Оцінка впливу біологічно активного препарату на розвиток організму лабораторних тварин

Василь Лясота, Світлана Ткачук, Надія Богатко, Наталія Букалова, Альона Богатко
Анотація

Дослідження дії на організм лабораторних тварин новостворених препаратів, що містять у своєму складі декілька сполук, є важливим етапом наукового обгрунтування їх ефективної дози і нешкідливості. Метою цієї роботи було вивчити вплив нового препарату «Імун-депо» на розвиток організму лабораторних тварин (білих мишей) та їх гематологічні показники, а також життєздатність клітин інфузорії Tetrahymena pyriformis. Матеріалом дослідження слугували самки білих лабораторних мишей поліпшеного ковенціального типу у кількості 60 голів (по 30 голів у контрольній і дослідній групі). Препарат білим лабораторним мишам вводили внутрішньошлунково у дозі 1,0 мл/гол. з 14 добового віку впродовж 60 діб. Застосовували комплекс методів для оцінки стану внутрішнього середовища у віварію, якості питної води, динаміки маси тіла та внутрішніх органів, поведінкових реакцій мишей, гематологічних показників їх організму та життєздатності інфузорії Tetrahymena pyriformis. З’ясовано, що показники внутрішнього середовища у віварію і питної води, якою напувались миші, знаходились у межах нормативних вимог. Встановлено, що препарт у дозі 1,0 мл/гол. впливав на прирости маси тіла, а маса тимусу, щитоподібної залози, нирок, печінки та слезінки не змінювались. Доведено, що у крові білих лабораторних мишей збільшувався (у межах референтних значень) вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і рівень гематокриту. При цьому, показники лейкоцитарної формули крові мишей не змінювались. В сироватці крові відбулося збільшення (у межах референтних значень) вмісту глобулінів, загального білка, активності аланінамінотрансферази та зменшення – загального холестерину. За дією препарату «Імун-депо» на життєздатність клітин інфузорії Tetrahymena pyriformis констатували відсутність токсичного впливу. Науково-обгрунтовані отримані результати впливу препарату «Імун-депо» на організм білих лабораторних мишей є необхідними для подальшого проведення експериментальних досліджень із застосуванням препарату продуктивним тваринам як кормової добавки до основного раціону

Ключові слова

білі миші; умови утримання; динаміка маси тіла; морфологія і біохімія крові; інфузорія Tetrahymena pyriformis; препарат «Імун-депо»

