مقایسه تأثیر ریزمغذی های خون در متابولیسم هورمون های تیروئیدی در بره های نر و ماده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه بیماری های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه بیماری های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

    بر اساس فاکتورهای ژنتیکی ریزمغذی‌ها برای فعالیت تیروئید و متابولیسم هورمون‌های آن ضروری هستند.  به همین منظور مقادیر سرمی هورمون‌های تیروئیدی و غلظت برخی از ریزمغذی‌های خون در بره‌ها تعیین، مقایسه و ارتباط آن‌ها بررسی شد.  تعداد 176 رأس بره شامل 70 رأس نر شیرخوار زیر 2 ماهه و 106 رأس ماده بین 2 تا 8 ماهه از نژاد قزل و ماکویی انتخاب شدند.  مقدار 5 میلی‌لیتر خون وداجی تهیه و سرم‌ها برای T3، T4، TSH، مس، آهن و روی ارزیابی شدند.  مقادیر هورمون‌های تیروئیدی با الیزا و ریزمغذی‌ها با اتوآنالیزر تعیین شدند.  میانگین T3 و TSH بره­های نر بیش­تر از ماده‌ها و T4 بره‌های ماده بیش­تر از نر بودند اما فقط TSH معنی‌دار بود.  میانگین غلظت سرمی مس، آهن و روی در نرها کم­تر از ماده‌ها بود که فقط مس و روی معنی‌دار بودند و آهن متفاوت نبود.  TSH در نرها 3/36 درصد بیش­تر از ماده‌ها، مس و روی ماده‌ها به ترتیب 6/12 درصد و 3/7 درصد بیش­تر از نرها بود.  نسبت T3/T4 در نرها بیش­تر از ماده‌ها بود.  در مجموع دام‌ها نسبت T3/T4 پائین بود.  بین T3/ (r=-0.36) TSH و T4/Cu (r=-0.24) در نرها رابطه منفی معنی‌داری بود اما در ماده‌ها مشاهده نشد.  در مجموع نمونه­ها بین /T3 (r=-0.16) TSH رابطه منفی معنی‌داری وجود داشت.  مس/روی (r=0.38)، آهن/روی (r=0.44) در نرها، ماده‌ها و مجموع نمونه­ها ارتباط مثبت و معنی­داری داشتند.  نتیجه این که مقادیر هورمون‌های تیروئیدی و ریزمغذی‌های خون بره‌ها در حدود استاندارد بود.  مقادیر ریزمغذی‌ها و هورمون‌های تیروئیدی به استثناء T3 در ماده‌ها بیش­تر از نرها بود.  نسبت T3/T4 در نرها بیش­تر از ماده‌ها بود.  بین مس/روی، آهن/روی در نرها، ماده‌ها و مجموع نمونه­ها ارتباط مثبت و معنی­داری وجود داشت اما مس و آهن مرتبط نبودند.  نتیجه این که بره­های نر بیشتر از ماده­ها مستعد به کمبود ریزمغذی­ها و هورمون­های تیروئیدی هستند.

کلیدواژه‌ها


Abd Elghany, H.; El-khaiat, H.M. & Mahmoud, H.A.Y. (2017). Influence of Experimentally Induced Secondary Copper Deficiency on the Serum Levels of Selenium, Thyroid Hormone and Glutathione Peroxidase in Ossimi Sheep. Alexandria Journal for Veterinary Sciences, 52(1): 52-56.
Abdel-Mageed, A.B. and Oehme, F.W. (1990). A review of the biochemical roles, toxicity and interactions of zinc, copper and iron: I. Zinc. Veterinary and Human Toxicology, 32(1):34-39.
Abdollahi E.; Kohram, H. and Shahir, M.H. (2013). Plasma concentrations of essential trace microminerals and thyroid hormones during single or twin pregnancies in fat-tailed ewes. Small Ruminant Research, 13: 360–364.
