ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА

It is studied the influence of probiotic preparation BPS-44 on the state of the antioxidation system of carp’s organism in the conditions of winter starvation. It is set out that the level of products of lipids’ peroxidation diminishes and the primary enzymes of antioxidation defence activate under...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2006
Main Authors: Агеєв , В.О., Смольський , О.С., Смольська , Т.М., Дерев’янко , С.В., Божок , Л.В.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2006
Subjects:
Online Access:https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/477
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Agriciltural microbiology
Download file: Pdf

Institution

Agriciltural microbiology
_version_ 1871466266666991616
author Агеєв , В.О.
Смольський , О.С.
Смольська , Т.М.
Дерев’янко , С.В.
Божок , Л.В.
author_facet Агеєв , В.О.
Смольський , О.С.
Смольська , Т.М.
Дерев’янко , С.В.
Божок , Л.В.
author_institution_txt_mv [ { "author": "В.О. Агеєв ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "О.С. Смольський ", "institution": "Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка" }, { "author": "Т.М. Смольська ", "institution": "Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка" }, { "author": "С.В. Дерев’янко ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "Л.В. Божок ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" } ]
author_sort Агеєв , В.О.
baseUrl_str https://smic.in.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T10:10:51Z
description It is studied the influence of probiotic preparation BPS-44 on the state of the antioxidation system of carp’s organism in the conditions of winter starvation. It is set out that the level of products of lipids’ peroxidation diminishes and the primary enzymes of antioxidation defence activate under influence of this probiotic. This fact testifies to strengthening of adaptive-protective possibilities of fishes’ organism in the conditions of wintering.
doi_str_mv 10.35868/1997-3004.3.93-103
first_indexed 2025-07-17T12:26:32Z
format Article
fulltext 92 93 УДК 631.087.8:577.115/636.987 ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА Агеєв В.О.1, Смольський О.С.2, Смольська Т.М.2, Дерев’янко С.В.1, Божок Л.В.1 1Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027, Україна 2Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна Досліджений вплив пробіотичного препарату БПС-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа в умовах зимового го- лодування. Встановлено, що за дії цього пробіотика зменшується рівень продуктів пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) та акти- вуються первинні ферменти антиоксидантного захисту, що свід- чить про посилення адаптивно-захисних можливостей організму риб в умовах зимівлі. Ключові слова: пробіотики, Bacillus subtilis, БПС-44, пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантна система, короп, зимівля, адаптація. Більшість препаратів, які застосовуються нині у ветеринарній ме- дицині для корекції різних патологічних станів, не завжди відпові- дають сучасним вимогам, оскільки дуже часто мають або високу токсичність, або потенційно мутагенні властивості, чи дають інші побічні ефекти [1; 2]. У зв’язку з цим актуальним є пошук і ство- рення нових та вивчення існуючих нетоксичних препаратів біоло- гічного походження для використання в тваринництві [3]. У літературі [4-6] є чимало повідомлень про застосування подібних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Такі препарати є переважно поліфункціональними, оскільки, маючи антиоксидантні та антирадикальні властивості, вони, крім того, впливають на регуляцію ферментативної активності, транспорту, передачі сигналів, тобто ті процеси, які протікають на рівні біо- мембран. З цією метою можуть застосовуватися не лише окремі речо- вини природного походження чи їх штучно модифіковані аналоги, але й живі культури мікроорганізмів. 