ЦИТУВАТИ
Lyasota, V., Tkachuk, S., Bogatko, N., Bukalova, N., & Bogatko, A. (2026). Assessment of the effect of a biologically active preparation on the development of laboratory animals. Ukrainian Journal of Veterinary Sciences, 17(1), 72-91. https://doi.org/10.31548/veterinary1.2026.72
Використані джерела
  1. Abbas, M.Y., et al. (2025). Computational and experimental assessment of the toxicological effects of copper oxide nanoparticles on haematological and biochemical parameters in albino mice. Toxicology Research, 14(5), article number tfaf139. doi: 10.1093/toxres/tfaf139.
  2. Abd El-Hady, A.M., Osama, A.E., Elnaggar, A.S., & El-khalek, E.A. (2022). Growth performance and physiological status evaluation of Spirulina platensis algae supplementation in broiler chicken diet. Livestock Science, 263, article number 105009. doi: 10.1016/j.livsci.2022.105009.
  3. Abou El-Fetouh, M.S., Elseddawy, N.M., & Abdelsamia, H.M. (2023). Pathological and clinical pathological studies on some immune stimulant drugs in albino rats. Journal of Advanced Veterinary Research, 13(6), 1022-1026.
  4. Al-Saghee, A.A., Abdel-Rahman, G., Elsisi, G.F., & Ayyat, M.S. (2023). Comparative effects of supplementary different copper forms on performance, protein efficiency, digestibility of nutrients, immune function and architecture of liver and kidney in growing rabbits. Animal Biotechnology, 34(7), 2240-2250. doi: 10.1080/10495398.2022.2084746.
  5. ARRIVE guidelines. (n.d.). Retrieved from https://arriveguidelines.org.
  6. Aygun, V. B., Basturk, V., & Ayaz, A. (2026). Vitamin A derivatives and adipose tissue differentiation: molecular pathways driving browning and anti-obesity effects. Current Obesity Reports, 15, article number 6. doi: 10.1007/s13679-025-00684-2.
  7. Basher, M.K., Sarkar, S., Haque, M.S., Sarker, S., & Islam, M.R. (2024). Protective effect of selenium against arsenic-induced hematological, biochemical alteration, and organ development anomalies in adult female mice. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 12(6), 1107-1116. doi: 10.17582/journal.aavs/2024/12.6.1107.1116.
  8. Bohn, T., Balbuena, E., Ulus, H., Iddir, M., Wang, G., Crook, N., & Eroglu, A. (2023). Carotenoids in health as studied by omics-related endpoints. Advances in Nutrition, 14(6), 1538-78. doi: 10.1016/j.advnut.2023.09.002.
  9. Breniere, T., Bournot, L., Sicard, F., Astier, J., Fanciullino, A.-L., Riva, C., Borel, P., Bertin, N., & Landrier, J.-F. (2024). Tomato genotype but not crop water deficit matters for tomato health benefits in diet-induced obesity of C57BL/6JRj male mice. Food Research International, 188, article number 114512. doi: 10.1016/j.foodres.2024.114512.
  10. Chechet, O.M., Kovalenko, V.L., & Gaidei, O.S. (2021). Preclinical testing of the drug “Biomagn” on laboratory animals and using a culture of ciliates Tetrahymena pyriformis. Medical and Clinical Chemistry, 23(3), 48-56. doi: 10.11603/mcch.2410-681X.2021.i3.12581.
  11. da Silva-Araújo, E.R., Toscano, A.E., Pontes Silva, P.B., dos Santos Junior, J.P., Cavalcanti Bezerra Gouveia, H.J., da Silva, M.M., da Silva Souza, V., de Freitas Silva, S.R., & Manhães-de-Castro, R. (2025). Effects of deficiency or supplementation of riboflavin on energy metabolism: A systematic review with preclinical studies. Nutrition Reviews, 83(2), e332-e342. doi: 10.1093/nutrit/nuae041.
  12. Elhusseiny, S.M., El-Mahdy, T.S., Elleboudy, N.S., Farag, M.M.S., Aboshanab, K.M., & Yassien, M.A. (2022). Immunomodulatory activity of extracts from five edible basidiomycetes mushrooms in Wistar albino rats. Scientific Reports, 12, article number 12423. doi: 10.1038/s41598-022-16349-2.
  13. Eroglu, A., et al. (2018). Plasma proteins associated with circulating carotenoids in Nepalese school-aged children. Archives of Biochemistry and Biophysics, 646, 153-60. doi: 10.1016/j.abb.2018.03.025.
  14. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Scientific Purposes. (1986, March). Retrieved from https://rm.coe.int/168007a67b.
  15. Fung, T.S., Ryu, K.W., & Thompson, C.B. (2025). Arginine: At the crossroads of nitrogen metabolism. The EMBO Journal, 44, 1275-1293. doi: 10.1038/s44318-025-00379-3.
  16. Goel, R.R., Kotenko, S.V., & Kaplan, M.J. (2021). Interferon lambda in inflammation and autoimmune rheumatic diseases. Nature Reviews Rheumatology, 17(6), 349-362. doi: 10.1038/s41584-021-00606-1.
  17. Gomathi, S., Radha, H., Reddy, G.B., & Reddy, S.S. (2026). Impact of maternal riboflavin deficiency on the growth and development of offspring rats. Birth Defects Research, 118(1), e70013. doi: 10.1002/bdr2.70013.
  18. Grigorova, N.V. (2025) Dynamics of zinc, magnesium and copper content in animal thymus cells under conditions of administration of sulfates of these metals. Ukrainian Journal of Natural Sciences, 12, 53-60. doi: 10.32782/naturaljournal.12.2025.4.
  19. Hameed, M.S., & Al-Ezzy, A.I.A. (2024). Evaluation of antioxidant, nephroprotective and immunomodulatory activity of vitamins C and E sodium selenite in mice intoxicated with sodium nitrate. Advances in Animal and Veterinary Sciences, 12(6), 1018-1027. doi: 10.17582/journal.aavs/2024/12.6.1018.1027.