Aliarabi, H.; Fadayifar, A.; Alimohamady, R. and Dezfoulian, A.H. (2018). The Effect of Maternal Supplementation of Zinc, Selenium, and Cobalt as Slow-Release Ruminal Bolus in Late Pregnancy on Some Blood Metabolites and Performance of ewes and Their Lambs. Biological Trace Element Research, 187: 403–410. 
Amouoghli Tabrizi, B.; Hasanpour, A.; Mousavi, G; & Hajialilou, H. (2011). Evaluation of Serum Levels of Copper in Holstein Cows and Their Calves During Colostrum Nourishing Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (5): 712-714.
Ayub, M.; Zuber, M.; Yousaf, M.; Zahoor, A.F.; Iqbal Khan, Z.; Ahmad, K. & Mansha, M. (2013). Assessment of copper intensity in selected tissues of two different classes of ruminants in Punjab, Pakistan. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 7: 1396-1403.
Badiei, K.; Mostaghni, K.; Nikghadam, P. & Poorjafar, M. (2010). The effect of mercury on thyroid function in sheep. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 4: 34-39.
Barlow, R.M. (1991). Swayback, In: Diseases of sheep W.B. Martin & I.D. Aitken, (Eds), 2nd Edn., PP.:178-81 (Blackwell Scientific Publications, London).
Beserra, J.B.; Morais, J.B.S.; Severo, J.S.; Cruz, K.J.C.; Oliveira, A.R.S.; Henriques, G.S. & Nascimento Marreiro, D. (2021). Relation Between Zinc and Thyroid Hormones in Humans: A Systematic Review. Biological Trace Element Research, 199: 4092–4100.
Blasig, S.; Kühnen, P.; Schuette, A.; Blankenstein, O.; Mittag, J. & Schomburg, L. (2016). Positive correlation of thyroid hormones and serum copper in children with congenital hypothyroidism. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 37: 90-95.
Cihan, H.; Temizel, E.M.; Yilmaz, Z. & Ozarda, Y. (2016). Serum Iron Status and Its Relation with Haematological Indexes Before and After Parturition in Sheep. Kafkas University Veterinary Fak Derg, 22 (5): 679-683.
Dalir-Naghadeh, B, & Asri-Rezaei, S. (2008). Assessment of serum thyroid hormone concentrations in lambs with selenium deficiency myopathy. American Journal of Veterinary Research,. 69: 659-663.
Dhanotiya, R.S. (1999). Textbook of Veterinary Biochemistry. S New Delhi: Jaypee Brothers Medical publishers. pp. 235-252.
Grace ND and Knowles SO, 2012. Trace Element Supplementation of Livestock in New Zealand: Meeting the Challenges of Free-Range Grazing Systems. Veterinary Medicine International, 41-49.
Gupta, R.P.; Verma, P.C. & Garg, S.L. (1997). Effect of experimental zinc deficiency on thyroid gland in guinea-pigs. Annals of nutrition and metabolism, 41: 376–381.
Guyton, A.C. & Hall, J.E. (2006). Textbook of Medical Physiology. Elsevier Saunders. pp: 94-99.
Hall, J.E.; Guyton, A.C. (2017). Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica, 13rd Edn; GEN Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, Brasil, 2017.
Hasan Jassim, A.S.T. & Bedawi, A.A. (2019). The effect of different concentrations of copper sulfate on the some physiological and immunological parameters of local male rabbits. Drug Invention Today, 12(11): 2654-2657.
Jain, N.C. (1993). Essentials of veterinary Hematology,., PP. :215,254-55 (Lea &Febiger, Philadelphia).
Kaneko, J.J. ; Harvey, J.W. & Brass, M.L. (2008). Clinical biochemistry of Domestic animals, London: Elsevier pub., 669-676, 686-689.
Kececi, T. & Keskin, E. (2002). Zinc supplementation small ruminants. Acta Veterinaria Hungaria, 50: 93-100.
