Postęp badań nad zastosowaniem Cistanche Deserticola i jej ekstraktów w produkcji drobiu

May 22, 2023

Abstrakcyjny: Cistanche deserticola zawiera różne składniki aktywne, takie jak flawonoidy, polisacharydy, lignany i alkaloidy. Przyciągnęła powszechną uwagę ze względu na swoje naturalne, bezpieczne, przyjazne dla środowiska i funkcjonalne zalety różnorodności. Cistanche deserticola i jej ekstrakty mają wpływ na poprawę wydajności produkcyjnej kurczaków, odporności i funkcji przeciwutleniających i są stosowane jako dodatki paszowe w produkcji kurczaków. W artykule omówiono główne składniki aktywne Cistanche deserticola i podsumowano badania aplikacyjne Cistanche deserticola i jej ekstraktu na odporność kurcząt, wydajność reprodukcyjną, wydajność produkcyjną, działanie ochronne na kości i działanie przeciwutleniające, mając na celu dostarczenie odniesienia do stosowania Cistanche deserticola i jej ekstrakt w produkcji drobiu.

Słowa kluczowe: Cistanche deserticola; Aktywne składniki; Immunizacja; reprodukcja; kurczak

Epimedium L. to największy rodzaj roślin z rodziny Berberidaceae. Cała trawa Epimedium L. może być używana do celów leczniczych i jest tradycyjnym chińskim lekiem ziołowym. Obecnie odnotowano aż 68 gatunków, z czego 58 występuje w Chinach, głównie w Shaanxi, Liaoning, Guangxi, Hubei, Syczuanie i innych regionach. Wśród nich 57 gatunków jest endemicznych dla Chin i ma oczywiste korzyści w zakresie zasobów [1].Cistanche deserticola zawiera składniki aktywne, takie jak flawonoidy ogółem, glikozydy, polisacharydy, terpenoidy, alkaloidy, lignany, kwasy chlorogenowe i fitosterole. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwutleniające, przeciwapoptotyczne, przeciw osteoporozie, wzmacniające odporność i regulujące reprodukcję funkcje biologiczne. W związku z tendencją do zakazywania, zmniejszania i ograniczania oporności na antybiotyki, nadużywanie tradycyjnych antybiotyków poważnie wpłynęło na bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo publiczne, powodując szereg problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. 

Main Chemical Constituents of Cistanche deserticola

Główne składniki chemiczne Cistanche deserticola

Dlatego badania nad substytutami antybiotyków stały się aktualnym gorącym tematem. Epimedium i jego ekstrakty składników aktywnych mają zalety, takie jak naturalność, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i różnorodność funkcjonalna i mogą być opracowywane i wykorzystywane jako nowe zielone dodatki paszowe. Wydany w 2013 roku w Chinach „Katalog odmian dodatków paszowych” oficjalnie zamieścił ekstrakt Cistanche deserticola, co również wskazuje, że Cistanche deserticola ma szerokie perspektywy zastosowania w hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu. W artykule podsumowano główne składniki aktywne Cistanche deserticola, ze szczególnym uwzględnieniem badań aplikacyjnych Cistanche deserticola i jej ekstraktu na odporność kurcząt, wydajność reprodukcyjną, wydajność produkcyjną, działanie chroniące kości i działanie przeciwutleniające, aby zapewnić podstawę odniesienia dla Zastosowanie Cistanche deserticola i jej ekstraktu w produkcji drobiu.

1. Główne składniki aktywne Cistanche deserticola

Main Chemical Constituents of Cistanche deserticola2

Główne składniki chemiczne Cistanche deserticola

Kliknij tutaj, aby zobaczyć produkty Cistanche

【Zapytaj o więcej】 E-mail: cindy.xue@wecistanche.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692

1.1 Flawonoidy

Flawonoidy ogólnie odnoszą się do szeregu związków składających się z dwóch pierścieni benzenowych (pierścienie A i B) z fenolowymi grupami hydroksylowymi połączonymi trzema atomami węgla. Flawonoidy są najobficiej występującymi składnikami aktywnymi w Cistanche deserticola. Zhang Runtong i in. [3] wyizolowali 21 flawonoidów z Cistanche deserticola, w tym glikozydy Cistanche, Cistanche A, Cistanche B, Cistanche C, Cistanche A i Cistanche C. Wei Junjun et al. [4] po raz pierwszy wyizolowali i oczyścili nowy związek flawonoidowy -3'-hydroksypogozyd -II z Cistanche deserticola. Zawartość flawonoidów w Cistanche deserticola różni się w zależności od części, a także zależy od środowiska wzrostu i gatunku.

