প্রারম্ভিক স্তন্যদানকারী দুগ্ধজাত গাভীর খাদ্যে ঘনত্বের অনুপাত লিউকোসাইটের গ্লোবাল ট্রান্সক্রিপ্টোমিক প্রোফাইল, স্বাস্থ্য এবং উর্বরতার সমতা অনুযায়ী সঞ্চালনের বিপরীতে প্রভাব ফেলে
Dec 26, 2023
বিমূর্ত:দুগ্ধবতী গাভীতে লিউকোসাইট সঞ্চালনের কার্যকারিতা বাছুরের পরে দমন করা হয়, নেতিবাচক শক্তির ভারসাম্য ঝুঁকির কারণ হিসাবে। লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমিক প্রোফাইলগুলিকে পৃথকভাবে 44টি মাল্টিপারাস (এমপি) এবং 18টি প্রাইমিপারাস (পিপি) হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান গাভীর মধ্যে তুলনা করা হয়েছিল যা সঠিক পুষ্টির দ্বারা ইমিউন ডিসফাংশন প্রশমিত করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য ঘনীভূত অনুপাতে ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে। বাছুরের পর, গরুকে হয় (1) কম ঘনত্ব (LC); (2) মাঝারি ঘনীভূত (MC), বা (3) উচ্চ ঘনীভূত (HC) খাদ্যের ঘনত্বের অনুপাতে ঘাসের সাইলেজ যথাক্রমে 30%:70%, 50%:50% এবং 70%:30%। সংগৃহীত গাভীর ফেনোটাইপ ডেটার মধ্যে রয়েছে প্রচলন বিপাক, দুধের ফলন এবং স্বাস্থ্য ও উর্বরতার রেকর্ড। দুধে 14 দিনে সঞ্চালিত লিউকোসাইটের আরএনএ সিকোয়েন্সিং সঞ্চালিত হয়েছিল। এইচসি ডায়েট উভয় বয়সের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য উন্নত করে। কিছু ওভারল্যাপ সহ MP গরুর (460 বনাম 173, HC বনাম LC তুলনা) তুলনায় PP-তে বেশি ভিন্নভাবে প্রকাশিত জিন ছিল। এলসি ডায়েটে এমপি গাভীগুলি প্যাথোজেনগুলির বিরুদ্ধে পরিপূরক এবং জমাট বাঁধার ক্যাসকেড এবং সহজাত ইমিউন ডিফেন্স মেকানিজমের আপ-রেগুলেশন দেখিয়েছে এবং ম্যাস্টাইটিস এবং দরিদ্র উর্বরতার প্রবণতা বেশি ছিল। বিপরীতে, এইচসি ডায়েটে থাকা পিপি গরুগুলি জিনের অভিব্যক্তি এবং ফিনোটাইপিক ডেটা এবং গর্ভধারণের দীর্ঘ ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখায়। তাই এমপি এবং পিপি গরুর লিউকোসাইটগুলি তাদের স্বাস্থ্য এবং পরবর্তী উর্বরতাকে প্রভাবিত করে বয়স, পুষ্টি সরবরাহ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যে খাদ্যের জন্য ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়।

পুরুষদের জন্য cistanche উপকারিতা-প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে
Cistanche Enhance Immunity পণ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন
【আরো জন্য জিজ্ঞাসা করুন】 ইমেল:cindy.xue@wecistanche.com / Whats অ্যাপ: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692
কীওয়ার্ড:প্রসবোত্তর ইমিউনোসপ্রেশন; সহজাত অনাক্রম্যতা; বিপাক; লিউকোসাইট; স্তন্যপান করানোর খাবার; প্রতিলিপি; প্রজনন; গরু
1। পরিচিতি
প্রারম্ভিক প্রসবোত্তর, দুগ্ধজাত গাভীগুলি কোষ-মধ্যস্থতা এবং হিউমারাল অনাক্রম্যতা সহ সহজাত এবং অভিযোজিত অনাক্রম্যতাকে প্রভাবিত করে ইমিউনোসপ্রেশন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রদাহের সময় সঞ্চালনকারী লিউকোসাইটগুলি স্তন্যপায়ী গ্রন্থি এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের মতো টিস্যুতে নিয়োগ করা হয়। পূর্ববর্তী গবেষণায়, তবে, পেরিপার্টাম সময়কালে [1,2] লিউকোসাইট সংখ্যা এবং তাদের কার্যকরী ক্ষমতা উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। রিপোর্ট করা প্রভাবগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী ফ্যাগোসাইটোসিস এবং অক্সিডেটিভ বিস্ফোরণ কার্যকলাপ [3-5], মাইটোজেনিক এজেন্টগুলিতে টি-কোষের সঞ্চালনের প্রতিক্রিয়া হ্রাস এবং বি-কোষ দ্বারা ইমিউনোগ্লোবুলিনের উত্পাদন হ্রাস [6,7]। কারণগুলি বহুমুখী কিন্তু স্তন্যপান করানোর শুরুতে দুধ উৎপাদনের পক্ষে পুষ্টির বিভাজনের সাথে যুক্ত বলে মনে হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমায় [8-10]। লিউকোসাইটগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকারিতার জন্য গ্লুকোজ, বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড এবং কোলেস্টেরল বা অক্সিস্টেরলের পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন [8,11,12]। উপলব্ধ পুষ্টি সরবরাহ, যাইহোক, বাচ্চা হওয়ার পরে স্তন্যপায়ী গ্রন্থিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যার জন্য খাদ্য গ্রহণ [8,13,14] এর তুলনায় প্রায় 25% বেশি বিপাকযোগ্য শক্তি এবং প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও, প্রসবের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, স্টেরয়েড এবং সাইটোকাইনের নিঃসরণে পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত প্রদাহজনক প্রক্রিয়া এবং প্রসব প্রক্রিয়ার সময়ই সম্ভাব্য আঘাতের দ্বারা চিহ্নিত করা হয় [15-17]। টিস্যু মোবিলাইজেশনের সময় নির্গত ক্যালভিং এবং মেটাবোলাইটগুলির প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়াগুলির শক্তিশালী অ্যানোরেক্সিক প্রভাব রয়েছে, যা আরও হ্রাস করে এবং নেতিবাচক শক্তির ভারসাম্যকে (NEB) বাড়িয়ে তোলে [18]। যখন খাদ্য গ্রহণ ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে না, তখন গরু NEB-এর একটি সময়সীমায় প্রবেশ করে, কিছু ব্যক্তি বিপাকীয়ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে [19-21]। NEB ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, হেপাটিক গ্রোথ হরমোন (GH) রিসেপ্টর এক্সপ্রেশন হ্রাস, এবং নিম্ন হেপাটিক IGF-1 সংশ্লেষণ [22,23] এর সাথে যুক্ত। প্রসবোত্তর গাভীতে ইনসুলিনের সাথে জিএইচের মিলন একটি অভিযোজন যা স্তন্যপায়ী এপিথেলিয়াল কোষের মতো টিস্যুতে গ্লুকোজ সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেয়, যেখানে গ্রহণ ইনসুলিনের থেকে স্বাধীন [৮]। এই পরিস্থিতিতে, স্তন্যপায়ী গ্রন্থি এবং ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে শক্তি সরবরাহের প্রতিযোগিতা অনিবার্য কারণ তারা উভয়ই একই অপরিহার্য স্তরের উপর নির্ভর করে এবং উভয়ই শক্তির প্রধান গ্রাহক। Kvidera et al. [২৪] দেখিয়েছে যে গরুর সম্পূর্ণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় করার জন্য প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩.১ কেজি গ্লুকোজ প্রয়োজন। এটি 40 কেজি/ডি [8] দুধ উৎপাদনের জন্য স্তন্যপায়ী এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা গৃহীত 2.7 কেজি/ডি গ্লুকোজের আনুমানিক প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ।
টিস্যু মোবিলাইজেশন নন-এস্টারিফাইড ফ্যাটি অ্যাসিড (এনইএফএ), বিটা-হাইড্রোক্সিবিউটাইরেট (বিএইচবি) এবং IGF হ্রাসের বর্ধিত সঞ্চালন ঘনত্বের সাথেও যুক্ত রয়েছে ]। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে লিউকোসাইট সেল-টু-সেল আনুগত্য বাধাগ্রস্ত হয়েছিল যখন NEFA ঘনত্ব 750 μM অতিক্রম করে [25]। যদিও টিস্যু মোবিলাইজেশন একটি স্বাভাবিক স্তন্যপায়ী অভিযোজন যা স্তন্যপানকে সমর্থন করে, অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে গুরুতর NEB একটি সময়মত ফ্যাশনে গর্ভধারণ করার পরবর্তী গাভীর ক্ষমতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে [২৬]। এটি একটি উপযুক্ত জরায়ু পরিবেশ পুনরুদ্ধারে বিলম্ব সহ বিভিন্ন কারণের কারণে হতে পারে [2]; অ্যানোভুলেশনের একটি বর্ধিত সময়কাল [27], একটি দুর্বল ইন্ট্রাফলিকুলার পরিবেশ [28], এবং প্রতিবন্ধী oocyte গুণমান [29]। দুগ্ধজাত গরু সাধারণত তাদের পরিপক্ক শরীরের ওজনের প্রায় 90% বাছুর থাকে [30]। আমাদের পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাইমিপারাস (পিপি) গরুর সঞ্চালনে উচ্চতর ইনসুলিন, আইজিএফ-1, এবং লেপটিন ঘনত্ব, রক্তের বিপাকীয় পদার্থের কম ঘনত্ব (বিএইচবি, এনইএফএ এবং ইউরিয়া), এবং মাল্টিপারাস (এমপি) থেকে উচ্চতর গ্লুকোজ ঘনত্ব ছিল ) বাছুরের পর অন্তত 7 সপ্তাহের জন্য গাভী [31,32]। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এমপি গরুর তুলনায় পিপি গাভীতে প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় সোমাটোট্রফিক অক্ষের কম মিলন রয়েছে, যা স্তন্যপায়ী গ্রন্থিতে পুষ্টির দুর্বল অগ্রাধিকারের সাথে যুক্ত, তাই ক্রমাগত বৃদ্ধির অনুমতি দেয়। প্রচলনকারী লিউকোসাইটের জিন এক্সপ্রেশন প্রোফাইলগুলিও প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় পিপি এবং এমপি গরুর মধ্যে পার্থক্য করে [৩৩]।

cistanche tubulosa - ইমিউন সিস্টেম উন্নত
শুষ্ক সময়ের মধ্যে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ (DMI) বৃদ্ধি করতে পারে, পেরিপার্টুরিয়েন্ট রোগের প্রকোপ কমাতে পারে এবং উর্বরতা উন্নত করতে পারে [34]। খাওয়ানো এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত রোগের ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় তার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে [35]। যাইহোক, প্রসবোত্তর সময়কালে বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতায় পৃথক গরুর জন্য খাদ্যতালিকাগত ফর্মুলেশন সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যায় যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে পারে, রোগের প্রকোপ হ্রাস করতে পারে এবং পরবর্তী প্রজনন কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে। উচ্চ পুষ্টি গ্রহণের সম্ভাবনা সহ ডায়েট তৈরি করা একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি [36]। বর্তমান সমীক্ষায়, প্রাথমিক স্তন্যপান করানোর সময় গাভীগুলিকে কম (এলসি), মাঝারি (এমসি) বা উচ্চ ঘনীভূত (এইচসি) ডায়েট দেওয়া হয়েছিল যা ঘাসের সাইলেজের ঘনত্বের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্য এবং রোগের উপর প্রভাব, এবং পদ্ধতিগত অনাক্রম্যতা ( গ্লোবাল সার্কুলেটিং লিউকোসাইট জিন এক্সপ্রেশন প্রোফাইলগুলি মূল্যায়ন করে) নির্ধারণ করা হয়েছিল। সমতা থেকে উদ্ভূত কোনো বিভ্রান্তিকর প্রভাব এড়াতে পিপি এবং এমপি গরুর ডেটা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। আমাদের অনুমান ছিল যে উচ্চ ঘনত্বের ডায়েট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করবে এবং উর্বরতাকে উপকৃত করবে।

cistanche tubulosa - ইমিউন সিস্টেম উন্নত
2. ফলাফল
2.1। শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ, দুধের ফলন, শক্তির ভারসাম্য এবং রক্তের বিপাকের উপর খাদ্যের প্রভাব
দুধের প্যারামিটার, শরীরের ওজন (BW), DMI, শরীরের অবস্থা স্কোর (BCS), শক্তির ভারসাম্য (EBAL), এবং MP এবং PP উভয় গাভীর প্রায় 14 দিনের দুধে রক্তের বিপাক (DIM) টেবিল 1 এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। DMI এর জন্য HC > MC > LC (p < 0।{4}}1–0।{9}}{{11 }}1)। এইচসি ডায়েট প্রাপ্ত এমপি গাভীগুলির দুধের ফলন এলসি ডায়েট প্রাপ্তদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল (p < 0৷{16}}5)৷ LC এবং HC গ্রুপের মধ্যে শক্তি-সংশোধিত দুধের ফলনের (ECM) পার্থক্য উল্লেখযোগ্য ছিল (p < 0।{20}}5), MC গ্রুপে মধ্যবর্তী মান সহ। তিনটি এমপি গ্রুপের EBAL মানগুলি নেতিবাচক ছিল তবে MC এবং HC গরুগুলি এলসি গরুর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল (কম নেতিবাচক) ছিল (p <0.01)। HC গরুতে গ্লুকোজ (p < 0.01) এবং IGF-1 (p < 0.001) উভয়ের সঞ্চালন ঘনত্ব এলসি গরুর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। এমপি গরুর প্রস্তাবিত HC ডায়েটগুলিও কম সঞ্চালনকারী ইউরিয়া (p <0.001), BHB (p <0.05), এবং NEFA তৈরি করে যেগুলি LC > MC > HC এর ঘনত্বের সাথে দেওয়া এলসি ডায়েটের তুলনায়, যদিও খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে NEFA ঘনত্বের পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।
সারণী 1. মোট শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ, দুধের পরামিতি, শরীরের ওজন, শক্তির ভারসাম্য, শরীরের অবস্থার স্কোর, এবং বাছুরের প্রায় 14 দিন পর রক্তের বিপাক, সমতা এবং খাদ্য 1,2 অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে

পিপি গরুতে, যারা এমসি বা এইচসি ডায়েট গ্রহণ করে তাদের এলসি ডায়েট গ্রহণকারীদের তুলনায় উচ্চতর ডিএমআই ছিল (p < {{0}}৷{4}}1)। দুধের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল না। এমসি বা এইচসি ডায়েটে দেওয়া গরুতে ইবিএল ইতিবাচক ছিল যেখানে এলসি ডায়েট দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এটি নেতিবাচক ছিল। এইচসি এবং এলসি পিপি গরুর মধ্যে ইবিএএল-এর পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ছিল (পি <0.05)। পরিমাপ করা বিপাকগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র ইউরিয়ার ঘনত্ব গ্রুপগুলির মধ্যে পৃথক, HC গরুর মধ্যে কম (LC > MC > HC, LC বনাম HC বা MC এর জন্য p < 0.001)।
2.2। প্রদাহজনক পরামিতিগুলিতে ডায়েটের প্রভাব
জরায়ু এবং স্তন্যপায়ী গ্রন্থিতে পরিমাপ করা প্রদাহজনিত পরামিতিগুলির উপর খাদ্যের প্রভাবগুলি সারণি 2-এ উপস্থাপিত হয়েছে। পিপি গরুতে, সাইটোব্রাশ ব্যবহার করে জরায়ু থেকে জরায়ু থেকে সংগৃহীত পলিমারফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটের অনুপাত (PMNs: UECs) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। LC খাদ্যের সাথে তুলনা করে HC-তে গরু (p < 0.05)। এমপি গরুতে, প্রবণতা একই দিকে ছিল, LC < MC < HC এর সাথে, কিন্তু পরিসংখ্যানগত তাত্পর্য অর্জন করেনি। দুধে, LC ডায়েটে এমপি গাভীর MC বা HC ডায়েটে (p < 0.05) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি SCC ছিল, যেখানে PP গাভীতে অ-উল্লেখযোগ্য প্রবণতা ছিল বিপরীত দিকে। . মিল্ক এন-এসিটাইল- -ডি-গ্লুকোসামিনিডেস (NAGase) এবং ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস (LDH) ঘনত্ব, স্তনপ্রদাহের নির্দেশক দুধের এনজাইমগুলি, SCC মানগুলির মতো একই সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ করে কিন্তু কোনও পার্থক্য উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই ফলাফল স্বাস্থ্য রেকর্ড দ্বারা সমর্থিত ছিল. এইচসি ডায়েটে থাকা এমপি গাভীগুলি স্তনপ্রদাহের (0/15) কোনও ক্ষেত্রে অনুভব করেনি যেখানে এলসি ডায়েটে থাকা 4/14 (28.6%) গাভীগুলি বাছুরের 16 দিনের মধ্যে ক্লিনিকাল ম্যাসটাইটিসে নির্ণয় করা হয়েছিল। এইচসি ডায়েটে ক্লিনিকাল মাস্টাইটিসের একটি এবং দুটি সাবক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিসের (50%) তুলনায় এলসি ডায়েটে ছয়টির মধ্যে একটি (16.7%) সহ পিপি গরুর ক্ষেত্রে প্রবণতাটি আবার বিপরীত দিকে ছিল।
সারণী 2. প্যারিটি এবং ডায়েট 1,2 অনুযায়ী বাছুরের প্রায় 14 দিন পর প্রদাহজনক পরামিতি।

2.3। উর্বরতা ডেটা
উর্বরতার তথ্যের বিশদ বিবরণ সারণি 3-এ দেওয়া হয়েছে। এমপি গরুর জন্য, যারা এলসি ডায়েটে রয়েছে তাদের গর্ভধারণে কিছুটা বেশি সময় লেগেছে এবং প্রতি গর্ভধারণের জন্য HC গাভীর তুলনায় বেশি পরিষেবার প্রয়োজন (2.4 ± 0.42 বনাম 1.6 ± 0.23), যদিও বেশির ভাগ HC গরু হয় পরিবেশন করা হয়নি (ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত) বা একেবারেই গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে (6{{10}}৷{19}}% বনাম 71.4%)। এই পার্থক্যগুলির কোনটিই অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। পিপি গরুর ক্ষেত্রে, বিপরীতটি সত্য ছিল, এলসি গাভীর গর্ভধারণের সর্বনিম্ন ব্যবধান ২৯ দিন (p < {{20}}.05), যার মধ্যে ছয়টি প্রাণীর মধ্যে পাঁচটি তাদের প্রথম সেবা গ্রহণ করে। . বিপরীতে, HC গোষ্ঠীর অর্ধেক হয় পরিবেশন করা হয়নি (n=2) বা গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে (n=1), যে তিনটি গর্ভধারণ করেছিল তাদের প্রতি গর্ভধারণের জন্য 2.0 ± 0.41 পরিষেবা প্রয়োজন। এর ফলে HC গ্রুপের "ইন কাফ বাই" (ICB) স্কোর (p <0.05) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
সারণী 3. সমতা এবং খাদ্য 1,2 অনুযায়ী উর্বরতা ডেটা