94 95 Препарати на основі живих мікробних клітин (пробіотики) широко застосовуються для лікування і профілактики шлунково- кишкових хвороб, ендометритів, маститів та інших захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. Лікувальний і профілактич- ний ефект цих препаратів обумовлений високою антагоністичною активністю виробничих штамів по відношенню до патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, здатністю активізувати си- стему макрофагів та спричиняти індукцію інтерферону [7; 8]. В останні роки пробіотики застосовуються також і для збільшення приростів маси тварин і птиці. Їх ефективність у процесі травлення обумовлена високою ферментативною активністю (амілолітичною, целюлозолітичною, протеолітичною), здатністю поповнювати раціон незамінними амінокислотами та вітамінами, які в процесі травлення за участю бактерій синтезуються de novo [9]. Крім того, відомо, що після перорального прийому пробіотиків відбувається явище, яке класифікується як безсимптомна транслокація мікроорганізмів: при їхньому контакті зі слизовими оболонками шлунково-кишкового тракту приблизно 0,1% загальної кількості введених мікробних клітин вже у перші хвилини може проникати у кров, а потім – у паренхіматозні органи [10; 11]. Цим може обумовлюватися інтегрований вплив пробіотичних препаратів на макроорганізм. Відомо, що у риб в умовах зимового голодування активуються процеси пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ), що супроводжується окисленням органічних сполук та утворенням токсичних для організму риб пероксидних продуктів. Це зумовлює необхідність підтримання високого рівня активності систем антиоксидантного захисту організму, порушення функціонування яких може призвести до негативних змін структурно-функціональних властивостей біомембран та значного ураження клітин відповідних тканин та органів [12]. Уникнути таких небажаних наслідків можна шляхом своєчасного блокування пускового механізму патології, тобто зниження інтенсивності ПОЛ в організмі за допомогою антиоксидантів, які запобігають утворенню вільних радикалів, здатних пошкоджувати клітину [13]. Однак вплив пробіотиків на організм риб узагалі, як і на стан їхньої антиоксидантної системи зокрема, вивчено недостатньо. У зв’язку з цим метою нашого дослідження було визначення рівня активності основних ферментів антиоксидантного захисту 94 95 та вмісту продуктів ПОЛ коропових риб в умовах зимівлі за дії бактеріального препарату БПС-44. Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були дворічки коропа (Cyprinus carpio L.) вагою 200–250 г. Дослід проводився у модельних умовах в акваріумах об’ємом 200 літрів на 5 особинах у кожному варіанті. Акліматизація тривала 3 доби, експозиція препарату – 14 діб. Температура води коливалася в межах 6–9°С, вміст розчиненого кисню, який визначали за йодометричним методом Винкгера [14], знаходився в межах фізіологічної норми. Риби знаходились в умовах зимового голодування та були поділені на два варіанти – контрольний та дослідний. В дослідному варіанті у воду додавався розроблений в Інституті сільськогосподарської мікробіології УААН на основі штаму Bacillus subtilis 44-p препарат бацилярний субтиліс БПС-44 в концентрації 1,25 · 108 КУО/л. Кров для досліджень відбирали із синуса зябрової вени риб з використанням антикоагулянта гепарину з розрахунку 10 од. на 1 мл крові. Кров розділяли на плазму та еритроцити, які суспендували у фізіологічному розчині. Гомогенати печінки, зябер та кишечника готували на 0,025М трис-HCl-буфері (рН 7,4) з 0,175М KCl. Вміст гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) визначали за методом [15], що базується на здатності ГПЛ окислювати йони Fe2+ до Fe3+, вміст дієнових кон’югатів ненасичених жирних кислот (ДК) – за методом [16], що ґрунтується на реєстрації оптичної густини гептан-ізопропанольного екстракту ліпідів при 233 нм. Визначення вмісту малонового діальдегіду (МДА) проводили