1.2 Polisacharydy

Polisacharydy są jednym z głównych składników aktywnych Cistanche deserticola i mają wysokie funkcje regulujące odporność. Tan Li i in. [9] oddzielił i oczyścił trzy składniki polisacharydowe z liści Cistanche deserticola, mianowicie polisacharyd Cistanche deserticola - 1 (EPs{2}}), polisacharyd Cistanche deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola (EP{3}}) i polisacharyd Cistanche deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola deserticola. Zhang Mengyuan i in. [10] uzyskali nowy składnik, polisacharyd Cistanche deserticola 80 (EP80), który składa się z galaktozy, arabinozy, glukozy i ksylozy, z Cistanche deserticola za pomocą technologii frakcjonowania etanolu, zapewniając nowe odniesienie dla rozwoju składników polisacharydowych Cistanche deserticola. Li Bo i in. [11] wykazali, że obojętny polisacharyd w Cistanche deserticola składa się z pięciu monosacharydów: mannozy, ramnozy, arabinozy, galaktozy i glukozy, a polisacharyd kwaśny składa się z pięciu monosacharydów: mannozy, glukozy, galaktozy, kwasu glukuronowego i arabinozy. Aktywność przeciwutleniająca obojętnego polisacharydu w Cistanche deserticola deserticola jest silniejsza niż kwaśnego polisacharydu. Całkowita zawartość polisacharydów w Cistanche deserticola jest stosunkowo stabilna, z najwyższą zawartością w korzeniach i najniższą w liściach. Wśród nich nieco wyższa jest zawartość polisacharydów w Cistanche deserticola [12]. Średnia zawartość polisacharydów w Cistanche deserticola z różnych odmian i regionów waha się od 22,47 proc. do 31,11 proc. [13].

1.3 Lignany i alkaloidy

Lignany to klasa jednostek C{{0}}C3 przechodzących przez łańcuchy boczne - naturalny związek organiczny utworzony przez połączenie atomów węgla. Cistanche deserticola zawiera różne lignany, które mają różne funkcje, takie jak przeciwnowotworowe, przeciwutleniające i przeciw osteoporozie. W Cistanche deserticola występuje wiele aktywnych składników lignanów, w tym głównie (plus) – żywica z oliwek cyklicznych, glikozyd cyprysowy A, (plus) – fenol żywiczny świecznika południowego, (plus) – izolaty spirytusowe oraz glikozyd cyprysowy C [14]. Ti i in. [15] wyizolowali nowy 8-}O-4 lignan z Cistanche deserticola i wykazali jego działanie przeciwzapalne. Alkaloidy mają znaczące działanie przeciwbakteryjne, ale istnieje niewiele powiązanych badań. Spośród trzech alkaloidów wyizolowanych z Cistanche deserticola głównym składnikiem jest alkaloid magnolii. Najwyższą zawartość alkaloidów magnolii stwierdzono w Cistanche deserticola, następnie Cistanche deserticola i Cistanche microphylla, z zawartością na ogół wyższą niż 0,07 procent [16]. Zawartość alkaloidów magnolii w korzeniach i łodygach jest wyższa niż w liściach [17].

2. Zastosowanie Cistanche deserticola i jej ekstraktu w produkcji kurcząt

2.1 Wpływ Cistanche deserticola i jej ekstraktu na odporność kurcząt

Cistanche deserticola—improve immunity   -

Efekty Cistanche-poprawa odporności

Glikozydy i polisacharydy Cistanche, jako główne ekstrakty Cistanche deserticola, odgrywają ważną rolę w regulacji odporności. Glikozydy Cistanche i ich metabolity mogą z jednej strony zapewniać monitorowanie immunologiczne pod kątem infekcji chorobowych i utrzymywać homeostazę w środowisku wewnętrznym; Z drugiej strony mogą aktywować komórki odpornościowe do uwalniania cytokin prozapalnych, poprawiać napięcie tkanek i odgrywać pewną pozytywną rolę w chorobach [18]. Hao Shuang i in. [19] ustalili model częstego stresu immunologicznego i potraktowali go różnymi dawkami glikozydu Cistanche deserticola (ICA). Wyniki wykazały, że dodanie 0,6 g/kg ICA do diety może złagodzić stan hamowania wywołany stresem immunologicznym, promować interleukinę -2 (IL-2) i interferon-(IFN - ) Wydzielanie znacznie zwiększa poziom przeciwciał i globulin przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV). Polisacharydy Cistanche deserticola mogą zwiększać ekspresję czynników kostymulujących w komórkach dendrytycznych, aktywować limfocyty T, promować uwalnianie cytokin zapalnych i uczestniczyć w odpowiedzi immunologicznej. Qin i in. [20] w eksperymentach in vitro wykazali, że EPS-1 może zwiększać proliferację dojrzałych komórek dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego (chBM DC) i limfocytów śledziony, zwiększać szybkość fagocytarną dojrzałych chBM-DC i promować wydzielanie pokrewne cytokiny immunologiczne; Eksperymenty in vivo wykazały, że EPS-1 może zwiększać miano kurzych przeciwciał hamujących hemaglutynację (HI), sprzyjać proliferacji limfocytów obwodowych i zwiększać poziom IFN we krwi, uwalnianie IL-4 i IL -2, a także cytokiny IL-17 i wydzielniczej immunoglobuliny A (sIgA) w dwunastnicy wskazuje, że EPS-1 może wzmacniać odporność organizmu. Jelito jest wrodzoną barierą, która utrzymuje równowagę środowiska wewnętrznego i zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do innych tkanek organizmu. Wyciąg z Cistanche deserticola może chronić integralność struktury błony śluzowej jelit, zapobiegać inwazji szkodliwych bakterii lub wchłanianiu toksyn oraz zapewniać normalne działanie funkcji bariery immunologicznej jelit poprzez zwiększanie długości kosmków jelitowych, zmniejszanie grubości ścianek jelit, zmianę głębokość krypty itp. Zhou Jinxing et al. [21] dodali różne poziomy ekstraktu Cistanche deserticola do wody pitnej kurczaków Qingjiao Ma i stwierdzili, że 1 g/l ekstraktu Cistanche deserticola może znacznie zwiększyć rozproszoną tkankę limfatyczną i węzły chłonne w migdałkach jelita ślepego kurczaka Qingjiao Ma, zwiększyć liczbę limfocytów gęstość i zwiększyć liczbę gruczołów jelitowych, wzmacniając w ten sposób normalną funkcję bariery immunologicznej błony śluzowej jelita ślepego kurczaka Qingjiao Ma. Badania wykazały również, że wstrzykiwanie różnych dawek polisacharydów Cistanche deserticola kurczętom brojlerom może w pewnym stopniu zwiększyć długość i szerokość kosmków w dwunastnicy, jelicie czczym i jelicie krętym, zmniejszyć głębokość krypt i wzmocnić odporność organizmu [22]. Można zauważyć, że ekstrakt Cistanche deserticola może zwiększać odporność kurcząt poprzez promowanie proliferacji komórek odpornościowych, stymulację uwalniania czynników odpornościowych, poprawę wskaźnika narządu odpornościowego i wzmacnianie bariery immunologicznej jelit.