  20. Islam, M.R., & Bellah, S.F. (2026). The role of diet and physical exercise in immunity boosting: health and wellbeing across the lifespan. Archives of Immunology Research and Therapy, 5(1), doi: 10.58489/2836-5003/015.
  21. Koriem, K.M.M., & Arbid, M.S. (2018). Evaluating of β-carotene role in ameliorating of favism-induced disturbances in blood and testis. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 15(3), article number 20170164. doi: 10.1515/jcim-2017-0164.
  22. Kuang, H., Ma, Y., & Liu, Y. (2022). Protective effect of β-carotene on OVA-induced food allergy in mice by strengthening intestinal epithelial barrier function and regulating intestinal microflora. Food and Function, 13, 12330-12341. doi: 10.1039/D2FO02272A.
  23. Kumar, D., Raj, R., Ali, I., Gautam, A.K., Kumar, A., Sinha, M.K., & Rana, T. (2025). Sodium selenite induced clinico-pathological alternations in mice. Comparative Clinical Pathology, 34, 809-817. doi: 10.1007/s00580-025-03689-4.
  24. Law of Ukraine No 3447-IV “On the Protection of Animals from Cruelty”. (2006, February). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/go/3447-15.
  25. Li, R., et al. (2025). Lighting up arginine metabolism reveals its functional diversity in physiology and pathology. Technology, 37(1), 291-304. doi: 10.1016/j.cmet.2024.09.011.
  26. Li, L., et al. (2024). The protective effect and mechanism of selenium-rich rice-based selenoproteins and sodium selenite against D-galactose-induced aging mice. Food Bioscience, 62, article number 105395. doi: 10.1016/j.fbio.2024.105395.
  27. Melnikov, N., Kamari, Y., Kandel-Kfir, M., Barshack, I., Ben-Amotz, A., Harats, D., Shaish, A., & Harari, A. (2022). β-Carotene from the alga dunaliella bardawil decreases gene expression of adipose tissue macrophage recruitment markers and plasma lipid concentrations in mice fed a high-fat diet. Marine Drugs, 20(7), article number 433. doi: 10.3390/md20070433.
  28. Ojeda, M.L., et al. (2022). Different effects of low selenite and selenium-nanoparticle supplementation on adipose tissue function and insulin secretion in adolescent male rats. Nutrients, 14, article number 3571. doi: 10.3390/nu14173571.
  29. Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine No. 249 “On Approval of the Procedure for Conducting Experiments on Animals by Scientific Institutions”. (2012, March). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#Text.
  30. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 400 “On Approval of the State Sanitary Norms and Rules ‘Hygienic Requirements for Drinking Water Intended for Human Consumption’”. (2010, May). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10.
  31. Oso, A.O., et al. (2017). Effect of dietary supplementation with arginine on haematological indices, serum chemistry, carcass yield, gut microflora, and lymphoid organs of growing turkeys. Livestock Science, 198, 58-64. doi: 10.1016/j.livsci.2017.02.005.
  32. SOU 85.2-37-736:2011. (2011). Veterinary drugs. Determination of acute toxicity. Kyiv: Ministry of Agricultural Policy.
  33. Strzelec, M., Detka, J., Mieszczak, P., Sobocińska, M.K., & Majka, M. (2023). Immunomodulation – a general review of the current state-of-the-art and new therapeutic strategies for targeting the immune system. Frontiers in Immunology, 14, article number 1127704. doi: 10.3389/fimmu.2023.1127704.
  34. Sun, M., Yu, H., Lu, C., Wang, Y., He, M., Zheng, D., Xu, X., Su, L., & Zhao, Y. (2026). Predicting the toxicity of organic chemicals to Tetrahymena pyriformis based on machine learning and interpretable models. Process Safety and Environmental Protection, 206, article number 108314. doi: 10.1016/j.psep.2025.108314.
  35. Tan, B., Xinguo, L., Yulong, Y., Zhenlong, W., Chuang, L., Carmen, D.T., & Guoyao, W. (2012). Regulatory roles for L-arginine in reducing white adipose tissue. Frontiers in Bioscience, 1(17), 2237-2246. doi: 10.2741/4047.
  36. Tan, B., Yin, Y., Liu, Z., Li, X., Xu, H., Kong, X., Huang, R., Tang, W., Shinzato, I., Smith, S.B., & Wu, G. (2009). Dietary L-arginine supplementation increases muscle gain and reduces body fat mass in growing finishing pigs. Amino Acids, 37, 169-175. doi: 10.1007/s00726-008-0148-0.
  37. Wang, Y., Yan, Q., Shi, Y., & Long, M. (2025). Copper toxicity in animals: A review. Biological Trace Element Research, 203, 2675-2686. doi: 10.1007/s12011-024-04345-8.
  38. Yu, X., Zhang, Z., & Wang, H. (2024). Global classification model for acute toxicity of organic compounds towards Tetrahymena pyriformis. Process Safety and Environmental Protection, 192, 1221-1227. doi: 10.1016/j.psep.2024.10.108.
  39. Zhang, J., Gao, S., Li, H., Cao, M., Li, W., & Liu, X. (2021). Immunomodulatory effects of selenium-enriched peptides from soybean in cyclophosphamide-induced immunosuppressed mice. Food Science Nutrition, 21(9-11), 6322-6334. doi: 10.1002/fsn3.2594.
  40. Zhou, F., Wu, X., Pinos, I., Abraham, B.M., Barrett, T.J., von Lintig, J., Fisher, E.A., & Amengual, J. (2020). β-Carotene conversion to vitamin a delays atherosclerosis progression by decreasing hepatic lipid secretion in mice. Journal Lipid Research, 61(11), 1491-1503. doi: 10.1194/jlr.RA120001066.