Keles, I.; Donmez, N.; Altug, N. & Ceylan, E. (2006). Serum Zinc, Copper and Thyroid Hormone Concentrations in Heifers with Retarded Growth. Veterinary Fakultacie Derg, 17:103-105
Khaled, N.F. & Illek, J. (2012). Changes in Selected Blood Minerals, Vitamins and Thyroid Hormones in Barky Ewes during Late Pregnancy, Post-Partum and Early Lactation. Journal of Applied Biological Sciences. 6: 5-8.
Knezevic, J.; Starchl, C.; Tmava Berisha, A. & Amrein, K. (2020). Thyroid-Gut-Axis: How Does the Microbiota Influence. Thyroid Function Nutrients, 12: 1769 1776.
Konečný, P.; Hasoňová, G.; Trávníček, J. & Samková, E. (2015). Effect of organic selenium and ıodine supplementation on selenium and thyroid hormones status of lactating ewes and lambs. Acta Veterinaria Beograd, 65 (4): 477-487.
Kozat, S. (2007). Serum T3 and T4 Concentrations in Lambs with Nutritional Myodegeneration. Journal Veteterinary International Medicine, 21:1135–1137.
Lopez-Andre, P.; Luciano, G.; Vasta, V.; Gibson, T.M.; Biondi L. et al, (2013). Dietary quebracho tannins are not absorbed, but increase the antioxidant capacity of liver and plasma in sheep. British Journal of Nutrition, 110, 632–639.
Luciano, I.J.; Vasta, V.; Monahan, F.J.; López-Andrés, P.; Biond, L.; et al , (2011). Antioxidant status, colour stability and myoglobin resistance to oxidation of longissimus dorsi muscle from lambs fed a tannin-containing diet. Food Chemistry, 124: 1036-1042.
Maas, J. & Smith, B.P. (1996). Copper deficieny in ruminants, In: Large Animal Internal Medicine, B.P. Smith (Ed)., 2ndEdn., PP.: 904-908 (Mosby Company, USA).
Nazifi, S.; Mansourian, M.; Nikahval, B. & Razavi, S.M. (2009). The relationship between serum level of thyroid hormones, trace elements and antioxidant enzymes in dromedary camel (Camelus dromedarius). Tropical Animal Health and Production, 41: 129-134
Nazifi, S.; Shahriari, A. & Nazemian, N. (2010). Relationships between thyroid hormones, serum trace elements and erythrocyte antioxidant enzymes in goats. Pakestan Veterinary Journal, 30(3): 135-138.
Novoselec, J.; Šperanda, M.; Klir, Z.l Mioč, B.; Steiner, Z. & Antunović, Z. (2017). Blood biochemical indicators and concentration of thyroid hormones in heavily pregnant and lactating ewes depending on selenium supplementation. Acta Veterinaria Brno, 86: 353–363.
Pop, V.; Krabbe, J.; Maret, W. & Rayman, M. (2021). Plasma mineral (selenium, zinc or copper) concentrations in the general pregnant population, adjusted for supplement intake, in relation to thyroid function. British Journal Nutrition, 125: 71–78.
Radostits, O.M. et al., (2010). Urolithiasis in ruminants. Veterinary Medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs, and goats. 10th ed. WB Saunders, Philadelphia, pp.565-570.
Ramin, A.G. (1995). Physiological Response test and blood profiles in dairy calves and their relationship to growth rates and health parameters. Thesis, University of Queensland, Australia.
Raoofi, A.; Yourdkhani, S. & Bokaie, S. (2017). Comparison of serum triiodothyronine, tetraiodothyronine and thyroid stimulating hormone concentrations in pregnant and lactating Beetal-cross and native goats in Garmsar township. Iranian Journal Veterinary Medicine, 11(3): 243-248.
Rasic-Milutinovic, Z.; Jovanovic, D.; Bogdanovic, G.; Trifunovic, J. & Mutic, J. (2017). Potential Influence of Selenium, Copper, Zinc and Cadmium on L-Thyroxine Substitution in Patients with Hashimoto Thyroiditis and Hypothyroidism. Experimental Clinical Endocrinology Diabetes, 125(02): 79-85.