Cistanche deserticola experiment

Eksperyment Cistanche deserticola

Formuły tradycyjnej medycyny chińskiej łączą różne leki chemiczne lub ich pojedyncze składniki, z charakterystyką wielu celów, wielu składników i wielu poziomów, a każdy składnik może synergistycznie wywierać maksymalny efekt. Badania wykazały, że rozsądna kombinacja polisacharydów Cistanche deserticola i flawonoidów propolisu może nie tylko znacznie zwiększyć miano przeciwciał w surowicy kurcząt, ale także stężenie IgG, IgM, IFN- i IL-6 sprzyja proliferacji limfocytów, zwiększa wskaźnik narządu odpornościowego i skutecznie przeciwstawia się supresji immunologicznej [23]; Ponadto może znacząco promować wydzielanie sIgA i IL-17 w przewodzie pokarmowym kury, zwiększać liczbę limfocytów i komórek IgA (plus), a tym samym wzmacniać odporność błony śluzowej jelit [24]. Złożony polisacharyd złożony z polisacharydów Astragalus i siarczanowanych polisacharydów Cistanche deserticola ma działanie wzmacniające odporność u kurcząt, promując proliferację limfocytów, zwiększając miano przeciwciał w surowicy, poziomy IFN-, IL-2, IgG i IgM [{{8} }]. Inne badania wykazały, że zestalone polisacharydy z Cistanche deserticola i Isatis indigotica mogą również znacząco wzmacniać funkcje odpornościowe kurcząt [27]. Rozsądnie zgodna recepta ma synergistyczny wpływ na oporność wirusa i może być stosowana jako adiuwant szczepionki. Badania wykazały, że połączenie polisacharydów Astragalus i polisacharydów Cistanche deserticola ma działanie wzmacniające odporność na szczepionkę przeciw rzekomemu pomorowi drobiu u kurcząt [28]; Receptura flawonoidów złożonych z flawonoidów z Cistanche deserticola, Scutellaria baicalensis, dzikiego Dendrobium officinale i Panax notoginseng może znacząco zahamować infekcję wirusem rzekomego pomoru drobiu i poprawić stopień ochrony szczepionki przeciw rzekomemu pomorowi drobiu [29]; Połączenie polisacharydów Cistanche deserticola i flawonoidów propolisu może wzmocnić działanie immunologiczne inaktywowanych szczepionek przeciw ptasiej grypie i szczepionek przeciw rzekomemu pomorowi drobiu [30]. Podsumowując, stosowanie samego ekstraktu Cistanche deserticola może poprawić funkcje odpornościowe kurcząt, a rozsądna kombinacja innych składników może również wywierać silne działanie immunologiczne poprzez promowanie proliferacji komórek odpornościowych, zwiększanie liczby komórek odpornościowych i hamowanie infekcji wirusowej.

