sedlar, K.; Provaznik, I.; Trckova, M. Kesan natrium humat dan zink oksida yang digunakan dalam profilaksis cirit-birit selepas bercerai susu pada komposisi mikrobiota tahi dalam anak babi yang disapih. Doktor haiwan. Med. 2016, 61, 328–336. [CrossRef]
11. Trckova, M.; Matlova, L.; Hudcova, H.; Martin, F.; Zraly, Z.; Dvorska, L.; Beran, V.; Pavlik, I. Gambut sebagai makanan tambahan untuk haiwan: Kajian semula. Doktor haiwan. Med. -Czech. 2005, 50, 361–377. [CrossRef]
12. Weber, TE; van Sambeek, DM; Gabler, NK; Kerr, BJ; Moreland, S.; Johal, S.; Edmonds, MS Kesan asid humik dan butirik pemakanan pada prestasi pertumbuhan dan tindak balas kepada lipopolisakarida dalam babi muda. J. Anim. Sci. 2014, 92, 4172–4179. [CrossRef]
13. Mao, Y. Modulasi prestasi pertumbuhan, komposisi daging, status oksidatif, dan imuniti ayam pedaging oleh asid fulvik pemakanan. Poult. Sci. 2019, 98, 4509–4513. [CrossRef] [PubMed]
14. Stepchenko, LM Peranan persediaan humik dalam pengurusan proses metabolik dalam pembentukan produk biologi haiwan pertanian. Dalam Pencapaian dan Prospek Penggunaan Bahan Humic dalam Pertanian; Rumah Penerbitan Institut Pertanian: Dnepropetrovsk, Ukraine, 2008; ms 70–74. (Dalam bahasa Rusia)
15. Wang, Q.; Ying, J.; Zou, P.; Zhou, Y.; Wang, B.; Yu, D.; Li, W.; Zhan, X. Kesan suplemen pemakanan asid humik natrium dan zink oksida ke atas prestasi pertumbuhan, status imun dan kapasiti antioksidan anak babi yang diputuskan susu. Haiwan 2020, 10, 2104. [CrossRef] [PubMed]
16. Mudro ˇnová, D.; Karaffová, V.; Pešulová, T.; Košˇcová, J.; Marušˇcáková, IC; Bartkovský, M.; Marcinˇcáková, D.; Ševˇcíková, Z.; Marcinˇcák, S. Kesan bahan humik pada mikrobiota usus dan tindak balas imun ayam pedaging. Pertanian Makanan. Immunol. 2020, 31, 137–149. [CrossRef]
17. Mudro ˇnová, D.; Karaffová, V.; Semjon, B.; Nad', P.; Košˇcová, J.; Bartkovský, M.; Makiš, A.; Buj ˇnák, L.; Nagy, J.; Mojžišová, J.; et al. Kesan suplemen makanan bahan humik pada parameter pengeluaran, status imun dan mikrobiota usus ayam petelur. Pertanian 2021, 11, 744. [CrossRef]
18. Suruhanjaya Eropah. Arahan 2010/63/EU Parlimen Eropah dan Majlis 22 September 2010 mengenai perlindungan haiwan yang digunakan untuk tujuan saintifik. Mati. J. Eur. Kesatuan 2010, 276, 33–79.
19. Šimeˇcek, K.; Zeman, L.; Heger, J. Keperluan nutrien dan jadual nilai pemakanan makanan babi, ed. ke-3; Akademi Sains Pertanian Czech: Brno, Republik Czech, 2000; 125p. (Dalam Czech)
20. Suruhanjaya Eropah. Peraturan Suruhanjaya (EC) No 152/2009 pada 27 Januari 2009 menetapkan kaedah pensampelan dan analisis untuk kawalan rasmi makanan. Mati. J. Eur. Kesatuan. 2009, 54, 2–54.
21. Costa, CM; Santos, RCC; Lima, ES Prosedur automatik mudah untuk pengukuran thiol dalam sampel serum manusia. J. Bras. Patol. Med. Makmal. 2006, 42, 345–350. [CrossRef]
22. ELnaggar, AS; El-Kelawy, MI Kesan suplemen asid humik pada prestasi produktif, konstituen darah, tindak balas imun dan ciri-ciri bangkai ayam Sasso. Mesir. J. Anim. Prod. 2018, 55, 75–84.
