কমন কার্প, সাইপ্রিনাস কারপিওতে গ্রোথ পারফরম্যান্স, ইমিউনোলজিক্যাল এবং এরিথ্রোসাইট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্যারামিটারের উপর ডায়েটারি গ্লাইসিন সাপ্লিমেন্টেশনের প্রভাব
May 10, 2023
সরল সারসংক্ষেপ:
অ্যামিনো অ্যাসিড মাছের বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে, অ-প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি জলজ চাষে কম অধ্যয়ন করা হয়েছে তবে অনেক শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা রয়েছে। গ্লাইসিন একটি অপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড যা গ্লুটাথিয়ন গঠনে জড়িত এবং মাছের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেমেও জড়িত। তাছাড়া, গ্লাইসিন ইমিউন সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে। এই সমীক্ষাটি দেখায় যে 5 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিনের সাথে সম্পূরক খাদ্যের সাথে 8 সপ্তাহের সময়কাল খাওয়া সাধারণ কার্পে বৃদ্ধির কার্যকারিতা, এরিথ্রোসাইটের স্থিতিশীলতা এবং হিউমারাল এবং মিউকোসাল অনাক্রম্যতা উন্নত করতে পারে। সুতরাং, বর্তমান ফলাফলগুলি উচ্চ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকে সমর্থন করার জন্য কার্প খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
বিমূর্ত:
খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক, 0 (নিয়ন্ত্রণ), 5 (5 GL), এবং 10 (10 GL) g/kg এর প্রভাবগুলি বৃদ্ধির কার্যকারিতা, হেমাটোলজিকাল প্যারামিটার, এরিথ্রোসাইট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা, হিউমারাল এবং মিউকোসাল অনাক্রম্যতার উপর তদন্ত করা হয়েছে। সাধারণ কার্পে, সাইপ্রিনাস কার্পিও। আট সপ্তাহ খাওয়ানোর পরে, 5 জিএল চিকিত্সা নিয়ন্ত্রণ চিকিত্সার তুলনায় বৃদ্ধির কার্যকারিতা এবং ফিড কার্যকারিতাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করে। লোহিত রক্তকণিকা (RBC) এবং শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) গণনা, হিমোগ্লোবিন, হেমাটোক্রিট, নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট গণনা/শতাংশ, আরবিসি হ্রাসকৃত গ্লুটাথিয়ন (GSH) সামগ্রী এবং ত্বকের মিউকোসাল ক্ষারীয় ফসফেটেস, পারক্সিডেস, প্রোটেজ এবং লাইসোজাইমের ক্রিয়াকলাপ একই রকম ছিল। গ্লাইসিন-চিকিত্সাযুক্ত মাছে এবং নিয়ন্ত্রণ চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। গ্লাইসিন-চিকিত্সাযুক্ত মাছে রক্তের লিম্ফোসাইটের শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণ মাছের তুলনায় লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। Glycine-চিকিত্সা করা মাছের RBC গ্লুটাথিয়ন রিডাক্টেস ক্রিয়াকলাপগুলি নিয়ন্ত্রণ চিকিত্সার তুলনায় অনুরূপ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। জিএল চিকিৎসায় সর্বোচ্চ প্লাজমা লাইসোজাইম এবং বিকল্প পরিপূরক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়।
গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছ, বিশেষ করে 5 জিএল, উল্লেখযোগ্যভাবে RBC অসমোটিক ভঙ্গুরতা প্রতিরোধের উন্নতি করেছে। খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের আরবিসি গ্লুটাথিয়ন পারক্সিডেস কার্যকলাপ, প্লাজমা ইমিউনোগ্লোবুলিন, ইওসিনোফিল শতাংশ/গণনা এবং হেমাটোলজিকাল সূচকগুলিতে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল না। উপসংহারে, খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরকের বেশিরভাগ সুবিধা গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শক্তির দ্বারা মধ্যস্থতা করা যেতে পারে।
কীওয়ার্ড: অ্যামিনো অ্যাসিড; glutathione; পুষ্টি; রক্তকোষ; ত্বকের শ্লেষ্মা।
রক্তরস ইমিউনোগ্লোবুলিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইমিউনোগ্লোবুলিনগুলি প্যাথোজেনগুলিকে চিনতে এবং আবদ্ধ করতে পারে, যার ফলে তাদের নির্মূল করতে, প্রতিরোধ ক্ষমতা কার্যকর করতে এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারে। রক্তরসে ইমিউনোগ্লোবুলিন প্রধানত তিনটি প্রকারের অন্তর্ভুক্ত: IgG, IgM এবং IgA, এবং তাদের বিষয়বস্তু এবং অনুপাত মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সাধারণ পরিস্থিতিতে, সুস্থ মানুষের মধ্যে ইমিউনোগ্লোবুলিনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং অনুপাতটি সমন্বিত। এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা কার্যকরভাবে বহিরাগত রোগজীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে. যখন শরীর একটি অনাক্রম্য অবস্থায় থাকে, তখন ইমিউনোগ্লোবুলিনের বিষয়বস্তু এবং অনুপাতের পরিবর্তনগুলি রোগ প্রতিরোধ ও চিকিত্সার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আইজিএম তীব্র প্যাথোজেন সংক্রমণের প্রাথমিক স্বীকৃতি এবং আবদ্ধকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই এর বৃদ্ধি তীব্র সংক্রমণ বা পুনরুদ্ধারের সময়কাল নির্দেশ করতে পারে। IgG এর টেকসই এবং স্থিতিশীল স্তর প্রতিফলিত করে যে শরীরের শারীরবৃত্তীয় অবস্থা আরও ভাল, এবং এটির প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখা এবং উন্নত করার ক্ষমতা রয়েছে।
অতএব, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্লাজমা ইমিউনোগ্লোবুলিনের বিষয়বস্তু এবং অনুপাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এবং সুস্বাস্থ্য এবং শক্তিশালী অনাক্রম্যতা বজায় রাখার জন্য প্লাজমা ইমিউনোগ্লোবুলিনের বিষয়বস্তু এবং অনুপাতের যত্নশীল পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি। এটি থেকে দেখা যায় যে আমাদের আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং ব্যায়াম ছাড়াও, cistanche এছাড়াও অনাক্রম্যতা উন্নত করতে পারে। সিস্টানচে বিভিন্ন ধরনের জৈবিকভাবে সক্রিয় উপাদান রয়েছে, যেমন পলিস্যাকারাইডস, মাশরুম, হুয়াংলি ইত্যাদি। এই উপাদানগুলি ইমিউন সিস্টেমের বিভিন্ন কোষকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

cistanche এর স্বাস্থ্য উপকারিতা ক্লিক করুন
1। পরিচিতি
খাদ্যতালিকাগত অ্যামিনো অ্যাসিড মাছের বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাছ নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন মেটাতে খাদ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করে, যাকে অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি মাছের শরীরে সংশ্লেষিত হতে পারে না [1]। যাইহোক, অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিড মাছ দ্বারা সংশ্লেষিত হতে পারে, যদি নির্দিষ্ট স্তর, এনজাইম এবং কোফ্যাক্টর পাওয়া যায়। মাছে অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তার বেশিরভাগ গবেষণায় অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, তবে অ-প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির উপরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি, যদিও মাছের দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে, মাছের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলি শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা রয়েছে [2,3]। এইভাবে, অপরিহার্য/অ-প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রচলিত সংজ্ঞা সম্প্রতি গবেষকদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।