2.2 Wpływ Cistanche deserticola i jej ekstraktu na użytkowość rozrodczą kurcząt

Wzrost i różnicowanie komórek ziarnistych odgrywają ważną rolę w rozwoju komórek pęcherzykowych. Apoptoza komórek ziarnistych jest bezpośrednią przyczyną atrezji pęcherzyków, a ICA może wpływać na proliferację komórek ziarnistych, wpływając w ten sposób na funkcje rozrodcze kurcząt. Hou Yaxin [31] zbadał mechanizm ICA promujący proliferację komórek warstwy ziarnistej poprzez izolację, hodowlę i identyfikację komórek ziarnistych małego żółtego pęcherzyka u 200--dniowych kur niosek rasy Hailan brown. Badanie wykazało, że 20 μg/ml ICA może promować progresję fazy S cyklu komórkowego poprzez promowanie ekspresji cykliny A2, cykliny E1 i kinazy cyklinozależnej 2 (CDK2) w celu wywołania proliferacji komórek warstwy ziarnistej. Guo i in. [32] wykazali, że całkowita zawartość flawonoidów Cistanche deserticola może sprzyjać proliferacji i różnicowaniu komórek ziarnistych u kur niosek, poprawiać wydzielanie hormonów i rozwój pęcherzyków, a tym samym zwiększać tempo produkcji jaj. Optymalne stężenie wynosi 5 × 10−3 mg/ml. Powyższe badania wykazały, że aktywne składniki flawonoidów zawarte w Cistanche deserticola mogą skutecznie poprawiać użytkowość rozrodczą kurcząt [33]. W procesie chowu, aby wydłużyć cykl ekonomicznej eksploatacji kur niosek, producenci będą wymuszać Wymuszone linienie kur niosek, jednak Wymuszone linienie doprowadzi do zaniku jajowodów kur niosek, wpływając na ilość i jakość składanych jaj. Huo i wsp. [34] dodali 1 ‰ wszystkich flawonoidów cistanche deserticola (TFE) do diety 300--dniowych kur niosek zmuszonych do linienia. Po 30 dniach karmienia, w porównaniu z grupą badaną z wymuszonym linieniem i bez TFE w diecie, ekspresja mRNA estrogenu w surowicy, receptora progesteronu i receptora estrogenu w jajowodach kur niosek była istotnie zwiększona, co wskazuje, że TFE może poprawiać rozwój zanikowych jajowodów. ICA ma działanie estrogenowe, które może zwiększać ekspresję receptorów estrogenowych i regulować układ hormonalny; ICA może chronić narządy płciowe, poprawiać funkcje seksualne, a nawet promować funkcje rozrodcze poprzez zaawansowane centrum regulacyjne osi podwzgórze-przysadka-gonady [35]. Miao Xu [36] wybrała Cistanche deserticola i inne chińskie leki ziołowe do syntezy preparatów złożonych i karmiła wodą pitną pokolenie rodzicielskie kogutów rozpłodowych Anka red. Wyniki pokazały, że najlepsze efekty przyniosło podawanie 1,25% chińskich leków ziołowych. Pobieranie nasienia, ruchliwość plemników i gęstość plemników kogutów zostały znacznie zwiększone odpowiednio o 75,{27}} procent, 10,29 procent i 22,36 procent, a wskaźnik deformacji plemników został znacznie zmniejszony o 12,53 procent; Wskaźnik zapłodnienia, wskaźnik wylęgu i zdrowy wskaźnik wylęgu jaj hodowlanych są zwiększone, a do pewnego stopnia poprawia się żywotność plemników po zamrożeniu i rozmrożeniu nasienia, co wskazuje, że ten preparat związku może poprawić wydajność reprodukcyjną kogutów hodowlanych.Cistanche deserticola może konserwować nasienie i zwiększać żywotność rozmrożonych plemników, co może być związane z polisacharydowymi składnikami Cistanche deserticola dostarczającymi energii plemnikom, sprzyjającymi odwodnieniu i skurczowi komórek nasienia, tworząc ochronną błonę na zewnątrz błony komórkowej, a tym samym utrzymując komórkę działalność. Można zauważyć, że Cistanche deserticola i jej ekstrakt mogą poprawiać tempo składania jaj i liczbę nieśnych kur poprzez pobudzanie proliferacji i rozwoju komórek jajowych, a z drugiej strony poprawiać jakość nasienia w celu zwiększenia wskaźnika zapłodnienia, a tym samym zwiększenia zdolności reprodukcyjnej kur kurczaki.

effects of cistanche-improve kidney function (5)

Efekty Cistanche-Poprawa funkcji nerek

2.3 Wpływ Cistanche deserticola i jej ekstraktu na wydajność produkcyjną kurczaków

Cistanche deserticola jest bogata w składniki aktywne. Jako dodatek paszowy może poprawić skład odżywczy i stosunek struktury surowca w paszy oraz promować trawienie, wchłanianie i wykorzystanie składników odżywczych w paszy, wpływając w ten sposób na wzrost i rozwój kurcząt oraz poprawiając ich wydajność produkcyjną. Obecnie istnieje niewiele doniesień badawczych dotyczących działania Epimedium i jego ekstraktów w produkcji kurcząt, skupiających się głównie na kurach nioskach. Badanie przeprowadzone przez Tong Xiaofeng i in. [37] wykazali, że dodanie 0,20% ICA do diety kur niosek może znacząco zwiększyć średnią masę jaja i wysokość białka jaja w wieku 66 tygodni, co wskazuje, że ICA może znacznie poprawić niosek kur niosek. Chen Yuanyu i in. [38] dodali do diety kurczaków Guifei dodatki tradycyjnej medycyny chińskiej, takie jak Cistanche deserticola, i stwierdzili, że dodatek dodatków medycyny chińskiej składających się głównie z Cistanche deserticola znacznie poprawił wydajność produkcji jaj i jakość jaj kurcząt Guifei. Dodanie 11,2 g/kg grupy tradycyjnej medycyny chińskiej znacznie obniżyło zawartość cholesterolu w żółtku jaja kurzego Guifei w 14, 42 i 58 dniu eksperymentu. Chen Zhixuan i in. [39] stwierdzili, że dodanie do diety kur niosek Hailan 1,5 g/sztukę/dzień złożonego leku chińskiego, składającego się głównie z Cistanche deserticola, istotnie zwiększyło tempo produkcji jaj, średnią dzienną produkcję jaj oraz istotnie zmniejszyło stosunek paszy do ilości jaj, wskazujące, że ten związek medycyny chińskiej może poprawić wydajność produkcji jaj u kur niosek Hailan. Badanie Huang Jie [40] wykazało, że dodanie 0,20% ICA do diety może znacznie zwiększyć średnią masę jaj kur niosek hodowanych w klatkach, a także może zwiększyć średnie dzienne spożycie paszy. Do 66. tygodnia karmienia istotnie wzrosła wysokość białka jaja i jednostka hastelliny.Można zauważyć, że karmienie pewną ilością Cistanche deserticola może zwiększyć średnią masę jaja, wysokość białka i jednostki hastelliny w jajach, zmniejszyć zawartość cholesterolu w żółtku jaja i stosunek jaj do karmienia, poprawiając w ten sposób jakość jaj i poprawiając wydajność produktu.

