A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные
Krolikovodstvo i Zverovodstvo
Rabbit breeding and fur farming international interdisciplinary journal

Select your language

УДК: 599.742.2:591.444                                                                    DOI: 10.52178/00234885_2025_3_17

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ ТОНКОГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА У САМОК СЕГОЛЕТКОВ РЫСИ

(LYNX LYNX)

Морфометрия лимфоидной ткани рыси (Lynx lynx)

Степанов Валерий Вячеславович1, Березина Юлия Анатольевна1*, Беспятых Олег Юрьевич1,2, Сюткина Анна Сергеевна1, Кибардин Михаил Сергеевич1, Домский Игорь Александрович1

1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова»

Россия, 610020, г. Киров, Кировская обл., Преображенская ул., 79

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет» Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская. д.36

*e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Определяющим аспектом выживания рысей является состояние их иммунной защиты, где лимфоид- ная ткань кишечника (GALT) играет ключевую роль. В условиях дикой природы, насыщенной патогенами, данная ткань обеспечивает жизненно важную защиту организма. В исследовании использованы образцы тонкого кишечника 12 молодых самок рыси (сеголетков), добытых согласно действующему законодатель- ству (разрешения на охоту, научный отстрел) в 2023-2024 гг. на территории Кировской области и 5 сопре- дельных регионов. Установлены достоверные корреляционные связи между морфологическими параметра- ми кишечника, выявлено 24 значимых положительных и 26 значимых отрицательных корреляций. Выявлена значимая положительная корреляция между площадью лимфоидного кольца (S) и числом лимфоидных узелков в его пределах (r=1,000; p<0,01), а также плотностью их пространственного распределения (r=0,800; p<0,02), отражающая функционально-структурную взаимосвязь компонентов иммунной системы и демон- стрируя согласованность морфологических параметров и иммунологической активности. Обнаружена силь- ная корреляция площади тощей кишки с площадью тонкого кишечника (0,800, p=0,002), свидетельствующая о морфофункциональной адаптации пищеварительной системы. Выявлена положительная корреляция меж- ду площадью подвздошной и S тонкого отдела кишечника (-1,000, p<0,01), указывающая на перераспределе- ние функциональной нагрузки между отделами. Установлена взаимосвязь площадей тощей кишки и тонкого кишечника (0,800, p=0,002), отражающая адаптацию к особенностям питания, а также пропорциональное развитие отделов ЖКТ. Полученные данные демонстрируют тесную взаимосвязь морфологических измене- ний кишечника и лимфоидных структур с физиологическими процессами пищеварения, иммунного ответа и метаболической адаптации. Результаты согласуются с известными закономерностями у млекопитающих, подтверждая универсальность выявленных взаимосвязей.

Ключевые слова: Евразийская рысь, лимфоидная ткань кишечника, самки, сеголетки.

Конфликт интересов. Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов. Домский И.А. – идея иссле­дования, редактирование статьи, Беспятых О.Ю. – идея исследования, редактирование статьи, Степанов В.В. – сбор биоматериала, написание и редактирование статьи, Березина Ю.А. – про­ведение лабораторных исследований, обработ­ка данных, написание и редактирование статьи, Сюткина А.С. – проведение лабораторных иссле­дований, обработка данных, редактирование ста­тьи, Кибардин М.С. – проведение лабораторных исследований, обработка данных, редактирование статьи