за його реакцією з тіобарбітуровою кислотою [17]. Досліджували активність ферментів первинного антиок- сидантного захисту – супероксиддисмутази (СОД) та каталази, а також глутатіонзалежної системи знешкодження пероксидних продуктів – глутатіонпероксидази (ГП) та глутатіон-S-трансферази (Г-S-Т). Активність СОД визначали за методом [18], що ґрунтується на визначенні ступеня гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату. Активність каталази встановлювали за величиною зменшення в часі концентрації гідроген пероксиду за методом [19]. Активність ферментів глутатіонового циклу визначали з використанням описаних методів [20]. Вміст у тканинах білкових тіолових груп (SH-груп) вста- 96 97 новлювали за Фоломеевым [21]. Фактор антиоксидантного стану (ФАС), що характеризує кількісні зміни антиоксидантного статусу тканини, розраховували за формулою: ФАС = Кількість білка визначали за Lowry et al. [22]. Крім того, проводили мікробіологічне дослідження проб внутрішніх органів риб. При цьому визначали концентрацію бак- терій виду Bacillus subtilis у внутрішніх органах риб контрольної і дослідної груп. Додатково досліджували деякі характеристики виділених мікроорганізмів: морфологію колоній, амілолітичну активність (за допомогою йодної проби), а також проводили мікроскопічне дослідження культур: рухомість визначали в препараті “роздавлена крапля”, розміри клітин, наявність та положення спор – у мазках, пофарбованих за Грамом [23]. Математичну обробку даних здійснювали методами варіаційної статистики з використанням t-критерію Стьюдента [24] за допомогою програми Microsoft Excel XP. Результати та їх обговорення. Встановлено, що за дії БПС- 44 протягом двох тижнів у досліджуваних органах і тканинах риб спостерігається статистично достовірне, порівняно з контролем, зниження рівня МДА в плазмі крові (на 40%) та печінці (на 28%). Незначне зниження концентрації МДА спостерігається також у зябрах та кишечнику (табл. 1). В той же час в усіх органах, крім плазми крові, удвічі збільшується активність СОД. У печінці, ки- шечнику та еритроцитах також суттєво підвищується активність каталази (на 23, 53 та 93% відповідно). Як наслідок, значення фак- тора антиоксидантного стану в усіх тканинах збільшується в 3–3,4 раза. Отже, при застосуванні препарату БПС-44 активізується си- стема первинного антиоксидантного захисту тканин. Щодо первинних продуктів ПОЛ, то при дії пробіотика рівень ГПЛ у кишечнику знижується, в інших органах – дещо зростає, проте недостовірно. Це корелює з концентрацією кінце- вого продукту ПОЛ – МДА (див. табл. 1). Застосування препарату БПС-44 достовірно не впливає на вміст проміжних продуктів ПОЛ – дієнових кон’югатів ненасичених жирних кислот, що може свід- чити про настання певної рівноваги між процесами окислення та відновлення. СОД • Каталаза МДА 96 97 Таблиця 1. Основні показники активності антиоксидантної системи при дії препарату БПС-44 Показник Варіант досліду Гомогенати тканин та фракції крові Гомогенат печінки Гомогенат зябер Гомогенат кишечника Плазма крові Суспензія еритроцитів Активність СОД, у.о./мг білка контроль 3,9±0,6 18,5±2,5 8,3±1,9 3,6±0,8 7,7±1,4 БПС-44 8,0±1,5* 33,3±10,3 15,4±5,1 3,3±1,5 14,1±2,3* Активність каталази, у.о./мг білка контроль 75,0±5,9 3,7±0,4 9,5±1,4 – 23,1±2,4 БПС-44 91,9±9,8 4,6±0,5 14,5±3,5 – 44,6±7,4* Активність ГП, нмоль NADPH·хв·мг білка контроль 0,089±0,007 0,117±0,006 0,051±0,006 0,065±0,022 0,045±0,009 БПС-44 0,049±0,009* 0,100±0,004* 0,055±0,011 0,082±0,015 0,031±0,010 Активність Г-S-Т, нмоль NADPH·хв·мг білка контроль 0,555±0,220 0,376±0,027 0,084±0,034 0,004±0,001 0,025±0,004 БПС-44 0,557±0,122 0,329±0,023 0,162±0,080 0,003±0,001 0,045±0,017 Концентрація білкових SH-груп, мкмоль/мг білка контроль 0,077±0,005 0,034±0,004 0,046±0,003 0,012±0,003 0,034±0,006 БПС-44 0,085±0,004 0,059±0,003* 0,063±0,002* 0,008±0,001* 0,059±0,002* Концентрація ГПЛ, у.