2.4। গাভীর লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমিক প্রোফাইলগুলি বিভিন্ন অনুপাতের ঘনত্ব প্রদান করে
RefSeq (https://www. ncbi.nlm.nih.gov/assembly, 1 মে 2022-এ অ্যাক্সেস করা হয়েছে) দ্বারা প্রদত্ত ARS-UCD 1.2-এর রেফারেন্স বোভাইন জিনোমে 35,158টি জিন রয়েছে, যার মধ্যে 19,001টি লিউকোসাইট জিন যখন পরিমাপযোগ্য ছিল FASTQ ফাইলগুলিতে এটি ম্যাপ করা হয়েছিল। আগ্নেয়গিরির প্লটগুলি MP এবং PP উভয় গাভীর অভিব্যক্তি প্রোফাইলগুলি দেখায় যা তিনটি ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে চিত্র 1-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। MP গরুতে, HC এবং LC এর মধ্যে তুলনা করে 173 টি ভিন্নভাবে প্রকাশিত জিন (DEGs), MC এবং 126 এর মধ্যে ছিল। LC, এবং HC বনাম MC এর জন্য 68 (পরিপূরক ফাইল S1A–C)। ভেন ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে যে তিনটি খাদ্যতালিকাগত তুলনার মধ্যে কোনো জিন (সাধারণ ডিইজি) উল্লেখযোগ্য ছিল না (চিত্র 2এ)। পিপি গাভীতে, এইচসি বনাম এলসি-র তুলনায় 460টি ডিইজি, 178টি এমসি বনাম এলসির মধ্যে এবং 128টি এইচসি বনাম এমসি (পরিপূরক ফাইল S2A–C) এর মধ্যে ছিল। শুধুমাত্র একটি সাধারণ জিন (DCN, ভাঁজ পরিবর্তন (FC)=−7.3) তিনটি খাদ্যতালিকাগত তুলনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল (চিত্র 2B)। এটি ডেকোরিনকে এনকোড করে, একটি প্রোটিন যা কোলাজেন ফাইব্রিল সমাবেশে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে এটি লক্ষণীয় যে ছোট গোষ্ঠীর আকার থাকা সত্ত্বেও এমপি গরুর তুলনায় পিপিতে লিউকোসাইট জিনের অভিব্যক্তির খাদ্যতালিকাগত তুলনাতে প্রচুর সংখ্যক ডিইজি পাওয়া গেছে, এই জিনগুলির বেশিরভাগই HC ডায়েটে আপ-নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তদুপরি, চিত্র 3-এর ভেন ডায়াগ্রামে চিত্রিত হিসাবে, বিভিন্ন বয়সের মধ্যে চিহ্নিত জিনের মধ্যে সামান্য ওভারল্যাপ ছিল। এটি পরামর্শ দেয় যে পিপি এবং এমপি গরুর লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমে ডায়েটের বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। উভয় বয়সের মধ্যে, এলসি বনাম এইচসি ডায়েট দেওয়া গরুর মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাই আমরা পরবর্তী বিশ্লেষণে এই তুলনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি।


চিত্র 1. আগ্নেয়গিরির প্লটগুলি এমপি এবং পিপি উভয় গাভীর অভিব্যক্তি প্রোফাইলগুলি দেখায় যা তিনটি ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করে। (A) MP গরু HC বনাম LC, (B) MP গরু HC বনাম MC, (C) MP গরু MC বনাম LC, (D) PP HC বনাম LC, (E) PP HC বনাম MC এবং (F) ) পিপি এমসি বনাম এলসি। HC: উচ্চ ঘনত্ব (PP গরুতে n=6 এবং MP গরুতে n=14), MC: মাঝারি ঘনত্ব (PP গরুতে n=5 এবং MP গরুতে n=15 ), এবং LC: কম ঘনত্ব (PP গরুতে n=6 এবং MP গরুতে n=14)। ভাঁজ পরিবর্তনগুলি লগ2-রূপান্তরিত হয়েছিল৷ সবুজ বিন্দুগুলি p (BH) < 0 সহ নিম্ননিয়ন্ত্রিত জিনগুলিকে নির্দেশ করে। 16}}.05 এবং ভাঁজ পরিবর্তন 1.5 এর চেয়ে বড় বা সমান। কমলা রঙের বিন্দুগুলি p (BH) <0.05 এর সাথে জিন নির্দেশ করে কিন্তু পরম ভাঁজ পরিবর্তন <1.5।

চিত্র 2. ভেন ডায়াগ্রাম (A) মাল্টিপারাস (MP) গরু এবং (B) আদিম (PP) গাভীর মধ্যে তিনটি খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চালনকারী লিউকোসাইট দ্বারা পৃথকভাবে প্রকাশিত জিনগুলি দেখায়। HC: উচ্চ ঘনত্ব (PP গরুতে n=6 এবং MP গরুতে n=14), MC: মাঝারি ঘনত্ব (PP গরুতে n=5 এবং MP গরুতে n=15 ) এবং LC: কম ঘনত্ব (PP গরুতে n=6 এবং MP গরুতে n=14)।

চিত্র 3. ভেন ডায়াগ্রাম PP এবং MP গরুর মধ্যে লিউকোসাইট সঞ্চালনের মাধ্যমে পৃথকভাবে প্রকাশ করা জিনগুলিকে (A) উচ্চ ঘনত্ব (HC) কম ঘনত্বের (LC) সাথে তুলনা করে; (B) মাঝারি ঘনত্ব সহ HC (MC), এবং (C) LC সহ MC। HC: PP গরুতে n=6 এবং MP গরুতে n=14, MC: n=5 PP গরুতে এবং n=15 MP গরু এবং LC: n {{5 PP গরুতে }} এবং MP গরুতে n=14
2.5। উচ্চ বা নিম্ন ঘনত্বের ডায়েট গ্রহণকারী মাল্টিপারাস গাভীর মধ্যে লিউকোসাইট জিন এক্সপ্রেশন প্রোফাইলের তুলনা
এমপি গাভীতে পি মান (বিএইচ সামঞ্জস্য) দ্বারা র্যাঙ্ক করা শীর্ষ 20টি আপ-রেগুলেটেড এবং ডাউনরেগুলেটেড ডিইজিগুলি একটি এলসি ডায়েট খাওয়ানোর তুলনায় একটি HC খাওয়ানো হয়েছে সেগুলি সম্পূরক ফাইল S1D, E-তে দেওয়া হয়েছে। আপ-রেগুলেটেড ডিইজিগুলির মধ্যে বেশিরভাগই GO-তে জড়িত ছিল। ইমিউন সিস্টেমের কাজ, বিপাক এবং উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া, অনেক এনকোডিং প্রোটিনের একাধিক ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ALAS2 (এনকোডিং 50 -অ্যামিনোলেভিউলিনেট সিন্থেস 2) বিপাকীয় প্রক্রিয়া, উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। COL1A1 (কোলাজেন টাইপ I আলফা 1 চেইন) এবং DAB2 বিপাক, উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া, বহুকোষী জীব, গতিবিধি এবং বিকাশের সাথে জড়িত। শীর্ষ 20টি নিম্ন-নিয়ন্ত্রিত জিনগুলি 14টি সম্পর্কিত ডিইজিগুলির সাথে অনাক্রম্যতার পরিবর্তনের একটি পরিষ্কার থিম চিত্রিত করে। এর মধ্যে, DMTB1, FGA, FGB, এবং TF এনকোড অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড, ALB এবং TF এনকোড নেগেটিভ অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন (APP), এবং FGA এবং FGG ইতিবাচক APP এনকোড করে। আটটি জিন বিপাকের ভূমিকা পালন করে এবং 10টি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় জড়িত।

cistanche উদ্ভিদ-বৃদ্ধি প্রতিরোধ ক্ষমতা
এলসি গ্রুপের সাথে এইচসির তুলনা থেকে প্রাপ্ত লিউকোসাইট ডিইজিগুলি পরবর্তীতে জিও সমৃদ্ধকরণ বিশ্লেষণের শিকার হয়েছিল। 76টি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি উল্লেখযোগ্যভাবে 208টি ফাংশন দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে সমৃদ্ধকরণ স্কোরের উপর ভিত্তি করে শীর্ষ 20টি চিত্র 4A-তে দেখানো হয়েছে। এগুলি সেলুলার ফাংশনের বিভিন্ন দিকগুলির সাথে যুক্ত ছিল, যার উপরে প্লেটলেট প্রাপ্ত গ্রোথ ফ্যাক্টর বাঁধাই ছিল। অনেক ফাংশন প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাকের সাথে সম্পর্কিত ছিল (অধিকাংশে APLP1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, HTR1B, এবং P2RY12 জড়িত), বায়োমিনারেলাইজেশন এবং কোলাজেন প্রক্রিয়াকরণ (COL1A1, COL1A2, SPP1, এবং TUFT1 জড়িত), এবং কোষ যোগাযোগ। বিপরীতে, 97টি নিম্ন-নিয়ন্ত্রিত ডিইজি-র শীর্ষ ফাংশনগুলিতে বিভিন্ন ইমিউন প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়ার (চিত্র 4 বি) একটি স্পষ্ট থিম ছিল যা মূলত 20 ডিইজিগুলির সাথে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে, HC বনাম LC তুলনাতে FGA (একটি ইতিবাচক APP) 85-গুণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল৷ একটি GO ব্রাউজার টুল আপ এবং ডাউন-নিয়ন্ত্রিত উভয় DEG-এর জৈবিক ফাংশনগুলিকে আটটি উল্লেখযোগ্য বিভাগে (সারণী 4) সংক্ষিপ্ত করে। জৈব-মিনারলাইজেশন বাদে, অন্যান্য সমস্ত জৈবিক ফাংশন, বিশেষ করে যারা ইমিউন ডিফেন্সের সাথে যুক্ত, প্রধানত নিম্ননিয়ন্ত্রিত ডিইজিগুলির সাথে যুক্ত ছিল।

চিত্র 4. এইচসি বনাম এলসি তুলনা থেকে প্রাপ্ত ডিইজিগুলির সাথে যুক্ত শীর্ষ 20টি জিও ফাংশন। (A) এমপি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি, (বি) এমপি ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি, (সি) পিপি আপ রেগুলেটেড ডিইজি এবং (ডি) পিপি ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি।
সারণী 4. প্রথম দিকে স্তন্যপান করানোর সময় উচ্চ (n=14) এবং কম (n=14) ঘনীভূত খাদ্য গ্রহণকারী মাল্টিপারাস গাভীর মধ্যে তুলনা করে লিউকোসাইট ডিইজি-র জিও সমৃদ্ধকরণের প্রধান কাজগুলির সারাংশ।

সারণি 4. চলমান।

সম্মিলিত আপ এবং ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি (n=173) উল্লেখযোগ্যভাবে 23টি কেইজিজি পথ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল যা মূলত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ছিল (সারণী 5)। কমপ্লিমেন্ট এবং কোগুলেশন ক্যাসকেডগুলি আটটি নিম্ননিয়ন্ত্রিত ডিইজি (CFB, FGA, FGB, FGG, KNG1, PROC, SERPINA1, এবং VTN) সহ শীর্ষে ছিল। NOD-এর মতো সিগন্যালিংয়ের প্রদাহজনক পথটি ছয়টি ডিইজি (IFNB1, MAPK10, OAS1X, OAS1Y, OAS1Z, এবং OAS2) এর সাথে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে MAPK10 ব্যতীত সবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। প্রোটিন হজম এবং শোষণের পথটিতে ছয়টি ডিইজি রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি (COL1A1, COL1A2, এবং COL3A1) আপ-নিয়ন্ত্রিত এবং তিনটি নিম্ননিয়ন্ত্রিত (CELA2A, COL5A3, এবং ELN)। পাঁচটি ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি পেরোক্সিসোম প্রলিফেরেটর-অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টর (পিপিএআর) সিগন্যালিং পাথওয়ে (এপিওএ 2, এপিওসি 3, এফএবিপি 1, এইচএমজিসিএস 2 এবং পিসিকে 1) এর সাথে জড়িত ছিল। এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স-রিসেপ্টর মিথস্ক্রিয়া, ফোকাল আনুগত্য এবং স্ফিংগোলিপিড সিগন্যালিং এর পথগুলি কোষ এবং টিস্যু কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত।
সারণী 5. মাল্টিপারাস গাভীতে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা লিউকোসাইট জিনের সাথে যুক্ত কেইজিজি পাথওয়ে সমৃদ্ধকরণ দ্বারা চিহ্নিত উল্লেখযোগ্য পথগুলি কম ঘনত্বের ডায়েট (n=14) প্রস্তাবিতদের তুলনায় উচ্চ ঘনীভূত খাদ্য (n=14) প্রদান করে।

2.6। উচ্চ বা নিম্ন ঘনীভূত খাদ্য গ্রহণকারী আদিম গাভীর মধ্যে লিউকোসাইট জিন এক্সপ্রেশন প্যাটার্নের তুলনা
পিপি গাভীর শীর্ষ 20টি সঞ্চালনকারী লিউকোসাইট ডিইজি HC-কে খাওয়ানো হয়েছে এলসি ডায়েটের তুলনায় সাপ্লিমেন্টারি ফাইল S2D, E. ইমিউন, এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলি যথাক্রমে 11 এবং 12 ডিইজি সমন্বিত শীর্ষ আপ-রেগুলেটেড ডিইজিগুলির জৈবিক ফাংশনে প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে, ACSL6, MMP9 এবং SLC11A1 লিউকোসাইট বিস্তারের সাথে জড়িত এবং ACSL6, ADGRG3, COL1A2, DUSP1, HCK, MMP9 এবং PADI4 উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত। SLC40A1 হল একটি প্রধান আয়রন ট্রান্সপোর্টার যা সেলুলার এবং সিস্টেমিক আয়রন স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে কিছু ডিইজি একাধিক ফাংশন সহ প্রোটিন এনকোড করে। উদাহরণস্বরূপ, MMP9, DUSP1, SLC11A1, এবং COL1A2 উপরের বেশিরভাগ GO ফাংশনের সাথে যুক্ত। শীর্ষ-নিয়ন্ত্রিত ডিইজিগুলির জৈবিক ফাংশনগুলি আরও বৈচিত্র্যময় ছিল। ইমিউন সিস্টেম প্রক্রিয়ায় আটটি ডিইজি জড়িত ছিল, পাঁচটি বিপাকের ভূমিকা পালন করে এবং দুটি লিউকোসাইট প্রসারণ এবং বিকাশ প্রক্রিয়া (EPCAM এবং FCRL3) উভয়ের সাথে যুক্ত ছিল। আবার, কিছু ডিইজি, উদাহরণস্বরূপ CD96 এবং FCRL3, একাধিক ভূমিকা সহ প্রোটিন এনকোড করে।
পিপি গরুতে, এইচসি বনাম এলসি তুলনা থেকে প্রাপ্ত 382টি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি উল্লেখযোগ্যভাবে 690টি জিও ফাংশনের সাথে যুক্ত ছিল, চিত্র 4C-তে উপস্থাপিত শীর্ষ 20টি। এই সমস্ত 116 ডিইজি (পরিপূরক ফাইল S2F) বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িত। শীর্ষ ফাংশন ছিল কোষ পৃষ্ঠের রিসেপ্টর সংকেত পথ। এটি 43টি ডিইজি-র সাথে যুক্ত ছিল যার মধ্যে রয়েছে সিএক্সসিআর1, সিএক্সসিআর2, আইএল17আরডি এবং আইএল1আরএপি-এর মতো ইমিউন লিগান্ডের জন্য অনেক রিসেপ্টর এনকোডিং জিন। এই ফাংশনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সাব-ফাংশন ছিল লিপোপলিস্যাকারাইড (এলপিএস)-মিডিয়াটেড সিগন্যালিং পাথওয়ে (PTAFR, TLR4, এবং SCARB1) এবং ইমিউন রেসপন্স-নিয়ন্ত্রিত সেল সারফেস রিসেপ্টর সিগন্যালিং পাথওয়ে সহ। বহুকোষী জীব প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে শীর্ষ সাবফাংশনটি ছিল সাইটোকাইন উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, যেখানে 24টি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি, যেমন MARK13, LTF এবং TLR4। কম কম নিয়ন্ত্রিত ডিইজি ছিল (শুধুমাত্র 78টি) যা 298টি উল্লেখযোগ্য GO ফাংশনের সাথে যুক্ত ছিল, কম সমৃদ্ধকরণ স্কোর এবং আরও বৈচিত্র্যময় জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে। চিত্র 4D শীর্ষ 20টি ফাংশন দেখায়। এর মধ্যে অনেকগুলি অনাক্রম্যতার দিকগুলির সাথে যুক্ত ছিল, যেমন কোষের আনুগত্য, অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যস্থতাকারীর উত্পাদন নিয়ন্ত্রণ, এলপিএসের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যাকটেরিয়াল উত্সের অণুগুলির প্রতিক্রিয়া। অন্যরা হোমিওস্ট্যাসিসের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যেমন কোষের পৃষ্ঠ, সাইটোলাইসিস, ট্রান্সমেমব্রেন পরিবহন এবং সেরিন-টাইপ এন্ডোপেপ্টিডেস। উপরে এবং নিম্ননিয়ন্ত্রিত ডিইজি উভয়ের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য জৈবিক ফাংশনগুলির সংক্ষিপ্তকরণ সাতটি বিভাগ (সারণী 6) তৈরি করেছে, যার উপরে ইমিউন সিস্টেম প্রক্রিয়া রয়েছে এবং বেশিরভাগ অন্যান্য ফাংশনও ইমিউন প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, লোকোমোশন কেমোট্যাকটিক এবং ইমিউন বৈশিষ্ট্য এবং জীবের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতির মিথস্ক্রিয়া দ্বারা ডিইজি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল, যার মধ্যে আক্রমণ করা প্যাথোজেনগুলিকে হত্যা করা জড়িত। সেলুলার প্রক্রিয়া এবং জৈবিক নিয়ন্ত্রণ উভয়ই বিপুল সংখ্যক ডিইজির সাথে যুক্ত ছিল। সেলুলার প্রক্রিয়া (n=239 DEGs) কোষের আনুগত্য, কোষ হত্যা, ইমিউন কোষ সক্রিয়করণ, এবং কোষের জনসংখ্যার বিস্তারের সাথে যুক্ত অনেকগুলি উপ-ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করে। বায়োলজিক্যাল রেগুলেশন (125 DEGs) এছাড়াও অনেক ইমিউন ক্রিয়াকলাপ জড়িত, যেমন ইমিউন সিস্টেম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, গতিবিধি এবং উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া। এই সমস্ত ফাংশনে এইচসি ডায়েটে প্রধানত আপ-রেগুলেটেড ডিইজি রয়েছে।
সারণী 6. প্রাথমিক স্তন্যপান করানোর সময় উচ্চ (n=6) এবং নিম্ন (n=6) ঘনীভূত খাদ্যের প্রস্তাবিত আদিম গাভীর মধ্যে তুলনা করে ডিইজি-র জিও সমৃদ্ধকরণের প্রধান কাজগুলির সারাংশ।