গ্লাইসিন হল অন্যান্য প্রাণীর মতো মাছের অ-প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে একটি, তবে এর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজ রয়েছে [2]। গ্লাইসিন কোলাজেন গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং 33 শতাংশ কোলাজেন এই অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় [4]। অধিকন্তু, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট এবং সিস্টাইনের সহযোগিতায়, একটি শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অণু, গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে, গ্লাইসিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেমকে সংশোধন করে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রক্তের সিরাম গ্লাইসিন ঘনত্বের একটি ড্রপ বিভিন্ন মানব রোগজীবাণুগুলির সিরাম প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় [6]। নীল তেলাপিয়া, ওরিওক্রোমিস নিলোটিকাসের উপর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে যে এডওয়ার্ডসিয়েলা টার্ডা [7] দ্বারা সংক্রামিত মাছের মৃত্যুহার রোধে গ্লাইসিন বিপাকের পথগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ।
মাছের উপর খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের প্রভাব সম্পর্কিত কয়েকটি গবেষণা রয়েছে, তবে ফলাফলগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, নীল তেলাপিয়া 5 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিনের সাথে সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর সময় বৃদ্ধির কার্যক্ষমতাতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন বিভিন্ন প্লাজমা এবং/অথবা হেপাটিক মেটাবোলাইটের মাত্রা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইমের ক্রিয়াকলাপ, লাইসোজাইম/মাইলোপেরক্সিডেস কার্যকলাপ এবং ম্যালোন্ডিয়ালডিহাইড (এমডিএ) বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। Streptococcus iniae-এর সাথে পরীক্ষামূলক চ্যালেঞ্জ দেখিয়েছে যে গ্লাইসিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট/ইমিউনোলজিক্যাল প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাক-চ্যালেঞ্জের মতোই ছিল, প্লাজমা সুপারঅক্সাইড ডিসম্যুটেজ (এসওডি), গ্লুটাথিয়ন রিডাক্টেস (জিআর), এবং মাইলোপেরক্সিডেস বৃদ্ধি ছাড়া। কার্যক্রম [৮]।
লার্জমাউথ বাস, মাইক্রোপ্টেরাস সালমোয়েডস-এর উপর করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে 20 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিনের সাথে সম্পূরক উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য একটি মাছ-ভিত্তিক খাদ্যের তুলনায় বৃদ্ধি প্রতিবন্ধকতা এবং অন্ত্রের ভিলির ঘাটতি রোধ করতে উপকারী। যাইহোক, হেপাটিক এসওডি এবং গ্লুটাথিয়ন পারক্সিডেস (জিপিএক্স) ক্রিয়াকলাপে কোনও পরিবর্তন হয়নি এবং হেপাটিক এমডিএ সামগ্রী এবং প্লাজমা অ্যালানাইন অ্যামিনোট্রান্সফেরেজ ক্রিয়াকলাপ মাছের সম্ভাব্য হেপাটিক সমস্যার পরামর্শ দেয় [9]। হোসেইনি, এবং মোগদ্দাম [১০] দেখিয়েছেন যে গ্লাইসিনের পরিপূরক বেলুগা, হুসো হুসোর বৃদ্ধির কার্যকারিতার উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না। শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) গণনা, প্লাজমা হ্রাসকৃত গ্লুটাথিয়ন (GSH) স্তর, GPx, লাইসোজাইম এবং পরিপূরক কার্যকলাপ 2.5 এবং/অথবা 5 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন স্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্লাইসিনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ইমিউনোমডুলেশন প্রভাবকে বোঝায়; তবে, 5 এবং 10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিনে প্লাজমা এমডিএ সামগ্রীতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এই প্রজাতির উপর গ্লাইসিনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাব বিশ্বাস করা কঠিন করে তোলে।
কমন কার্প, সাইপ্রিনাস কার্পিওর উপর আমাদের পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে 2.5-10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিনের সাথে একটি 3-সপ্তাহ খাওয়ানো প্লাজমা লাইসোজাইম (5 এবং 10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন), GPx (5 এবং 10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন) উন্নত করতে উপকারী 2.5-10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন), গ্লুটাথিয়ন-এস-ট্রান্সফারেজ (জিএসটি; 10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন) কার্যকলাপ এবং জিএসএইচ (5 এবং 10 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন) সামগ্রী, তবে প্লাজমা ক্যাটালেস (ক্যাট; 5 এবং 10 গ্রাম) হ্রাস পায় /kg glycine) কার্যকলাপ এবং প্লাজমা MDA [11] এর উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। একই ডায়েটের সাথে সপ্তাহে 8- খাওয়ানোর ফলে দেখা গেছে যে মাছের উপর গ্লাইসিনের কোনো বৃদ্ধি-উন্নয়নকারী প্রভাব নেই, যদিও মাছের বৃদ্ধির হার এবং খাদ্য দক্ষতায় যথাক্রমে ~10.5 এবং 12.5 শতাংশের সংখ্যাগত উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। প্লাজমা এসওডি, ক্যাট, জিপিএক্স এবং জিএসটি অপরিবর্তিত ছিল, তবে প্লাজমা জিএসএইচ এবং এমডিএ যথাক্রমে বৃদ্ধি এবং হ্রাস পেয়েছে [12]। এই গবেষণাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে মাছে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের প্রভাব সম্পর্কিত বর্তমান জ্ঞান উন্নত করার জন্য আরও মূল্যায়ন প্রয়োজন।
উদাহরণ স্বরূপ, উপরে উল্লিখিত গবেষণায় সীমিত সংখ্যক হিউমারাল সহজাত ইমিউন প্যারামিটার (লাইসোজাইম, কমপ্লিমেন্ট, মাইলোপেরক্সিডেস, রেসপিরেটরি বার্স্ট অ্যাক্টিভিটিস, এবং ডাব্লুবিসি) এবং ত্বকের মিউকোসাল ইমিউন প্যারামিটারের মতো অন্যদের উপেক্ষা করা হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের [১৩] রিপোর্ট করা গ্লাইসিনের বেশ কয়েকটি ইমিউনোলজিক্যাল ভূমিকা এবং শূকরগুলিতে পরিলক্ষিত মিউকোসাল অনাক্রম্যতায় এর বিশেষ ভূমিকা বিবেচনা করে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকন্তু, গ্লাইসিনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রভাবগুলি শুধুমাত্র মাছের রক্ত এবং যকৃতে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তবে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মাছ উভয়ের মধ্যেই লোহিত রক্তকণিকা (RBC) তাদের সাইটোপ্লাজমে [15,16] গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণকে সমর্থন করার জন্য সক্রিয়ভাবে গ্লাইসিন পাম্প করে। এবং অভ্যন্তরীণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা বজায় রাখে। অ্যামিনোলেভুলিনিক অ্যাসিড উৎপাদনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্লাইসিনও হেম সংশ্লেষণের একটি মূল উপাদান; এরিথ্রয়েড দ্বারা গ্লাইসিন আমদানিতে বাধা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হেম সংশ্লেষণ ব্যাহত করে [১৭]।