о./мг білка контроль 0,026±0,039 -0,007±0,021 -0,031±0,037 0,091±0,037 -0,005±0,026 БПС-44 0,048±0,065 0,045±0,031 -0,089±0,040 0,156±0,051 0,078±0,020* Концентрація ДК, у.о./мг білка контроль 0,056±0,009 0,045±0,003 0,080±0,032 0,043±0,023 0,013±0,003 БПС-44 0,038±0,005 0,038±0,005 0,039±0,003 0,030±0,004 0,009±0,003 Концентрація МДА, у.о./мг білка контроль 0,866±0,073 0,632±0,047 0,636±0,030 0,615±0,026 0,276±0,024 БПС-44 0,625±0,038* 0,499±0,062 0,559±0,052 0,372±0,029* 0,292±0,031 Значення ФАС, у.о. контроль 350,2±73,1 113,2±24,2 121,7±27,4 – 641,9±131,6 БПС-44 1177,6±249,6* 355,3±162,3 370,2±127,3 – 2165,2±374,9* * – дані достовірно відрізняються від показників контролю (p < 0,05); – – дані відсутні 98 99 Що стосується глутатіонової антиоксидантної системи, то глутатіонпероксидаза на вплив БПС-44 реагує в різних органах не- однозначно: у печінці, зябрах та еритроцитах її активність зменшу- ється, в плазмі, навпаки, підвищується, а в кишечнику залишається без змін. Інший фермент цієї системи – глутатіон-S-трансфераза – на дію препарату практично не реагує і лише в кишечнику (де не спрацював попередній фермент) її активність зростає в 1,9 раза. Таким чином, підтверджується взаємодоповнююча роль ферментів глутатіонової системи, які часто є специфічними для окремих ор- ганів чи тканин. Концентрація білкових тіолових груп у зябрах, кишечнику та еритроцитах достовірно підвищується на 35–75%, що також свідчить про позитивний вплив препарату на ферментні системи антиоксидантного захисту клітин, оскільки білкові сульфгідрильні групи можуть виконувати роль антиокислювального буфера. При аналізі отриманих даних по групах досліджуваних тканин та органів при застосуванні БПС-44 відмічено зниження загального рівня продуктів ПОЛ, активацію ферментів первинного антиоксидантного захисту – СОД та каталази, а також збільшення рівня білкових тіолових груп. У той же час відмічено несуттєву роль системи глутатіону в даних процесах, доказом чого є незначні зміни активності відповідних глутатіон-залежних ферментів. Ці дані, на нашу думку, яскраво свідчать про позитивний вплив пробіотика БПС-44 на загальну динаміку окисно-відновних процесів в організмі коропа. При мікробіологічному дослідженні проб внутрішніх орга- нів встановлено, що концентрація життєздатних клітин бактерій Bacillus subtilis в різних органах і тканинах риб дослідної групи однакова і в 5–20 разів більша, ніж у відповідних органах риб контрольної групи (рис. 1). Виділені з органів риб дослідної групи культури мікроорганізмів є типовими для штаму B. subtilis 44-p і характеризуються ознаками, наведеними в табл. 2. Ізоляти, виді- лені з органів контрольних тварин, теж виявилися типовими пред- ставниками виду B. subtilis, проте були неоднорідними за морфоло- гічними ознаками колоній, розмірами клітин та амілолітичною ак- тивністю, а, отже, вони є представниками резидентної мікрофлори внутрішнього середовища організму риб. 98 99 Рис. 1. Вміст бактерій Bacillus subtilis в органах і тканинах риб (* – дані достовірно відрізняються від контролю; p < 0,05) Таблиця 2. Характеристики культур мікроорганізмів, виділених з організму риб дослідної групи Показники Результати дослідження Морфологія колоній на 18–20-й годині росту колонії слизисті, блискучі, гладенькі, підвищені; через 48 годин культивування – складчасті, матові, з піднятим центром і зазубреними краями, безбарвні або білуватого кольору Амілолітична активність при додаванні розчину йоду до колоній, вирощених на картопляно-мінеральному середовищі Первозванського, спостерігаються зони просвітлення навколо колоній Мікроскопія живої культури у препараті “роздавлена крапля” спостерігаються рухливі поодинокі та розміщені ланцюжками клітини видовженої форми Мікроскопія мазків поодинокі та розміщені ланцюжками грампозитивні палички з заокругленими кінцями розміром 0,7–0,8 Ч 2–3 мкм з центрально розташованими спорами �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� � � �� ������� ����� �������� ������ �������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 101 На основі цих даних нами було зроблене припущення, що позитивний вплив пробіотика БПС-44 на організм коропа від- бувається внаслідок проникнення клітин препарату у внутрішні органи риб. Причому за умов постійного контакту риб із суспен- зією пробіотика та зниженого обміну речовин при зимовому голо- дуванні концентрація клітин пробіотика у їхньому внутрішньому середовищі приблизно дорівнює їх концентрації у зовнішньому середовищі. Механізм такого впливу пробіотичного препарату на окисно- відновний статус макроорганізму може обумовлюватися продуку- ванням клітинами Bacillus subtilis штаму 44-p біологічно активних речовин, насамперед – природних антиоксидантів. Таким чином, встановлено, що препарат БПС-44 позитивно впливає на організм коропа, активуючи системи антиоксидантного захисту організму та знижуючи рівень продуктів ПОЛ в тканинах. Цей ефект обумовлений здатністю пробіотичного штаму прижи- ватися в організмі коропа за рахунок транслокації клітин через кров’яне русло. Тому БПС-44 можна рекомендувати для застосу- вання у рибному господарстві як адаптогенний препарат в умовах зимівлі. 1. Висоцький І.Ю. Вплив деяких лікарських засобів на стан ПОЛ за умов гострого токсичного ураження печінки щурів // Ліки. – 2003. – No 1-2. – С. 86-90. 2. Свінціцький А.С., Загородний М.І., Юрченко Н.М. Вплив диклофенаку натрію, кверцетину та їх комбінацій на ліпоперокси- дацію при експериментальному остеоартрозі // Ліки. – 2003. – No 1- 2. – С. 100-103. 3. Гаділія О.П., Андрійчук Т.Р., Меркулов С.П та ін. Вплив препаратів “Аммівіт” та “Церулоплазмін” на вміст продуктів перок- сидного окислення ліпідів та показники антиоксидантної системи за дії радіації // Укр. біохім. журн. − 2002. − Т. 74, No 1. − С. 97-100. 4. Даценко З.М., Крищенко О.М., Нечитайло Н.О. Вплив “морських” фосфоліпідів з ω-3 жирними кислотами на склад жир- них кислот мікросомальних мембран печінки щурів за окислюваль- ного стресу // Укр. біохім. журн. – 2001. – Т. 73, No 1. – С. 60-64. 5. Левицкий А.П., Макаренко О.А., Новосад Е.М и др. Анти- оксидантное и противовоспалительное действие “Виталонга” при гиперлипидемии у крыс // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, No 1. 100 101 – С. 121-124. 6. Попичев М.И., Толкачёва Н.В., Кулакова С.Н и др. Влияние биопрепарата “Полиен” на показатели жирнокислотного состава крови у спортсменов-волейболистов // Укр. биохим. журн. – 1999. – Т. 71, No 1. – С. 98-102. 7. Сорокулова И.Б. Влияние пробиотиков из бацилл на функ- циональную активность макрофагов // Антибиотики и химиотера- пия. – 1998. – No 2. – С. 20-23. 8. Тимошок Н.О. Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження: Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.07. – К., 2002. – 21 с. 9. Тараканов Б.В. Механизмы действия пробиотиков на микрофлору пищеварительного тракта и организм животного // Ветеринария. – 2000. – No 1. – С. 47-54. 10. Смирнов В.В., Резник С.Р., Сорокулова И.Б., Вьюниц- кая В.А. О некоторых механизмах возникновения бессимптомной бактериемии // Микробиол. журн. – 1988. – Т. 50, No 6. – С. 56-59. 11. Смирнов В.В., Рєзник Р.С. Дискусійні проблеми транс- локації екзогенної мікрофлори // ХІІ Укр. респ. з’їзд мікробіологів, епідеміологів і паразитологів. – К., 1991. – С. 13. 12. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. − М.: Наука, 1972. − 257 с. 13. Потрохов А.С., Зиньковский О.Г. Новый антистрессовый препарат глициланалид и методика его применения в рыбоводстве // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 36, No 2. – С. 41-46. 14. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод. – М.: Химия, 1984. – С. 177-182. 15. Романова Л.А., Стальная И.Д. Метод определения гидро- перекисей липидов с помощью тиоцианата аммония // Современ- ные методы в биохимии / Под ред. В.Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – C. 64-66. 16. Стальная И.Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных ВЖК // Современные методы в биохимии / Под ред. В.Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – С. 63-64. 17. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения мало- нового диальдегида с помощью ТБК // Современные методы в био- химии / Под ред. В.Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – С. 66- 68. 18. Дубинина Е.Е., Сальникова Л.А., Ефимова Л.Ф. Актив- 102 103 ность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лаб. дело. − 1983. − No 10. − С. 30-33. 19. Biochemica Information. ІІ. – West Germani: Boehringer Mannheim GmbH, 1975. – P. 45-47. 20. Гришко В.Н., Сыщиков Д.В. Пероксидное окисление липидов и функционирование некоторых антиокислительных ферментных систем у кукурузы и овса при остром поражении фтористым водородом // Укр. биохим. журн. − 1999. – Т. 71, No 3. − С. 51-57. 21. Фоломеев В.Ф. Фотоколориметрический ультрамикроме- тод количественного определения сульфгидрильных групп белков и небелковых соединений крови // Лаб. дело. – 1981. – No 1. – С. 33- 35. 22. Lowry O.H., Rosebroug N.I., Farr A.L., Randall R.I. Protein measurement with the Folin phenol reagent // Journal of Biological Chemistry. – 1951. – Vol. 193, No 1. – P. 265-275. 23. Смирнов В.В., Резник С.Р., Василевская И.А. Спорообра- зующие аэробные бактерии – продуценты биологически активных веществ. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 92-104. 24. Лакин Г.В. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. ву- зов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с. 102 103 ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА БПС-44 НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА КАРПА Агеев В.А.1, Смольский А.С.2, Смольская Т.М.2, Деревянко С.В.1, Божок Л.В.1 1Институт сельскохозяйственной микробиологии УААН, г. Чернигов 2Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко, г. Чернигов Изучено влияние пробиотического препарата БПС-44 на состояние антиоксидантной системы организма карпа в условиях зимнего го- лодания. Установлено, что под воздействием этого пробиотика снижается уровень продуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и активируются первичные ферменты антиоксидантной защиты, что свидетельствует об усилении адаптивно-защитных возможностей организма рыб в условиях зимовки. Ключевые слова: пробиотики, Bacillus subtilis, БПС-44, пероксид- ное окисление липидов, антиоксидантная система, карп, зимовка, адаптация. THE INFLUENCE OF PROBIOTIC BPS-44 ON THE STATE OF THE ANTIOXIDATION SYSTEM OF CARPS’ ORGANISM Aheyev V.O.1, Smolskiy O.S.2, Smolska T.M.2, Derevjanko S.V. 1, Bozhok L.V. 1 1Institute of Agricultural Microbiology, UAAS, Chernihiv 2Chernihiv State Pedagogical University named after T.G. Shevchenko, Chernihiv It is studied the influence of probiotic preparation BPS-44 on the state of the antioxidation system of carp’s organism in the conditions of winter starvation. It is set out that the level of products of lipids’ peroxidation diminishes and the primary enzymes of antioxidation defence activate under influence of this probiotic. This fact testifies to strengthening of adaptive-protective possibilities of fishes’ organism in the conditions of wintering. Key words: probiotics, Bacillus subtilis, BPS-44, lipids’ peroxidation, antioxidation system, carp, wintering, adaptation. Titul_1.pdf Page 1
id oai:ojs2.smic.in.ua:article-477
institution Agriciltural microbiology
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-23T01:15:12Z
publishDate 2006
publisher Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv smicinua/9c/c64f1450bfb9ba7c543ffb9a7e52259c.pdf