সারণি 6. চলমান।

পিপি গরুর সম্মিলিত আপ এবং ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি (460) 35টি উল্লেখযোগ্য কেইজিজি পথ (সারণী 7) দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। অনেকেই অ্যামিনো অ্যাসিড (ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, আর্জিনাইন এবং গ্লুটাথিয়ন), প্রোটিন, লিপিড (অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, গ্লিসারোলিপিড এবং কোলেস্টেরল), ভিটামিন বি 6 এবং কিছু হরমোন (অ্যালডোস্টেরন, কর্টিসল, থাইরয়েড এবং গ্রোথ হরমোন) জড়িত বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন। ) এই বিপাকীয় পথগুলি প্রধানত এইচসি ডায়েটে আপনিয়ন্ত্রিত ডিইজিগুলির সাথে সমৃদ্ধ হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, অ্যামিনো অ্যাসিডের জৈবসংশ্লেষণ পাঁচটি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি (ARG2, ASS1, GPT2, SDS, এবং SDSL) এর সাথে যুক্ত ছিল, বৃদ্ধির হরমোন সংশ্লেষণ, নিঃসরণ এবং কর্মের পথটি ছয়টি আপরেগুলেটেড (ADCY6, CREB3L2, CREB5, FOS) দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল। , MAPK13 এবং SOCS3) এবং একটি নিম্ননিয়ন্ত্রিত (BCAR1) DEGs, এবং arachidonic অ্যাসিড বিপাকের মধ্যে পাঁচটি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি (CYP2J2, GGT5, GPX3, PLB1 এবং TBXAS1) রয়েছে। ইমিউন/প্রদাহজনক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি পথও উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল, আবার প্রধানত আপ-রেগুলেটেড ডিইজিগুলির সাথে। এর মধ্যে রয়েছে কেমোকাইন, এমএপিকে, এবং টিএনএফ সিগন্যালিং পথ এবং পরিপূরক এবং জমাট ক্যাসকেড। উদাহরণ স্বরূপ, কেমোকাইন সিগন্যালিং পাথওয়েতে আটটি আপ-রেগুলেটেড (ADCY6, CCL16, CCR1, CXCL13, CXCR1, CXCR2, GNG7, এবং HCK) এবং দুটি ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি (BCAR1 এবং CCR5), TNF সিগন্যালিং পাথওয়েতে ছয়টি আপরেগুলেটেড ডিসিবিআরইজি 2, সিবিআরইজি 2, 2, 20, 20, 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 টাকা)। , FOS, MAPK13, MMP9, এবং SOCS3), এবং MAPK সিগন্যালিং পাথওয়েতে IL1A, MAP3K6 এবং MAPK13 সহ 12টি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি রয়েছে।
সারণী 7. প্রাইমিপারাস গাভীতে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা লিউকোসাইট জিনের সাথে যুক্ত Kegg পাথওয়ে সমৃদ্ধকরণ দ্বারা চিহ্নিত উল্লেখযোগ্য পথগুলি কম ঘনত্বের খাদ্য (n=6) প্রস্তাবিতদের তুলনায় উচ্চ ঘনীভূত খাদ্য (n=6) প্রদান করে।

3. আলোচনা
প্রসবোত্তর দুগ্ধ গাভীর স্তন্যপান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীবন ফাংশনের মধ্যে পুষ্টির বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হোমিওস্ট্যাটিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বৃদ্ধি [8]। টিস্যু মোবিলাইজেশন হল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের স্তন্যপানকে সমর্থন করার জন্য একটি স্বাভাবিক অভিযোজন, তবে কিছু গরু বিপাকীয়ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে [৩৫,৩৭]। এই জাতীয় প্রাণীরা অত্যধিক অ্যাডিপোজ টিস্যু মোবিলাইজেশন, ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং সিস্টেমিক প্রদাহ অনুভব করে যা এই সময়ে প্রায়শই পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধী অনাক্রম্যতাতে অবদান রাখে [38]। এটি TNF এবং IL6 [39,40] এর মতো প্রদাহজনক মধ্যস্থতাকারীদের সাথে যুক্ত। বাছুরের 14 তম দিনে, যখন এই গবেষণায় সঞ্চালিত লিউকোসাইটের নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তখন কোষগুলি প্রদাহজনক উদ্দীপনার সময়কালের সংস্পর্শে এসেছিল। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের সিকোয়েন্সিং এবং বায়োইনফরম্যাটিক্স বিশ্লেষণ ব্যবহার করে দেখিয়েছি যে ঘনত্বের বিভিন্ন অনুপাত সহ ডায়েটগুলি প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় পিপি এবং এমপি গাভীতে সঞ্চালিত লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমে বিভিন্ন প্রভাব তৈরি করে। এটি তাদের স্বাস্থ্য এবং উর্বরতার পার্থক্যের সাথে যুক্ত ছিল। এই তথ্য দুধ উৎপাদন এবং অনাক্রম্যতা [32] উপর খাদ্যতালিকাগত প্রভাব সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে নতুন অনুসন্ধান যোগ করেছে।
3.1। মাল্টিপারাস গাভীতে উচ্চ এবং নিম্ন ঘনীভূত খাবারের প্রভাবের তুলনা
এইচসি ডায়েটে এমপি গরুর MC এবং LC গরুর চেয়ে বেশি DMI ছিল এবং এটি গ্লুকোজ এবং IGF উভয়ের উচ্চতর সঞ্চালন ঘনত্বের সাথে যুক্ত ছিল{{0}}। এর ফলে HC গাভীগুলি কম গুরুতর NEB-তে থাকে এবং বেশি দুধ উৎপাদন করে। HC ডায়েটটি স্তন্যপান করানো এবং শরীরের হোমিওস্ট্যাসিসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শক্তি এবং প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং বিপাকীয় পরিমাপ নিশ্চিত করে যে তাদের বিপাকীয় অবস্থা এলসি গরুর চেয়ে ভাল ছিল, শক্তির চাহিদা মেটাতে টিস্যু সংহতকরণের প্রয়োজন কম। এটি প্রসবোত্তর প্রদাহজনক প্রক্রিয়াগুলির রেজোলিউশনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে, কারণ প্রাথমিক স্তন্যদানে অনেক প্রদাহজনিত রোগ বিপাকীয় ব্যাধিগুলির সাথে যুক্ত বা সৃষ্ট হয় [৩৮] এবং আমরা আগে দেখিয়েছি যে উন্নত শক্তির ভারসাম্য স্থিতির সাথে গরুতে জরায়ু প্রদাহ আরও দ্রুত সমাধান করা হয়েছিল। [২]। বর্তমান গবেষণায়, এমপি গরুর খাদ্য অনুযায়ী জরায়ুর লুমেনের এপিথেলিয়াল কোষের সাথে পিএমএন-এর অনুপাতের কোন পার্থক্য ছিল না। এই সূচকটি প্রায়শই সাইটোলজিকাল এন্ডোমেট্রিটিসের একটি সূচক হিসাবে নেওয়া হয় [41]। খাদ্য অনুযায়ী পার্থক্যগুলি অবশ্য স্তন্যপায়ী গ্রন্থিতে পরিলক্ষিত হয়েছিল কারণ এলসি গরুর উচ্চতর SCC ছিল এবং এটি প্রথম 16 ডিআইএম (28.6% বনাম 0% এলসি বনাম HC গ্রুপ)।
লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমের বিশ্লেষণে চিহ্নিত বেশিরভাগ ডিইজি ইমিউন এবং/অথবা বিপাকীয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল, যেমনটি একটি ইমিউন কোষের জনসংখ্যার প্রত্যাশিত ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য KEGG পথ ছিল পরিপূরক এবং জমাট বাঁধা ক্যাসকেড, যেটি HC গরুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত জিনের ছয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে, CFB পরিপূরক ফ্যাক্টর B এনকোড করে, যা পরিপূরক সক্রিয়করণের বিকল্প পথের একটি উপাদান। এফজিএ, এফজিবি এবং এফজিজি জমাট ফ্যাক্টর ফাইব্রিনোজেনের তিনটি সাবইউনিট এনকোড করে, যা রক্তের জমাট বাঁধার একটি মূল উপাদান যা ব্যাকটেরিয়াকে প্লেটলেটের সাথে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ [৪২]। KNG1 দ্বারা এনকোড করা কিনিনোজেনের উচ্চ আণবিক ওজনের ফর্মটিও রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অপরিহার্য, এবং কিনিনোজেন ব্র্যাডিকিনিন মুক্ত করে, একটি পেপটাইড যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল কার্যকলাপ সহ বিভিন্ন কাজ রয়েছে। ভিটিএন দ্বারা এনকোড করা ভিট্রোনেক্টিন জমাট বাঁধার পথ এবং ক্ষত নিরাময়ের সাথে জড়িত, যখন এর হেপারিন-বাইন্ডিং ডোমেন অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। PROC একটি প্লাজমা গ্লাইকোপ্রোটিনকে এনকোড করে যার সক্রিয় ফর্মে একটি সেরিন প্রোটেজ ডোমেন রয়েছে যা জমাট ফ্যাক্টর V এবং VIII এর সক্রিয় ফর্মগুলির অবক্ষয় করতে কাজ করে, যখন SERPINA1 একটি সেরিন প্রোটেজ ইনহিবিটরকে এনকোড করে যার লক্ষ্যগুলি প্লাজমিন, থ্রম্বিন এবং প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর অন্তর্ভুক্ত। পরিপূরক এবং জমাট ক্যাসকেডের আপগ্র্যুলেশন পূর্বে স্তন্যপায়ী টিস্যুতে E. coli বা Staph এর প্রাথমিক হোস্ট প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখানো হয়েছে। অরিয়াস সংক্রমণ [৪৩]। যেহেতু এই পথটি এলসি ডায়েটে গরুর মধ্যে বেশি প্রকাশ করা হয়েছিল, এটি এই প্রাণীদের মধ্যে মাস্টাইটিসের একটি বৃহত্তর ঘটনার প্রমাণ সমর্থন করে।