Rezaeian-Tabrizi, M. & Sadeghi, A.A. (2017). Plasma antioxidant capacity, sexual and thyroid hormones levels, sperm quantity and quality parameters in stressed male rats received nano-particle of selenium. Asian Pacific Journal of Reproduction, 6(1): 29-34.
Sadegzadeh-Sadat, M., Anassori, E.; Khalilvandi-Behroozy, H. & Asri-Rezaei, S. (2021). The effects of Zinc-Methionine on glucose metabolism and insulin resistance during late pregnancy in ewes. Domestic Animal Endocrinology, 77, 106647
Saeed, O.A.; Sazili, A.Q.; Akit, H.; Alimon, A.R. & Samsudin, A.A. (2019). Effects of Corn Supplementation into PKC-Urea Treated Rice Straw Basal Diet on Hematological, Biochemical Indices and Serum Mineral Level in Lambs. Animals, 9: 781, doi:10.3390/ani9100781
Sampaio, R.A.G.; Riet-Correa, F.; Barbosa, F.M.S.; Gois, D.D.; Lima, R.C.; da Silva I.G. et al (2021). Diffuse Alopecia and Thyroid Atrophy in Sheep, Animals, 11(12), 3530.
Schmoelzl, S. & Cowley, F. (2015). The case for pre-parturient selenium and iodine supplementation of ewes for improving lamb survival. Animal Production Science, 56(8): 1263-1274.
Severo, J.S.; Morais, J.B.S.; de Freitas, T.E.C.; Andrade, A.L.P.; Feitosa, M.M.; Fontenelle, L.C. (2019). The role of zinc in thyroid hormones metabolism. International Journal Vitamin Nutritional Research, 89: 1–9.
Sharifi, R.S.; Sofla, S.S. & Seyedabadi, H.R. (2017). Genetic Diversity and Molecular Phylogeny of Iranian Goats Based on Cytochrome Oxidase I (COXI) Gene Sequences. Jurnal Veteriner, 18(4): 565-570.
Sikiru, A.B. (2016). A Review of Zinc Nutrition on Extensive Rangeland. Jounal Animal Science Advances, 6: 1737-1743.
Silva, T.R.; Soares, P.C.; Dantas, A.F.; Marques, A.V.; Oliveira Filho, E.F. (2018). Serum and liver copper, iron, molybdenum and zinc concentration in goats and sheep in the state of Paraíba, Brazil. Pesquisa Veterinária Brazil, 38: 1313–1316.
Sipos, W.; Miller, I.; Fountoulakis, M.; Schmoll, F.; Patzl M.; Schwendenwein, I.  et al, (2004). Hypothyroid Goitre in a Ram: Chemical Analysis gives Indirect Evidence for a Structurally Altered Type of Ovine Thyroglobulin. Journal of Veterinary Medicine Series A, 51(2): 90-96.
Tajik, J.; Nazifi, S.; Izadneshan, M. & Naghib, M. (2010). Evaluation of Trace Elements Serum Concentrations and Their Correlation Together, and with Thyroid Hormones in Water Buffalo (Bulbalus bulbalis). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4: 3955-3958.
Thomson, C.D.; Campbell, J.M.; Miller, J.; Skeaff, S.A.; Livingstone, V. (2009). Selenium and iodine supplementation: effect on thyroid function of older New Zealanders. American Journal Clinical Nutrition, 90: 1038–1046.
Todini, L. (2007). Thyroid hormones in small ruminants: effects of endogenous, environmental and nutritional factors. Animal, 1:7: 997–1008.
Vanderpump, M.P.G. & Tunbridge, W.M.G. (2008). Thyroid diseases. 4th Edi, Oxford University Press, Oxford, 6X2 ^DP, 2008, 1-7.