মাছে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের ভূমিকা সম্পর্কে সীমিত তথ্য বিবেচনা করে (স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায়), বর্তমান গবেষণাটি বৃদ্ধির কার্যকারিতা, ত্বকের মিউকোসাল এবং হিউমারাল ইমিউন প্যারামিটার, হেমাটোলজিকাল প্যারামিটার, আরবিসি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা এবং প্রবণতার উপর খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। সাধারণ কার্পে হেমোলাইসিস।

2। সামগ্রী ও পদ্ধতি
2.1। ডায়েট
পূর্ববর্তী অধ্যয়নের আলোকে [১১,১২], আমরা পরিপূরকের জন্য 5 (5 GL) এবং 10 (10 GL) g/kg glycine বেছে নিয়েছি কিন্তু কমিয়ে বেসাল (এন্ডোজেনাস) গ্লাইসিন স্তর (19.8 থেকে 16.1 g/kg) কমিয়েছি। উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্যে (নিম্ন পোল্ট্রি উপ-পণ্য) গ্লাইসিনের পরিপূরক সর্বাধিক বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে পারে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য খাদ্যে পোল্ট্রির উপজাতের পরিমাণ। গ্লাইসিন সাপ্লিমেন্টেশন (সিটিএল) ছাড়া একটি নিয়ন্ত্রণ খাদ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। খাদ্যসামগ্রী (ভুট্টার খাবার, গমের খাবার, সয়াবিন খাবার, তুলা বীজের খাবার, মাছের ক্যানিং উপজাত এবং পোল্ট্রি উপজাত) চালনা করা হয়েছিল (200 µ), এবং পছন্দসই অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়েছিল (সারণী 1)।
তারপরে, সয়াবিন তেল, ভিটামিন/খনিজ প্রিমিক্স, অ্যামিনো অ্যাসিড, সেলুলোজ এবং গ্লাইসিন মিশ্রণে যোগ করা হয়েছিল। মিশ্রণে প্রায় 400 মিলি/কেজি জল যোগ করা হয়েছিল এবং একটি ময়দা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যা একটি মাংস পেষকদন্ত ব্যবহার করে খোঁচা দেওয়া হয়েছিল। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে (প্রোটিনের জন্য কেজেলডাহল পদ্ধতি; লিপিডের জন্য ইথার নিষ্কাশন; আর্দ্রতার জন্য 70 ◦C তাপমাত্রায় চুলা শুকানো; ছাইয়ের জন্য চুল্লির দহন এবং ফাইবারের জন্য অ্যাসিড/বেস হজম) স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ডায়েটারি প্রক্সিমেট কম্পোজিশন নির্ধারণ করা হয়েছিল (আহার প্রতি তিনটি নমুনা) হোসেইনি, মোগাদ্দাম দ্বারা [১০]। খাদ্যতালিকাগত অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোফাইল একটি এইচপিএলসি সিস্টেম (ওয়াটার কর্পোরেশন, মিলফোর্ড, এমএ, ইউএসএ) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। নমুনাগুলিকে এন-হেক্সেন দিয়ে ডিফ্যাট করা হয়েছিল এবং এইচসিএল দ্বারা হজম করা হয়েছিল, তারপরে ফেনিসিওথিওসায়ানেজ দিয়ে ডেরিভিটাইজেশন এবং PICO.TAG কলামের সাথে বিচ্ছেদ এবং একটি দ্বৈত λ শোষণ সনাক্তকারী [10] এর মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছিল।


2.2। মাছ পালন
একটি স্থানীয় খামার থেকে দুই শতাধিক সাধারণ কার্প কিশোরকে ক্রয় করা হয়েছিল এবং 7 দিনের জন্য একটি 1 m3 ট্যাঙ্কে মজুদ করা হয়েছিল, সেই সময় তাদের CTL ডায়েট খাওয়ানো হয়েছিল। এর পরে, অভিন্ন আকারের 90টি সুস্থ মাছ (24.5 ± 0.21 গ্রাম) নির্বাচন করা হয়েছিল এবং 9টি গ্লাস অ্যাকোরিয়ায় এলোমেলোভাবে বিতরণ করা হয়েছিল৷ অ্যাকোয়ারিয়াটি ক্রমাগত বায়ুচলাচল সহ 50-এল ডিক্লোরিনযুক্ত ট্যাপের জলে পূর্ণ ছিল। স্টকিং ঘনত্ব একই মাছের প্রজাতির উপর পূর্ববর্তী গবেষণার উপর ভিত্তি করে ছিল [12]। মাছগুলিকে উপরে উল্লিখিত ডায়েটগুলির যে কোনও একটি খাওয়ানো হয়েছিল, দিনে দুবার (জৈব পদার্থের 2 শতাংশ), 8 সপ্তাহের জন্য। প্রতি সপ্তাহে, প্রতিটি অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছকে প্রচুর পরিমাণে ধরা হয় এবং ট্যাঙ্কের বায়োমাস এবং ফিডের পরিমাণ সমন্বয় রেকর্ড করার জন্য ডিজিটাল স্কেলে জল ভর্তি ট্যাঙ্কে রাখা হয়। অ্যাকোয়ারিয়ার জল প্রতিদিন 30 শতাংশ দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল এবং বর্জ্যগুলি বের করে দেওয়া হয়েছিল৷ জলের তাপমাত্রা, pH, দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং মোট অ্যামোনিয়া ছিল যথাক্রমে 23.8 ± 0.85 ◦C, 7.74 ± 0.68, 6.78 ± 0.74 mg/L, এবং 1.53 ± 0.33 mg/L .
8 সপ্তাহ পালনের পর, ওজন বৃদ্ধি (WG), নির্দিষ্ট বৃদ্ধির হার (SGR), এবং ফিড রূপান্তর অনুপাত (FCR) নিম্নরূপ রেকর্ড করা হয়েছে:

2.3। নমুনা সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ
প্রতিপালনের সময়কালের শেষে, প্রতিটি অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে তিনটি মাছ ধরা হয়েছিল এবং 100 µL/L ইউজেনলে চেতনানাশক করা হয়েছিল। তারপরে, হেপারিনাইজড সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মাছের পুচ্ছ শিরা থেকে রক্তের নমুনা (প্রতি মাছ 1 মিলি) নেওয়া হয়েছিল। তাজা রক্তের নমুনার 300 μL এর একটি অংশ হেমাটোলজিকাল পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তাজা রক্তের নমুনার 200 μL এর আরেকটি অংশ RBC এর অসমোটিক ভঙ্গুরতা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সেল লাইসেট তৈরি করার জন্য, নমুনার প্যাক করা RBC −70 ◦C তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়েছিল এবং ফসফেট বাফারের দুটি ভলিউম (pH 7.0) দিয়ে যুক্ত করা হয়েছিল। ঘূর্ণিকরণের পরে, সাসপেনশনগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল (6000× g; 7 মিনিট; 4 ◦C) এবং RBC GSH, GR, এবং GPx বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত সুপারনাট্যান্টগুলিকে −70 ◦C এ রাখা হয়েছিল। প্লাজমা পেতে, 350 μL তাজা রক্তের নমুনা সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল (6000× g; 7 মিনিট; 4 ◦C) এবং লাইসোজাইম, বিকল্প পরিপূরক (ACH50) এবং মোট ইমিউনোগ্লোবুলিন বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত প্লাজমা নমুনাগুলি −70 ◦C-তে রাখা হয়েছিল। (আইজি)।
প্রতি ট্যাঙ্কে তিনটি মাছ থেকে ত্বকের শ্লেষ্মা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত হিসাবে মাছগুলিকে অবেদন দেওয়া হয়েছিল এবং একটি স্প্যাটুলা স্ক্রাব করে ডোরসোলটারাল পৃষ্ঠ থেকে শ্লেষ্মা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সংগৃহীত শ্লেষ্মা নমুনাগুলি সমান পরিমাণে ট্রিস-বাফার স্যালাইনের সাথে মিশ্রিত করা হয়েছিল (টিবিএস, 50 মিমি ট্রিস–এইচসিএল, 150 মিমি NaCl, পিএইচ 8.0)। ঘূর্ণিকরণের পরে, মিশ্রণগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল (13,{{6}×g; 15 মিনিট; 4 ◦C) এবং মিউকোসাল ইমিউনোলজিক্যাল অ্যাসেস না হওয়া পর্যন্ত সুপারনাট্যান্টগুলিকে −70 ◦C-তে রাখা হয়েছিল।
2.4। বিশ্লেষণ