cistanche tubulosa - ইমিউন সিস্টেম উন্নত
GO ব্রাউজার দ্বারা সংক্ষিপ্ত আরেকটি শীর্ষ ফাংশন ছিল প্যাথোজেন-হত্যা প্রক্রিয়া (জীবের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতির মিথস্ক্রিয়া), যা HC গরুতে 14টি নিম্ন-নিয়ন্ত্রিত DEG-এর সাথে যুক্ত ছিল (সারণী 4)। এতে অ্যান্টিভাইরাল কার্যকলাপের সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি জিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (IFI6, IFNB1, ISG15, MX2, OAS1Y, OAS1Z, OAS2, এবং RSAD2) যা নিম্ন স্তরে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে, IFNB1 ইন্টারফেরন বিটা 1 এনকোড করে যখন অন্যগুলি হল ইন্টারফেরন-উদ্দীপিত জিন [44,45]। তারা সকলেই NOD-এর মতো রিসেপ্টর (NLR) সংকেত পথের অংশ। এনএলআর হল সাইটোসোলিক প্যাটার্ন রিকগনিশন রিসেপ্টর যা ব্যাকটেরিয়া পেপটিডোগ্লাইকান সহ বিভিন্ন অ-স্ব-উপাদান দ্বারা সক্রিয় হয়, সম্ভাব্যভাবে এনএফ-কাপ্পা বি-/এপি{21}}প্রদাহজনক সাইটোকাইনের উপর নির্ভরশীল অভিব্যক্তি, টাইপ I ইন্টারফেরনের প্রকাশ, অটোফ্যাজি এবং প্রদাহ [৪৬]। আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই পথটি ই. কোলাই-সংক্রমিত গাভী [৪৭] থেকে লিউকোসাইটগুলিতে আপ-নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। শনাক্ত করা আরেকটি জিন হল MPO, এনকোডিং myeloperoxidase, PMN এবং ম্যাক্রোফেজের অ্যাজুরোফিলিক গ্রানুলে সঞ্চিত একটি এনজাইম। এটি প্রদাহজনক প্রক্রিয়ার সময় বহির্মুখী তরলে মুক্তি পায় এবং এটি প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের চিহ্নিতকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয় [48]। IL1R2 ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টর পরিবারের একজন সদস্যকে এনকোড করে এবং এমপি গরুতে চিহ্নিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত ডিইজি ছিল। এটি IL1A, IL1B, এবং ইন্টারলিউকিন 1 রিসেপ্টরকে আবদ্ধ করতে পারে, টাইপ I (IL1R1/IL1RA) কিন্তু লিগ্যান্ড কার্যকলাপকে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ডিকয় রিসেপ্টর হিসাবে কাজ করে।
বিভিন্ন ডায়েটে এমপি গরুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডিফারেনশিয়াল এক্সপ্রেশন সহ জিনটি ছিল FCER1A, HC গরুতে নিম্ন অভিব্যক্তি সহ। এটি আইজিই রিসেপ্টরের একটি সাবইউনিটকে এনকোড করে, যা অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়াগুলির সূচনাকারী যা হিস্টামিন [৪৯] এর মতো মধ্যস্থতাকারীদের মুক্তির মাধ্যমে পরজীবীর বিরুদ্ধে হোস্ট প্রতিরক্ষাকে উন্নীত করতে পারে। মজার বিষয় হল, FCER1A শুধুমাত্র 18 টি জিনের মধ্যে একটি ছিল যার অভিব্যক্তি স্তরটি গরুর মাংসের উর্বরতার মধ্যে বৈষম্যমূলক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল [50]। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা অনির্ধারিত কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরজীবী নেমাটোড অস্টারটেজিয়া অস্টারটেগি দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে সংক্রমিত বাছুরের একটি ভ্যাকসিন ট্রায়ালে, রক্তে এর প্রকাশের মাত্রা মাস্ট কোষের সংখ্যার সাথে ইতিবাচকভাবে এবং কৃমির সংখ্যার সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত [51]। কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ এইচসি গরুতে আরও তিনটি আপ-রেগুলেটেড জিন ছিল ALAS2, GZMB এবং LIF। ALAS2 এনকোড করে 50 -অ্যামিনোলেভিউলিনেট সিন্থেস 2, একটি এরিথ্রয়েড-নির্দিষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়ালভাবে অবস্থিত এনজাইম যা হিম জৈব সংশ্লেষিত পথের প্রথম এবং হার-সীমাবদ্ধ পদক্ষেপকে অনুঘটক করে। অক্সিজেন পরিবহন সহ বিভিন্ন মূল প্রক্রিয়ায় হেম একটি অপরিহার্য কোফ্যাক্টর, যখন এই জিনের মিউটেশনগুলি অ্যানিমিয়া সহ বিভিন্ন মানব রোগের সাথে যুক্ত করা হয়েছে [52]। জিজেডএমবি একটি প্রিপ্রোপ্রোটিনকে এনকোড করে যা প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ এবং সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট দ্বারা নিঃসৃত হয় এবং একটি সক্রিয় প্রোটিজ তৈরি করার জন্য প্রক্রিয়া করা হয় যা লক্ষ্য কোষের অ্যাপোপটোসিসকে প্ররোচিত করে এবং সাইটোকাইনগুলিকে প্রক্রিয়া করে এবং এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স প্রোটিনগুলিকে হ্রাস করে [53]। সাইটোকাইন লিউকেমিয়া ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর, এলআইএফ দ্বারা এনকোড করা, প্রাথমিকভাবে ম্যাক্রোফেজ পার্থক্যের সাথে জড়িত থাকার মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছিল তবে এটি গবাদি পশু সহ বিভিন্ন প্রজাতিতে ভ্রূণ বিকাশ এবং গর্ভাবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে [54]।
এমপি গরুর মধ্যে এইচসি বনাম এলসি তুলনা থেকে প্রাপ্ত ডিইজিগুলিও গ্লুকোজ, প্রোটিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড বিপাকের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পথ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে PPAR সিগন্যালিং পাথওয়ে (APOA2, APOC3, FABP1, এবং PCK1) এর সাথে জড়িত চারটি নিয়ন্ত্রিত ডিইজি অন্তর্ভুক্ত। এই গবেষণায়, লিউকোসাইট জনসংখ্যার মধ্যে তিনটি প্রধান PPAR আইসোফর্ম (A, D, G) সনাক্ত করা হয়েছিল। যদিও পিপিএআর-এর অভিব্যক্তি নিজেরাই খাদ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, এই পথটি গ্লুকোজ এবং লিপিড বিপাক, অ্যাডিপোসাইট পার্থক্য এবং প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া [55,56] এর সাথে জড়িত জিনের প্রকাশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সীমিত পুষ্টি সরবরাহে বিপাকীয় অভিযোজনে অবদান রাখে। অক্সিডেশন জড়িত জিন প্ররোচিত [57]. RBP4 এবং TTR (যথাক্রমে রেটিনল-বাইন্ডিং প্রোটিন এবং ট্রান্সথাইরেটিন এনকোডিং) এর নিম্ন অভিব্যক্তি সহ, HC গরুতে রেটিনল বিপাকীয় পথটিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, উভয়ই রক্তে রেটিনল পরিবহনকারী হিসাবে কাজ করে। পিপিএআর সিগন্যালিং পাথওয়ের সাথে রেটিনলের মিথস্ক্রিয়া অন্যান্য অনেক ডাউনস্ট্রিম জিনের প্রতিলিপিকে প্রভাবিত করে [58]। APOH এর সাথে APOA2 এবং APOC3 একসাথে কোলেস্টেরল বিপাকীয় পথের অংশ। কোলেস্টেরল হল প্লাজমা ঝিল্লির একটি প্রধান উপাদান এবং এটির সংগঠন এবং ফাংশন উভয়কেই প্রভাবিত করে [59,60]। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি সহজাত এবং অভিযোজিত ইমিউন কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডুলেটর হিসাবে কোলেস্টেরলের জন্য একটি উদীয়মান ভূমিকাকে আন্ডারলাইন করেছে [61]।
গ্লাইকোলাইসিস/গ্লুকোনিওজেনেসিসের পথটি এইচসি-খাওয়ানো গরুতে (ADH1C, ALDOB, এবং PCK1) তিনটি নিম্ন-নিয়ন্ত্রিত ডিইজির সাথে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে, PCK1 phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 এনকোড করে যা গ্লুকোনোজেনেসিস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। এই এনজাইম, জিটিপির সাথে একসাথে, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জিডিপি নিঃসরণ সহ অক্সালোঅ্যাসেটেট থেকে ফসফোনোলপিরুভেট গঠনকে অনুঘটক করে। ইমিউন/ইনফ্ল্যামেটরি পাথওয়ের সক্রিয়করণ টোল-লাইক রিসেপ্টর 4 (TLR4) [62] এর মাধ্যমে গ্লুকোনোজেনিক জিনের প্রতিলিপিকে উৎসাহিত করে। এটি ইমিউন কোষগুলিকে তাদের গ্লুকোজ বিপাককে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন থেকে গ্লাইকোলাইসিসের দিকে স্যুইচ করতে পারে যাতে বিস্তার এবং অনাক্রম্য অণু উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টি উভয়ই উত্পাদন করে [12,63]। এটি গ্লুকোজের বর্ধিত চাহিদার দিকে পরিচালিত করে যা ল্যাকটেট উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে [64]।
সংক্ষেপে, এইচসি এবং এলসি ডায়েটে এমপি গরুর মধ্যে জিনের অভিব্যক্তির পার্থক্যগুলি এলসি গাভীতে বৃহত্তর অপ্রতিরোধ্য ক্রিয়াকলাপ এবং প্রদাহের প্রমাণ দেয়। এটি ম্যাস্টাইটিসের একটি উচ্চতর ঘটনা দ্বারা অনুষঙ্গী ছিল। বিপরীতে, কিছু প্রোটিন এনকোডিং জিন স্বাস্থ্য এবং উর্বরতা যেমন ALAS2 এবং LIF উপকৃত হতে পারে HC গাভীতে আপ-নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। এটি পরিমাপ করা বিপাকীয় সূচকগুলিকে সমর্থন করে যা দেখায় যে HC ডায়েটে এমপি গরুতে উন্নত EBAL অবস্থা ছিল, যা সম্ভবত সংক্রামক বা বিপাকীয় রোগের বিকাশের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।
3.2। প্রাইমিপারাস গাভীতে উচ্চ এবং নিম্ন ঘনীভূত খাদ্যের প্রভাবের তুলনা
এমপি গরুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে, HC ডায়েটে থাকা PP গাভীরও DMI বেশি ছিল, প্রায় 4 কেজি/ডি, কিন্তু দুধের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। গ্লুকোজ, NEFA, BHB, বা IGF-1 এর সঞ্চালনের ঘনত্বে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না, শুধুমাত্র LC ডায়েটে ইউরিয়া বেশি। বিপরীতে, এমপি গরুর তুলনায় খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে লিউকোসাইট জিনের অভিব্যক্তিতে আরও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল, এইচসি বনাম এলসি তুলনাতে 460 বনাম 173 ডিইজি চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে 83% এইচসি ডায়েটে পিপি গাভীতে উন্নীত হয়েছে। দুটি বয়সের (চিত্র 3) মধ্যে ডিইজিগুলির একটি ছোট অনুপাত ওভারল্যাপ করা হয়েছে, যা পরামর্শ দেয় যে লিউকোসাইটের কার্যকারিতা প্রাথমিক স্তন্যদানের ডায়েটে পরিবর্তনগুলি এমপি গরুর তুলনায় পিপি গাভীতে বেশি সংবেদনশীল ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে HC ডায়েট পিপি গরুদের তাদের DMI বৃদ্ধি করে এবং গণনাকৃত খাদ্যতালিকাগত অবনমিত এবং বিপাকযোগ্য প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে উপকৃত করবে। ইবিএএল প্রকৃতপক্ষে এইচসি ডায়েটে উন্নত হয়েছিল কিন্তু জিন এক্সপ্রেশন বিশ্লেষণে ইমিউন ডিফেন্সের সাথে জড়িত জিনের অনেক বেশি আপগ্র্যুলেশন দেখানো হয়েছে। HC খাওয়ানো গাভীগুলিতে PMN-এর অনুপাতও বেশি ছিল: তাদের জরায়ুতে UEC এবং সংখ্যাগতভাবে বেশি SCC এবং ম্যাস্টাইটিসের আরও বেশি ক্ষেত্রে। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা আসলে রোগের প্রবণতা কম নয় বরং বেশি ছিল। আমরা পূর্বে দেখেছি যে স্তন্যপান করানোর প্রথম তিন সপ্তাহে এই গবেষণায় পিপি গাভী থেকে সংগৃহীত নিউট্রোফিলগুলি এমপি গরুর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ ফাগোসাইটিক সূচক এবং অক্সিডেটিভ বার্স্ট সূচক ছিল, কিন্তু খাদ্য এবং সমতার উপর 2- উপায়ের প্রভাব এই পরিমাপ রিপোর্ট করা হয়নি [32]।
এইচসি বনাম এলসি তুলনাতে চিহ্নিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে কোষের পৃষ্ঠের রিসেপ্টর এবং প্যাটার্ন রিকগনিশন সিগন্যালিং পথ, কেমোট্যাক্সিস, সাইটোকাইন উৎপাদন, এবং এইচসি-খাওয়ানো গরুতে লিউকোসাইট স্থানান্তর। শনাক্তকৃত ডিইজিগুলি বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড (এএমপি) (CATHL6, CXCL13, DEFB1, LTF, PGLYRP1, PGLYRP4, SA100A8, SA100A9, S100A1, এবং S11LCA1)। এগুলি কেবল আক্রমণকারী জীবগুলিকে সরাসরি হত্যা করতে পারে না তবে অন্যান্য প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রক্রিয়াগুলিকে সংশোধন করে সহায়তা করে [65-67]। লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমিক প্রোফাইলে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডের আপগ্র্যুলেশন পূর্বে ক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস [47,68] এবং মেট্রাইটিস/এন্ডোমেট্রাইটিস [69,70] সহ গরুতে প্রদর্শিত হয়েছে। লিউকোসাইট আনুগত্য ফাংশন HC-খাওয়া প্রাণীদের মধ্যে 16 আপ-রেগুলেটেড এবং পাঁচটি ডাউনরেগুলেটেড ডিইজি-এর সাথে যুক্ত ছিল। কৈশিক প্রাচীরের সাথে লিউকোসাইটের আনুগত্য তাদের রক্ত এবং ট্র্যাফিক থেকে টিস্যু ক্ষতি, সংক্রমণ এবং প্রদাহের স্থানগুলির দিকে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ [71]। কোষ-কোষ এবং কোষ-ম্যাট্রিক্স উভয়ই মিথস্ক্রিয়া লিউকোসাইট ফেনোটাইপকে প্রভাবিত করে এবং আনুগত্যের পথের dysregulation অমীমাংসিত প্রদাহ [72] সহ অবিরাম লিউকোসাইট সক্রিয়করণের দিকে পরিচালিত করতে পারে। চিহ্নিত আপ-রেগুলেটেড ডিইজির মধ্যে, ADAM8, ANGPTL3, CD24, ICAM3, এবং THY1 সকলেই অতিরিক্ত ব্যবহারে জড়িত [73,74] যেখানে FN1, NRP1, TNFAIP6, এবং VCAN-এর লিউকোসাইট কোষ পাচার এবং স্ফীত টিস্যুতে কাজ করার সম্ভাব্য ভূমিকা রয়েছে। 75]। কেমোকাইন রিসেপ্টর CXCR1 এবং CXCR2 এনকোডিং জিনগুলিও HC-খাওয়ানো গাভীগুলিতে আপ-নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল; এগুলি উভয়ই সংক্রমণের স্থানগুলির দিকে PMN-এর কেমোট্যাক্সিসকে উদ্দীপিত করার পাশাপাশি আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়াকে হত্যাকারী জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে সক্রিয় করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ [76]।
HC-খাওয়া গাভীতে আনুগত্যের সাথে যুক্ত নিম্ননিয়ন্ত্রিত জিনগুলির মধ্যে, BCAR1 কোষের গতিশীলতা, অ্যাপোপটোসিস এবং কোষ চক্র নিয়ন্ত্রণে জড়িত থাকার সাথে ক্যাস নামে পরিচিত একটি বহুমুখী প্রোটিনকে এনকোড করে [77]। বিসিএআর 1 এর পলিমরফিজমগুলি পূর্বে এসসিসি এবং ম্যাস্টাইটিস প্রতিরোধের সাথে যুক্ত ছিল [78]। ADGRG1 (GPR56 নামেও পরিচিত) একটি G প্রোটিন-কাপল্ড রিসেপ্টরকে এনকোড করে যা টিস্যু স্ট্রোমার উভয় উপাদান কোলাজেন 3 এবং ট্রান্সগ্লুটামিনেজ 2কে আবদ্ধ করে। ADGRG1 মানব প্রাকৃতিক হত্যাকারী (NK) কোষগুলিতে ভূমিকা পালন করতে দেখানো হয়েছিল, যেখানে এটি তাদের সাইটোটক্সিসিটি [79] বাধা দেয়। সাইটোকাইন-প্ররোচিত অ্যাক্টিভেশনের পরে এর নিজস্ব অভিব্যক্তিটি নিয়ন্ত্রিত হয়, যা এখানে দেখানো ফলাফলের সাথে মিলবে। CD96 প্রোটিন NK কোষগুলিতে একটি বাধা চেকপয়েন্ট রিসেপ্টর হিসাবেও কাজ করে [80]। ট্রানজিশন পিরিয়ডে লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমে পরিবর্তনের উপর পূর্ববর্তী গবেষণায় ট্রান্সএন্ডোথেলিয়াল মাইগ্রেশনের সাথে সম্পর্কিত জিনের অভিব্যক্তিতে পরিবর্তন পাওয়া গেছে যদিও ভিন্ন সিদ্ধান্তে, যথাক্রমে ক্যালভিং [81] বা বাধা [82] এর পরে সক্রিয়করণের রিপোর্ট করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণ এলসি ডায়েটের তুলনায় এইচসি ডায়েটে পিপি গরুতে অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাক চিহ্নের সংকেত পথের মধ্যে বেশ কয়েকটি পার্থক্য চিহ্নিত করেছে, পাঁচটি আপগ্রেগুলেটেড ডিইজি (এআরজি 2, এএসএস1, জিপিটি 2, এসডিএস এবং এসডিএসএল) দ্বারা এনকোড করা এনজাইমের সাথে যুক্ত। . এর মধ্যে, ASS1 আর্জিনাইন সাকসিনেট সিন্থেস 1 কে এনকোড করে, যা আরজিনাইন জৈব সংশ্লেষিত পথের শেষ ধাপকে অনুঘটক করে, যখন ARG2 আরজিনেসকে এনকোড করে, আর্জিনাইন থেকে অরনিথিন এবং ইউরিয়ার হাইড্রোলাইসিসকে অনুঘটক করে। এল-আরজিনাইনকে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, একটি সংকেত অণু যা প্রদাহের প্যাথোজেনেসিসে মূল ভূমিকা পালন করে [83]। Glutamic-pyruvic transaminase 2 (GPT2) হল একটি মাইটোকন্ড্রিয়াল এনজাইম যা পাইরুভেট এবং গ্লুটামেট তৈরি করতে অ্যালানাইন এবং 2-অক্সোগ্লুটারেটের মধ্যে বিপরীতমুখী ট্রান্সামিনেশনকে অনুঘটক করে। এই জিনটি বিপাকীয় চাপের অবস্থার অধীনে আপ-নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অ্যামিনো অ্যাসিড বিপাক থেকে গ্লুকোনোজেনেসিস চালনায় ভূমিকা পালন করে [৮৪]। সেরিন ডিহাইড্রেটেজ (এসডিএস) একটি এনজাইমকে এনকোড করে যা এল-সেরিনকে পাইরুভেট এবং অ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত করে, যখন সেরিন ডিহাইড্রেটেজ (এসডিএসএল) থ্রোনিন থেকে আইসোলিউসিন জৈব সংশ্লেষণের পথে জড়িত হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়।
