Застосування протизаплідних засобів кішкам із патологією яєчників та матки
Анотація
Регуляція репродуктивної здатності кішок з використанням мегестролу ацетату (гестагений препарат) сприяє розвитку патологічних процесів у матці, яєчниках, дисбалансу гонадальних гормонів. Тому важливим є дослідження та наукове обґрунтування патогенетичних процесів в організмі кішок за медикаментозної контрацепції. Метою роботи було обґрунтування патоморфологічних змін та динаміки окремих показників крові в організмі кішок, при застосуванні мегестролу ацетату. Під час проведення досліджень використані клінічні (огляд, пальпація), лабораторні (гематологічні, біохімічні, гормональні), морфологічні (дослідження органів статевої системи кішок, ампутованих під час оваріогістероктомії) методи. Встановлено зменшення величини яєчників при гіпотрофії кішок на 11,3×9,05 % порівняно із яєчниками здорових кішок. Виявлено залежність застосування мегестролу ацетату із виникненням кістозних утворень в яєчниках із збільшенням яєчників у кішок дослідної групи у 1,7×2,47 рази при фолікулярній кісті та у 1,9×3,1 та 2,5×3,9 рази при лютеїновій кісті та полікістозі, відповідно. Встановлено збільшення матки за піометрі у кішок при застосуванні мегестролу ацетату в 3,16×1,93 рази правого рогу і 2,84×2,1 рази лівого рогу порівняно із маткою здорових кішок. З’ясовано динаміку прогестерону (підвищення на 37,85 %), фолікулостимулюючого гормону (зниження на 43,75 %) та естрадіолу (підвищення на 72,15 %) порівняно із інтактними тваринами. Обґрунтовано підвищення рівня глюкози у сироватці крові у кішок після застосування мегестролу на 34,31 %, загального білку на 25,0 % та креатиніну на 11,10 %, аспартатамінотрансферази на 43,84 % (1,78 раза) та алатамінотрансферази на 49,84 % (1,99 раза), сечовини сироватки крові на 58,71 %. В той же час зниження рівня гемоглобіну на 16,5 %. Результати досліджень можуть бути використані при розробці нових методів та схем медикаментозної контрацепції з мінімізацією ризиків щодо ускладнень з боку репродуктивної системи, регулювання репродуктивної здатності та профілактиці неплідності у кішок
Ключові слова
контрацептиви; гестагени; мегестролу ацетат; кісти; піометра; ендометрит
[1] Binder, C., Aurich, C., Reifinger, M., & Aurich, J. (2019). Spontaneous ovulation in cats-uterine findings and correlations with animal weight and age. Animal Reproduction Science, 209, article number 106167. doi: 10.1016/j.anireprosci.2019.106167.
[2] Binder, C., Reifinger, M., Aurich, J., & Aurich, C. (2021). Histopathological findings in the uteri and ovaries of clinically healthy cats presented for routine spaying. Journal of Feline Medicine and Surgery, 23(8), 770-776. doi: 10.1177/1098612X20975376.
[3] Bowen, S., Norian, J., Santoro, N., & Pal, L. (2007). Simple tools for assessment of ovarian reserve (OR): Individual ovarian dimensions are reliable predictors of OR. Fertility and Sterility, 88(2), 390-395. doi: 10.1016/j. fertnstert.2006.11.175.
[4] Brändli, S., Palm, J., Kowalewski, M., & Reichler, I. (2021). Long-term effect of repeated deslorelin acetate treatment in bitches for reproduction control. Theriogenology, 173, 73-82. doi: 10.1016/j.theriogenology.2021.07.015.
[5] Burlakova, O., & Stefanyk, V. (2021). Sexual cycle of cats and non-invasive diagnostic methods. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 124-132. doi: 10.32718/nvlvet10120.
[6] Chotimanukul, S., Sandra, G.-P., Junpen, S., Jinda, S., Ekkaphot, S., Padet, T., & Suppawiwat, P. (2023). Serum anti-müllerian hormone levels and estrous monitoring of GnRH agonist deslorelin-induced estrus in bitches: A pilot study. Animals, 13(2), article number 258. doi: 10.3390/ani13020258.
[7] European Convention for the Protection of Vertebrate Animals. (1986). Retrieved from https://rm.coe. int/168007a67b.
[8] Fontbonne, A., Prochowska, S., & Niewiadomska, Z. (2020). Infertility in purebred cats – A review of the potential causes. Theriogenology, 158, 339-345. doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.09.032.