2.4.1। হেমাটোলজিকাল পরীক্ষা
আরবিসি এবং ডব্লিউবিসি একটি নিউবাউয়ার চেম্বার ব্যবহার করে গণনা করা হয়েছিল, ডেসি দ্রবণ দিয়ে তরল করার পরে। হেমাটোক্রিট (Hct) এবং হিমোগ্লোবিন (Hb) যথাক্রমে সেন্ট্রিফিউজিং এবং সায়ানোমেথেমোগ্লোবিন পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল। গড় কর্পাসকুলার ভলিউম (MCV), গড় কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন (MCH) এবং গড় কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন ঘনত্ব (MCHC) ডেসি এবং লুইস [18] অনুসারে গণনা করা হয়েছিল। গিমসা দ্বারা দাগযুক্ত রক্তের স্লাইড প্রস্তুত করে একটি লিউকোসাইট ডিফারেনশিয়াল গণনা করা হয়েছিল।
2.4.2। প্লাজমা ইমিউনোলজিক্যাল প্যারামিটার
প্লাজমা লাইসোজাইম ক্রিয়াকলাপ একটি টার্বিডিমেট্রিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেমন এলিস [19] বর্ণনা করেছেন। Micrococcus luteus লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ফসফেট বাফার (pH 6.2) এ স্থগিত করা হয়েছিল। এই সাসপেনশনের 1 mL তে, প্লাজমা নমুনার 25 µL যোগ করা হয়েছে এবং প্রতি মিনিটে অপটিক্যাল ঘনত্বের গড় হ্রাস 5 মিনিটের বেশি 450 nm এ রেকর্ড করা হয়েছে। প্রতি মিনিটে অপটিক্যাল ঘনত্বের প্রতি 0.001 হ্রাসকে লাইসোজাইম কার্যকলাপের একক হিসাবে বিবেচনা করা হত
প্লাজমা ACH50 কার্যকলাপ একটি হেমোলাইটিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছিল [20], ম্যাগনেসিয়াম এবং জেলটিন (pH 7.0) ধারণকারী একটি ভেরোনাল বাফারে লক্ষ্য হিসাবে ভেড়ার RBC ব্যবহার করে। সিরিয়াল মিশ্রিত প্লাজমা নমুনাগুলি বাফারে আরবিসি সাসপেনশনে যুক্ত করা হয়েছিল এবং 60 মিনিটের জন্য ঘরের তাপমাত্রায় ইনকিউব করা হয়েছিল। 50 শতাংশ হিমোলাইসিসের দিকে পরিচালিত রক্তরস পরিমাণ অনুমান করা হয়েছিল এবং প্রতি এমএল প্লাজমা ACH50 কার্যকলাপ গণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
পলিথিন গ্লাইকোল [২১] দিয়ে বৃষ্টিপাতের পরে প্লাজমা মোট আইজি ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। সমান পরিমাণে প্লাজমা এবং পলিথিন গ্লাইকোল দ্রবণ (12 শতাংশ) মিশ্রিত করা হয়েছিল এবং ঘরের তাপমাত্রায় আন্দোলনের অধীনে রাখা হয়েছিল। 2 ঘন্টা পরে, মিশ্রণটি সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল (6000×g; 7 মিনিট; 4 ◦C) Ig-এর প্রক্ষেপণ করতে। সেন্ট্রিফিউগেশনের আগে এবং পরে নমুনা প্রোটিনের পার্থক্য নমুনার মোট Ig ঘনত্বের সমান ছিল।
2.4.3। আরবিসি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম
আরবিসি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পরামিতিগুলি ইউসেফি এবং হোসেইনি [২২] অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। আরবিসি কোষের লাইসেটগুলি গলানো হয়েছিল এবং সমাধানগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল যে কোনও ডার্বিকে প্ররোচিত করার জন্য। সুপারনাট্যান্টগুলি এনজাইমেটিক অ্যাসেসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বাণিজ্যিক কিটগুলি (জেলবিও কোং, জিএমবিএইচ, ডয়েচল্যান্ড, জার্মানি) এনজাইমের কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। জিএসএইচ ঘনত্ব 5,50 -ডিথিওবিস-(2-নাইট্রোবেনজয়িক অ্যাসিড) 412 এনএম-এর প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়েছিল। জিপিএক্স অ্যাসের নীতিটি নমুনায় জিএসএইচ যোগ করার এবং নমুনা জিপিএক্স দ্বারা জিএসএইচকে অক্সিডাইজড গ্লুটাথিয়নে (জিএসএসজি) রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। ফলস্বরূপ GSSG GR কার্যকলাপ দ্বারা GSH-এ পুনর্ব্যবহৃত হয়, যা NADPH ব্যবহার করে। NADPH ঘনত্বের হ্রাস GPx কার্যকলাপের সমানুপাতিক এবং 340 nm এ পরিমাপযোগ্য। একই প্রোটোকল GR কার্যকলাপ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু GSSG এর পরিবর্তে নমুনাগুলিতে GSSG যোগ করা হয়। সমাধান হিমোগ্লোবিন স্তর পরিমাপ করা হয়েছিল এবং এনজাইমগুলির কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছিল।
2.4.4। অসমোটিক ভঙ্গুরতা পরীক্ষা
গাও, লিউ [২৩] অনুসারে আরবিসির একটি অসমোটিক ভঙ্গুরতা পরীক্ষা করা হয়েছিল। সংক্ষেপে, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, {{ এর 1 মিলি প্যাক করা তাজা RBC এর 25 μL যোগ করা হয়েছিল 11}}.5, 0.6, 0.7, 0.85 শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ এবং 90 মিনিটের জন্য ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিন। তারপরে, সাসপেনশনগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয়েছিল (6000 × g; 7 মিনিট; 4 ◦C) এবং সুপারন্যাট্যান্টগুলির শোষণ 492 nm এ পরিমাপ করা হয়েছিল। অপটিক্যাল ঘনত্ব RBC গণনা এবং MCH এর উপর ভিত্তি করে সংশোধন করা হয়েছিল। সর্বাধিক অপটিক্যাল ঘনত্বকে 100 শতাংশ হিমোলাইসিস হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং অন্যান্য অপটিক্যাল ঘনত্বের হিমোলাইসিস হারগুলি এর উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছিল।

2.4.5। ত্বকের শ্লেষ্মা ইমিউনোলজিকাল পরামিতি
ব্র্যাডফোর্ড [২৪] এর উপর ভিত্তি করে ত্বকের শ্লেষ্মা নমুনার দ্রবণীয় প্রোটিন ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। ত্বকের শ্লেষ্মা পেরোক্সিডেস কার্যকলাপ কোয়াড এবং রথ [25] অনুসারে 3,30,5,50 -টেট্রামিথাইলবেনজিডিন হাইড্রোক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে 450 এনএম-এ সাবস্ট্রেট হিসাবে ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছিল। 350 এনএম এ সাবস্ট্রেট হিসাবে AZOcasein ব্যবহার করে ঝাং, হু [26] অনুসারে ত্বকের শ্লেষ্মা প্রোটেস কার্যকলাপ নির্ধারণ করা হয়েছিল। ত্বকের শ্লেষ্মা লাইসোজাইম কার্যকলাপ উপরে বর্ণিত হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল। হোসেইনিফার, রোস্তা [২৭] অনুসারে পারসাজমুন কোং কিট (তেহরান, ইরান) ব্যবহার করে ত্বকের শ্লেষ্মা ক্ষারীয় ফসফেটেস (ALP) কার্যকলাপ নির্ধারণ করা হয়েছিল।
2.5। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ
বিশ্লেষণের আগে, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রতি ডেটার গড় গণনা করা হয়েছিল এবং পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল (n {{0}})৷ শাপিরো-উইল্ক পরীক্ষা দ্বারা ডেটার স্বাভাবিক বন্টন এবং লেভেন পরীক্ষার মাধ্যমে বৈচিত্র্যের সমতা নিশ্চিত করার পরে, ডেটা একমুখী আনোভা-এর অধীন ছিল। চিকিত্সার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য Tukey পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। p <0.05 তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সমস্ত বিশ্লেষণ SPSS v.22 এ সম্পাদিত হয়েছিল।
3। ফলাফল
মাছের বৃদ্ধির কার্যকারিতা সারণী 2-এ উপস্থাপিত হয়েছে। 5 GL এবং 10 GL চিকিত্সায় FCR CTL চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। 5 GL চিকিত্সায় চূড়ান্ত ওজন, WG এবং SGR CTL চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। চিকিৎসার মধ্যে কোনো মৃত্যু হয়নি।