কোলেস্টেরল বিপাকের পথটি এইচসি ডায়েটে (এএনজিপিটিএল 3, এলআরপি1, এসসিআরবি 1 এবং এসওআরটি 1) চারটি আপ-রেগুলেটেড ডিইজিগুলির সাথে যুক্ত ছিল। এটি HC-খাওয়ানো গরুর লিউকোসাইটগুলিতে কোলেস্টেরল জমা হতে পারে এবং TLR সংকেত বৃদ্ধি, প্রদাহজনক সক্রিয়করণ, এবং অস্থি মজ্জা এবং প্লীহাতে মনোসাইট এবং নিউট্রোফিলের বৃহত্তর উত্পাদন সহ প্রদাহকে উত্সাহিত করতে পারে [85]। পাঁচটি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি সহ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড বিপাকের পথ (আগে তালিকাভুক্ত) প্রো- এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি পণ্যের ক্যাসকেড তৈরি করে, যেমন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এবং লিউকোট্রিনস [86]। গ্লিসারোলিপিড বিপাক পথটি চারটি আপ-রেগুলেটেড ডিইজি (DGAT2, DGKG, GK, এবং GPAT3) এর সাথে যুক্ত ছিল যা ট্রায়াসিলগ্লিসারল সংশ্লেষণে জড়িত লাইপোজেনিক জিনের জন্য এনকোড করে। এর সঞ্চয় লিউকোসাইট সক্রিয়করণ এবং প্রদাহ [87,88] প্ররোচিত করতে পারে। এই সমস্ত ফলাফল এই উপসংহারকে সমর্থন করে যে এইচসি ডায়েট পিপি গরুর লিউকোসাইট বিপাকীয় পথগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যা তাদের অনাক্রম্য/প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে তোলে। গরুর পূর্ববর্তী কাজগুলি প্রধানত শুষ্ক সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এবং দেখিয়েছে যে এই সময়ে অতিরিক্ত খাওয়ানো এবং উচ্চ বিসিএস পরবর্তী লিপিড মোবিলাইজেশন এবং পেরিপার্টাম সময়কালে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করে [৩৪]। বর্তমান সমীক্ষায়, জরায়ু PMN: UEC অনুপাত এবং উচ্চ SCC-এর দিকে প্রবণতা এই পরামর্শকে সমর্থন করে যে HC ডায়েট প্রাপ্ত পিপি গাভীগুলিতে জরায়ু এবং স্তন্যপায়ী গ্রন্থিতে লিউকোসাইট স্থানান্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এটি ইমিউন প্রতিরক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান, অতি-সক্রিয়তা হাইপার-ইনফ্লামেশনে অবদান রাখতে পারে। এই ফলাফলগুলি নিশ্চিত করার জন্য একটি বড় নমুনা আকারের সাথে আরও অধ্যয়ন প্রয়োজন।
3.3। মাল্টিপারাস এবং প্রাইমিপারাস গাভী দ্বারা খাদ্যের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মিল
In terms of metabolic changes, both the MP and PP cows had higher circulating concentrations of urea when on the LC diet. Blood urea in both late pregnancy and early lactation may rise following mobilization of amino acids stored in skeletal muscle [89] or when dietary protein supply exceeds energy availability or protein needed [90], so these situations could have applied here. Elevated levels of urea have been associated with reduced fertility, but only at >4.5 mmol/L, বর্তমান গবেষণায় এলসি খাওয়ানো প্রাণীদের মধ্যে যে ঘনত্ব পৌঁছেছিল তার চেয়ে বেশি [91]। লিউকোসাইট জিন ট্রান্সক্রিপশন ডেটা সম্পর্কে, এটি লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে উভয় বয়সের এইচসি বনাম এলসি তুলনা থেকে প্রাপ্ত ডিইজিগুলি প্রোটিন হজম এবং শোষণের পথ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল, যেখানে কোলাজেনের বিভিন্ন আইসোফর্ম এনকোডিং জিনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। . তাদের মধ্যে, এমপি এবং পিপি উভয় গাভীতে তিনটি আপ-রেগুলেটেড কোলাজেন জিন (COL1A1, COL1A2, এবং COL3A1) এবং এমপি গরুতে একটি ডাউনরেগুলেটেড (COL5A3) কোলাজেন জিন ছিল। নমুনাগুলিতে তাদের অভিব্যক্তির মানগুলি ছোট ছিল, তবে পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ছিল। এই RNA-এর কিছু অংশ ফাইব্রোসাইট থেকে আসতে পারে, একটি কোষের জনসংখ্যা যা পেরিফেরাল রক্তের ননরিথ্রোসাইটিক কোষগুলির মাত্র 0.1–{14}}.5% নিয়ে গঠিত [92,93]। কোলাজেন হল একটি দীর্ঘ-স্থাপিত ইমিউন বর্ধক যা অনেক ইমিউন/প্রদাহজনক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত [93,94]। এইচসি ডায়েট দ্বারা রক্ত সঞ্চালনে এর নিয়ন্ত্রণহীন উত্পাদন তাই লিউকোসাইটের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
3.4। উর্বরতা জন্য প্রভাব
পূর্ববর্তী অনেক গবেষণায় বলা হয়েছে যে আন্তঃসংযুক্ত বিপাকীয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় গাভীর রোগের ঘটনা তাদের পরবর্তী উর্বরতার উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে (যেমন, [38,95])। আমাদের নিজস্ব কাজ দেখিয়েছে যে 14 ডিআইএম-এ কম IGF-1 ঘনত্বের এমপি গরুর গর্ভধারণের সম্ভাবনা কম ছিল [37]। অতি সম্প্রতি, আমরা রিপোর্ট করেছি যে এই সময়ে কম IGF-1 সহ 63% গাভী তাদের প্রথম 35 ডিআইএম-এর সময় একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে মাত্র 26% উচ্চ IGF-1 গরুর তুলনায়। এতে জরায়ু সংক্রমণ এবং ক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস সহ আরও প্রাণী অন্তর্ভুক্ত ছিল [10]। ফোলি এট আল। [৬৯] সুস্থ গরুর মধ্যে পার্থক্য, যেগুলি বাছুরের পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে হোমিওস্ট্যাসিস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং অন্যান্য যারা আরও গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া অনুভব করেছিল যা পরবর্তীতে ক্লিনিকাল এন্ডোমেট্রাইটিস বিকাশ করে। পেরিফেরাল রক্তের সাথে একটি সম্পর্ক গ্যালভাও এট আল দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল। [৯৬] যিনি দেখিয়েছিলেন যে খারাপ ইবিএএল-এ গরুর নিউট্রোফিলগুলিতে কম গ্লাইকোজেনের পরিমাণ ছিল সাতটি ডিআইএম এবং এই প্রাণীগুলি আরও বেশি জরায়ু রোগের সম্মুখীন হয়, সম্ভাব্য অক্সিডেটিভ জ্বালানির প্রাপ্যতা প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য হ্রাসের সাথে যুক্ত। প্রাথমিক স্তন্যদানে ক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস প্রাক-ইমপ্লান্টেশন ভ্রূণের ক্ষতির বৃদ্ধির হারের সাথেও যুক্ত, কিছু ইঙ্গিত সহ যে একটি কম BCS আরও ঝুঁকি বাড়ায় [97]। সাইটোকাইন এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন উত্পাদন এবং অন্যান্য প্রদাহজনক মধ্যস্থতার সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা ডিম্বাশয়কে প্রভাবিত করতে পারে এবং/অথবা একটি প্রতিকূল জরায়ু পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে [98,99]। আমাদের গবেষণায় গাভী থেকে প্রাপ্ত উর্বরতা ডেটা প্রাথমিক স্তন্যপান করানোর সময় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ফলাফলগুলিকে সমর্থন করে। LC ডায়েটে এমপি গাভীদের তাদের দরিদ্র EBAL-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংখ্যাগতভাবে আরও বেশি S/C প্রয়োজন ছিল এবং আরও সক্রিয় ইমিউন ডিফেন্সের লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমের বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ রয়েছে, যা তাদের স্তনপ্রদাহের উচ্চতর ঘটনা দ্বারা সমর্থিত। বিপরীতে, এইচসি ডায়েটে থাকা পিপি গাভীগুলি গর্ভধারণ করতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সময় নেয় এবং এলসি খাওয়ানো গরুর তুলনায় কম গর্ভবতী হয়। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে তাদের প্রদাহের আরও প্রমাণ ছিল যদিও তাদের গণনা করা EBAL ভাল ছিল। বর্তমানে, তাদের দুর্বল স্বাস্থ্য অবস্থা এবং উর্বরতার কারণের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলি অনিশ্চিত যদিও আমরা বর্ধিত হেপাটিক প্রদাহ এবং ফাইব্রোসিস (চেং, লিটল, ফেরিস, তাকেদা, ইঙ্গভার্টসেন, ক্রো এবং ওয়াথেস, অপ্রকাশিত পর্যবেক্ষণ) এর বিশ্বব্যাপী জিনের অভিব্যক্তির উপর ভিত্তি করে প্রমাণ পেয়েছি। .
3.5। অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা
প্রতি গ্রুপে কম পিপি গরু পাওয়া যায় এবং এটি ফেনোটাইপ সম্পর্কিত বিশ্লেষণের পরিসংখ্যানগত শক্তিকে হ্রাস করে। তাই প্রজনন এবং রোগের উপর খাদ্যতালিকাগত প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য একটি বড় নমুনার আকারের সাথে আরও অধ্যয়ন প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণায়, আমরা টেম্পাস টিউব এবং এর বিচ্ছিন্নতা ব্যবস্থা ব্যবহার করে পুরো পেরিফেরাল রক্ত থেকে সমস্ত আরএনএ বের করেছি। এটি একটি বৃহৎ আকারের খামার অধ্যয়নের জন্য সংগ্রহের সহজতা প্রদান করে কিন্তু কোষের প্রকারগুলিকে আলাদা করে না, যার মধ্যে T এবং B লিম্ফোসাইট, প্রাকৃতিক হত্যাকারী কোষ, প্লেটলেট, মনোসাইট, গ্রানুলোসাইট (নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিলস, এবং, বেসোফিলস) এবং ফাইব্রোসাইট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উপস্থাপিত জিন এক্সপ্রেশন ডেটা তাই তাদের পৃথক ট্রান্সক্রিপশনাল পরিবর্তন ছাড়াও নির্দিষ্ট কোষের আপেক্ষিক অনুপাতের সম্ভাব্য চিকিত্সা প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এই ফলাফলগুলিও জিন ট্রান্সক্রিপশন স্তরের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের অনুবাদ-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না, যা কতটা কার্যকরী প্রোটিন উত্পাদিত হয় তাও প্রভাবিত করবে।
4. উপকরণ এবং পদ্ধতি
4.1। প্রাণী এবং খাদ্য
সমস্ত পদ্ধতি প্রাণী (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি) আইন 1986 এর অধীনে সম্পাদিত হয়েছিল এবং হোম অফিস প্রকল্প লাইসেন্স নম্বর PPL2754 এবং প্রতিষ্ঠার জন্য উপাধির একটি শংসাপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিল। এগ্রি-ফুড অ্যান্ড বায়োসায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের (AFBI, বেলফাস্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড, ইউকে) নীতি ও কল্যাণ কমিটি দ্বারাও কাজটি অনুমোদিত হয়েছিল। AFBI পাল থেকে বাষট্টিটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান দুগ্ধজাত গরু নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে, 18 টি পিপি (দুগ্ধদান 1) এবং 44 এমপি স্তন্যপান করানোর সংখ্যা 2-7 (3.5 ± 1.28) এবং পশুচিকিত্সকের দ্বারা পরীক্ষা করা সমস্ত গরু সুস্থ ছিল। এমপি গরুর জন্য বাছুরের ওজন ছিল 680 ± 62 (গড় ± STD) কেজি এবং PP গরুর জন্য 550 ± 39 কেজি। বাছুরের পরে, পিপি এবং এমপি গাভীগুলিকে পৃথকভাবে তিনটি খাদ্যতালিকাগত গ্রুপে বরাদ্দ করা হয়েছিল, প্রতিটি বয়সের বরাদ্দের সাথে ফ্যাট প্লাস প্রোটিন (কেজি), প্রাক-বাছুর বিডাব্লু এবং বিসিএসের পূর্বাভাসিত সংক্রমণ ক্ষমতার জন্য সুষম। এমপি গাভীগুলিও সমতা এবং পূর্ববর্তী স্তন্যদানের 305-দিনের দুধের জন্য সুষম ছিল৷ গরুগুলিকে হয় (1) কম ঘনত্ব (LC, 30% ঘনীভূত প্লাস 70% ঘাস সাইলেজ, PP-এর জন্য n=6 এবং MP-এর জন্য n=14; (2) মাঝারি ঘনত্ব (MC, 50% ঘনীভূত প্লাস 50% ঘাস সাইলেজ, PP এর জন্য n=6 এবং MP এর জন্য n=15) বা (3) উচ্চ ঘনত্ব (HC, 70% ঘনীভূত প্লাস 30% ঘাস সাইলেজ, PP-এর জন্য n=6 এবং MP-এর জন্য n=15) ডায়েট (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে শতাংশ)। প্রতিটি চিকিত্সার জন্য ঘনত্ব LC, MC, এবং HC (যথাক্রমে 152, 152, এবং 154 g/kg DM) এর জন্য একটি সাধারণ মোট খাদ্য অশোধিত প্রোটিন (CP) ঘনত্ব অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যখন গণনা করা মোট খাদ্য বিপাকীয় শক্তি ( ME) বিষয়বস্তু ছিল 12.0, 12.4 এবং 12.8 MJ/kg DM। খাদ্যে 1556, 1997, এবং 2420 গ্রাম/ডি কার্যকর রুমেন ডিগ্রেডেবল প্রোটিন সরবরাহ করা অনুমান করা হয়েছিল; 559, 733, এবং 888 গ্রাম/ডি খাদ্যতালিকাগত অবনমিত প্রোটিন এবং 1346, 1817, এবং 2275 গ্রাম/ডি বিপাকযোগ্য প্রোটিন LC, MC এবং HC-এর জন্য যথাক্রমে। চিকিত্সার রেশনের অ্যাক্সেস একটি ক্যালান ব্রডবেন্ট ফিডিং সিস্টেম (আমেরিকান ক্যালান ইনক., নর্থউড, এনএইচ, ইউএসএ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যা একটি ইলেকট্রনিক শনাক্তকরণ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত ছিল, যা প্রতিদিন পৃথক গরু খাওয়ার রেকর্ড করার অনুমতি দেয়। প্রতিটি চিকিত্সার জন্য ডায়েটগুলি পূর্ববর্তী দিনের গ্রহণের 107% এ দেওয়া হয়েছিল যাতে বিজ্ঞাপন লিবিটাম খরচ নিশ্চিত করা যায়। দক্ষ গাভীর প্রবাহ বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য একটি ইন-পার্লার ফিডিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি দুধে সমস্ত গাভীকে অতিরিক্ত 0.5 কেজি ঘনত্ব দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান অধ্যয়নটি একটি বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ ছিল এবং প্রদত্ত খাদ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ, খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনা এবং ফিড রচনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছিল [32]।
4.2। গরু ফেনোটাইপ ডেটা সংগ্রহ
ওজন স্কেল ব্যবহার করে সপ্তাহে দুবার শরীরের ওজন রেকর্ড করা হয়েছিল। বিসিএস অনুমান করা হয়েছিল প্রায় 14 ডিআইএম [100]। সমস্ত গাভীকে দিনে দুবার দুধ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের দৈনিক ফলন রেকর্ড করা হয়েছিল। প্রোটিন, চর্বি এবং ল্যাকটোজের ঘনত্বের জন্য মধ্য-ইনফ্রারেড বিশ্লেষণ ব্যবহার করে দুধের নমুনাগুলি সপ্তাহে দুবার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং দুধের সোমাটিক কোষগুলি গণনা করা হয়েছিল। অতিরিক্ত সকালের দুধের নমুনা (2 × 8 মিলি) সপ্তাহে দুবার সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ফ্লুরোমেট্রিক অ্যাসেস ব্যবহার করে LDH (EC. 1.1.1.27) এবং NAGase (EC 3.2.1.30) বিশ্লেষণের জন্য −18 ◦C এ সংরক্ষণ করা হয়েছিল [101]। শক্তি-সংশোধিত দুধের ফলন (ECM; কেজি/দিন) আমাদের গ্রুপে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে গণনা করা হয়েছিল [32]। প্রতিটি গরুর EBAL পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছিল [102]।
ক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস দুধের চেহারা (যেমন, ফ্লেক্স, ক্লট), গুণমান, দুধের ফলন এবং স্তন্যপায়ী প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া (লালভাব, ফোলাভাব, তাপ বা ব্যথা) এর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য দৈনিক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়েছিল। ক্লিনিকাল নির্ণয়ের সাথে মিল্ক এসসিসি রিডিংগুলি গরুকে তিনটি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাস্থ্যকর গাভীকে SCC <100,000 কোষ/mL দুধ এবং কোনো ক্লিনিকাল লক্ষণ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সাবক্লিনিক্যালি ম্যাস্টিটিক গাভীকে 100,000 এবং 400,000 কোষ/mL দুধের মধ্যে SCC আছে এবং কোনো আপাত ক্লিনিকাল লক্ষণ নেই বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস ধরা পড়া গাভীর একটি SCC > 400,000 কোষ/mL দুধ ছিল এবং উপরের কিছু ক্লিনিকাল লক্ষণ দেখায়। পরবর্তী স্তন্যপান করানোর সময়কালের জন্য বা পশুকে মারা না হওয়া পর্যন্ত পশুপালের রেকর্ড থেকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ পশুর অনুশীলন এবং উর্বরতা ডেটা ব্যবহার করে গাভীগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এস্ট্রাসে গর্ভধারণ করা হয়েছিল। রিপোর্ট করা ডেটাতে প্রথম পরিষেবার দিন (DFS), গর্ভধারণের দিন (দিন খোলা), গর্ভধারণের প্রতি পরিষেবা এবং গর্ভধারণ করা গরুর অনুপাত অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরন্তু, (ICB) স্কোর হিসাবে (1) হিসাবে একটি 4-পয়েন্ট ইন কাল্ফ ব্যবহার করে ধারণার ডেটা স্কোর করা হয়েছিল<100 days, (2) 100–200 days, (3) >200 দিন, বা (4) গর্ভধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বা মারা গেছে।