[9] Goericke-Pesch, S. (2017). Long-term effects of GnRH agonists on fertility and behaviour. Reproduction in Domestic Animals, 52(2), 336-347. doi: 10.1111/rda.12898.
[10] Hagman, R. (2018). Pyometra in small animals. The Veterinary clinics of North America. Small Animal Practice, 48(4), 639-661. doi: 10.1016/j.cvsm.2018.03.001.
[11] Hagman, R. (2022). Pyometra in small animals 2.0. The Veterinary clinics of North America: Small Animal Practice, 52(3), 631-657. doi: 10.1016/j.cvsm.2022.01.004.
[12] Kim, H.J.J., Zagzoog, A., Black, T., Baccetto, S.L., & Laprairie, R.B. (2023). Molecular and cellular mechanisms underlying brain region-specific endocannabinoid system modulation by estradiol across the rodent estrus cycle. Progress in Molecular Biology and Translational Science, 195, 27-45. doi: 10.1016/bs.pmbts.2022.06.010.
[13] Law of Ukraine No. 249 “Procedure for Conducting Research and Experiments on Animals by Scientific Institutions”. (2012, March). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#Text.
[14] Liang, J., Gao, Y., Feng, Z., Zhang, B., Na, Z., & Li, D. (2023). Reactive oxygen species and ovarian diseases: Antioxidant strategies. Redox Biology, 62, article number 102659. doi: 10.1016/j.redox.2023.102659.
[15] Lindsay, C.V., Potter, J.A., Grimshaw, A.A., Abrahams, V.M., & Tong, M. (2023). Endometrial responses to bacterial and viral infection: A scoping review. Human Reproduction Update, 29(5), 675-693. doi: 10.1093/humupd/ dmad013.
[16] Martini, G., Bucci, R., Parrillo, S., Carluccio, A., & Pisu, M.C. (2023). Treatment of a recurrent pyometra by surgical uterine drainage in a main coon cat. Veterinary Sciences, 10(1), article number 60. doi: 10.3390/vetsci10010060.
[17] Maylem, E.R.S., & Spicer, L.J. (2022). Effects of transforming growth factor β1 on steroidogenesis of feline granulosa cells cultured in vitro. Reproduction, Fertility, and Development, 34(11), 789-797. doi: 10.1071/ RD22034.
[18] McGlade, E.A., Miyamoto, A., & Winuthayanon, W. (2022). Progesterone and inflammatory response in the oviduct during physiological and pathological conditions. Cells, 11(7), article number 1075. doi: 10.3390/ cells11071075.
[19] Moosavian, H., Vahabi, R., Pourreza, B., & Darbandsari, M. (2022). Diffuse uterine adenomyosis and bilateral ovarian cysts in a chinchilla cat. Topics in Companion Animal Medicine, 49, article number 100663. doi: 10.1016/j.tcam.2022.100663.
[20] Niewiadomska, Z., Adib-Lesaux, A., Reyes-Gomez, E., Gandoin, C., Bouillin, C., Gaillard, V., & Fontbonne, A. (2023). Uterine issues in infertile queens: Nine cases. Animal Reproduction Science, 251, article number 107225. doi: 10.1016/j.anireprosci.2023.107225.
[21] Romagnoli, S., & Ferre-Dolcet, L. (2022). Reversible control of reproduction in queens: Mastering the use of reproductive drugs to manipulate cyclicity. Journal of Feline Medicine and Surgery, 24(9), 853-870. doi: 10.1177/1098612X221118754 .
[22] Romagnoli, S., Diana, A., Ferré-Dolcet, L., Fontaine, C., & Milani, C. (2023). Chronic use of deslorelin in dogs: Six cases (2005-2022). Animals: An Open Access Journal From MDPI, 13(2), article number 265. doi: 10.3390/ ani13020265.
[23] Schirrer, L., Pablo Jesús, M.-G., & Llobat, L. (2021). Feline polycystic kidney disease: An update. Veterinary Sciences, 8(11), article number 269. doi: 10.3390/vetsci8110269.
[24] Shkromada, O.I., & Rokochyi, A.V. (2023). Factors in the development of cat infertility. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Veterinary Medicine, 4(59), 76-82. doi: 10.32845/bsnau.vet.2022.4.12.
[25] Xia, Y., Wang, Q., He, X.D., Chen, Y., JiGe, M.T., & Zi, X.D. (2020). Cloning and expression analysis of the folliclestimulating hormone receptor (FSHR) gene in the reproductive axis of female yaks (Bos grunniens). Domestic Animal Endocrinology, 70, article number 106383. doi: 10.1016/j.domaniend.2019.07.011.