spelling oai:ojs2.smic.in.ua:article-4772026-07-22T10:10:51Z THE INFLUENCE OF PROBIOTIC BPS-44 ON THE STATE OF THE ANTIOXIDATION SYSTEM OF CARPS’ ORGANISM ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА Агеєв , В.О. Смольський , О.С. Смольська , Т.М. Дерев’янко , С.В. Божок , Л.В. probiotics, Bacillus subtilis, BPS-44, lipids’ peroxidation, antioxidation system, carp, wintering, adaptation пробіотики, Bacillus subtilis, БПС-44, пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантна система, короп, зимівля, адаптація It is studied the influence of probiotic preparation BPS-44 on the state of the antioxidation system of carp’s organism in the conditions of winter starvation. It is set out that the level of products of lipids’ peroxidation diminishes and the primary enzymes of antioxidation defence activate under influence of this probiotic. This fact testifies to strengthening of adaptive-protective possibilities of fishes’ organism in the conditions of wintering. Досліджений вплив пробіотичного препарату БПС-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа в умовах зимового голодування. Встановлено, що за дії цього пробіотика зменшується рівень продуктів пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) та активуються первинні ферменти антиоксидантного захисту, що свідчить про посилення адаптивно-захисних можливостей організму риб в умовах зимівлі. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2006-08-10 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/477 10.35868/1997-3004.3.93-103 Agricultural microbiology; Vol. 3 (2005): Agriciltural microbiology; 93-103 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 3 (2005): Сільськогосподарська мікробіологія; 93-103 1997-3004 10.35868/1997-3004.3 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/477/551 Авторське право (c) 2006 V.O. Aheyev , O.S. Smolskiy , T.M. Smolska , S.V. Derevjanko , L.V. Bozhok https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle пробіотики
Bacillus subtilis
БПС-44
пероксидне окислення ліпідів
антиоксидантна система
короп
зимівля
адаптація
Агеєв , В.О.
Смольський , О.С.
Смольська , Т.М.
Дерев’янко , С.В.
Божок , Л.В.
ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title_alt THE INFLUENCE OF PROBIOTIC BPS-44 ON THE STATE OF THE ANTIOXIDATION SYSTEM OF CARPS’ ORGANISM
title_full ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title_fullStr ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title_full_unstemmed ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title_short ВПЛИВ ПРОБІОТИКА БПС-44 НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ КОРОПА
title_sort вплив пробіотика бпс-44 на стан антиоксидантної системи організму коропа
topic пробіотики
Bacillus subtilis
БПС-44
пероксидне окислення ліпідів
антиоксидантна система
короп
зимівля
адаптація
topic_facet probiotics
Bacillus subtilis
BPS-44
lipids’ peroxidation
antioxidation system
carp
wintering
adaptation
пробіотики
Bacillus subtilis
БПС-44
пероксидне окислення ліпідів
антиоксидантна система
короп
зимівля
адаптація
url https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/477
work_keys_str_mv AT ageêvvo theinfluenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT smolʹsʹkijos theinfluenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT smolʹsʹkatm theinfluenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT derevânkosv theinfluenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT božoklv theinfluenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT ageêvvo vplivprobíotikabps44nastanantioksidantnoísistemiorganízmukoropa
AT smolʹsʹkijos vplivprobíotikabps44nastanantioksidantnoísistemiorganízmukoropa
AT smolʹsʹkatm vplivprobíotikabps44nastanantioksidantnoísistemiorganízmukoropa
AT derevânkosv vplivprobíotikabps44nastanantioksidantnoísistemiorganízmukoropa
AT božoklv vplivprobíotikabps44nastanantioksidantnoísistemiorganízmukoropa
AT ageêvvo influenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT smolʹsʹkijos influenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT smolʹsʹkatm influenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT derevânkosv influenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism
AT božoklv influenceofprobioticbps44onthestateoftheantioxidationsystemofcarpsorganism