Cistanche-kidney infection-3(15)

Efekty Cistanche-Poprawa funkcji nerek

2.4 Ochronne działanie Cistanche deserticola i jej ekstraktu na kości kurcząt

Chondrodysplazja kości piszczelowej (TD) jest ważnym problemem chorobowym w produkcji kurcząt, często prowadzącym do zmniejszenia spożycia paszy, wzrostu śmiertelności i poważnego obniżenia wydajności hodowlanej. Glikozyd Cistanche ma funkcje promowania regeneracji kości, regulacji cyklu komórkowego, hamowania aktywności osteoklastów i jest szeroko stosowany w leczeniu chorób kości. Zhang i in. [{{0}}] stwierdził, że podawanie 10 mg/kg ICA znacząco zwiększyło ekspresję genów bezskrzydłego członka 4 (WNT4) i receptora purynergicznego P2X7 (P2RX7) w kości piszczelowej kurcząt brojlerów, obniżyło ekspresję naczyń geny czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF), hamowały resorpcję kości, promowały różnicowanie chondrocytów, zmniejszały chromanie i osłabiały TD. Białko morfogenetyczne kości-2 (BMP-2) może promować różnicowanie osteoblastów i tworzenie kości. Iqbal i in. [43] leczyli kurczęta z TD ICA. Obserwacje morfologiczne i histologiczne wykazały, że struktura kości piszczelowej kurcząt wróciła do normy. Pomiary ekspresji białek wykazały, że ICA znacząco zwiększa ekspresję BMP-2 w płytce wzrostowej kości piszczelowej, potwierdzając, że ICA może promować powrót do zdrowia i rozwój kurcząt dotkniętych TD poprzez regulację w górę ekspresji BMP-2. W intensywnym chowie chów klatkowy ogranicza aktywność kurcząt, niedobór wapnia i fosforu prowadzi do niezrównoważonego metabolizmu żywieniowego, stres oksydacyjny hamuje różnicowanie osteoblastów i stymuluje różnicowanie osteoklastów szpiku kostnego, co powoduje osteoporozę u kurcząt, ograniczając w ten sposób wzrost i rozwój oraz wpływając na dobrostan zwierząt. Huang i in. [44] stwierdzili, że podawanie 0,2% ICA starszym kurom nioskom trzymanym w klatkach ({16}} tygodni) znacząco zwiększyło gęstość kości kości udowej i piszczelowej odpowiednio o 49,3% i 38,9%. Poprawiono mikrostrukturę tkanki kostnej, obniżono poziom wskaźnika metabolizmu kostnego, wykryto czynnik wiążący rdzeń genów regulatorowych związanych z kośćmi 1 (RUNX2), a poziom ekspresji osteoprotegeryny (OPG) był znacząco podwyższony, a osteoprotegeryna/czynnik jądrowy κ Stosunek ligandu czynnika aktywującego receptor B (OPG/RANKL) był znacząco zwiększony. Dalsze badania wykazały, że ICA łagodzi osteoporozę u starszych kur niosek karmionych w klatkach, wpływając na metabolizm fosfolipidów glicerolu i biosyntezę steroidów, wywierając działanie chroniące kości. W podsumowaniu,Glikozydy cistanche mają pewien potencjalny wpływ na leczenie chondrodysplazji kości piszczelowej i osteoporozy u kurcząt, głównie poprzez wpływ na geny regulujące kości, takie jak WNT4, P2RX7, RUNX2 i OPG, promując tworzenie kości i hamując resorpcję kości u kurcząt.