23. Sanmiguel, PR; Rondón, BI Suplemen dengan bahan humik menjejaskan imuniti semula jadi pada ayam lapis dalam fasa selepas berpuasa. Rev. MVZ Córdoba 2016, 21, 5198–5210. [CrossRef]
24. Cetin, E.; Guclu, BK; Cetin, N. Kesan pemakanan humate dan suplemen asid organik ke atas tekanan sosial yang disebabkan oleh kepadatan stok yang tinggi dalam ayam petelur. J. Anim. Doktor haiwan. Adv. 2011, 10, 2402–2407.
25. Salah, H.; Mansour, E.; Reham, RR; Abd El Hamid, ES Kajian tentang kesan asid humik terhadap prestasi pertumbuhan, imunologi, beberapa parameter darah dan mengawal Clostridium usus dalam ayam pedaging. Zag. Doktor haiwan. J. 2015, 43, 102–109. [CrossRef]
26. Kim, K.; Bae, I.; Cho, J.; Choi, Y.; Ha, J.; Choi, J. Kesan asid humik dan suplemen serbuk daun blueberry dalam makanan ke atas produktiviti, darah dan kualiti daging babi penamat. Sains Makanan. Anim. Resour. 2019, 39, 276–285. [CrossRef] [PubMed]
27. Lala, AO; Okwelum, N.; Irekhore, OT; Ogunlade, BA; Adigun, AA; Elegbede, LA; Oyedeji, MM Parameter hematologi dan biokimia ayam pedaging ditambah dengan asid humik dalam air minuman. Appl. Trop. Agric. 2016, 21, 74–78.
28. Terratol, LLC Kesan Asid Humic pada Haiwan dan Manusia. Tersedia dalam talian: https://fulvic.info/wp-content/uploads/2019 /01/M-Terratrol_Artikel-1.pdf (diakses pada 10 Ogos 2022).
29. Doubek, J.; Šlosárková, S.; ˇReháková, K.; Bouda, J.; Scheer, P.; Piperisová, I.; Tomenendálová, J.; Matalová, E. Tafsiran Penemuan Biokimia dan Hematologi Asas dalam Haiwan, ed. ke-2; Noviko: Brno, Republik Czech, 2010; hlm. 102. (Dalam bahasa Czech)
30. Kraft, W.; Dürr, UM Klinická Laboratórna Diagnostika vo Veterinárnej Medicíne, 1st ed.; Hajko & Hajková: Bratislava, Slovakia, 2001; ms 1–380. (Dalam bahasa Slovak)
31. Herzig, I.; Navrátilová, M.; Totušek, J.; Suchý, P.; Veˇcerek, V.; Blahová, J.; Zralý, Z. Kesan asid humik pada pengumpulan zink dalam tisu ayam pedaging. Czech J. Anim. Sci. 2009, 54, 121–127. [CrossRef]
32. Šamudovská, A.; Demeterová, M. Kesan diet ditambah dengan sebatian humik semulajadi dan natrium humat ke atas prestasi dan pembolehubah metabolik terpilih dalam ayam pedaging. Acta Vet. Brno 2010, 79, 385–393. [CrossRef]
33. Jad'uttová, I.; Marcinˇcáková, D.; Bartkovský, M.; Semjon, B.; Harˇcárová, M.; Nagyová, A.; Váczi, P.; Marcinˇcák, S. Kesan bahan humik pemakanan ke atas prestasi penggemukan, hasil karkas, parameter biokimia darah dan profil mineral tulang ayam pedaging. Acta Vet. Brno 2019, 88, 307–313. [CrossRef]
34. Rath, NC; Huff, KAMI; Huff, GR Kesan asid humik pada ayam pedaging. Poult. Sci. 2006, 85, 410–414. [CrossRef]
35. Sumida, S.; Tanaka, K.; Kitao, H.; Nakadomo, F. Pengoksidaan lipid yang disebabkan oleh senaman dan kebocoran enzim sebelum dan selepas suplemen vitamin E. Int. J. Biokim. 1989, 21, 835–838. [CrossRef]
36. Zhang, AR; Pirzado, SA; Liu, GH; Chen, ZM; Chang, WH; Cai, HY; Bryden, WL; Zheng, AJ Suplemen diet dengan sodium humate meningkatkan kualiti telur dan fungsi imun ayam petelur. J. Appl. Anim. Nutr. 2020, 8, 93–99. [CrossRef]