RBC-এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পরামিতিগুলি সারণি 3-এ দেখানো হয়েছে। GSH সামগ্রী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ CTL চিকিত্সার তুলনায় 5 GL এবং 10 GL চিকিত্সায় GR কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। চিকিত্সার মধ্যে GPx কার্যকলাপে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না।
অসমোটিক ভঙ্গুরতা পরীক্ষার ফলাফলগুলি সারণি 4 এ উপস্থাপিত হয়েছে। 0.1, 0.2, 0 এর NaCl ঘনত্বে চিকিত্সার মধ্যে হেমোলাইসিস হারে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। 7, এবং 0.85 শতাংশ। 0.3–0.5 শতাংশের NaCl ঘনত্বে, 5 GL চিকিত্সার হেমোলাইসিস হার CTL চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। একটি NaCl ঘনত্ব 0.6 শতাংশে গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছের হিমোলাইসিস হার CTL চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল।

মাছের ত্বকের মিউকোসাল ইমিউনোলজিকাল পরামিতিগুলি সারণি 6-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। 5 জিএল এবং 10 জিএল চিকিত্সার মধ্যে মিউকোসাল দ্রবণীয় প্রোটিন সামগ্রী, লাইসোজাইম, পেরোক্সিডেস, প্রোটেজ এবং এএলপি কার্যকলাপে কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না; উভয়ই সিটিএল চিকিত্সার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর মান প্রদর্শন করেছে।

4। আলোচনা
গ্লাইসিন স্ট্রাকচারাল প্রোটিনগুলির সংশ্লেষণে অবদান রাখে এবং সাধারণ কার্পে সমগ্র শরীরের প্রোটিনের প্রায় 9 শতাংশের জন্য অবদান রাখে [২৮]। বর্তমান গবেষণায়, খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির কার্যকারিতা এবং সাধারণ কার্পে ফিড দক্ষতা উন্নত করেছে, যা একই প্রজাতির উপর আমাদের পূর্ববর্তী গবেষণার অনুরূপ নয় [12]। এই ধরনের পার্থক্যের সঠিক কারণ স্পষ্ট নয়; এটি প্রত্যাশিত ছিল যে বর্তমান গবেষণার নিয়ন্ত্রণ খাদ্যে নিম্ন গ্লাইসিন স্তর (1.61 শতাংশ), আগেরটির তুলনায় (1.98 শতাংশ), পার্থক্য তৈরি করেছে। যাইহোক, দুটি গবেষণায় নিয়ন্ত্রণ মাছের বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা প্রায় একই রকম ছিল।
এইভাবে, অন্যান্য কারণগুলি এই ধরনের পার্থক্যে অবদান রাখতে পারে। একটি ব্যাখ্যা দুটি গবেষণার মধ্যে খাদ্যতালিকাগত অ্যামিনো অ্যাসিড রচনায় পরিবর্তন হতে পারে। লাইসিন এবং মেথিওনিন, দুটি প্রধান বৃদ্ধি-সীমাবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিড, বর্তমান গবেষণায় পূর্ববর্তী একের তুলনায় বেশি ছিল এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির উপ-অনুকূল খাদ্যতালিকাগত মাত্রার ফলে নাইট্রোজেন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং গ্লাইসিন ধারণ কম হয় [২৯,৩০] . বর্তমান ফলাফলগুলি নীল তেলাপিয়া [8] এবং বড়মাউথ খাদ [9] এর উপর পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক মাছের বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা উন্নত করেছে। যদিও অ-প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড মাছের দেহে সংশ্লেষিত হতে পারে, তবে তাদের সংশ্লেষণের হার জৈবিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত হতে পারে। অতএব, বর্তমান গবেষণায় গ্লাইসিন চিকিত্সার উন্নত বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উচ্চ গ্লাইসিন প্রাপ্যতার কারণে হতে পারে।
হেমাটোলজিকাল স্টাডিজ মাছের স্বাস্থ্য এবং গ্যাসের গতিশীলতার অবস্থা দেখে। আরবিসি গণনা এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস টিস্যু অক্সিজেনেশন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লিয়ারেন্সকে বাধা দেয় [৩১]। তাই, বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন মাছের প্রজাতির হেমাটোলজিকাল প্যারামিটারের উপর অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিপূরক [৩৫-৩৭] সহ পুষ্টি সংক্রান্ত হেরফের [৩২-৩৪] এর ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। মাছের হেমাটোলজিকাল প্যারামিটারে গ্লাইসিনের ভূমিকা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। চ্যানেল ক্যাটফিশ, Ictalurus punctatus-এর উপর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে যে RBC সক্রিয়ভাবে সাইটোপ্লাজমে গ্লাইসিন পরিবহন করে, যা গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে [15], যেমন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের [17] মধ্যে দেখা যায়। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণে, আরবিসিগুলি অক্সিডেশনের ধ্রুবক হুমকির মধ্যে রয়েছে এবং আরবিসি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রতিরোধে গ্লুটাথিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে [15]।
বর্তমান ফলাফল অনুসারে, গ্লুটাথিয়ন-সম্পর্কিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্যারামিটারের উন্নতি (GSH কন্টেন্ট বৃদ্ধি এবং GR কার্যকলাপ হ্রাস) গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছের উচ্চ RBC গণনা এবং হেমোলাইসিসের প্রতিরোধের জন্য দায়ী হতে পারে। এটি প্রকাশিত হয়েছে যে মাছের এরিথ্রোসাইটগুলি অক্সিডেটিভ অবস্থার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল, যার অধীনে GSH সামগ্রীতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস (যা অক্সিডেশনের কারণে হয়েছে) এবং GPx বৃদ্ধি, লিপিড পারক্সিডেশন এবং হেমোলাইসিস ঘটে [38-40]। বর্তমান সমীক্ষায় GPx কার্যকলাপে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না সম্ভবত চিকিৎসার মধ্যে অক্সিডেটিভ অবস্থার কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং, 5 GL এবং 10 GL চিকিত্সায় উচ্চতর GSH বিষয়বস্তু গ্লাইসিনের প্রাপ্যতার অধীনে উন্নত গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণের কারণে হতে পারে। GSH সংশ্লেষণের বৃদ্ধি কোষের জৈবিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, তাই GSSG-এর আর পুনর্ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা 5 GL এবং 10 GL চিকিত্সায় GR কার্যকলাপের হ্রাসকে ব্যাখ্যা করে।
লিউকোসাইট হল গুরুত্বপূর্ণ ইমিউন কোষ যার বিভিন্ন কার্যাবলী রয়েছে যা হোস্টকে বিদেশী জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে [৪১]। খাদ্যতালিকাগত পরিপূরকগুলির পরে ডাব্লুবিসি-তে বৃদ্ধি পাওয়া গেছে যা বিভিন্ন মাছের প্রজাতির [42,43] রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গ্লাইসিন সম্পর্কে, খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক বেলুগা [১০]-এ ডাব্লুবিসি বাড়াতে পাওয়া গেছে, বর্তমান ফলাফলের মতো। মাছ যখন প্যাথোজেন আক্রমণের সম্মুখীন হয় তখন নিউট্রোফিল হল প্রথম রক্ষাকারী লিউকোসাইট। তারা ফ্যাগোসাইটোসিস দ্বারা প্যাথোজেনগুলিকে হত্যা করে, যা প্রতিক্রিয়াশীল অণুগুলির গঠনের দিকে পরিচালিত করে [44]। মনোসাইট হল ফ্যাগোসাইটিক ফাংশন সহ অন্যান্য ইমিউন কোষ [৪৫]।