2.5 Wpływ Cistanche deserticola i jej ekstraktu na działanie przeciwutleniające kurczaków

Stres oksydacyjny ma podwójną rolę, wolne rodniki mogą zapobiegać inwazji drobnoustrojów, a także mogą powodować uszkodzenie tkanek podczas stanu zapalnego. W produkcji kurcząt stres oksydacyjny może prowadzić do obniżenia wydajności reprodukcyjnej i odpornościowej kurcząt. Skuteczne rozwiązanie tego problemu jest silną gwarancją wspierania rozwoju branży hodowli kurczaków. Glikozydy Cistanche i Subglukozydy Cistanche II mogą zmiatać rodniki 1,1-difenylo{2}}pikrylohydrazyny, aniony ponadtlenkowe i rodniki hydroksylowe, wykazując dobrą zdolność przeciwutleniającą. Ich działanie zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia w pewnym zakresie [45]. Dialdehyd malonowy (MDA) jest substancją aldehydową powstającą podczas procesu peroksydacji lipidów pod wpływem wolnych rodników. Spadek zawartości MDA odzwierciedla stopień peroksydacji lipidów w organizmie oraz stopień ubytku oksydacyjnego komórek. Tong Xiaofeng i in. [37] dodał 0,20 procent ICA do diety kur niosek. Wyniki pokazały, że zawartość MDA w tkance jajowodu została znacznie zmniejszona o 36,63 procent i nie było istotnej różnicy w całkowitej pojemności antyoksydacyjnej (T-AOC), całkowitej dysmutazie ponadtlenkowej (T-SOD) i peroksydazie glutationowej (GSH Px). aktywności, wskazując, że 0,20 procent ICA może zmniejszyć stres oksydacyjny w jajowodach u kur niosek. Polisacharydy Cistanche deserticola mogą zwiększać zdolność antyoksydacyjną komórek poprzez zwiększanie aktywności endogennych enzymów wychwytujących wolne rodniki. Li Xingyan i in. [46] wstrzykiwali pod skórę normalną sól fizjologiczną i różne stężenia polisacharydu Cistanche deserticola pod skórę odpowiednio 1--dniowych piskląt rzymskich przez 7 kolejnych dni i pobierali krew w ciągu pierwszych 6 tygodni. Wyniki wykazały, że aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w surowicy (SOD), reduktazy glutationowej (GR), GSH Px i katalazy (CAT) w grupie polisacharydów Cistanche deserticola była znacząco zwiększona, a zawartość MDA była znacznie zmniejszona. że polisacharydy Cistanche deserticola mogą zwiększać zdolność przeciwutleniającą piskląt, przy czym stężenie 25 mg/ml daje lepszy efekt. Podobnie Su Yuanyuan i in. [22] mają podobne doniesienia z badań.Inne badania wykazały, że mieszanka medycyny chińskiej złożona z rozsądnych kombinacji Cistanche deserticola, Astragalus membranaceus, Angelica sinensis itp. powiązany czynnik 2 (Nrf2) [47]. Podsumowując, Cistanche deserticola i jej ekstrakty mogą wzmacniać funkcję antyoksydacyjną kurcząt poprzez usuwanie wolnych rodników, wzmacnianie aktywności enzymów antyoksydacyjnych i regulację genów związanych z przeciwutleniaczami.

Chinese medicines such as ginseng, Cistanche deserticola, and astragalus

Chińskie leki, takie jak żeń-szeń, Cistanche deserticola i astragalus

3. Wnioski i perspektywy

Cistanche deserticola jest powszechnie uprawiana, bogata w składniki odżywcze, zielona i bezpieczna. Cistanche deserticola i jej ekstrakty wykazują dobre efekty aplikacyjne w produkcji kurcząt, przejawiające się głównie aspektami odpornościowymi, reprodukcyjnymi, produkcyjnymi, ochroną kości i antyoksydacyjnymi. Obecnie badania koncentrują się głównie na glikozydach i polisacharydach Cistanche deserticola, ale brak jest opracowania i wykorzystania innych składników aktywnych w ekstrakcie Cistanche deserticola. Cistanche deserticola może być kompatybilna z różnymi chińskimi lekami ziołowymi, ale jej funkcja biologiczna i mechanizm działania wymagają dalszych badań. Ponadto badania nad optymalnym dawkowaniem i mechanizmem działania Cistanche deserticola i jej ekstraktów w różnych fazach wzrostu kurcząt nie są wystarczająco dokładne. Rozwiązanie tej serii problemów może zapewnić bardziej naukową i skuteczną wartość referencyjną dla promocji i stosowania Cistanche deserticola i jej ekstraktów w produkcji kurczaków.

Cistanche deserticola

Cistanche z chińskich ziół

odniesienie:

[1] Xu Yanqin, Jiang Yong, Huang Hua i in. Taksonomia Epimedium: postęp, problemy i perspektywy Guangxi Botany, 2020, 40 (5): 601-617

[2]Wang Huanzhen, Chai Yihui, Chen Yunzhi i in. Postęp badań nad składnikami chemicznymi i farmakologicznymi efektami Epimedium epimedium [ J ] Tradycyjna medycyna Azji i Pacyfiku, 2016, 12 (7): 63-65

[3] Zhang Runtong, Wu Haining, Yu Guihong i wsp. A Study on the Effective Components and Signal Pathways of Epimedium in the Prevention and Treatment of Diseases Based on Network Pharmacology [J] Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine, 2018, 43 ( 23): 4709-4717

[4] Wei Junjun, Zhang Jingke, Li Meng i wsp. Nowy składnik glikozydu flawonoidowego z Epimedium sagittatum [J] Journal of Pharmacy, 2023, 58 (1): 180-185

[5] Liu Zhencheng Wpływ czynników ekologicznych na wzrost i rozwój Epimedium koreanum oraz jego jakość leczniczą [D] Changchun: Jilin Agricultural University, 2020

[6] Zhou Zhengzheng, Luo Jianguang, Guo Baolin i wsp. Analiza aktywnych składników flawonoidów i badania zasobów głównych odmian Epimedium z różnych regionów [J] Journal of China Pharmaceutical University, 2010, 41 (2): 146-150

[7] ZHANG W, CHEN H, WANG Z i in. Badania porównawcze aktywności przeciwutleniającej ekstraktów i frakcji z liści i łodyg Epimedium koreanum NaKai[J]. Journal of food science & technology, 2013, 50(6): 1122-1129.