Список литературы

  1. Соловей И., Шакун В., Ларчанка А. Пространственная структура и плотность популяции рыси Lynx lynx в Беларуси по данным анкетного опроса 2022 года // Вестник зоологии. 2023. С. 150–154.
  2. Palmero , Bufka L., Gahbauer M., Heibl C., Premier J., Weingarth K. et al. Demography of a Eurasian lynx (Lynx lynx) population within a strictly protected area in Central Europe // Scientific Reports. 2021. Vol. 11 № P. 1–11. doi:10.1038/s41598-021-99337-2.
  3. Kubala J., Guimarães N., Brndiar J., Iľko T., Krajči M., Ferlica Ľ. et Monitoring of Eurasian Lynx (Lynx lynx) in the Vepor Mountains and its importance for the national and European management and species con­servation. 2019. 21  p.  doi:10.13140/RG.2.2.23429.17125.
  4. Nájera F., Grande-Gómez R., Peña J., Vázquez A., Palacios J., Rueda C. et al. Disease Surveillance during the Reintroduction of the Iberian Lynx (Lynx pardinus) in Southwestern Spain // Animals. 2021. Vol. 11. № 2. P. doi:10.3390/ani11020547.
  5. Filip-Hutsch K., Demiaszkiewicz A. Endoparasites of Eurasian lynx (Lynx lynx) (Linnaeus, 1758) from an enclo­sure of Western Pomeranian Nature Society in Jablonowo // Annals of Parasitology. 2017. Vol. 63. № 1. P. 33–36. doi:10.17420/ap6301.82.
  6. Valdmann H. Lynx (Lynx lynx) and wolf (Canis lupus) in the Baltic region: diets, helminth parasites and genetic vari­ation. Tartu: Tartu University Press, 2007.
  7. Stenseth N.C., Chan K.S., Tong H., Boonstra R., Boutin S., Krebs J. et al. Common dynamic structure of Canada lynx populations within three climatic regions // Science. 1999. Vol. 285. № 5430. P. 1071–1073. doi:10.1126/science.285.5430.1071.
  8. Карбасников А.А., Карбасникова Е.Б., Байдаков Е.С. Динамика численности  рыси  и  зайца в Верховажском районе Вологодской области // Новые импульсы развития: вопросы научных исследова­ний. 2021. № 2. С. 118–122. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/dinamika-chislennosti-rysi-i-zaytsa-v-verhovazhskom-rayone-vologodskoy-oblasti (дата обра­щения: 14.05.2024).
  9. Панфилов А.Б. Топография лимфоидной ткани стен­ки тонкой кишки крупного рогатого скота и лосей // Иппология и Ветеринария. 2015. № 1 (15). С. 57–62.
  10. Клюева О.В. Структурные характеристики лимфоид­ных образований стенки трахеи в условиях антиген­ной стимуляции // Морфология. 2017. Т. 151. № 3. С. 78–84.
  11. Buttner M., Lochner M. Development and Function of Secondary and Tertiary Lymphoid Organs in the Small Intestine and the Colon // Frontiers in 2016. Vol. 7. P. 342. doi:10.3389/fimmu.2016.00342.
  12. Kanaya T., Ohno H. The Mechanisms of M-Cell Differentiation // Bioscience of Microbiota, Food and Health. Vol. 33. № 3. P. 91–97. doi:10.12938/bmfh.33.91.
  13. Хасанова Д.А., Тешаев Ш.Д. Топографо-анатомические особенности лимфоидных структур тонкого кишечника крыс в норме и на фоне хронических радиационных за­болеваний // European Science 2018. № 9-10 (2). С. 197–198.
  14. Journals A. Histochemical Studies on Post Natal Development of Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT) of Intestine of Pati Duck (Anas platyrhynchos domesticus) of Assam // Indian Journal of Animal 2024. Vol.58. № 6. P. 978–981. doi:10.18805/IJAR.B-4533.
  15. Руднева О.В., Написанова Л.А., Бережко В.К., Жданова О.Б. Состояние лимфоидной ткани кишечника белых мышей при экспериментальном токсокарозе после применения комплексного иммунопрепарата // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. 2018. № 19. С. 420–422.
  16. Балмасова И.П., Сепиашвили Р.И. Кишечные инфек­ции, воспаление и аутоиммунитет. Лимфоидный ап­парат кишечника во взаимодействии с кишечной ми­крофлорой // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2013. № 1. С. 113–120.
  17. Булекбаева Л.Э., Ильин Е.А., Демченко Г.А., Абдрешов С.Н., Балхыбекова А.О. Микроструктура лимфоид­ных узелков тонкого кишечника мышей после косми­ческого полета и экспериментов // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 11-1. С. 102–103. URL: https://expeducation.ru/ru/article/ view?id=8335 (дата обращения: 14.05.2024).
  18. Хасанов Б.Б. Современные представления о структур-но-функциональных особенностях пейеровых бляшек // Достижения науки и образования. 2022. № 5 (85). С. 78–87. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ sovremennye-predstavleniya-o-strukturno-funktsionalnyh-osobennostyah-peyerovyh-blyashek (дата обращения: 14.05.2024).
  19. Ярцев П.А., Титова Г.П., Гришин А.В., Водясов А.В., Подловченко Т.Г., Петухова М.Н. и др. Компенсаторные возможности тонкой кишки после обширной дисталь-ной и проксимальной ее резекции (экспериментальное исследование) // Журнал им. Н.В. Склифосовского
  20. Абдукаримова Н.У., Ганиева Х.А., Сафарова Г.М., Муйдинова Ё.Г. Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой киш­ки в онтогенезе // Universum: медицина и фармаколо-гия. № 2-3. С. 66. URL: https://7universum.com/ru/ med/archive/item/9059 (дата обращения: 14.05.2024).
  21. Aldars-García , Marin A., Chaparro M., Gisbert J.P. The Interplay between Immune System and Microbiota in Inflammatory Bowel Disease: A Narrative Review // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. № P. 3076. doi:10.3390/ijms22063076.
  22. Cesta F. Normal structure, function, and his­tology of mucosa-associated lymphoid tissue // Toxicologic Pathology. 2006. Vol. 34. № 5. P. 599-608. doi:10.1080/01926230600865531.
  23. Brandtzæg Function of mucosa-associated lym­phoid tissue in antibody formation // Immunological Investigations. 2010. Vol.  39. №  4-5. P.  303–355. doi:10.3109/08820131003680369/
  24. Cakala-Jakimowicz M., Kolodziej-Wojnar P., Puzianowska-Kuznicka M. Aging-related cellular, structural and func­tional changes in the lymph nodes: a significant component of immunosenescence? An overview // Cells. 2021. Vol. № 11. P. 3148. doi:10.3390/cells10113148.
  25. Lancaster J.N. Aging of lymphoid stromal architecture impacts immune responses // Seminars in Immunology. Vol. 70. P. 101817. doi:10.1016/j.smim.2023.101817.