এই কোষগুলি দ্বারা বিভিন্ন প্রো-অক্সিডেন্ট অণু তৈরির কারণে, তাদের বেঁচে থাকার জন্য একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সিস্টেম প্রয়োজন। মানব কোষের উপর অধ্যয়নগুলি প্রকাশ করেছে যে গ্লুটাথিয়ন নিউট্রোফিল এবং মনোসাইটের কার্যকারিতা এবং কার্যকারিতা [46,47] এর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তবে মাছের মধ্যে এই বিষয় সম্পর্কিত সীমিত তথ্য রয়েছে। কার্পের গবেষণায় দেখা গেছে যে ফ্যাগোসাইটোসিস বা লিপোপলিস্যাকারাইড আনয়নের সময় নিউট্রোফিলে গ্লুটাথিয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় [৪৮]। প্রো-অক্সিডেন্ট এজেন্টের (কপার ন্যানো পার্টিকেল) কাছে নীল তেলাপিয়া মনোসাইটের এক্সপোজার অ্যাপোপটোসিস, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং জিএসএইচ কন্টেন্টের অবক্ষয় ঘটায় [৪৫]।
তদনুসারে, এটি অনুমান করা হয় যে বর্তমান গবেষণায় গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছের উচ্চ রক্তের নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট সংখ্যা/শতাংশ কোষের জিএসএইচ সামগ্রীর উন্নতির ফলাফল। যাইহোক, গ্লাইসিনের রক্তের লিম্ফোসাইট জনসংখ্যার উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই এবং গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছের লিম্ফোসাইট শতাংশ হ্রাস অন্যান্য লিউকোসাইটের শতাংশের শতাংশ বৃদ্ধির ফলস্বরূপ। সামগ্রিকভাবে, এই ফলাফলগুলি পরামর্শ দেয় যে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক সহজাত অনাক্রম্যতা সিস্টেমের শক্তিকে উন্নত করে।
লাইসোজাইম একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যা রক্ত সঞ্চালনে নিউট্রোফিল দ্বারা নিঃসৃত হয় [৪৯]। অতএব, অনুমান করা হয় যে গ্লাইসিন-চিকিত্সা করা মাছের প্লাজমা লাইসোজাইমের বৃদ্ধি রক্তের নিউট্রোফিল জনসংখ্যা বা তাদের লাইসোজাইম উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে হয়েছিল। একইভাবে, মাছের খাদ্য [50,51] তে বিভিন্ন ফিড সংযোজন যুক্ত করার পরে, রক্তের নিউট্রোফিল জনসংখ্যার উচ্চতার সাথে প্লাজমা লাইসোজাইম কার্যকলাপের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বর্তমান গবেষণার মতোই, খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিনের পরিপূরক বেলুগা [১০] এবং সাধারণ কার্প [১১]-এ প্লাজমা লাইসোজাইম কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। পরিপূরক সিস্টেম মাছের জীবাণু-হত্যাকারী এবং অপসনাইজিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে যা লিভারে উত্পাদিত বেশ কয়েকটি প্রোটিন নিয়ে গঠিত [52]। খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক বেলুগাতে প্লাজমা ACH50 কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে পাওয়া গেছে [10]; যাইহোক, গ্লাইসিন-পরিপূরক খাদ্যের সাথে খাওয়ানোর একটি স্বল্প-মেয়াদী সময় সাধারণ কার্পের প্লাজমা ACH50 কার্যকলাপে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেনি [১১]। সঠিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা গ্লাইসিন রক্তরস ACH50 ক্রিয়াকলাপকে উন্নত করে তা স্পষ্ট নয়, তবে GSH অবদান রাখতে পারে, কারণ খাদ্যতালিকাগত গ্লুটাথিয়ন পরিপূরক মিটেন কাঁকড়ার হেমোলিম্ফে পরিপূরক প্রোটিনের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, এরিওচির সাইনেনসিস, যা উচ্চ হেপাটোপ্যানক্রিয়াসের ফলে হতে পারে। এবং GSH প্রাপ্যতা দ্বারা সৃষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণ [53]।
অতএব, এটি অনুমান করা হয় যে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন GSH ঘনত্ব বাড়াতে পারে, যা বর্তমান গবেষণায় উচ্চ ACH50 কার্যকলাপের জন্য দায়ী হতে পারে। অধিকন্তু, প্রোপারডিন, একটি গ্লাইসিন-সমৃদ্ধ অণু যা পরিপূরক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, মাছের বিভিন্ন টিস্যু যেমন লিভার, ত্বক, নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট [54,55] এ সনাক্ত করা হয়েছে। এই অণুটি সাধারণ কার্পে চিহ্নিত করা হয়েছে [56], তাই এটি অনুমান করা হয় যে গ্লাইসিনের প্রাপ্যতা উচ্চতর প্রোপারডিন উত্পাদন এবং বর্তমান গবেষণায় ACH50 কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারে।
অ্যাকুয়াকালচার অনুশীলনে রোগ প্রতিরোধের জন্য ত্বকের মিউকোসাল অনাক্রম্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জল প্রধান প্যাথোজেন ট্রান্সমিটার হিসাবে কাজ করে এবং একটি শক্তিশালী মিউকোসাল অনাক্রম্যতা নতুন মাছে প্যাথোজেনগুলির প্রবেশ রোধ করতে পারে [57]। স্কিন মিউকোসাল লাইসোজাইম একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত এজেন্ট হিসাবে কাজ করে, প্লাজমা লাইসোজাইমের মতো [49]। ত্বকের শ্লেষ্মাতে থাকা প্রোটিস রোগজীবাণুকে মেরে ফেলে, শ্লেষ্মা অখণ্ডতা হ্রাস করে, শ্লেষ্মা স্তরের স্লোফিং বাড়ায় এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় করে [৫৮]। ত্বকের মিউকোসাল পারক্সিডেস পারক্সিডেস- H2O2-হ্যালাইড কমপ্লেক্স গঠনে অংশগ্রহণ করে, একটি শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়াঘটিত এবং সাইটোটক্সিক এজেন্ট [58]। ত্বকের শ্লেষ্মায় ALP কার্যকলাপ জীবাণু দ্বারা তৈরি প্রো-ইনফ্ল্যামেটরি যৌগগুলিকে ডিটক্সিফাই করতে পারে [59]। তুলনা করার জন্য কোন অনুরূপ গবেষণা নেই, কিন্তু বর্তমান ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক সাধারণ কার্পে ত্বকের মিউকোসাল অনাক্রম্যতা উন্নত করতে পারে।

5। উপসংহার
উপসংহারে, খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক GSH সংশ্লেষণকে সমর্থন করতে পারে, যা RBC-তে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা এবং হিমোলাইসিস প্রতিরোধের উন্নতি করে। অধিকন্তু, খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন পরিপূরক রক্তের নিউট্রোফিল এবং মনোসাইটের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে যা এই কোষগুলিতে জিএসএইচ-এর প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকার কারণে হতে পারে। মজার বিষয় হল, গ্লাইসিন মাছের দেহে প্রবেশ করতে দেখতে উন্নতি করতে পারে। এই সুবিধাগুলির উপর ভিত্তি করে, সাধারণ কার্প ফিড পরিপূরকের জন্য খাদ্যতালিকায় 5 গ্রাম/কেজি গ্লাইসিন পরিপূরক সুপারিশ করা হয়।
লেখকের অবদান:
ধারণা, এটিএম, এসএমএইচ এবং এইচভিডি; পদ্ধতি, এমএ এবং এইচআর; সফ্টওয়্যার, SHH; আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ, SHH এবং SMH; তদন্ত, এমএ এবং এসএমএইচ; ডেটা কিউরেশন, এটিএম; লেখা—মূল খসড়া প্রস্তুতি, এমএ এবং এসএমএইচ; লেখা-পর্যালোচনা এবং সম্পাদনা, SMH; ভিজ্যুয়ালাইজেশন, এইচআর; তত্ত্বাবধান, SMH; প্রকল্প প্রশাসন, এটিএম, এসএমএইচ; তহবিল অধিগ্রহণ, HVD সমস্ত লেখক পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত সংস্করণ পড়েছেন এবং সম্মত হয়েছেন।
অর্থায়ন:
এই গবেষণার জন্য কোন তহবিল পাওয়া যায়নি.