[8] WU K, HAN L, ZHAO Y i in. Rozszyfrowanie mechanizmu molekularnego leżącego u podstaw wpływu epimedium na osteoporozę za pomocą systemowego podejścia bioinformatycznego[J]. Medycyna (Balti⁃ więcej),2022,101(32):e29844.

[9] Tan Li, Chen Ruizhan, Lu Juan i wsp. Charakterystyka molekularna i aktywność immunologiczna polisacharydów epimedium [J] Journal of Molecular Science, 2017, 33 (3): 190-195

[10] Zhang Mengyuan, Yang Xiaohua, Duan Mengyue i in. Strukturalna charakterystyka nowego składnika polisacharydowego EP80 z Epimedium sagittatum i jego wpływ na aktywność enzymów związanych z metabolizmem alkoholu [J] Natural Product Research and Development, 2022, 34 (9) ): 1539-1547

[11] Li Bo, Li Junming, Liu Furuo i in. Porównanie właściwości fizykochemicznych i aktywności przeciwutleniającej między neutralnymi i kwasowymi polisacharydami z Epimedium koreanum [J] Chemical Reagents, 2022, 44 (3): 369-375

[12] He Lijun, Huang Nanlong, Yan Yinghui i wsp. Przegląd badań dotyczących identyfikacji i określania składników pięciu rodzajów epimedium [J] Badania kliniczne tradycyjnej medycyny chińskiej, 2019, 11 (22): 139-144

[13] Zhu Yongzhi, Chen Xu Oznaczanie polisacharydów w epimedium z różnych odmian i regionów [J] Tradycyjna medycyna chińska Tianjin, 2004 (1): 68-69

[14] Zhang Huafeng, Yang Xiaohua Studium nad składnikami bioaktywnymi i strategiami rozwoju Epimedium Epimedium L. [J] Chińska medycyna ziołowa, 2010, 41 (2): 329-332

[15] TI H, WU P, XU L i in. Przeciwzapalne neolignany z Epimedium pseudowushanese[J]. Badania produktów naturalnych, 2017, 31(22): 2621-2628.

[16] Li Yan, Yu Tao, Miao Mingsan Analiza chemii, farmakologii i zastosowań klinicznych Epimedium Journal of Traditional Chinese Medicine, 2017, 32 (4): 619-622

[17] ZHOU M, ZHENG W, SUN X i in. Analiza porównawcza składników chemicznych w różnych częściach ziela Epimedium [J]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2021, 198:113984.

[18] BI Z,ZHANG W,YAN X. Przeciwzapalne i immunoregulacyjne działanie ikaryny i ikarytyny[J]. Biomedicine & farm⁃ macotheraph, 2022, 151:113180.

[19]Hao Shuang, Yan Shuang, Yu Lijing i in. Regulacyjny wpływ ikaryny na funkcje odpornościowe i wzrost piskląt w warunkach częstego stresu immunologicznego poszczepiennego [J] Feed Research, 2021, 44 (10): 26-30

[20] QIN T, REN Z, YI L, et al. Immunologiczne efekty modulacji kwaśnego polisacharydu Epimedium na odpowiedź immunologiczną u kurcząt[J]. Międzynarodowa immunofarmakologia, 2019, 70: 56-66.


[21] Zhou Jinxing, Li Shenghe, Ning Kangjian i in. Wpływ różnych dawek ekstraktu Codonopsis pilosula i Epimedium na strukturę tkanki jelita ślepego u kurczaka Qingjiao Ma [ J ] Journal of Anhui University of Science and Technology, 2012, 26 (1): 14-18

[22] Su Yuanyuan, Han Wenbao, Xiao Chuangang i wsp. Wpływ polisacharydów Epimedium na morfologię i funkcję przeciwutleniającą przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów [J] Journal of Chinese Veterinary Medicine, 2017, 36 (2): {{ 4}}

[23] FAN Y, LU Y, WANG D i in. Wpływ Epimedium polysac⁃ charide-propolis flawon immunopotentiator na immunosupresję⁃ indukowaną przez cyklofosfamid u kurcząt[J]. Immunologia komórkowa, 2013,281(1): 37-43.

[24] CHEN X, CHEN X, QIU S i in. Wpływ płynu doustnego epimedium poli⁃ sacharydowo-propolisowego flawonu na odporność błony śluzowej kurcząt[J]. Międzynarodowy dziennik biologicznych makromole⁃ cules, 2014, 64: 6-10.

[25] GUO L, LIU J, HU Y i in. Polisacharyd Astragalus i siarczanowany polisacharyd Epimedium synergistycznie opierają się im⁃ munosupresji[J]. Polimery węglowodanowe, 2012,90(2): 1055-1060. [26] CHEN X, CHEN X, QIU S i in. Adiuwantowość złożonego polisacharydu astragalus i siarczanowanego Epimedium polysaccha⁃ ride per os[J]. Międzynarodowy dziennik biologicznych makromole⁃ cules, 2013, 62: 248-253. [27] LI X, GODZINA, YUE C i in. Modyfikacja selenylacji polisacharydu Epimedium i polisacharydu korzenia isatis oraz porównanie aktywności wzmacniającej odporność ich modyfikatorów [J]. Badania nad biologicznymi pierwiastkami śladowymi,2016,171(1):224-234.