4.3। জরায়ু কোষবিদ্যা বিশ্লেষণ
একটি জরায়ু সাইটোব্রাশ নমুনা (মিনিটিউব, মিনিটুব জিএমবিএইচ, টাইফেনবাচ, জার্মানি) এন্ডোমেট্রিয়াল সাইটোলজি মূল্যায়নের জন্য প্রায় 14 ডিআইএম-এ প্রতিটি গরু থেকে নেওয়া হয়েছিল, যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে [103]। একটি ডাবল-গার্ড সাইটোব্রাশ ম্যানুয়ালি সার্ভিক্সের মাধ্যমে জরায়ুতে পরিচালিত হয়েছিল, ভিতরের গার্ডটি বাইরের গার্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রাশটি এন্ডোমেট্রিয়াল প্রাচীরের বিরুদ্ধে আলতোভাবে ঘোরানো হয়েছিল। তারপর ব্রাশটি অভ্যন্তরীণ গার্ডে প্রত্যাহার করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সাইটোলজিকাল পরীক্ষার জন্য স্লাইডগুলি সাইটোব্রাশটিকে একটি পরিষ্কার গ্লাস মাইক্রোস্কোপের স্লাইডে রোল করে এবং ফিশারব্র্যান্ড™ CytoPrep™ সাইটোলজি ফিক্সেটিভ (ফিশার্স সায়েন্টিফিক, ব্লানচার্ডটাউন, আয়ারল্যান্ড) দিয়ে নমুনা ঠিক করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। স্থির স্লাইডগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য UCD স্কুল অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন, ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন, আয়ারল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল এবং পরিবর্তিত Giemsa দাগ দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছিল। সাইটোলজিকাল মূল্যায়নটি 400× ম্যাগনিফিকেশনে PMNs UECs গণনা করে (Leitz Labourlux-S, Wetzlar, Germany) এবং তাদের অনুপাত নির্ধারণ করে, প্রতি স্লাইডে 10টি উচ্চ-শক্তি ক্ষেত্রের গড় গণনা করে।
4.4। সঞ্চালন বিপাক এবং IGF বিশ্লেষণ-1
বাছুরের 14 ± 2 (মানে ± STD) দিন পর, 10 মিলি রক্তের নমুনা সমস্ত গরুর শিরা থেকে রক্তরসের জন্য Na হেপারিন টিউবে এবং সিরামের জন্য প্লেইন টিউবে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেন্ট্রিফিউগেশনের সাথে প্লাজমা বা সিরাম আলাদা করার পরে, বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত এগুলি −20 ◦C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। প্লাজমা গ্লুকোজ, ইউরিয়া, বিএইচবি, NEFA এবং কোলেস্টেরলের ঘনত্ব পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়েছিল [20,25]। সংক্ষেপে, NEFA C কিটস (Wako, Neuss, Germany) ব্যবহার করে ACS-ACOD পদ্ধতিতে সিরাম NEFA ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্লাজমা গ্লুকোজ একটি এনজাইমেটিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছিল (ADVIA 1800 ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি সিস্টেম, সিমেন্স হেলথকেয়ার ডায়াগনস্টিকস, ব্যালেরুপ, ডেনমার্ক)। BHB ডিহাইড্রোজেনেসের উপস্থিতিতে ক্ষারীয় pH এ NADH উৎপাদনের কারণে 340 nm-এ শোষণ পরিমাপ করে সিরাম BHB নির্ধারণ করা হয়েছিল। সিরাম ইউরিয়া স্পেকট্রোফটোমেট্রি দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ইনট্রা- এবং ইন্টার-অ্যাস কোফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন (সিভি) নিম্ন এবং উচ্চ নিয়ন্ত্রণ উভয় নমুনার জন্য যথাক্রমে তিন এবং চার শতাংশের নিচে ছিল। অ্যাসিড ইথানল নিষ্কাশনের পরে রেডিওইমিউনোসাই দিয়ে সিরাম IGF-1 এর ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়েছিল [104]। নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ নিয়ন্ত্রণ নমুনার জন্য ইন্ট্রা-অ্যাস সিভি ছিল যথাক্রমে 12.4, 7.5 এবং 9.9%।
4.5। রক্তের আরএনএ নিষ্কাশন
আরএনএ নিষ্কাশনের জন্য রক্তের নমুনা টেম্পাস রক্তের আরএনএ টিউবে (থার্মো-ফিশার সায়েন্টিফিক, লাফবরো, ইউকে) তে 14 ± 2 ডিআইএম-এ সমস্ত গরু থেকে জুগুলার ভেনেপাংচারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সংগ্রহের সাথে সাথেই টিউবগুলিকে 15-20 সেকেন্ডের জন্য জোরে নাড়ানো হয়েছিল, তারপরে হিমায়িত করা হয়েছিল এবং RNA নিষ্কাশনের জন্য −80 ◦C তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পূর্বে বর্ণিত প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে টেম্পাস স্পিন আরএনএ আইসোলেশন কিটস (থার্মো-ফিশার) ব্যবহার করে পুরো রক্তের আরএনএ বের করা হয়েছিল [20]। একটি Agilent BioAnalyzer 2000 (Agilent Technologies UK Ltd., Cheadle, UK) Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technologies UK Ltd., Cheadle, UK) সহ RNA পরিমাণ এবং অখণ্ডতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। উপরন্তু, পরিমাণ এবং বিশুদ্ধতা একটি NanoDrop 1000 (থার্মো ফিশার) দিয়ে যাচাই করা হয়েছিল। গুণমান ডেটা পরিপূরক ফাইল S3 এ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি দেখায় যে সমস্ত RNA নমুনার যুক্তিসঙ্গত অখণ্ডতা (RIN নম্বর > 8.7, 9.3 ± 0.3) এবং বিশুদ্ধতা (2.01 এবং 2.15 এর মধ্যে 260/280, মানে ± STD 2.10 ± 0.03), তাই বিশ্লেষণ থেকে কোনও প্রাণীকে সরানো হয়নি। পরবর্তী আরএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য RNA −80 ◦C এ সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
4.6। আরএনএ-সিকোয়েন্সিং, ম্যাপিং এবং কোয়ান্টিফিকেশন
নিষ্কাশিত লিউকোসাইট আরএনএ পূর্বে বর্ণিত হিসাবে ইলুমিনা নেক্সটসেক 500 প্ল্যাটফর্মে সিকোয়েন্স করা হয়েছিল [68]। সংক্ষেপে, ইপিমোশন লিকুইড হ্যান্ডলিং ওয়ার্কস্টেশন ব্যবহার করে (এপেনডর্ফ, হামবুর্গ, জার্মানি) 750 এনজি মোট আরএনএকে ইলুমিনা ট্রুসেক স্ট্র্যান্ডেড টোটাল আরএনএ লাইব্রেরি প্রিপ রিবো-জিরো গোল্ড কিট (ইলুমিনা, সান ডিয়েগো, ইউএসএএ) সহ সিডিএনএ সিকোয়েন্সিং লাইব্রেরিতে বিপরীতভাবে প্রতিলিপি করা হয়েছিল। ) পুল করা সিডিএনএ লাইব্রেরিগুলিকে একটি ইলুমিনা নেক্সটসেক 500 সিকোয়েন্সারে 75টি নিউক্লিওটাইড দৈর্ঘ্যের একক-এন্ড রিডের জন্য সিকোয়েন্স করা হয়েছিল যাতে প্রতি নমুনা গড়ে 33.5 মিলিয়ন রিড হয়। কাঁচা FASTQ ফাইলগুলি ইউরোপীয় নিউক্লিওটাইড আর্কাইভে জমা করা হয়েছিল (E-MTAB-9347 এবং E-MTAB-9431)৷ সমস্ত সিকোয়েন্সিং বিশ্লেষণ সিএলসি জিনোমিক ওয়ার্কবেঞ্চ ভি 21 (কিয়াজেন, ম্যানচেস্টার, ইউকে) ব্যবহার করে করা হয়েছিল। প্রতিটি নমুনায় চারটি লেনের পাঠ রয়েছে এবং সেগুলিকে একটি fastq ফাইলে একত্রিত করা হয়েছে৷ একটি ইলুমিনা পাইপলাইন 1.8 অনুসরণ করে কাঁচা এবং ছাঁটা উভয় ধরনের ফাস্টকিউ ফাইলের গুণমান মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং যেকোনও ব্যর্থ পড়া মুছে ফেলা হয়েছিল। রিডগুলি তারপরে একটি রেফারেন্স জিনোম বোস টরাস অ্যাসেম্বলিতে ম্যাপ করা হয়েছিল (RefSeq দ্বারা https://www. ncbi.nlm.nih.gov/assembly-তে দেওয়া ARS-UCD1.2, 1 জানুয়ারী 2021-এ অ্যাক্সেস করা হয়েছিল) এবং জিন অনুযায়ী পড়ার হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছিল, রিড প্রতি কিলোবেস মিলিয়ন (RPKM), এবং প্রতি কিলোবেস মিলিয়ন (TPM) প্রতি ট্রান্সক্রিপ্ট। ডিফারেনশিয়াল জিন এক্সপ্রেশনের নিম্নলিখিত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করার জন্য এগুলি সিএলসি জিনোমিক্স ওয়ার্কবেঞ্চে জিন এক্সপ্রেশন ফাইল (জিই) হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
4.7। ডায়েটারি গ্রুপের মধ্যে ডিফারেনশিয়াল জিন এক্সপ্রেশনের বিশ্লেষণ
খাদ্যতালিকাগত প্রভাবের জন্য ডিফারেনশিয়াল এক্সপ্রেশন বিশ্লেষণের আগে, আমরা RPKM মানগুলির সাথে প্রধান উপাদান বিশ্লেষণ (PCA) ব্যবহার করেছি বহিরাগতদের সনাক্ত করতে, এবং এটি দেখায় যে দুটি গরু (ব্লাড{11}}20009, MP এবং ব্লাড020103, PP) জনসংখ্যার বাইরে ছিল এবং তাই আরও বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল (পরিপূরক ফাইল S4A)। প্রধান উপাদান বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে পিপি এবং এমপি গরুর মধ্যে সামগ্রিক জিন এক্সপ্রেশন প্যাটার্নে শুধুমাত্র সীমিত ওভারল্যাপ ছিল (পরিপূরক ফাইল S2B)। এটি প্রতিটি বয়স গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য মূল অধ্যয়নের নকশাকে সমর্থন করে। সমস্ত স্বতন্ত্র নমুনা থেকে প্রাপ্ত জিই ফাইলগুলি তাই বয়স গোষ্ঠী দ্বারা পৃথক করা হয়েছিল (PP, n=5–6 প্রতি গোষ্ঠী এবং MP, n=14–15 প্রতি গোষ্ঠী)। পিপি বা এমপি গরুর খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে ডিইজিগুলিকে সিএলসি জিনোমিক্স ওয়ার্কবেঞ্চ ভি21 দিয়ে একমুখী আনোভা-এর মতো পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল। একাধিক পরীক্ষার জন্য মিথ্যা আবিষ্কারের হার (এফডিআর) বেঞ্জামিনি-হচবার্গ (বিএইচ) এর সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছিল এবং তাত্পর্যকে p <0.05 এ বিবেচনা করা হয়েছিল। ভাঁজ পরিবর্তনগুলি (FCs) গণনা করা হয়েছিল উচ্চ ঘনীভূত গোষ্ঠীর সাথে নিম্ন ঘনীভূত গোষ্ঠীর জিন অভিব্যক্তি অনুপাত হিসাবে (যেমন, HC বনাম. LC, MC বনাম. LC, বা HC বনাম. MC) যদি উচ্চতর ঘনীভূত গোষ্ঠীর মান নিম্ন ঘনীভূত গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি ছিল (ইতিবাচক ভাঁজ পরিবর্তন, আপগ্র্যুলেশন)। নিম্ন ঘনীভূত গোষ্ঠীর মান উচ্চতর ঘনীভূত গোষ্ঠীর চেয়ে বেশি হলে, নিম্ন ঘনীভূত গোষ্ঠীর অনুপাত উচ্চতর ঘনীভূত গোষ্ঠীর সাথে ব্যবহার করা হত (যেমন, LC বনাম HC, MC বনাম HC, এবং LC বনাম. MC ) (নেতিবাচক ভাঁজ পরিবর্তন, নিম্ন নিয়ন্ত্রণ)। আরও বিশ্লেষণের জন্য খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে 1.5 এর চেয়ে বড় বা সমান একটি পরম ভাঁজ পরিবর্তনের সাথে ডিইজিগুলি আপ-নিয়ন্ত্রিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।
4.8। জিন অন্টোলজি (জিও) সমৃদ্ধকরণ বিশ্লেষণ
খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে জোড়া তুলনা থেকে প্রাপ্ত ডিইজিগুলি ডিইজি এবং সম্পর্কিত কিয়োটো এনসাইক্লোপিডিয়ার মধ্যে জৈবিক কার্যাবলী এবং মিথস্ক্রিয়া তদন্তের জন্য GO সমৃদ্ধকরণ বিশ্লেষণের জন্য Partek Genomics Suite V7.1 (Partek Incorporation, Chesterfield, MO, USA) এ ইনপুট করা হয়েছিল। বস টরাস ARS-UCD1.2 এর জিনোম সহ জিন এবং জিনোম (KEGG) পথ। BH সমন্বয়ের সাথে ফিশারের সঠিক পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং পরিসংখ্যানগত তাত্পর্য p < 0.05 এ বিবেচনা করা হয়েছিল।
4.9। ফেনোটাইপ ডেটার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ
অধ্যয়নের নকশা অনুসারে, সমস্ত গরু থেকে প্রাপ্ত ডেটা প্রথমে বয়সের (পিপি এবং এমপি গরু) দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছিল। DMI, BW, দুধের প্যারামিটার, EBAL, BCS, সঞ্চালন বিপাক (গ্লুকোজ, ইউরিয়া, BHB, NEFAs, কোলেস্টেরল, এবং IGF{{0}}), SCC (লগারিদমিকভাবে রূপান্তরিত), এবং জরায়ু কোষের সংখ্যার মান এবং তাদের অনুপাতগুলি গড় (SE) এর গড় ± স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি হিসাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ SPSS V28 সফ্টওয়্যার প্যাকেজে (শিকাগো, IL, USA) নির্মিত একমুখী ANOVA ব্যবহার করে খাদ্যতালিকাগত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ANOVA-এর আগে Levene-এর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রতিটি ভেরিয়েবলের জন্য বৈচিত্র্যের একজাততা পরীক্ষা করা হয়েছিল। ফলাফলগুলি দেখায় যে পিপি গরুতে ECM, EBAL, গ্লুকোজ, ইউরিয়া, BHB, এবং IGF-1 গ্রুপগুলির মধ্যে একজাতীয়তা অর্জন করা হয়নি, তাই এই ভেরিয়েবলগুলির জন্য লগারিদমিক রূপান্তর প্রয়োগ করা হয়েছিল। যেখানে ANOVA তাৎপর্য দেখায়, পার্থক্যের উৎস চিহ্নিত করতে ফিশারের LSD পদ্ধতির সাথে একাধিক তুলনা করা হয়েছিল। লগারিদমিক ট্রান্সফরমেশনের পরে দুধ SCC এবং জরায়ুর সাইটোলজির ডেটার বৈচিত্রের একজাতীয়তা অর্জন করা যায়নি, এই ভেরিয়েবলগুলি ডানের একাধিক তুলনার সাথে ক্রুস্কাল-ওয়ালিস একমুখী আনোভা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়েছিল। উর্বরতা ডেটা উইলকক্সন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সমস্ত ক্ষেত্রে, তাত্পর্য p <0.05 এ বিবেচনা করা হয়েছিল।
5। উপসংহার
এই অধ্যয়নটি প্রাথমিক স্তন্যপান করানোর সময় গরুর বিপাকীয় অবস্থা এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যে স্পষ্ট লিঙ্ক প্রদর্শনের পূর্ববর্তী কাজকে সমর্থন করে। উন্নত পুষ্টির মাধ্যমে প্রসবোত্তর স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে বেশিরভাগ পূর্ববর্তী তদন্তগুলি প্রিপার্টাম সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে এই সময়ে অতিরিক্ত খাওয়ানো এবং উচ্চ বিসিএস পরবর্তী লিপিড সংহতকরণ এবং পেরিপার্টাম সময়কালে প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করে [৩৪]। আমরা পরিবর্তে মূল্যায়ন করেছি যে স্তন্যপান করানোর ডায়েটে পরিবর্তন করে বাছুরের পরে ইমিউন কার্যকারিতা পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা। আমরা দেখতে পেয়েছি যে অতিরিক্ত ঘনত্ব অন্তর্ভুক্তির প্রতিক্রিয়া, যা প্রাণীর শক্তি এবং প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি খাদ্য তৈরি করে, এমপি এবং পিপি গরুর লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমে বিভিন্ন প্রভাব তৈরি করে। এমপি গরুতে, এইচসি ডায়েট স্পষ্টতই উপকারী ছিল, কারণ এলসি গাভীর লিউকোসাইটের পরিপূরক এবং জমাট বাঁধা ক্যাসকেড এবং প্যাথোজেনগুলির বিরুদ্ধে সহজাত ইমিউন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আপগ্র্যুলেশন ছিল। বিপরীতে, এইচসি ডায়েটে পিপি গরুর লিউকোসাইটগুলি বৃহত্তর ইমিউন/প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল এবং তাদের উচ্চ PMN: UEC অনুপাত ছিল, যা জরায়ুতে লিউকোসাইট স্থানান্তর বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। এই গাভীগুলি পরবর্তীকালে গর্ভধারণের জন্য বাছুর হওয়ার একটি দীর্ঘ ব্যবধান ছিল, যা দরিদ্র উর্বরতা নির্দেশ করে। উর্বরতার উপর খাদ্যতালিকাগত প্রভাবের সন্ধান নিশ্চিত করতে এবং প্রসবোত্তর খাদ্যের বিপাকীয় প্রতিক্রিয়াগুলি অল্পবয়সী প্রাণীদের মধ্যে কীভাবে আলাদা তা আরও সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও বেশি সংখ্যক গাভীর সাথে আরও কাজ করা উচিত।
তথ্যসূত্র
1. ম্যালার্ড, বিএ; ডেকার্স, জেসি; আয়ারল্যান্ড, এমজে; লেসলি, KE; শরীফ, এস.; ভ্যাঙ্কামপেন, সিএল; ওয়াগটার, এল.; উইলকি, বিএন পেরিপার্টাম পিরিয়ডে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিবর্তন এবং দুগ্ধজাত গাভী এবং বাছুরের স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 1998, 81, 585-595। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
2. Wathes, DC; চেং, জেড.; চৌধুরী, ডব্লিউ; ফেনউইক, এমএ; ফিটজপ্যাট্রিক, আর.; মরিস, ডিজি; প্যাটন, জে.; মারফি, জেজে নেতিবাচক শক্তির ভারসাম্য প্রসবোত্তর দুগ্ধ গাভীর জরায়ুতে বিশ্বব্যাপী জিনের অভিব্যক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিবর্তন করে। ফিজিওল। জিনোম। 2009, 39, 1-13। [ক্রসরেফ]