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনা বোর্ডের বিবৃতি:
প্রাণী অধ্যয়ন প্রোটোকল ইনল্যান্ড ওয়াটারস অ্যাকুয়াটিকস রিসোর্সেস রিসার্চ সেন্টারের ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ড (ET.CG/2; 9 সেপ্টেম্বর 2021) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।" প্রাণীদের সাথে জড়িত অধ্যয়নের জন্য।
অবহিত সম্মতি বিবৃতি:
প্রযোজ্য নয়।
ডেটা উপলব্ধতা বিবৃতি:
এই অধ্যয়নের ডেটা সংশ্লিষ্ট লেখকের অনুরোধের ভিত্তিতে উপলব্ধ।
স্বীকৃতি:
এই গবেষণা কাজটি আংশিকভাবে চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সমর্থিত ছিল।
স্বার্থের সংঘাত:
লেখক আগ্রহের কোন দ্বন্দ্ব ঘোষণা।
তথ্যসূত্র
1. মাই, কে.; Xue, M.; তিনি, জি.; Xie, SQ; কৌশিক, এসজে অধ্যায় 4—প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড। মাছের পুষ্টিতে, ৪র্থ সংস্করণ; হার্ডি, RW, কৌশিক, SJ, Eds.; একাডেমিক প্রেস: অক্সফোর্ড, ইউকে, 2022; পৃষ্ঠা 181-302।
2. লি, পি.; মাই, কেএস; ট্রুশেনস্কি, জে.; উ, জিওয়াই মাছের অ্যামিনো অ্যাসিড পুষ্টিতে নতুন উন্নয়ন: কার্যকরী এবং পরিবেশগতভাবে ভিত্তিক অ্যাকুয়াফিডের দিকে। অ্যামিনো অ্যাসিড. 2009, 37, 43-53। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
3. হোসেইনি, এসএম; Reverter, M. মাছে অ্যামিনো অ্যাসিডের স্বাস্থ্য-প্রচারকারী প্রভাব। অ্যাকুয়াকালচার হেলথ ম্যানেজমেন্টে বায়োটেকনোলজিকাল অ্যাডভান্সেস; গুপ্ত, এসকে, গিরি, এসএস, এডস; স্প্রিংগার সিঙ্গাপুর: সিঙ্গাপুর, 2021; পৃষ্ঠা 493-533।
4. লি, পি।; Wu, G. কোলাজেন সংশ্লেষণ এবং প্রাণীর বৃদ্ধিতে খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন, প্রোলিন এবং হাইড্রোক্সিপ্রোলিনের ভূমিকা। অ্যামিনো অ্যাসিড. 2018, 50, 29-38। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
5. পেরেজ-টরেস, আই.; মারিয়া জুনিগা-মুনোজ, এ.; Guarner-Lans, V. অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লাইসিনের উপকারী প্রভাব। মিনি। রেভ. মেড. কেম। 2017, 17, 15-32। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
6. কাউ, টি.-এস.; উ, জে.-এইচ.; চেন, X.-W.; চেন, জেড.-জি.; ঝেং, জে.; Peng, B. Exogenous glycine গ্লুটাথিয়নের অক্সিডেশনকে উৎসাহিত করে এবং সিরাম-প্ররোচিত কোষের মৃত্যুতে ব্যাকটেরিয়া প্যাথোজেনগুলির সংবেদনশীলতা পুনরুদ্ধার করে। রেডক্স বায়োল। 2022, 58, 102512। [ক্রসরেফ]
7. ইয়াং, ডি.-এক্স.; ইয়াং, এম.-জে.; Yin, Y.; কাউ, টি.-এস.; পেং, এল.-টি.; চেন, জেড.-জি। এডওয়ার্ডসিয়েলা টার্ডা সংক্রমণে ওরিওক্রোমিস নাইলোটিকাস বেঁচে থাকার প্রচারের জন্য সেরিন বিপাকটি ইমিউন প্রতিক্রিয়ার সুর করে। mSystems. 2021, 6, e00426-21। [ক্রসরেফ]
8. Xie, S.; Zhou, W.; তিয়ান, এল.; নিউ, জে.; Liu, Y. বৃদ্ধির কার্যক্ষমতা, গ্লুটাথিয়ন সংশ্লেষণ, নীল তেলাপিয়া, ওরিওক্রোমিস নিলোটিকাসের অ্যান্টি-অক্সিডেটিভ এবং ইমিউন ক্ষমতার উপর এন-এসিটাইল সিস্টাইন এবং গ্লাইসিন পরিপূরকের প্রভাব। মাছের ঝিনুক। ইমিউনল। 2016, 55, 233–241। [ক্রসরেফ]
9. রসি, ডব্লিউ, জুনিয়র; অ্যালেন, কেএম; Habte-Tsion, H.-M.; মীসালা, কে.-এম. গ্লাইসিন, প্রিবায়োটিক, এবং নিউক্লিওটাইডের সম্পূরক সয়াবিন খাবার-ভিত্তিক খাবারে বড়মাউথ খাদের জন্য (মাইক্রোপটেরাস সালমোয়েডস): উৎপাদন কর্মক্ষমতা, পুরো শরীরের পুষ্টির গঠন এবং ধরে রাখার উপর প্রভাব, এবং অন্ত্রের হিস্টোপ্যাথলজি। অ্যাকুয়াকালচার 2021, 532, 736031। [ক্রসরেফ]
10. হোসেইনি, এসএম; মোগদ্দাম, এএ; ঘেলিচপুর, এম.; পাগেহ, ই.; হাগপানাহ, এ.; ঘরাভি, বি. খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন সাপ্লিমেন্টেশন বেলুগা, হুসো হুসো, কিশোরদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ইমিউন প্রতিক্রিয়া মডিউল করে। একুয়াক। প্রতিনিধি 2022, 23, 101026। [ক্রসরেফ]
11. হোসেইনী, এসএম; পাওলুচি, এম.; আরঘিদেহ, এম.; হোসেনপুর দেলাভার, এফ.; জাভর, এফ.; হোসেইনিফার, SH সাধারণ কার্প, সাইপ্রিনাস কার্পিওতে অ্যামোনিয়া বিষাক্ততার জৈব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার উপর খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন প্রশাসনের প্রভাব। একুয়াক। Res. 2022, 53, 2185-2194। [ক্রসরেফ]
12. হোসেইনি, এসএম; মাজিদিয়ান, এন.; মিরগায়েদ, এটি; হোসেইনিফার, এসএইচ; ভ্যান ডোয়ান, এইচ. খাদ্যতালিকাগত গ্লাইসিন সাপ্লিমেন্টেশন সাধারণ কার্প, সাইপ্রিনাস কার্পিওতে পরিবহন-প্ররোচিত চাপ কমায়। অ্যাকুয়াকালচার। 2022, 551, 737959। [ক্রসরেফ]
13. লি, পি.; Yin, Y.-L.; ঢাকনা.; উ কিম, এস.; উ, জি অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ইমিউন ফাংশন। ব্র. J. Nutr. 2007, 98, 237-252। [ক্রসরেফ]
14. জি, ওয়াই; ফ্যান, এক্স।; ঝাং, ওয়াই.; লি, জে.; দাই, জেড.; Wu, Z. Glycine দুধ ছাড়ানো শূকরের মিউকোসাল অনাক্রম্যতা এবং অন্ত্রের জীবাণুর গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। অ্যামিনো অ্যাসিড. 2021, 54, 385-398। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
15. অ্যাঙ্গারমিয়ার, এসএম; শেপার্ড, এমডি; Tunnicliff, G. চ্যানেল ক্যাটফিশের লাল কোষ দ্বারা গ্লাইসিন পরিবহন। করতে পারা. জে জুল। 1996, 74, 688-692। [ক্রসরেফ]
16. কিম, কেএম; কিংসমোর, এসএফ; হান, এইচ.; ইয়াং-ফেং, টিএল; গডিনোট, এন.; সেলডিন, মানব গ্লাইসিন ট্রান্সপোর্টার টাইপ 1-এর এমএফ ক্লোনিং: মানব ও মাউসের জিনোমে জিনের নোভেল আইসোফর্ম ভেরিয়েন্ট এবং ক্রোমোসোমাল স্থানীয়করণের আণবিক এবং ফার্মাকোলজিকাল বৈশিষ্ট্য। মোল। ফার্মাকোল। 1994, 45, 608।
17. শীত, এম.; ফাঙ্ক, জে.; Körner, A.; আলবেরাতি, ডি.; ক্রিস্টেন, এফ.; শ্মিট, জি. ইঁদুরের মধ্যে এরিথ্রোপয়েসিস এবং আয়রন হোমিওস্টেসিসের উপর GlyT1 বাধার প্রভাব। মেয়াদ। হেমাটোল। 2016, 44, 964–974.e4. [ক্রসরেফ]
18. ডেসি, জে.; লুইস, এস ব্যবহারিক হেমাটোলজি; চার্চিল এবং লিভিংস্টন: লন্ডন, ইউকে, 1996।
19. এলিস, AE লাইসোজাইম অ্যাসেস। ফিশ ইমিউনোলজিতে টেকনিকস; চুরি, JS, Ed.; SOS প্রকাশনা: Fair Haven, NJ, USA, 1990; পৃষ্ঠা 101-103।
20. ইয়ানো, টি. হেমোলিটিক পরিপূরক কার্যকলাপের অ্যাসেস। ফিশ ইমিউনোলজিতে টেকনিকস; চুরি, JS, Ed.; SOS প্রকাশনা: Fair Haven, NJ, USA, 1992; পৃষ্ঠা 131-141।
21. সিউইকি, এ.; অ্যান্ডারসন, ডি. মাছে অ-নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অ্যাস: II। নিউট্রোফিল এবং ম্যাক্রোফেজের সম্ভাব্য হত্যা কার্যকলাপ, সিরাম এবং অঙ্গগুলিতে লাইসোজাইম কার্যকলাপ এবং সিরামে মোট ইমিউনোগ্লোবুলিন স্তর। মাছের রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ পদ্ধতিতে; Siwicki, A., Anderson, D., Waluga, J., Eds.; Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Srodladowego: Olsztyn, Poland, 1993; পৃষ্ঠা 105-112।
22. ইউসেফি, এম.; হোসেইনী, এসএম; ভাটনিকভ, YA; নিকিশোভ, এএ; কুলিকভ, ইভি থাইমল সাধারণ কার্পে নতুন চেতনানাশক হিসাবে (সাইপ্রিনাস কার্পিও): ইউজেনলের সাথে তুলনা করে কার্যকারিতা এবং শারীরবৃত্তীয় প্রভাব। অ্যাকুয়াকালচার 2018, 495, 376–383। [ক্রসরেফ]
