15 -9 (95) 2026 - Хасанов Б.Б. - СУТ БЕЗЛАРИНИНГ ИММУНИТЕТИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

СУТ БЕЗЛАРИНИНГ ИММУНИТЕТИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Хасанов Б.Б. - Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

Резюме

Кавш қайтарувчи ҳайвонларнинг сут безлари (СБ) наслларнинг иммунитетини ҳимоя қилиш ва озиқланиши учун жуда муҳимдир. Ушбу турларнинг инсон истеъмоли учун сут ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида хонакилаштирилиши елиннинг инфексияга мойиллигини оширди ва шу нуқтаи назардан, СБ иммунитетини яхшироқ тушуниш сут фермаси муваффақиятининг асосига айланди. Ушбу шарҳда биз сут безларининг конститутив ва индуктив иммун механизмларини ўрганамиз ва сут безларининг иммун жавобларини кучайтиришга қаратилган стратегияларни амалга ошириш учун ҳали ҳал қилиниши керак бўлган билим бўшлиқларини қисқача муҳокама қиламиз.

Калит сўзлар: Кавш қайтарувчи ҳайвонлар, сут безлари, иммунитет.

First page

124

Last page

134

For citation:Хасанов Б.Б. - СУТ БЕЗЛАРИНИНГ ИММУНИТЕТИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ//New Day in Medicine 9(95)2026 124-134 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/9-95-2026

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

  1. Alhussien MN, Panda BSK, Dang AK. A comparative study on changes in total and differential milk cell counts, activity, and expression of milk phagocytes of healthy and mastitic indigenous Sahiwal cows. Front Vet Sci. 2021;8:670811. doi:10.3389/fvets.2021.670811.
  2. Archer N, Egan SA, Coffey TJ, Emes RD, Addis MF, Ward PN, et al. A paradox in bacterial pathogenesis: activation of the local macrophage inflammasome is required for virulence of Streptococcus uberis. Pathogens. 2020;9(12):997. doi:10.3390/pathogens9120997.
  3. Blum SE, Heller DE, Jacoby S, Krifuks O, Merin U, Silanikove N, et al. Physiological response of mammary glands to Escherichia coli infection: a conflict between glucose need for milk production and immune response. Sci Rep. 2020;10(1):9602. doi:10.1038/s41598-020-66612-7.
  4. Brubaker SW, Bonham KS, Zanoni I, Kagan JC. Innate immune pattern recognition: a cell biological perspective. Annu Rev Immunol. 2015;33:257-290. doi:10.1146/annurev-immunol-032414-112240.
  5. Corl CM, Gandy JC, Sordillo LM. Platelet activating factor production and proinflammatory gene expression in endotoxin-challenged bovine mammary endothelial cells. J Dairy Sci. 2008;91(8):3067-3078. doi:10.3168/jds.2008-1066.
  6. Elnaggar MM, Abdellrazeq GS, Dassanayake RP, Fry LM, Hulubei V, Davis WC. Characterization of alphabeta and gammadelta T cell subsets expressing IL-17A in ruminants and swine. Dev Comp Immunol. 2018;85:115-124. doi:10.1016/j.dci.2018.04.003.
  7. Goldstone RJ, Harris S, Smith DGE. Genomic content typifying a prevalent clade of bovine mastitis-associated Escherichia coli. Sci Rep. 2016;6:30115. doi:10.1038/srep30115.
  8. Harrison LC. Immunity: humoral and cellular. eLS. 2016:1-12. doi:10.1002/9780470015902.a0001236.pub2.
  9. Hassel C, Gausseres B, Guzylack-Piriou L, Foucras G. Ductal macrophages predominate in the immune landscape of the lactating mammary gland. Front Immunol. 2021;12:754661. doi:10.3389/fimmu.2021.754661.
  10. Hayashi A, Fujii S, Nakamura T, Kobayashi K, Sakatani M, Endo M, et al. Production of lipid mediators in mastitic milk of cow. Anim Sci J. 2019;90(8):999-1007. doi:10.1111/asj.13222.

    file

    download