3. ইঙ্গভার্টসেন, কেএল; ময়েস, কে. পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দুগ্ধজাত গবাদি পশুর স্বাস্থ্য। প্রাণী 2013, 7 (সরবরাহ 1), 112–122। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
4. কেহরলি, এমই, জুনিয়র; নননেকে, বিজে; রথ, জেএ পেরিপার্টুরিয়েন্ট পিরিয়ডে বোভাইন নিউট্রোফিল ফাংশনে পরিবর্তন। আমি জে. ভেট Res. 1989, 50, 207-214। [পাবমেড]
5. স্টার, সি.; Loiselle, MC; ল্যাকাসে, পি. বোভাইন ইমিউন কোষের কার্যকারিতার উপর পোস্ট-কালভিং সিরাম ননস্টেরিফাইড ফ্যাটি অ্যাসিড ঘনত্বের প্রভাব। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2012, 95, 708-717। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
6. ল্যাসেটেরা, এন.; স্কেলিয়া, ডি.; বার্নাবুচ্চি, ইউ.; রঞ্চি, বি.; পিরাজ্জি, ডি.; নারডোন, এ. প্রসবের চারপাশে অতিরিক্ত শর্তযুক্ত গাভীতে লিম্ফোসাইট ফাংশন। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2005, 88, 2010-2016। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
7. নননেকে, বিজে; কিমুরা, কে.; গফ, জেপি; Kehrli, ME, Jr. পেরিপার্টুরিয়েন্ট গরু থেকে রক্তের মনোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইট জনসংখ্যার কার্যকরী ক্ষমতার উপর স্তন্যপায়ী গ্রন্থির প্রভাব। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2003, 86, 2359–2368। [ক্রসরেফ]
8. হ্যাবেল, জে.; Sundrum, A. দুগ্ধবতী গাভীর ট্রানজিশন পিরিয়ডে বিভিন্ন জীবনের কাজের মধ্যে গ্লুকোজ বরাদ্দের অমিল। প্রাণী 2020, 10, 1028। [ক্রসরেফ]
9. হর্স্ট, ইএ; Kvidera, SK; বাউমগার্ড, এলএইচ আমন্ত্রিত পর্যালোচনা: ট্রানজিশন কাউ হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্সের উপর ইমিউন অ্যাক্টিভেশনের প্রভাব-প্রথাগত মতবাদের একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2021, 104, 8380–8410। [ক্রসরেফ]
10. ওয়াথেস, ডিসি; বেকার, এফ.; বুগিওটি, এল.; ক্রো, এমএ; ফেরিস, সি.; Foldager, L.; গ্রেলেট, সি.; হোস্টেন্স, এম.; ইঙ্গভার্টসেন, কেএল; মার্চিটেলি, সি.; ইত্যাদি প্রচলনকারী IGF-1 ঘনত্ব, রোগের অবস্থা, এবং প্রাথমিক স্তন্যদানকারী দুগ্ধ গাভীতে লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টমের মধ্যে সম্পর্ক। রামিন্যান্টস 2021, 1, 147-177। [ক্রসরেফ]
11. ডিমেলো, এস.; Burgener, AV; Grahlart, J.; হেস, সি. টি-সেল বিপাক নিয়ন্ত্রণ সক্রিয়করণ, বিস্তার, এবং পার্থক্য; একটি মডুলার ভিউ। ইমিউনোলজি 2017, 150, 35-44। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
12. Loftus, RM; ফিনলে, ডিকে ইমিউনোমেটাবলিজম: সেলুলার মেটাবলিজম ইমিউন রেগুলেটর হয়ে যায়। জে. বিওল। কেম। 2016, 291, 1-10। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
13. বাউম্যান, ডিই; কুরি, ডাব্লুবি গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানের সময় পুষ্টির বিভাজন: হোমিওস্ট্যাসিস এবং হোমোওরহেসিস জড়িত প্রক্রিয়াগুলির একটি পর্যালোচনা। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 1980, 63, 1514-1529। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
14. Drackley, JK ADSA ফাউন্ডেশন স্কলার অ্যাওয়ার্ড। ট্রানজিশন পিরিয়ডে দুগ্ধজাত গরুর জীববিজ্ঞান: চূড়ান্ত সীমান্ত? জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 1999, 82, 2259-2273। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
15. জব্বর, এইচএন; বিক্রয়, কেজে; Catalano, RD; নরম্যান, জেই ইনফ্ল্যামেটরি পাথওয়েস ইন ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ। প্রজনন 2009, 138, 903-919। [ক্রসরেফ]
16. পাসকোটিনি, ওবি; লেব্ল্যাঙ্ক, এসজে বোভাইন জরায়ু পেরিপার্টামে ইমিউন ফাংশনের মড্যুলেশন। থিরিওজেনলজি 2020, 150, 193-200। [ক্রসরেফ]
17. শেলডন, আইএম; লুইস, জিএস; লেব্ল্যাঙ্ক, এস.; গিলবার্ট, RO গবাদি পশুর প্রসবোত্তর জরায়ু রোগের সংজ্ঞা। থিরিওজেনলজি 2006, 65, 1516-1530। [ক্রসরেফ]
18. কুহলা, বি. পর্যালোচনা: প্রো-ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইনস এবং হাইপোথ্যালামিক প্রদাহ: ট্রানজিশন ডেইরি গাভীর অপর্যাপ্ত ফিড গ্রহণের জন্য প্রভাব। প্রাণী 2020, 14, s65–s77। [ক্রসরেফ]
19. ইঙ্গভার্টসেন, কেএল; ময়েস, কেএম ফ্যাক্টরগুলি পেরিপার্টুরিয়েন্ট পিরিয়ডের সময় দুগ্ধজাত গাভীতে ইমিউনোসপ্রেশনে অবদান রাখে। জেপিএন জে. ভেট Res. 2015, 63 (সরবরাহ 1), S15–S24।
20. Wathes, DC; চেং, জেড.; সালাবতী, এম.; বুগিওটি, এল.; তাকেদা, এইচ.; ট্যাং, এল.; বেকার, এফ.; ইঙ্গভার্টসেন, কেআই; ফেরিস, সি.; হোস্টেন্স, এম.; ইত্যাদি স্তন্যপান করানোর প্রথম দিকে দুগ্ধজাত গাভীর লিভার এবং লিউকোসাইটের বিপাকীয় প্রোফাইল এবং জিনের প্রকাশের মধ্যে সম্পর্ক। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2021, 104, 3596–3616। [ক্রসরেফ]
21. পিনেডো, পি।; মেলেন্ডেজ, পি. দুগ্ধজাত গরুতে বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতার সাথে যুক্ত লিভারের ব্যাধি। পশুচিকিত্সক ক্লিন। N. Am খাদ্য Anim. অনুশীলন করুন। 2022, 38, 433-446। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
22. ফেনউইক, এমএ; ফিটজপ্যাট্রিক, আর.; কেনি, ডিএ; ডিস্কিন, এমজি; প্যাটন, জে.; মারফি, জেজে; দুগ্ধদানকারী দুগ্ধ গাভীর লিভারে নেতিবাচক শক্তি ভারসাম্য (এনইবি) এবং আইজিএফ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ওয়াথেস, ডিসি আন্তঃসম্পর্ক। ডোমেস্ট। আনিম। এন্ডোক্রিনোল। 2008, 34, 31-44। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
23. কোবায়াশি, ওয়াই.; বয়েড, সিকে; ব্র্যাকেন, সিজে; Lamberson, WR; Keisler, DH; লুসি, এমসি রিডুসড গ্রোথ হরমোন রিসেপ্টর (GHR) মেসেঞ্জার রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড পেরিপার্টুরিয়েন্ট গবাদি পশুর লিভারে GHR 1A-এর একটি নির্দিষ্ট ডাউন-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সৃষ্ট হয় যা ইনসুলিন-সদৃশ বৃদ্ধির ফ্যাক্টর I. এন্ডোক্রিনোলজি 1999, 140, 3947-3954 হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত। [ক্রসরেফ]
24. Kvidera, SK; হর্স্ট, ইএ; আবুজামিহ, এম.; মায়োরগা, ইজে; ফার্নান্দেজ, এমভি; বাউমগার্ড, হলস্টেইন গাভীর স্তন্যদানকারী একটি সক্রিয় ইমিউন সিস্টেমের এলএইচ গ্লুকোজ প্রয়োজনীয়তা। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2017, 100, 2360–2374। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
25. চেং, জেড.; ওয়াইলি, এ.; ফেরিস, সি.; ইঙ্গভার্টসেন, কেএল; ওয়াথেস, ডিসি; গ্লোবাল ট্রান্সক্রিপ্টোমিক প্রোফাইলে ডায়েটের ইসি প্রভাব এবং প্রাথমিক স্তন্যদানকারী গাভীর পেরিফেরাল ব্লাড মনোনিউক্লিয়ার কোষে সঞ্চালিত ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রা। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2021, 104, 10059-10075। [ক্রসরেফ]
26. ওয়াথেস, ডিসি; ফেনউইক, এম.; চেং, জেড.; বোর্ন, এন.; লেভেলিন, এস.; মরিস, ডিজি; কেনি, ডি.; মারফি, জে.; ফিটজপ্যাট্রিক, আর. উচ্চ উৎপাদনকারী দুগ্ধজাত গাভীতে চক্রাকার এবং উর্বরতার উপর নেতিবাচক শক্তির ভারসাম্যের প্রভাব। থিরিওজেনলজি 2007, 68 (সরবরাহ 1), S232–S241। [ক্রসরেফ]
27. সান্তোস, জেই; বিসিনোত্তো, আরএস; রিবেইরো, ইএস মেকানিজম অ্যানোভুলার দুগ্ধ গাভীর উর্বরতা হ্রাস করে। Theriogenology 2016, 86, 254–262। [ক্রসরেফ]
28. পাসকোটিনি, ওবি; Leroy, J.; অপসোমার, জি. ট্রানজিশন পিরিয়ডে ম্যালাডাপ্টেশন এবং দুগ্ধবতী গাভীর উর্বরতার ফলাফল। রিপ্রোড ডোম। আনিম। 2022, 57 (সরবরাহ 4), 21–32। [ক্রসরেফ]
29. Leroy, JL; Valckx, SD; Jordaens, L.; ডি বি, জে.; ডেসমেট, কেএল; ভ্যান হোয়েক, ভি.; ব্রিট, জেএইচ; মারেই, ডব্লিউএফ; বোলস, পিই পুষ্টি এবং oocyte এবং ভ্রূণের গুণমান সম্পর্কিত মাতৃ বিপাকীয় স্বাস্থ্য: আমরা দুগ্ধজাত গরুর মডেল থেকে যা শিখেছি সে সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত। রিপ্রোড উর্বর। দেব। 2015, 27, 693–703। [ক্রসরেফ]
30. কফি, এমপি; হিকি, জে.; ব্রাদারস্টোন, এস. জন্ম থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান দুগ্ধ গাভীর বৃদ্ধির জেনেটিক দিক। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2006, 89, 322-329। [ক্রসরেফ]
31. ওয়াথেস, ডিসি; চেং, জেড.; বোর্ন, এন.; টেলর, ভিজে; কফি, এমপি; ব্রাদারস্টোন, এস. বিপাকীয় বৈশিষ্ট্য, দুধের ফলন এবং পেরিপারচুরিয়েন্ট পিরিয়ডে শরীরের অবস্থার স্কোরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে আদিম এবং বহুমুখী দুগ্ধ গাভীর মধ্যে পার্থক্য। ডোমেস্ট। আনিম। এন্ডোক্রিনোল। 2007, 33, 203-225। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
32. লিটল, মেগাওয়াট; ওয়াইলি, এআরজি; ও'কনেল, NE; ওয়েলশ, এমডি; গ্রেলেট, সি.; বেল, এমজে; গর্ডন, এ.; ফেরিস, সিপি প্রাথমিক স্তন্যদানকারী হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান গাভীর জন্য ঘাস সাইলেজ-ভিত্তিক খাদ্যে ঘনত্বের অন্তর্ভুক্তি স্তর পরিবর্তন করার ইমিউনোলজিকাল প্রভাব। প্রাণী 2019, 13, 799–809। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
33. বুগিওটি, এল.; চেং, জেড.; সালাবতী, এম.; Wathes, CD; জিনোটাইপ প্লাস এনভায়রনমেন্ট, সি। আদিম এবং মাল্টিপারাস গাভীর মধ্যে প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় সঞ্চালিত লিউকোসাইটের ট্রান্সক্রিপ্টমের তুলনা বয়স-সম্পর্কিত পরিবর্তনের প্রমাণ দেয়। বিএমসি জেনোম। 2021, 22, 693। [CrossRef] [PubMed]
34. কার্ডোসো, এফসি; কালচেউর, কেএফ; ড্র্যাকলি, জে কে সিম্পোজিয়াম পর্যালোচনা: পরিবর্তনের সময়কালে উন্নত স্বাস্থ্য, উৎপাদন এবং উর্বরতার জন্য পুষ্টি কৌশল। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2020, 103, 5684–5693। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
35. ইঙ্গভার্টসেন, কেএল ফিডিং- এবং ট্রানজিশন গাভীতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রোগ। আনিম। বিজ্ঞান ফিড. টেকনোল। 2006, 126, 175-213। [ক্রসরেফ]
36. ফেরিস, সিপি; গর্ডন, এফজে; প্যাটারসন, ডিসি; মেইন, সিএস; ম্যাককয়, এমএ শরৎ-বাছুর দুগ্ধ গাভীর জন্য দুধ উৎপাদনের চারটি তৃণভূমি-ভিত্তিক পদ্ধতির কর্মক্ষমতার একটি স্বল্পমেয়াদী তুলনা। ঘাস ফরেজ বিজ্ঞান. 2003, 58, 8। [ক্রসরেফ]
37. টেলর, ভিজে; চেং, জেড.; পুষ্পকুমারা, পিজি; বিভার, ডিই; দুগ্ধজাত গাভীতে ইনসুলিন-সদৃশ বৃদ্ধির ফ্যাক্টর-I এর প্লাজমা ঘনত্ব এবং তাদের উর্বরতা এবং দুধের ফলনের মধ্যে ওয়াথেস, ডিসি সম্পর্ক। পশুচিকিত্সক Rec. 2004, 155, 583-588। [ক্রসরেফ]
38. LeBlanc, SJ দুগ্ধবতী গবাদি পশুর প্রসবোত্তর সময়কালে বিপাক, প্রদাহ, এবং প্রজনন ট্র্যাক্ট স্বাস্থ্যের মিথস্ক্রিয়া। রিপ্রোড Domc. আনিম। 2012, 47 (সরবরাহ 5), 18-30। [ক্রসরেফ]
39. ভাইলাতি-রিবোনি, এম.; কানওয়াল, এম.; বুলগারি, ও.; Meier, S.; পুরোহিত, এনভি; বার্ক, সিআর; কে, জে কে; ম্যাকডুগাল, এস.; মিচেল, এমডি; ওয়াকার, সিজি; ইত্যাদি শারীরিক অবস্থার স্কোর এবং পুষ্টি প্রিপার্টামের সমতল পরিবর্তনের সময়কালে দুগ্ধ গাভী চারণে বিপাক এবং প্রদাহের অ্যাডিপোজ টিস্যু ট্রান্সক্রিপ্টোম নিয়ন্ত্রকদের প্রভাবিত করে। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2016, 99, 758–770। [ক্রসরেফ]
40. ট্রেভিসি, ই.; মিনুটি, এ. পেরিপার্চুরিয়েন্ট গাভীর সহজাত ইমিউন প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন। Res. পশুচিকিত্সক বিজ্ঞান 2018, 116, 47-54। [ক্রসরেফ]
41. ডুকার, এসএ; সিসিক, আর.; ভ্যান স্ট্রাটেন, এম.; গোশেন, টি.; কেডমি, এম.; Raz, T. প্রাইমিপারাস বনাম মাল্টিপারাস দুগ্ধজাত গরুর মধ্যে সাইটোলজিক্যাল এন্ডোমেট্রিটাইটিস নির্ণয়। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2022, 105, 665-683। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
42. হামজেহ-কগনাসে, এইচ.; লারাদি, এস.; Osselaer, JC; Cognasse, F.; Garraud, O. Amotosalen-HCl-UVA প্যাথোজেন হ্রাস দ্রবণীয় CD40 ligand, Ox40 ligand এবং interkeukin-27, সাইটোকাইন যা সাধারণত গুরুতর প্রতিকূল ঘটনাগুলির সাথে যুক্ত হয় এর পোস্টস্টোরেজ বিপাককে পরিবর্তন করে না। ভক্স সাং। 2015, 108, 205-207। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
43. ডি গ্রীফ, এ.; জাডোকস, আর.; রুলস, এল.; Toussaint, M.; নগুয়েন, TK; ডাউনিং, এ.; বিদ্রোহী, জে.; স্টকহোফ-জুরউইডেন, এন.; স্মিথ, এইচ. হিফারে পরীক্ষামূলক স্ট্রেপ্টোকক্কাস উবেরিস চ্যালেঞ্জের পরে স্তন্যপায়ী গ্রন্থিতে প্রাথমিক হোস্ট প্রতিক্রিয়া। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2013, 96, 3723–3736। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
44. চেং, জেড.; চৌহান, এল.; ব্যারি, এটি; আবুদুরেইমু, এ.; Oguejiofor, CF; চেন, এক্স।; Wathes, DC তীব্র বোভাইন ভাইরাল ডায়রিয়া ভাইরাস সংক্রমণ বোভাইন এন্ডোমেট্রিয়ামে ইন্টারফেরন টাউ-উদ্দীপিত জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়। বায়োল রিপ্রোড 2017, 96, 1142–1153। [ক্রসরেফ]
45. Schoggins, JW ইন্টারফেরন-উদ্দীপিত জিন: তারা সবাই কি করে? আন্নু। রেভ. ভাইরল। 2019, 6, 567–584। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
46. ওহটো, ইউ. স্ট্রাকচারাল বায়োলজির উপর ভিত্তি করে NOD-এর মতো রিসেপ্টরগুলির সক্রিয়করণ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া। সামনে। ইমিউনল। 2022, 13, 953530। [ক্রসরেফ]
47. চেং, জেড.; পালমা-ভেরা, এস.; বুগিওটি, এল.; সালাবতী, এম.; বেকার, এফ.; Werling, D.; ওয়াথেস, ডিসি; Gplus, EC হলস্টেইন দুগ্ধ গাভীতে Escherichia coli দ্বারা সৃষ্ট ক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস থেকে পুনরুদ্ধারের সময় প্রাপ্ত সঞ্চালনকারী লিউকোসাইটের ট্রান্সক্রিপ্টমিক বিশ্লেষণ। প্রাণী 2022, 12, 2146। [ক্রসরেফ]
48. লরিয়া, ভি.; Dato, I.; Graziani, F.; বিয়াসুকি, এলএম মাইলোপেরক্সিডেস: ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ এবং তীব্র করোনারি সিন্ড্রোমে প্রদাহের একটি নতুন বায়োমার্কার। মধ্যস্থতা। ইনফ্লাম। 2008, 2008, 135625। [ক্রসরেফ]
49. অলিভেরা, এ.; বিভেন, এমএ; মেটকাফ, ডিডি মাস্ট কোষ স্বাস্থ্য ও রোগের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব নির্দেশ করে। জে. অ্যালার্জি ক্লিন। ইমিউনল। 2018, 142, 381–393। [ক্রসরেফ]
50. ডিকিনসন, এসই; গ্রিফিন, বিএ; এলমোর, এমএফ; Kriese-Anderson, L.; এলমোর, জেবি; ডাইস, পিডব্লিউ; রডিং, এসপি; কৃত্রিম গর্ভধারণের সময় পেরিফেরাল শ্বেত রক্তকণিকায় বায়েস, এফএইচ ট্রান্সক্রিপ্টোম প্রোফাইলগুলি বিভিন্ন উর্বরতা সম্ভাবনার সাথে গরুর গোশতকে বৈষম্য করে। বিএমসি জেনোম। 2018, 19, 129। [ক্রসরেফ]
51. ভ্যান মুল্ডার, এফ.; ভ্যান কপারনোল, এস.; বোরলু, জে.; রিনাল্ডি, এম.; লি, আরডব্লিউ; চিয়ার্স, কে.; ভ্যান ডেন ব্রোক, ডব্লিউ.; Vercruysse, J.; Claerebout, E.; গেলডফ, পি. গ্রানুলিসিনের গ্রানুল এক্সোসাইটোসিস এবং গ্রানজাইম বি নেমাটোড অস্টারটেজিয়া অস্টারটেগির বিরুদ্ধে গবাদি পশুর ভ্যাকসিন-প্ররোচিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি সম্ভাব্য মূল প্রক্রিয়া হিসাবে। সংক্রমিত। ইমিউন। 2013, 81, 1798-1809। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
