ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КРОВІ У КРОЛІВ, ХВОРИХ НА ПАСТЕРЕЛЬОЗ
Анотація
Пастерельоз – хвороба кролів, яка характеризується ринітом, пневмонією, орхітом, середнім отитом, септицемією та утворенням абсцесу. Іноді інфекція P. multocida може бути протікати безсимптомно. Були проведені гематологічний, біохімічний аналіз сироватки крові, аналіз цитокінів запалення, імунологічний та гістопатологічний аналізи. Результати показали, що у кроликів, хворих P. multocida типу B, спостерігали макроцитарну гіпохромну анемію та лейкоцитоз зі значним підвищенням відсотка та індексу фагоцитарної активності. Так кількість еритроцитів збільшилась на 19,51%, концентрації гемоглобіну на 24,42%, у кроликів, інфікованих P. multocida, порівняно з контролем. Крім того, спостерігали збільшення (p <0,05) лейкоцитів, нейтрофілів на 160,30% і моноцитів на 88,46%. Відмічали зниження (p <0,05) кількості лімфоцитів на 32,71% і незначними змінами кількості еозинофілів на 38,46%. Підвищення фагоцитарної активності на 26,79% та фагоцитарного індексу на 55,88% у хворих кроликів. У інфікованих кроликів спостерігалося значне зниження рівня загального білка, альбуміну, глобуліну та імуноглобуліну (IgG та IgM) у сироватці крові. Так вміст загального білка був нижче у хворих кролів на 36,28%. При цьому кількість альбуміну була нижче на 37,34%, а глобулінів на 31,97%, порівняно зі здоровими кролями. Рівень імуноглобулінів сироватки показали значне зниження (p <0,05) IgG на 17,86% та IgM на 46,92%, порівняно з хворими кроликами. Вміст запального цитокіну – інтерлейкіну був вище на 44,57% у сироватці крові хворих на пастерельоз кролів. Крім того, у хворих кроликів спостерігалося значне підвищення рівня запальних цитокінів, аланінамінотрансферази, лужної фосфатази, лактатдегідрогенази та білірубіну (загального, прямого та непрямого) у сироватці крові. Сироваткова активність аланінтрансфераза (АЛТ), лужна фосфатаза (ЛФ) і лактатдегідрогеназа (ЛДГ) значно підвищилася (p < 0,05) у групі, інфікованій P. multocida, порівняно з контролем. Так рівень АЛТ збільшився на 40,93%, ЛФ – на 87,78%, ЛДГ – на 79,99% був вище у кролів хворих на пастерельоз.
Посилання
2. Blicharska, N., & Seidel, V. (2019). Chemical Diversity and Biological Activity of African Propolis. Progress in the chemistry of organic natural products, 109, 415–450. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12858-6_3
3. D'Amico, F., Casalino, G., Bozzo, G., Camarda, A., Lombardi, R., Dimuccio, M. M., & Circella, E. (2022). Spreading of Pasteurella multocida Infection in a Pet Rabbit Breeding and Possible Implications on Healed Bunnies. Veterinary sciences, 9(6), 301. https://doi.org/10.3390/vetsci9060301
4. D'Amico, F., Messina, D., Casalino, G., Schiavitto, M., Bove, A., Romito, D., D'Onghia, F. P., Camarda, A., & Circella, E. (2024). Characterisation of Pasteurella multocida Strains from Different Lesions in Rabbits. Animals : an open access journal from MDPI, 14(11), 1569. https://doi.org/10.3390/ani14111569
5. El-Jakee, J. K., Moussa, I. M., Omran, M. S., Ahmed, B. M., Elgamal, M. A., Hemeg, H. A., Mubarak, A. S., Al-Maary, K. S., Kabli, S. A., Marouf, S. A., & Haji Alhaaji, J. (2020). A novel bivalent Pasteurellosis-RHD vaccine candidate adjuvanted with Montanide ISA70 protects rabbits from lethal challenge. Saudi journal of biological sciences, 27(3), 996–1001. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.12.042
6. Fernández, M., Garcias, B., Duran, I., Molina-López, R. A., & Darwich, L. (2023). Current Situation of Bacterial Infections and Antimicrobial Resistance Profiles in Pet Rabbits in Spain. Veterinary sciences, 10(5), 352. https://doi.org/10.3390/vetsci10050352
7. Friedman, E., & Krause-Parello, C. A. (2018). Companion animals and human health: benefits, challenges, and the road ahead for human-animal interaction. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics), 37(1), 71–82. https://doi.org/10.20506/rst.37.1.2741
8. Guan, L. J., Yang, J. Q., Xu, Q. Y., Feng, Y. F., Zhang, X. C., Tang, B., & Zhao, Z. Q. (2023). Immunogenicity and efficacy of serogroup A and D bacterins against Pasteurella multocida in mice. Frontiers in veterinary science, 10, 1132536. https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1132536
9. Homayoon, M., Tahamtan, Y., Kargar, M., Hosseini, S. M. H., & Akhavan Sepahy, A. (2018). Pasteurella multocida inactivated with ferric chloride and adjuvanted with bacterial DNA is a potent and efficacious vaccine in Balb/c mice. Journal of medical microbiology, 67(9), 1383–1390. https://doi.org/10.1099/jmm.0.000794