Информация об авторах:

Степанов Валерий Вячеславович – младший науч­ный сотрудник отдела охотничьего ресурсоведения и эко­логии, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова; ORCID: 0009-0002-1553-3670,  SPIN-код:  6974-5095,  AuthorID:1215353;

Березина Юлия Анатольевна – кандидат ветери­нарных наук, старший научный сотрудник отдела зверовод­ства, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, ORCID: 0000-0001-5082-716X,  SPIN-код:  3840-8946, AuthorID:621551, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Беспятых Олег Юрьевич – доктор биологиче­ских наук, ведущий научный сотрудник, заведующий ка­федрой физической культуры, ФГБОУ ВО Вятский госу­дарственный университет, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. Scopus ID: 57202912681, ORCID: 0000-0002-4539-7385, SPIN-код: 7225-9199, AuthorID: 274476;

Сюткина Анна Сергеевна – кандидат ветеринар­ных наук, старший научный сотрудник отдела звероводства, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. ORCID: 0000-0003-3234-8602, SPIN-код: 2458-5268, AuthorID: 1019982;

Кибардин Михаил Сергеевич – младший научный сотрудник отдела звероводства, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, ORCID: 0009-0007-4344-6570, SPIN-код: 5086-7255, AuthorID: 1293059;

Домский Игорь Александрович – доктор ветери­нарных наук, член корреспондент РАН, директор, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. ORCID: 0000-0003-1633-1341, SPIN-код: 8337-8592, AuthorID: 313699, Scopus ID: 36113058200, Researcher ID: AAB-6829-2020.

CORRELATION ANALYSIS OF MORPHOMETRY OF LYMPHOID TISSUE OF THE SMALL INTESTINE IN FEMALE LYNX YEARLINGS (LYNX LYNX)

Morphometry of lynx lymphoid tissue (Lynx lynx)

Stepanov Valery Vyacheslavovich1, Berezina Yulia Anatolyevna1*, Bespiatikh Oleg Yuryevich1,2, Syutkina Anna Sergeevna1, Kibardin Mikhail Sergeevich1,

Domsky Igor Alexandrovich1

1Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Research Institute of Hunting and Fur Farming named after Professor B.M. Zhitkov»

Russia, 610020, Kirov, Kirov region, Preobrazhenskaya str., 79

2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Vyatka State University» Russia, 610000, Kirov, Moskovskaya Street. d.36

*e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The condition of lynxes’ immune defenses, in which the gut-associated lymphoid tissue (GALT) is essential, is a major determinant of their survival. This tissue gives the body essential protection in the wild, where infections are common. The study used small intestine samples from 12 yearlings females of the Eurasian lynx (Lynx lynx) that were collected in the Kirov region and five other locations in 2023–2024 in compliance with current laws (hunting permits, scientific culling). Reliable correlations between intestinal morphological parameters were established; 24 significant positive and 26 significant negative correlations were revealed. A significant positive correlation was found between the area of the lymphoid ring (S) and the number of lymphoid nodules within it (r = 1,000; p < 0.01), as well as the density of their spatial distribution (r = 0.800; p < 0.02), reflecting the functional and structural interrelation of the components of the immune system and demonstrating the consistency of morphological parameters and immunological activity. A strong correlation was found between the jejunum area and the small intestine area (0.800, p = 0.002), indicating a morphofunctional adaptation of the digestive system. A positive correlation was found between the area of the ileum and S of the small intestine (-1,000, p < 0.01), indicating a redistribution of the functional load between the departments. The relationship between the areas of the jejunum and small intestine (0.800, p = 0.002) was established, reflecting adaptation to dietary patterns, as well as the proportional development of the gastrointestinal tract. The data obtained demonstrate a close relationship between morphological changes in the intestine and lymphoid structures with the physiological processes of digestion, immune response, and metabolic adaptation. The results are consistent with known patterns in mammals, confirming the universality of the identified relationships.

