Plasma and Milk PAG Profiles
To determine the weekly PAG profile in plasma and
milk during the first trimester of gestation, data from
cows that maintained a singleton pregnancy from 25
to 102 d after TAI (n = 48) were analyzed (Figures 1 and 2). Overall, the weekly PAG profile in both plasma (Figure 1, upper panel) and milk (Figure 2, upper panel) from 25 to 102 d after TAI for pregnant cows was similar; however, plasma PAG levels were ap- proximately 2-fold greater compared with milk PAG levels. Temporal PAG profiles from the present study are similar to other studies reporting PAG profiles in serum. In the first study to evaluate PSPB concentra- tions throughout gestation in Holstein cows (Sasser et al., 1986), serum PSPB (i.e., PAG-1) concentrations were detectable in some but not all cows 15 d after AI, increased to about 40 d after AI and stayed constant until about 70 d, and then steadily increased until the end of gestation. A study that evaluated the same com- mercial PAG ELISA test kits evaluated in the present experiment reported similar relative PAG profiles (S-N values) in both plasma and milk (Lawson et al., 2014).
In the present study, plasma PAG levels were affected by both week after TAI (P < 0.01) and parity (P = 0.009), and milk PAG levels were affected by both week after TAI (P < 0.01) and parity (P = 0.05). When all cows that maintained pregnancy from 25 to 102 d after TAI were analyzed (Figures 1 and 2), plasma and milk PAG levels increased from 25 d after TAI to an early peak 32 d after TAI. Plasma and milk PAG levels then decreased from 32 d after TAI to a nadir from 53 to 60 d after TAI for the plasma PAG ELISA and from 46 to 67 d after TAI for the milk PAG ELISA, followed by a gradual increase in PAG levels from 74 to 102 d after TAI. Primiparous cows had greater plasma and milk PAG levels compared with multiparous cows (Figures 3 and 4). A similar relationship between parity and serum PAG levels in crossbred Bos indicus beef cattle has been reported (Lobago et al., 2009).
The biological function of PAG is unclear because PAG levels in circulation constitute inactive aspartic proteinases (Xie et al., 1991; Telugu et al., 2009). Fur- thermore, the biology underlying temporal PAG levels during early pregnancy is not clearly understood. The transient decrease in PAG levels in pregnant cows after the early peak in PAG levels 32 d after TAI is intrigu- ing. It is possible that production and secretion of PAG is regulated by other hormones during early pregnancy. By contrast, the decrease in PAG levels may be related to hormonal or physical changes in the placenta during this stage of gestation. The PAG gene family comprises at least 22 transcribed genes as well as some variants (Telugu et al., 2009), whereas the monoclonal antibody used in the plasma and milk ELISA tests evaluated in the present study recognizes only 6 of these PAG vari- ants (Nagappan et al., 2009).
พลาสม่าและนมโปรไฟล์ PAG
การตรวจสอบรายละเอียด PAG
รายสัปดาห์ในพลาสมาและนมในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ข้อมูลจากวัวที่ยังคงการตั้งครรภ์เดี่ยวจาก25 ที่จะ 102 d หลังจาก TAI (n = 48) การวิเคราะห์ (1 ตัวเลขและ 2) . โดยรวมแล้วรายละเอียด PAG รายสัปดาห์ทั้งในพลาสม่า (รูปที่ 1 แผงบน) และนม (รูปที่ 2 แผงบน) 25-102 d หลังจาก TAI วัวตั้งครรภ์เป็นที่คล้ายกัน แต่พลาสม่าระดับ PAG เป็น AP- proximately 2 เท่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ PAG นม โปรไฟล์ PAG ชั่วขณะจากการศึกษาครั้งนี้มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาอื่น ๆ รายงานโปรไฟล์ PAG ในซีรั่ม ในการศึกษาครั้งแรกในการประเมิน PSPB tions เข้มข้นตลอดการตั้งครรภ์ในแม่โคโฮล (Sasser et al., 1986), เซรั่ม PSPB (เช่น PAG-1) เป็นความเข้มข้นที่ตรวจพบในบาง แต่ไม่วัวทั้งหมด 15 d หลังจากที่เอไอเพิ่มขึ้นประมาณ 40 d หลังจากที่เอไอและอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึง 70 d และจากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ ผลการศึกษาที่ได้รับการประเมินเดียวกันสั่งพาณิชย์ PAG ELISA ชุดทดสอบการประเมินในการทดลองในปัจจุบันที่มีการรายงานโปรไฟล์ PAG ญาติที่คล้ายกัน (ค่า SN) ทั้งในและนมพลาสม่า (ลอว์สัน et al., 2014). ในการศึกษาปัจจุบันระดับพลาสม่า PAG ได้ รับผลกระทบจากทั้งสองสัปดาห์หลังจาก TAI (P <0.01) และความเท่าเทียมกัน (P = 0.009) และระดับ PAG นมได้รับผลกระทบจากทั้งสองสัปดาห์หลังจาก TAI (P <0.01) และความเท่าเทียมกัน (p = 0.05) เมื่อวัวทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ตั้งครรภ์ 25-102 d หลังจาก TAI วิเคราะห์ (1 รูปที่ 2) พลาสม่าและนมระดับ PAG เพิ่มขึ้นจาก 25 d หลังจาก TAI ไปยังจุดสูงสุดในช่วงต้น 32 d หลังจาก TAI พลาสม่าและ PAG นมระดับแล้วลดลงจาก 32 d หลังจาก TAI ไปยังจุดต่ำสุด 53-60 d หลังจาก TAI สำหรับพลาสม่า PAG วิธี ELISA และ 46-67 d หลังจาก TAI สำหรับ PAG นม ELISA ตามด้วยค่อยๆเพิ่มขึ้นในระดับ PAG จาก 74-102 d หลังจาก TAI วัวคลอดบุตรคนแรกมีพลาสม่ามากขึ้นและระดับ PAG นมเมื่อเทียบกับวัว multiparous (รูปที่ 3 และ 4) ความสัมพันธ์ที่คล้ายกันระหว่างความเท่าเทียมกันและซีรั่มระดับ PAG ในการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม Bos indicus ได้รับรายงาน (Lobago et al., 2009). ฟังก์ชั่นทางชีวภาพของ PAG ก็ไม่มีความชัดเจนเพราะระดับ PAG ในการไหลเวียนเป็นเอนไซม์ aspartic ใช้งาน (Xie et al., 1991 ; กู et al, 2009). thermore Fur- ชีววิทยาพื้นฐานระดับ PAG ชั่วคราวในระหว่างการตั้งครรภ์ก่อนจะไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจน การลดลงชั่วคราวในระดับ PAG ในวัวตั้งครรภ์หลังจากยอดเขาในช่วงต้นระดับ PAG 32 d หลังจาก TAI เป็น intrigu- ไอเอ็นจี เป็นไปได้ว่าการผลิตและการหลั่งของ PAG ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนอื่น ๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์ก่อน ในทางตรงกันข้ามการลดลงของระดับ PAG อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือทางกายภาพในรกในระหว่างขั้นตอนของการตั้งครรภ์นี้ ครอบครัวยีน PAG ประกอบด้วยอย่างน้อย 22 ถ่ายทอดยีนเช่นเดียวกับบางสายพันธุ์ (กู et al., 2009) ในขณะที่โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ใช้ในการพลาสม่าและการทดสอบ ELISA นมประเมินในการศึกษาปัจจุบันตระหนักถึงเพียง 6 ของเหล่ามดตัวแปร PAG (Nagappan et al., 2009)
การแปล กรุณารอสักครู่..