23. গাও, ওয়াই.-জে.; লিউ, ওয়াই-জে.; চেন, এক্স.-কিউ.; ইয়াং, এইচ.-জে.; লি, এক্স.-এফ.; তিয়ান, এল.-এক্স। বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, পরিপাক এনজাইম ক্রিয়াকলাপ, এরিথ্রোসাইট অসমোটিক ভঙ্গুরতা এবং কিশোর গ্রাস কার্প স্টিনোফ্যারিঙ্গোডন আইডেলার হাইপোক্সিয়া-সহনশীলতার উপর হিস্টিডিনের গ্রেডেড স্তরের প্রভাব। অ্যাকুয়াকালচার 2016, 452, 388–394। [ক্রসরেফ]
24. ব্র্যাডফোর্ড, এমএম প্রোটিন-ডাই বাইন্ডিংয়ের নীতি ব্যবহার করে প্রোটিনের মাইক্রোগ্রাম পরিমাণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি দ্রুত এবং সংবেদনশীল পদ্ধতি। অ্যানাল বায়োকেম। 1976, 72, 248-254। [ক্রসরেফ]
25. কোয়াড, এমজে; রথ, জেএ বোভাইন নিউট্রোফিল প্রাথমিক দানাগুলির অবক্ষয় পরিমাপের জন্য একটি দ্রুত, সরাসরি পরীক্ষা। ভেট ইমিউনল। ইমিউনোপ্যাথল। 1997, 58, 239-248। [ক্রসরেফ]
26. ঝাং, W.-W.; হু, ওয়াই.-এইচ.; ওয়াং, এইচ.-এল.; সান, এল. একটি প্যাথোজেনিক সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স স্ট্রেন থেকে ভাইরাস-সম্পর্কিত প্রোটিসের সনাক্তকরণ এবং বৈশিষ্ট্য। ভেট মাইক্রোবায়োল। 2009, 139, 183-188। [ক্রসরেফ]
27. হোসেইনিফার, এসএইচ; রোস্তা, জেড.; হাজিমোরাদলু, এ.; ভাকিলি, এফ. ত্বকের মিউকোসাল ইমিউন প্যারামিটার, অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটা, স্ট্রেস রেজিস্ট্যান্স এবং কালো সোর্ডটেলের (জিফোফোরাস হেলেরি) বৃদ্ধির কর্মক্ষমতার উপর ফিড সম্পূরক হিসাবে ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাসের প্রভাব। মাছের ঝিনুক ইমিউনল। 2015, 42, 533–538। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
28. ফু, সি.; কুই, ওয়াই।; Hung, SSO; ঝু, জেড. F4 মানব বৃদ্ধির হরমোন জিন-ট্রান্সজেনিক রেড কমন কার্প (সাইপ্রিনাস কার্পিও) খাওয়ানো বিভিন্ন প্রোটিনের মাত্রার পুরো শরীরের অ্যামিনো অ্যাসিড প্যাটার্ন। অ্যাকুয়াকালচার 2000, 189, 287-292। [ক্রসরেফ]
29. গান, এল.; লিউ, ওয়াইজে; তিয়ান, এলএক্স; Yue, YR; ইয়াং, এইচজে; লিউ, এফজে দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রভাব এবং খাদ্যতালিকাগত লাইসিনের মাত্রা বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা, ফিড কনভার্সন রেশিও এবং গ্রাস কার্পের শরীরের গঠন, স্টিনোফ্যারিঙ্গোডন আইডেলা। জলচর। পুষ্টি 2013, 19, 860–869। [ক্রসরেফ]
30. ইউন, ওয়াই; গান, ডি.; তিনি, জেড.; Mi, J.; ওয়াং, এল.; Nie, G. শিশু ইয়েলো রিভার কার্প (সাইপ্রিনাস কার্পিও হেমাটোপ্টেরাস) বৃদ্ধির কার্যকারিতা এবং ফিলেটের গুণমানের উপর উদ্ভিদ প্রোটিন-ভিত্তিক খাদ্যে মেথিওনিনের সম্পূরক প্রভাব। অ্যাকুয়াকালচার 2022, 549, 737810। [ক্রসরেফ]
31. ফ্যাজিও, এফ. জলজ চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে মাছের হেমাটোলজি বিশ্লেষণ: একটি পর্যালোচনা। অ্যাকুয়াকালচার 2019, 500, 237-242। [ক্রসরেফ]
32. মোহসেনী, এম.; হামিদোঘলি, এ.; বাই, এসসি বেলুগা স্টার্জনে জৈব এবং অজৈব খাদ্যতালিকাগত জিঙ্ক (হুসো হুসো): বৃদ্ধি, হেমাটোলজি, টিস্যু ঘনত্ব এবং অক্সিডেটিভ ক্ষমতার উপর প্রভাব। অ্যাকুয়াকালচার 2021, 539, 736672। [ক্রসরেফ]
33. মোহসেনী, এম.; সালতানাত, এনএল; রাস্ট্রবন, ME; Golalipour, Y. বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, hemato-ইমিউনোলজিক্যাল পরামিতি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অবস্থা এবং কিশোর ক্যাস্পিয়ান ট্রাউটের পাচক এনজাইম কার্যকলাপের উপর উদ্ভিদ-প্রোটিন-ভিত্তিক খাদ্যে বিটেইন সম্পূরককরণের প্রভাব (সালমো ট্রুটা, কেসলার, 1877)। জলচর। পুষ্টি 2021, 27, 2132-2141। [ক্রসরেফ]
34. আফতাবগার্ড, এম.; সালারজাদেহ, এ.; মোহসেনী, এম.; বাহরী শাবানীপুর, হিঃ; জোরিহজাহরা, এমইজে ডায়েটারি আইসোমালটুলিগোস্যাকারাইড এবং ব্যাসিলাস এসপিপির সম্মিলিত কার্যকারিতা। ক্যাস্পিয়ান ব্রাউন ট্রাউটের বৃদ্ধি, হেমাটো-সেরোলজিক্যাল এবং অন্ত্রের মাইক্রোবায়োটা সূচক (সালমো ট্রুটা ক্যাসপিয়াস কেসলার, 1877)। প্রোবায়োটিক অ্যান্টিমাইক্রোব। প্রোটিন 2019, 11, 198-206। [ক্রসরেফ]
35. Michelato, M.; জামিনহান, এম.; Boscolo, WR; নোগারোটো, ভি.; ভিকারি, এম.; আর্টোনি, RF বৃদ্ধি কর্মক্ষমতা, পেশী-বৃদ্ধি-সম্পর্কিত জিনের প্রকাশ এবং হেমাটোলজিকাল প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নীল তেলাপিয়া কিশোরদের ডায়েটারি হিস্টিডিনের প্রয়োজনীয়তা। অ্যাকুয়াকালচার 2017, 467, 63–70। [ক্রসরেফ]
36. মাচাদো, এম।; Azeredo, R.; ফন্টিনহা, এফ.; ফার্নান্দেজ-বু, এস.; Conceição, LEC; ডায়াস, জে. খাদ্যতালিকাগত মেথিওনাইন ইউরোপীয় সিবাস (ডিসেন্ট্রার্কাস ল্যাব্রাক্স) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। সামনে। ইমিউনল। 2018, 9, 2672। [ক্রসরেফ]
37. শারফ, ওয়াই.; খান, এমএ বৃদ্ধি, ফিড রূপান্তর, এবং লাইসিন ধারণ দক্ষতা, আরএনএ/ডিএনএ অনুপাত, হেমাটোলজিকাল প্যারামিটার এবং সিরাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে খাদ্যতালিকাগত লাইসিনের জন্য ফিঙ্গারলিং চান্না পাংকট্যাটাস (ব্লোচ) এর প্রয়োজনীয়তা। জলচর। পুষ্টি 2021, 27, 140-150। [ক্রসরেফ]
38. লি, এইচ.-টি.; ফেং, এল.; জিয়াং, W.-D.; লিউ, ওয়াই.; জিয়াং, জে.; লি, এস.-এইচ. অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্যারামিটার এবং ফিশ এরিথ্রোসাইটগুলিতে হাইড্রোক্সিল র্যাডিকালগুলির অ্যান্টি-অ্যাপোপ্টোটিক প্রতিক্রিয়া: গ্লুটামিন, অ্যালানাইন, সিট্রুলাইন এবং প্রোলিনের প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব। অ্যাকোয়াট। টক্সিকল। 2013, 126, 169–179। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
39. Gwo'zdzi ski, K.; রোচে, এইচ.; Pérès, G. মানব এবং মাছের ডিসেন্ট্রার্কাস ল্যাব্রাক্স এরিথ্রোসাইটের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম কার্যকলাপের উপর ভারী ধাতু আয়নের প্রভাবের তুলনা। Comp. বায়োকেম। ফিজিওল। পার্ট C Comp. ফার্মাকোল। 1992, 102, 57-60। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
40. জ্যানসেনস, বিজে; লে গল, আর.; রিস, সামুদ্রিক মাছের অক্সিডেটিভ ক্ষতির অধ্যয়নের মডেল হিসাবে জেএফ পারক্সাইড-ট্রিগারড এরিথ্রোসাইট হেমোলাইসিস। জে. ফিশ বায়োল। 2002, 61, 71-84। [ক্রসরেফ]
41. মাইসি, কে.; ইমারাই, এম. টেলিওস্ট লিউকোসাইট অণুর বৈচিত্র্য: বিকল্প স্প্লিসিংয়ের ভূমিকা। মাছের ঝিনুক ইমিউনল। 2011, 31, 663–672। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
42. কোচ, জেএফএ; ডি অলিভেরা, সিএএফ; Zanuzzo, FS Dietary -glucan (MacroGard®) প্রশাসনের সময়কাল নির্বিশেষে নীল তেলাপিয়াতে সহজাত ইমিউন প্রতিক্রিয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। মাছের ঝিনুক ইমিউনল। 2021, 112, 56-63। [ক্রসরেফ]
For more information:1950477648nn@gmail.com