52. টেলর, জেএল; ব্রাউন, বিএল মানব রোগে অ্যামিনোলেভিউলিনিক অ্যাসিড সিন্থেসের ডিসরেগুলেশনের জন্য কাঠামোগত ভিত্তি। জে. বিওল। কেম। 2022, 298, 101643। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
53. ত্রপানি, জেএ; সাটন, ভিআর গ্রানজাইম বি: প্রো-অ্যাপোপ্টোটিক, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিটিউমার ফাংশন। কার মতামত ইমিউনল। 2003, 15, 533-543। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
54. ক্যাম্পানাইল, জি.; বারুসেলি, পিএস; লিমোন, এ.; D'Occhio, MJ প্রাথমিক ভ্রূণের বিকাশ, সংযুক্তি এবং ইমপ্লান্টেশন-গবাদি পশুদের মধ্যে ভ্রূণ বেঁচে থাকার জন্য প্রভাব: একটি পর্যালোচনা। থিরিওজেনলজি 2021, 167, 1-12। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
55. বোগারনে, এন.; ওয়েয়ার্স, বি.; ডেসমেট, এসজে; ডেকারস, জে.; রে, DW; স্টেলস, বি.; ডি বোসচার, কে. লিপিড মেটাবলিজম এবং প্রদাহের ক্ষেত্রে পিপিআরএলফার আণবিক ক্রিয়া। এন্ডোক্র। রেভ. 2018, 39, 760–802। [ক্রসরেফ]
56. সোবোলেভ, ভিভি; চেপোরিনা, ই.; কর্সুনস্কায়া, আইএম; গেপ্পে, এনএ; চেবিশেভা, এসএন; সোবোলেভা, এজি; মেজেনসেভ, এ. সোরিয়াসিস, ত্বকের কোষ এবং ইমিউন কোষের প্যাথোজেনেসিসে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর PPAR-গামার ভূমিকা। int. জে মোল। বিজ্ঞান 2022, 23, 9708। [ক্রসরেফ]
57. গান, এস.; আত্তিয়া, আরআর; কনটন, এস.; নিসেন, এমআই; নেস, জিসি; এলম, এমবি; হোরি, আরটি; কুক, জিএ; পার্ক, EA Peroxisome প্রলিফেরেটর-অ্যাক্টিভেটেড রিসেপ্টর আলফা (PPARalpha) এবং PPAR গামা কোঅ্যাক্টিভেটর (PGC-1আলফা) স্বাধীন জিন উপাদানের মাধ্যমে কার্নিটাইন পামিটয়াইলট্রান্সফেরেজ IA (CPT-1A) প্ররোচিত করে। মোল। সেল। এন্ডোক্রিনোল। 2010, 325, 54-63। [ক্রসরেফ]
58. জিওজেনকোভা, ও.; Plutzky, J. Retinoid বিপাক এবং নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর প্রতিক্রিয়া: PPAR-RXR কমপ্লেক্সের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণে নতুন অন্তর্দৃষ্টি। FEBS Lett. 2008, 582, 32-38। [ক্রসরেফ]
59. এসপেনশেড, পিজে; হিউজ, ইউক্যারিওটে স্টেরল সংশ্লেষণের AL নিয়ন্ত্রণ। আন্নু। রেভ. জেনেট। 2007, 41, 401-427। [ক্রসরেফ]
60. ভ্যান মীর, জি.; Voelker, DR; ফিজেনসন, জিডব্লিউ মেমব্রেন লিপিড: তারা কোথায় এবং তারা কীভাবে আচরণ করে। নাট। রেভ. মো. সেল। বায়োল 2008, 9, 112-124। [ক্রসরেফ]
61. Aguilar-Ballester, M.; হেরেরো-সারভেরা, এ.; ভিন্যু, এ.; মার্টিনেজ-হার্ভাস, এস.; গঞ্জালেজ-নাভারো, এইচ. ইমিউন সেল ফাংশনে কোলেস্টেরল বিপাকের প্রভাব এবং এথেরোস্ক্লেরোসিস। পুষ্টি 2020, 12, 2021। [CrossRef] [PubMed]
62. মামেদোভা, এলকে; ইউয়ান, কে.; লাউডিক, এএন; ফ্লেমিং, এসডি; মাশেক, ডিজি; ব্র্যাডফোর্ড, বিজে টোল-সদৃশ রিসেপ্টর 4 সিগন্যালিং মানব হেপাটিক কার্সিনোমা কোষে পালমিটেট দ্বারা গ্লুকোনোজেনিক জিন অভিব্যক্তি আনয়নের জন্য প্রয়োজন। J. Nutr. বায়োকেম। 2013, 24, 1499-1507। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
63. Soto-Heredero, G.; গোমেজ ডি লাস হেরাস, এমএম; গাবন্দে-রদ্রিগেজ, ই.; ওলার, জে.; মিটেলব্রুন, এম. গ্লাইকোলাইসিস- প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়ার মূল খেলোয়াড়। FEBS J. 2020, 287, 3350–3369। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
64. কমিনস্কি, ডিজে; ক্যাম্পবেল, ইএল; কোলগান, এসপি মেটাবলিক অনাক্রম্যতা এবং প্রদাহ পরিবর্তন করে। জে. ইমিউনল। 2010, 184, 4062–4068। [ক্রসরেফ]
65. আফাকান, এনজে; ইয়েং, এটি; পেনা, ওএম; হ্যানকক, RE অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী সংক্রমণে হোস্ট প্রতিরক্ষা পেপটাইডের থেরাপিউটিক সম্ভাবনা। কার ফার্ম। ডেস। 2012, 18, 807-819। [ক্রসরেফ]
66. Auvynet, C.; রোজেনস্টাইন, ওয়াই. মাল্টিফাংশনাল হোস্ট ডিফেন্স পেপটাইডস: অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডস, জন্মগত এবং অভিযোজিত অনাক্রম্যতার ছোট কিন্তু বড় খেলোয়াড়। FEBS J. 2009, 276, 6497–6508। [ক্রসরেফ]
67. হিলচি, এএল; উয়ের্থ, কে.; হ্যানকক, বহুমুখী ক্যাটানিক হোস্ট ডিফেন্স (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল) পেপটাইড দ্বারা RE ইমিউন মড্যুলেশন। নাট। কেম। বায়োল 2013, 9, 761–768। [ক্রসরেফ]
68. চেং, জেড.; বুগিওটি, এল.; সালাবতী, এম.; মার্চিটেলি, সি.; পালমা-ভেরা, এস.; ওয়াইলি, এ.; তাকেদা, এইচ.; ট্যাং, এল.; ক্রো, এমএ; ওয়াথেস, ডিসি; ইত্যাদি ক্লিনিকাল বা সাবক্লিনিকাল ম্যাস্টাইটিস সহ প্রাথমিক স্তন্যদানকারী গাভীর মধ্যে সঞ্চালিত লিউকোসাইটের গ্লোবাল ট্রান্সক্রিপ্টমিক প্রোফাইল। মোল। বায়োল রিপা. 2021, 48, 4611–4623। [ক্রসরেফ]
69. ফোলি, সি.; চাপওয়ান্যা, এ.; ক্যালানান, জেজে; হুইস্টন, আর.; মিরান্ডা-ক্যাসোলুয়েঙ্গো, আর.; লু, জে.; মেইজার, ডব্লিউজি; লিন, ডিজে; ও'ফারেলি, সি.; মেড, কেজি পোস্ট-পার্টাম সাইটোলজিক্যাল এন্ডোমেট্রিটিসের বিকাশের পূর্বে স্থানীয় এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনগুলির সমন্বিত বিশ্লেষণ। বিএমসি জেনোম। 2015, 16, 811। [ক্রসরেফ]
70. মাচাডো, ভিএস; সিলভা, টিএইচ প্রসবোত্তর জরায়ুতে অভিযোজিত অনাক্রম্যতা: মেট্রিটাইটিস নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিনের সম্ভাব্য ব্যবহার। থিরিওজেনলজি 2020, 150, 201-209। [ক্রসরেফ]
71. লে, কে.; হফম্যান, এইচএম; কুবেস, পি.; ক্যাসাটেলা, এমএ; Zychlinsky, A.; হেড্রিক, সিসি; Catz, SD নিউট্রোফিলস: নতুন অন্তর্দৃষ্টি এবং খোলা প্রশ্ন। বিজ্ঞান ইমিউনল। 2018, 3, eaat4579। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
72. ওয়াহল, এসএম; ফেল্ডম্যান, জিএম; ম্যাকার্থি, জেবি রেগুলেশন অফ লিউকোসাইট অ্যাডেসন এবং সিগন্যালিং ইন ইনফ্লামেশন এবং ডিজিজ। জে. লিউকোক। বায়োল 1996, 59, 789-796। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
73. শুবার্ট, কে.; পোল্টে, টি।; বনিশ, ইউ.; শ্যাডার, এস.; Holtappels, R.; হিলডেব্র্যান্ড, জি.; লেহম্যান, জে.; সাইমন, জেসি; আন্ডারেগ, ইউ.; সালবাচ, এ. থাই-1 (CD90) প্রদাহের সময় লিউকোসাইটের এক্সট্রাভাসেশন নিয়ন্ত্রণ করে। ইউরো. জে. ইমিউনল। 2011, 41, 645-656। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
74. Dreymueller, D.; প্রুয়েসমেয়ার, জে.; শুমাখার, জে.; ফেলেনডর্ফ, এস.; হেস, এফএম; সেফার্ট, এ.; বাবেন্দ্রেয়ার, এ.; Bartsch, JW; লুডউইগ, এ. মেটালোপ্রোটিনেজ ADAM8 ভিট্রো এবং তীব্র ফুসফুসের প্রদাহে লিউকোসাইট নিয়োগের প্রচার করে। আমি জে. ফিজিওল। ফুসফুসের কোষ। মোল। ফিজিওল। 2017, 313, L602–L614। [ক্রসরেফ]
75. কোস্টেলনিক, কেবি; বার্কার, এ.; Schultz, C.; মিচেল, টিপি; রাজীব, ভি.; সাদা, আইজে; অর্যান্ড-লায়ন্স, এম.; নুরশর্গ, এস.; কাটিলাস, পি.; নাইটিংগেল, টিডি ডায়নামিক পাচার এবং JAM-C এর টার্নওভার এন্ডোথেলিয়াল সেল মাইগ্রেশনের জন্য অপরিহার্য। পিএলওএস বায়োল। 2019, 17, e3000554। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
76. স্টিলি, আর.; ফারুক, এসএম; গর্ডন, জেআর; Stadnyk, AW PMN এ দুটি IL-8 রিসেপ্টর প্রকার প্রকাশ করার পিছনে কার্যকরী তাত্পর্য। জে. লিউকোক। বায়োল 2009, 86, 529–543। [ক্রসরেফ]
77. বুটন, এএইচ; রিগিন্স, আরবি; ব্রুস-স্টাস্কাল, পিজে অ্যাডাপ্টারের প্রোটিন ক্যাস ফাংশন: সিগন্যাল কনভারজেন্স এবং সেলুলার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ। অনকোজিন 2001, 20, 6448–6458। [ক্রসরেফ]
78. চেন, এক্স।; চেং, জেড.; ঝাং, এস.; Werling, D.; Wathes, DC কম্বিনিং জিনোম-ওয়াইড অ্যাসোসিয়েশন স্টাডিজ এবং ডিফারেনশিয়াল জিন এক্সপ্রেশন ডেটা বিশ্লেষণ দুগ্ধ গাভীতে দুটি ভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যাস্টাইটিসকে প্রভাবিত করে এমন প্রার্থী জিন সনাক্ত করে। জে. আনিম খুলুন। বিজ্ঞান 2015, 5, 358–393। [ক্রসরেফ]
79. চ্যাং, GW; Hsiao, CC; পেং, ওয়াইএম; ভিয়েরা ব্রাগা, এফএ; ক্রাগটেন, এনএ; Remmerswaal, EB; ভ্যান ডি গার্ডে, এমডি; স্ট্রসবার্গ, আর.; কোনিগ, জিএম; কোস্টেনিস, ই.; ইত্যাদি আনুগত্য G প্রোটিন-কাপলড রিসেপ্টর GPR56/ADGRG1 হল মানব NK কোষে একটি প্রতিরোধক রিসেপ্টর। সেল। Rep. 2016, 15, 1757–1770। [ক্রসরেফ]
80. Bi, J.; তিয়ান, জেড. এনকে কোষের কর্মহীনতা এবং চেকপয়েন্ট ইমিউনোথেরাপি। সামনে। ইমিউনল। 2019, 10, 1999। [ক্রসরেফ]
81. মিনুতি, এ.; গ্যালো, এ.; Lopreiato, V.; ব্রুচি, এস.; Piccioli-Cappelli, F.; উবোল্ডি, ও.; Trevisi, E. খরগোশের প্রিপার্টাম মেটাবলিক এবং অ্যামিনো অ্যাসিডিক প্রোফাইলে লিটারের আকারের প্রভাব। প্রাণী 2020, 14, 2109–2115। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
82. ক্রুকেনডেন, এমএ; ময়েস, কেএম; কুহন-শার্লক, বি.; লেহনার্ট, কে.; ওয়াকার, সিজি; লুর, জেজে; মিচেল, এমডি; মারে, এ.; দুক্কিপাটি, ভিএসআর; ভাইলাতি-রিবোনি, এম.; ইত্যাদি বিপাকীয়ভাবে চাপযুক্ত পেরিপার্টাল গ্রেজিং ডেইরি গাভীতে সঞ্চালনকারী নিউট্রোফিলের ট্রান্সক্রিপ্টমিক বিশ্লেষণ। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2019, 102, 7408–7420। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
83. শর্মা, জেএন; আল-ওমরান, এ.; পার্বতী, এসএস প্রদাহজনিত রোগে নাইট্রিক অক্সাইডের ভূমিকা। ইনফ্ল্যামোফার্মাকোলজি 2007, 15, 252-259। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
84. মার্টিনো, এমআর; গুতেরেস-আগুইলার, এম.; ইয়েউ, এনকেএইচ; Lutkewitte, AJ; গায়ক, জেএম; ম্যাককমিস, কেএস; ফার্গুসন, ডি.; লিস, কেএইচএইচ; ইয়োশিনো, জে.; রেনকেমেয়ার, এমকে; ইত্যাদি ডায়াবেটিক লিভারে অ্যালানাইন ট্রান্সমিনেজ 2 সাইলেন্স করা অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনোজেনেসিস হ্রাস করে হাইপারগ্লাইসেমিয়াকে কমিয়ে দেয়। সেল প্রতিনিধি 2022, 39, 110733। [CrossRef] [PubMed]
85. লম্বা, AR; ইভান-চারভেট, এল. কোলেস্টেরল, প্রদাহ এবং সহজাত অনাক্রম্যতা। নাট। রেভ. ইমিউনল। 2015, 15, 104-116। [ক্রসরেফ]
86। Wathes, D.; চেং, জেড.; মেরি, ডব্লিউ.; ফৌলাদি-নাষ্ট, এ. পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং মহিলা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের উর্বরতা: একটি আপডেট। CABI রেভ. 2013, 8, 1-14। [ক্রসরেফ]
87. আলিপুর, এ.; ভ্যান অস্ট্রোম, এজে; ইজরায়েলজান, এ.; Verseyden, C.; কলিন্স, জেএম; ফ্রেইন, কেএন; প্লকার, TW; Elte, JW; ট্রাইগ্লিসারাইড সমৃদ্ধ লিপোপ্রোটিন দ্বারা ক্যাস্ট্রো ক্যাবেজাস, এম. লিউকোসাইট সক্রিয়করণ। ধমনী। থ্রম্ব। ভাস্ক। বায়োল 2008, 28, 792-797। [ক্রসরেফ]
88. কাস্টোল্ডি, এ.; মন্টেইরো, এলবি; ভ্যান টিজলিংজেন বাকার, এন.; সানিন, ডিই; রানা, এন.; কোরাডো, এম.; ক্যামেরন, এএম; হাসলার, এফ.; মাতসুশিতা, এম.; ক্যাপুটা, জি.; ইত্যাদি Triacylglycerol সংশ্লেষণ ম্যাক্রোফেজ প্রদাহজনক ফাংশন বাড়ায়। নাট। কমুন 2020, 11, 4107। [ক্রসরেফ]
89. বেল, এডব্লিউ গর্ভাবস্থার শেষের দিকে থেকে স্তন্যদানের শুরুতে রূপান্তরের সময় জৈব পুষ্টি বিপাকের নিয়ন্ত্রণ। জে. আনিম। বিজ্ঞান 1995, 73, 2804-2819। [ক্রসরেফ]
90. মুর, ড্যাপসু; ভার্গ, জি. বুন, এবং এমইউএন: দুগ্ধজাত গবাদি পশুতে ইউরিয়া নাইট্রোজেন পরীক্ষা। সংকলন 1996, 18, 712-720।
91. ওয়াথেস, ডিসি; বোর্ন, এন.; চেং, জেড.; মান, জিই; টেলর, ভিজে; Coffey, MP প্রাইমিপারাস এবং মাল্টিপারাস গাভীর উর্বরতার সাথে বিপাকীয় এবং অন্তঃস্রাবী প্রোফাইলের একাধিক পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2007, 90, 1310-1325। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
92. আবে, আর.; ডনেলি, এসসি; পেং, টি.; বুকালা, আর.; মেটজ, সিএন পেরিফেরাল ব্লাড ফাইব্রোসাইটস: ডিফারেনটিয়েশন পাথওয়ে এবং ক্ষতস্থানে স্থানান্তর। জে. ইমিউনল। 2001, 166, 7556–7562। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
93. Schreier, S.; Triampo, W. রক্ত সঞ্চালনকারী বিরল কোষের জনসংখ্যা। এটা কি এবং এটা কি জন্য ভাল? সেল 2020, 9, 790। [CrossRef] [PubMed]
94. লিন, একে; ইয়ানাস, IV; বনফিল্ড, ডব্লিউ. অ্যান্টিজেনিসিটি এবং কোলাজেনের ইমিউনোজেনিসিটি। J. বায়োমেড। মেটার Res. 2004, 71, 343-354। [ক্রসরেফ]
95. রোচে, জেআর; বার্ক, সিআর; ক্রুকেনডেন, এমএ; হাইজার, এ.; লুর, জেএল; Meier, S.; মিচেল, এমডি; Phyn, CVC; টার্নার, এসএ ফার্টিলিটি এবং ট্রানজিশন ডেইরি কাউ। রিপ্রোড উর্বর। দেব। 2017, 30, 85-100। [ক্রসরেফ]
96. গালভাও, কেএন; ফ্ল্যামিনিও, এমজে; ব্রিটিন, এসবি; স্পার, আর.; ফ্রাগা, এম.; Caixeta, L.; রিকি, এ.; গার্ড, সিএল; বাটলার, WR; গিলবার্ট, জরায়ু রোগের মধ্যে RO অ্যাসোসিয়েশন এবং স্তন্যদানকারী হোলস্টেইন গাভীতে নিউট্রোফিল এবং সিস্টেমিক শক্তির অবস্থার সূচক। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2010, 93, 2926-2937। [ক্রসরেফ]
97. ডাহল, এমও; মনসেল, এফপি; ডি ভ্রিস, এ.; গালভাও, কেএন; Risco, CA; হার্নান্দেজ, জেএ প্রমাণ যে স্তনপ্রদাহ দুগ্ধ গাভীতে গর্ভাবস্থার ক্ষতির কারণ হতে পারে: পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনা। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 2017, 100, 8322–8329। [ক্রসরেফ]
98. হ্যানসেন, পিজে; সোটো, পি.; Natzke, RP স্তনপ্রদাহ এবং গবাদি পশুর মধ্যে উর্বরতা- ভ্রূণের মৃত্যুতে প্রদাহ বা ইমিউন অ্যাক্টিভেশনের সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা। আমি জে. রিপ্রোড। ইমিউনল। 2004, 51, 294-301। [ক্রসরেফ]
99. মালিনোস্কি, ই.; গাজেউস্কি, জেড. মাস্টাইটিস এবং গরুর উর্বরতা ব্যাধি। পোল জে. ভেট বিজ্ঞান 2010, 13, 555-560।
100. এডমনসন, এজে; লীন, আইজে; ওয়েভার, এলডি; ফারভার, টি.; ওয়েবস্টার, GA হলস্টেইন দুগ্ধজাত গরুর জন্য শরীরের অবস্থা স্কোরিং চার্ট। জে. ডেইরি বিজ্ঞান। 1989, 72, 11। [ক্রসরেফ]
101. লারসেন, টি.; Rontved, CM; ইঙ্গভার্টসেন, কেএল; ভেলস, এল.; Bjerring, M. এনজাইম কার্যকলাপ এবং দুধে তীব্র ফেজ প্রোটিন তীব্র ক্লিনিকাল E. coli LPS-প্ররোচিত স্তনপ্রদাহের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণী 2010, 4, 1672-1679। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
102. ক্রোঘ, এমএ; হোস্টেন্স, এম.; সালাবতী, এম.; গ্রেলেট, সি.; সোরেনসেন, এমটি; ওয়াথেস, ডিসি; ফেরিস, সিপি; মার্চিটেলি, সি.; Signorelli, F.; Napolitano, F.; ইত্যাদি প্রাথমিক স্তন্যদানের সময় হলস্টেইন গাভীতে রক্ত এবং দুধের বায়োমার্কারের মধ্যে- এবং পালের মধ্যে পার্থক্য। প্রাণী 2020, 14, 1067-1075। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
103. বুগিওটি, এল.; চেং, জেড.; ওয়াথেস, ডিসি; Gplus, EC মাইনিং দ্য আনম্যাপড রিড ইন বোভাইন RNA-Seq ডেটা ইউরোপীয় দুগ্ধ গাভীতে বোভাইন হারপিস ভাইরাস-6 এবং তাদের ফেনোটাইপ এবং লিউকোসাইট ট্রান্সক্রিপ্টোমে সম্পর্কিত পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করে। ভাইরাস 2020, 12, 1451। [CrossRef] [PubMed]
104. বেল্টম্যান, ME; ফোর্ড, এন.; ফার্নি, পি.; কার্টার, এফ.; রোচে, জেএফ; Lonergan, P.; ক্রো, এমএ গর্ভধারণের পরে 7 দিনে কার্যকর বা অ-কার্যকর ভ্রূণ উৎপাদনকারী গরুর গাভীর মধ্যে এন্ডোমেট্রিয়াল জিনের প্রকাশ এবং বিপাকীয় পরামিতিগুলির বৈশিষ্ট্য। রিপ্রোড উর্বর। দেব। 2010, 22, 987-999। [ক্রসরেফ] [পাবমেড]