10. Jekl V. (2021). Respiratory Disorders in Rabbits. The veterinary clinics of North America. Exotic animal practice, 24(2), 459–482. https://doi.org/10.1016/j.cvex.2021.01.006
11. Megahed, M. M. M., El-Nagar, A. M. A., El-Demerdash, A. S., Ayoub, M. A., & Tolba, H. M. N. (2023). Evaluation and development of diagnostic tools for rapid detection of Riemerella anatipestifer and Pasteurella multocida in ducks. Journal of advanced veterinary and animal research, 10(2), 211–221. https://doi.org/10.5455/javar.2023.j671
12. Nassar, S. A., Mohamed, A. H., Soufy, H., & Nasr, S. M. (2013). Protective effect of Egyptian propolis against rabbit pasteurellosis. BioMed research international, 2013, 163724. https://doi.org/10.1155/2013/163724
13. Rahman, M. H., Akther, S., Alam, M. S., Hassan, M. Z., Sarker, M. S., Ali, M. Z., Giasuddin, M., & Ahmed, S. (2023). Prevalence and identification of caprine pasteurellosis in pneumonic goats in Bangladesh. Journal of advanced veterinary and animal research, 10(3), 538–544. https://doi.org/10.5455/javar.2023.j707
14. REITMAN, S., & FRANKEL, S. (1957). A colorimetric method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases. American journal of clinical pathology, 28(1), 56–63. https://doi.org/10.1093/ajcp/28.1.56
15. Reuben, R. C., Sarkar, S. L., Ibnat, H., Setu, M. A. A., Roy, P. C., & Jahid, I. K. (2021). Novel multi-strain probiotics reduces Pasteurella multocida induced fowl cholera mortality in broilers. Scientific reports, 11(1), 8885. https://doi.org/10.1038/s41598-021-88299-0
16. Scoresby, K. J., Strand, E. B., Ng, Z., Brown, K. C., Stilz, C. R., Strobel, K., Barroso, C. S., & Souza, M. (2021). Pet Ownership and Quality of Life: A Systematic Review of the Literature. Veterinary sciences, 8(12), 332. https://doi.org/10.3390/vetsci8120332
17. Sultan, R. H., Abdallah, M., Ali, T. M., Ahmed, A. E., Assal, H. H., Elesawy, B. H., & Ahmed, O. M. (2022). The Associations between Cytokine Levels, Kidney and Heart Function Biomarkers, and Expression Levels of Angiotensin-Converting Enzyme-2 and Neuropilin-1 in COVID-19 Patients. Vaccines, 10(7), 1045. https://doi.org/10.3390/vaccines10071045
18. Tabatabaei, M., & Abdolahi, F. (2023). Molecular evaluation of sheep and goats isolates of Pasteurella multocida and their antibiotic resistance. Veterinary research forum : an international quarterly journal, 14(9), 481–487. https://doi.org/10.30466/vrf.2022.556438.3524
19. Tietz, N. W. (1995). Clinical guide to laboratory tests. In Clinical guide to laboratory tests 1096-1096
20. Wang, H., Xin, L., Wu, Y., Liu, Y., Yao, W., Zhang, H., Hu, Y., Tong, R., & Zhu, L. (2023). Construction of a one-step multiplex real-time PCR assay for the detection of serogroups A, B, and E of Pasteurella multocida associated with bovine pasteurellosis. Frontiers in veterinary science, 10, 1193162. https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1193162
21. Wilkinson, P. C. (1981). Techniques in clinical immunology. Black well scientific publications, London, 287-288.
22. Xin, C., Hill, F., & Elsohaby, I. (2024). Retrospective analysis of antimicrobial resistance in bacterial pathogens from pet rabbits in Hong Kong, 2019-2022. Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 36(5), 711–718. https://doi.org/10.1177/10406387241233546
23. Yong, S., Ng, C. Y., Liu, H., Chen, Y., Liu, Q., Teo, T. L., Loh, T. P., & Sethi, S. K. (2024). Expedient measurement of total protein in human serum and plasma via the biuret method using fiber optic probe for patient samples and certified reference materials. Analytical and bioanalytical chemistry, 10.1007/s00216-024-05561-w. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00216-024-05561-w
24. Zhao, G., Tang, Y., Dan, R., Xie, M., Zhang, T., Li, P., He, F., Li, N., & Peng, Y. (2024). Pasteurella multocida activates apoptosis via the FAK-AKT-FOXO1 axis to cause pulmonary integrity loss, bacteremia, and eventually a cytokine storm. Veterinary research, 55(1), 46. https://doi.org/10.1186/s13567-024-01298-7
25. Zhao, G., Tang, Y., Liu, X., Li, P., Zhang, T., Li, N., He, F., & Peng, Y. (2024). Pasteurella multocida activates Rassf1-Hippo-Yap pathway to induce pulmonary epithelial apoptosis. Veterinary research, 55(1), 31. https://doi.org/10.1186/s13567-024-01285-y