[28] Li Long, Li Shiwei, Li Jian, itp. Badanie nad zwiększeniem skuteczności odpornościowej szczepionki przeciw rzekomemu pomorowi drobiu przez Astragalus i polisacharydy Epimedium [J] Chinese Journal of Veterinary Medicine, 2012, 31 (1): {{4 }}

[29] YUQING Z, ZHAN′AO S, JIAGUO L, et al. Składniki flawonowe mogą synergistycznie hamować komórki infekujące NDV i poprawiać stopień ochrony szczepionki ND[J]. International Journal of bio⁃ logic macromolecules, 2012, 51 (3): 201-208.

[30] FAN Y, WANG D, LIU J i in. Adiuwantowość epimedium polisacharydu-flawonu propolisu na inaktywowanych szczepionkach przeciwko wirusowi AI i ND[J]. International Journal of Biomolecules, 2012, 51(5): 1028-1032.

[31] Hou Yaxin Wpływ i mechanizm ikaryny na proliferację komórek ziarnistych pęcherzyków jaja u kur niosek [D] Taiyuan: Shanxi Agricultural University, 2020

[32] GUO Y, LI Y, ZHANG S i in. Wpływ sumy flawonoidów epimedium na rozwój komórek warstwy ziarnistej u kur niosek[J]. Nauka o drobiu,2020,99(9):4598-4606.

[33]Wang Mingdi, Liang Tian, ​​Zhao Qianhui i in. Wpływ ikariiny i kempferolu na rozwój komórek warstwy ziarnistej we wstępnie sklasyfikowanych pęcherzykach kurczaka [J] Chinese Poultry, 2023, 45 (4): 57-63

[34] HUO S, LI Y, GUO Y i in. Poprawa wpływu flawonoidów epimedium na wybrane cechy rozrodcze kur niosek po wymuszonym linieniu[J]. Nauka o drobiu,2020,99(5):2757- 2765.

[35]Dong Ruoxi, Zhu Xiaodan, Zhang Yue i wsp. Postęp w stosowaniu Epimedium i jego głównych składników w leczeniu przedwczesnej niewydolności jajników [J] Tradycyjna medycyna chińska Shaanxi, 2019, 40 (5): {{4} }

[36] Miao Xu Badanie wpływu wywaru z chińskich mieszanek ziołowych na wydajność reprodukcyjną kogutów hodowlanych w niewoli [D] Lanzhou: Gansu Agricultural University, 2017

[37] Tong Xiaofeng, Zhang Lei, Huang Jie i in. Wpływ ikaryny na wydajność produkcyjną, jakość jaj, stan redoks jajowodów i ekspresję genów cytokin zapalnych u kur niosek [J] Journal of Animal Nutrition, 2020, 32 (12): 5676-5683

[38]Chen Yuanyu, Wu Guoqing, Yuan Yitong i wsp. Wpływ dodatków ziołowych Epimedium na wydajność produkcji jaj i jakość jaj kurczaka Guifei [J] Shanxi Agricultural Science, 2019, 47 (8): 1481-1484

[39] Chen Zhixuan, Zeng Guorong, Zhang Shaohua i wsp. Wpływ złożonych dodatków chińskiej medycyny ziołowej na wydajność produkcyjną kur niosek Hailan [J] Fujian Agricultural Science and Technology, 2019 (6): 49-52

[40] Badanie Huang Jie dotyczące wpływu i mechanizmu ikaryny w zapobieganiu osteoporozie u kur niosek klatkowych [D] Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2020

[41] ZHANG H, MEHMOOD K, LI K, et al. Icariin łagodzi dyschondroplazję kości piszczelowej wywołaną przez barana poprzez regulację ekspresji WNT4 i VEGF u kurcząt brojlerów[J]. Frontiers in pharmacology, 2018, 9:123.

[42] ZHANG H, MEHMOOD K, JIANG X i in. Wpływ icariin na częstość występowania dyschondroplazji piszczelowej i charakterystykę piszczeli poprzez regulację P2RX7 u kurcząt[J]. Biomed research international, 2018, 2018:6796271.

[43] IQBAL M, ZHANG H, MEHMOOD K, et al. Icariin: potencjalny związek do regeneracji kurczaków dotkniętych dyschondroplazją kości piszczelowej poprzez regulację w górę ekspresji BMP -2[J]. Procedury biologiczne online, 2018, 20:15.

[44] HUANG J, HU Y, TONG X i in. Nieukierunkowana metabolomika ujawniła mechanizmy terapeutyczne ikaryny na niską gęstość mineralną kości u starszych kur niosek w klatkach[J]. Żywność i funkcje, 2020, 11(4): 3201-3212.

[45]Bao Yu, Yang Jianxiong, Sun Runguang Przeciwutleniające działanie icariin i icariin in vitro II Journal of Jilin University (edycja medyczna), 2012, 38 (3): 423-428

[46] Li Xingyan, Jin Luyang, Xu Xiaofang i in. Wpływ polisacharydów Epimedium na funkcję przeciwutleniającą piskląt [J] Chinese Journal of Veterinary Medicine, 2019, 55 (10): 56-59

[47] YU AC, WANG MA, CheN L i in. Wpływ suplementacji dietą leczoną chińską medycyną ziołową na wydajność produkcyjną, jakość jaj, zmiany histopatologiczne macicy i zdolność przeciwutleniającą u kur niosek w późnej fazie. Granice w fizjologii, 2023, 14: 1110301.

Może ci się spodobać również