Гематологічні та біохімічні показники лабораторних щурів за застосування пробітичних бактерій В.Licheniformis та В.Subtilis

Автор(и)

  • O. М. Yakubchak , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • O. S. Bolgova , Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, м. Київ
  • T. V. Taran , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
  • Yu. V. Hryb , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.31548/poultry2022.07-08.020

Ключові слова:

вода, фільтри, В. subtilis, В. licheniformis, щурі

Анотація

Пошук нових методів очищення води та забезпечення її безпечності як для людей, так і тварин (птиці у тому числі) є актуальним і важливим питанням. Мета роботи – дослідити вплив випоювання питної води з використанням пробіотичних бактерій В.licheniformis та В.subtilis на організм щурів. Досліди проводили на білих нелінійних лабораторних щурах самцях тримісячного віку з середньою масою тіла 153,9±2,4 г. У дослідній і контрольній групах було по 15 щурів. Упродовж 3 місяців щурів контрольної групи напували водою, взятою зі свердловини ("б’ювета"), щурів дослідної групи напували цією ж водою, але пропущеною через фільтр з іммобілізованими пробіотичними бактеріями Вacillus licheniformis УКМ-5514 та Вacillus subtilis УКМ В-5007. Визначено, що пробіотичні бактерії пригнічують іншу мікробіоту води. Встановлено позитивний вплив випоювання щурам води з пробіотичними бактеріями. У щурів дослідної групи вже через 1 місяць вживання води з пробіотичними бактеріями покращився апетит та стан шерсті, яка стала густішою та більш блискучою, порівняно з контролем. Відзначали збільшення їх живої маси у дослідній групі через 2 місяці на 9%, через 3 – на 12% порівняно з контролем. У дослідних щурів підвищився вміст гемоглобіну, загального білка та лужної фосфатази. За результатами патолого-анатомічних і гістологічних досліджень контрольні та дослідні тварини не відрізнялися між собою. Наукова новизна досліджень полягає в тому, що запропоновано "українську модифікацію" "англійських фільтрів", яка полягає у створенні на загрузках (піску, вугіллі тощо) біоплівки з пробіотичних бактерій. Практична значущість: такий спосіб обробки води позбавляє її від наявних мікроорганізмів та збагачує профільтровану воду пробіотичними бактеріями, що може бути використано у тваринництві, птахівництві для очистки водопровідної питної води.

Посилання

Abu Hasan, H., Muhammad, M. H., & Ismail, N. I. (2020). A review of biological drinking water treatment technologies for contaminants removal from polluted water resources. Journal of Water Process Engineering, 33. doi:10.1016/j.jwpe.2019.101035 [in English].

Arenas, L. R., Gentile, S. R., Zimmermann, S., & Stoll, S. (2022). Fate and removal efficiency of polystyrene nanoplastics in a pilot drinking water treatment plant. Science of the Total Environment, 813. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.152623 [in English].

Bayer, E.V., Novozhitskaya, Yu. N., Shevchenko, L. B., & Mykhalska, V. M. (2017а). Monitorynh zalyshkiv veterynarnykh preparativ u kharchovykh produktakh [Monitoring of residues of veterinary preparations in food products]. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (3), 251-257. doi:10.15421/2017_76 [in Ukrainian].

Bayer, E. V., Novozhitskaya, Yu. N., Shevchenko, L. V., & Mykhalska, V. M. (2017b). Vyznachennia vmistu antybiotykiv ta sulfanilamidnykh preparativ u molotsi skryninhovym metodom [Determination of the content of antibiotics and sulfanilamide drugs in milk by screening method]. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 576-582.

Ghosh, B. K., & Ghosh, N. N. (2018). Applications of Metal Nanoparticles as Catalysts in Cleaning Dyes Containing Industrial Effluents: A Review. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18(6), 3735-3758. doi:10.1166/jnn.2018.15345 [in English].

Hu, J. J., Zhao, Y. X., Yang, W. L., Wang, J. Q., Liu, H., Zheng, P., & Hu, B. L. (2020). Surface ammonium loading rate shifts ammonia-oxidizing communities in surface water-fed rapid sand filters. Fems Microbiology Ecology, 96(10). doi:10.1093/femsec/fiaa179 [in English].

Jeon, Y., Li, L., Calvillo, J., Ryu, H., Domingo, J. W. S., Choi, O., & Seo, Y. (2020). Impact of algal organic matter on the performance, cyanotoxin removal, and bio fi lms of biologically-active fi ltration systems. Water Research, 184. doi:10.1016/j.watres.2020.116120 [in English].

Kumar, P., Hegde, K., Brar, S. K., Cledon, M., Kermanshahi-pour, A., Roy-Lachapelle, A., & Galvez-Cloutier, R. (2020). Co-culturing of native bacteria from drinking water treatment plant with known degraders to accelerate microcystin-LR removal using biofilter. Chemical Engineering Journal, 383. doi:10.1016/j. cej.2019.123090 [in English].

Mohammadi-Barzelighi, H., Nasr-Esfahani, B., Bakhshi, B., Daraei, B., Moghim, S., & Fazeli, H. (2019). Analysis of antibacterial and antibiofilm activity of purified recombinant Azurin from Pseudomonas aeruginosa. Iranian Journal of Microbiology, 11(2), 166-176. [in English].

Ma, B., LaPara, T. M., & Hozalski, R. M. (2020). Microbiome of Drinking Water Biofilters is Influenced by Environmental Factors and Engineering Decisions but has Little Influence on the Microbiome of the Filtrate. Environmental Science & Technology, 54(18), 11526-11535. doi:10.1021/acs.est.0c01730 [in English].

Vu, C. T., & Wu, T. T. (2022). Enhanced Slow Sand Filtration for the Removal of Micropollutants from Groundwater. Science of the Total Environment, 809. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.152161 [in English].

Sharma, D., Taylor-Edmonds, L., & Andrews, R. C. (2018). Comparative assessment of ceramic media for drinking water biofiltration. Water Research, 128, 1-9. doi:10.1016/j.watres.2017.10.019 [in English].

Xu, L. K., Campos, L. C., Canales, M., & Ciric, L. (2020). Drinking water biofiltra genes and the association with bacterial community. Water Research, 182. doi:10.1016/j.watres.2020.115954 [in English].

Завантаження

Номер

Розділ

Ветеринарія