Keywords: Eurasian lynx, intestinal lymphoid tissue, females, yearlings.

Conflict of interest. The authors declare the absence of a conflict of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors. Domsky I.A. – idea of research, editing of the manuscript; Bespyatykh O.Y. – idea of research, editing of the manuscript; writing the manuscript, Stepanov V.V. – collection of biomaterial; editing the manuscript; Berezina Yu.A. – laboratory research, data processing, editing of the manuscript, Syutkina A.S. – laboratory research, data processing, editing of the manuscript, Kibardin M.S. – laboratory research, data processing, editing of the manuscript.

References

  1. Solovey I, Shakun V, Larchanka A. Spatial structure and population density of Lynx lynx in Belarus according to a questionnaire survey in 2022 // Bulletin of Zoology. S. 150-154.
  2. Palmero , Bufka L., Gahbauer M., Heibl C., Premier J., Weingarth K. et al. Demography of a Eurasian lynx (Lynx lynx) population within a strictly protected area in Central Europe // Scientific Reports. 2021. Vol. 11. № 1. P. 1–11. doi:10.1038/s41598-021-99337-2.
  3. Kubala J., Guimarães N., Brndiar J., Iľko T., Krajči M., Ferlica Ľ. et al. Monitoring of Eurasian Lynx (Lynx lynx) in the Vepor Mountains and its importance for the national and European management and species conservation. 2019. 21 p. doi:10.13140/RG.2.2.23429.17125.
  4. Nájera F., Grande-Gómez R., Peña J., Vázquez A., Palacios J., Rueda C. et al. Disease Surveillance during the Reintroduction of the Iberian Lynx (Lynx pardinus) in Southwestern Spain // Animals. 2021. Vol. 11. № 2. P.doi:10.3390/ani11020547.
  5. Filip-Hutsch K., Demiaszkiewicz A. Endoparasites of Eurasian lynx (Lynx lynx) (Linnaeus, 1758) from an enclosure of Western Pomeranian Nature Society in Jablonowo // Annals of 2017. Vol. 63. № 1. P. 33–36. doi:10.17420/ap6301.82.
  6. Valdmann Lynx (Lynx lynx) and wolf (Canis lupus) in the Baltic region: diets, helminth parasites and genetic variation. Tartu: Tartu University Press, 2007.
  7. Stenseth N.C., Chan K.S., Tong H., Boonstra R., Boutin S., Krebs J. et al. Common dynamic structure of Canada lynx populations within three climatic regions // Science. 1999. Vol. 285. № 5430. P. 1071–1073. doi:10.1126/science.285.5430.1071.
  8. Karbasnikov A.,  Karbasnikova  E.B.,  Baidakov, E.S. Dynamics of the number of lynx and hare in the Verkhovazhsky district of the Vologda region // New impulses of development: issues of scientific research. 2021. № 2. S. 118-122. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/dinamika-chislennosti-rysi-i-zaytsa-v-verhovazhskom-rayone-vologodskoy-oblasti (access date: 14.05.2024).
  9. Panfilov A.B. Topography of lymphoid tissue of the small intestine wall of cattle and moose // Hippology and Veterinary Medicine. № 1 (15). S. 57-62.
  10. Klyueva O.V. Structural characteristics of lymphoid formations of the tracheal wall under conditions of antigenic stimulation // 2017. T. 151. № 3. S. 78-84.
  11. Buttner M., Lochner M. Development and Function of Secondary and Tertiary Lymphoid Organs in the Small Intestine and the Colon // Frontiers in 2016. Vol. 7. P. 342. doi:10.3389/fimmu.2016.00342.
  12. Kanaya T., Ohno H. The Mechanisms of M-Cell Differentiation // Bioscience of Microbiota, Food and Health. Vol. 33. № 3. P. 91–97. doi:10.12938/bmfh.33.91.
  13. Khasanova D.A., Teshaev S.D. Topographic and anatomical features of the lymphoid structures of the small intestine of rats are normal and against the background of chronic radiation diseases // European Science Review. № 9-10 (2). S. 197-198.
  14. Journals A. Histochemical Studies on Post Natal Development of Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT) of Intestine of Pati Duck (Anas platyrhynchos domesticus) of Assam // Indian Journal of Animal Research. Vol. 58. № 6. P. 978–981. doi:10.18805/ IJAR.B-4533.
  15. Rudneva V., Piscanova L.A., Berezhko V.K., Zhdanova O.B. The state of lymphoid tissue of the intestines of white mice during experimental toxocarosis after the use of a complex immunopreparation // Theory and practice of combating parasitic diseases. 2018. № 19. S. 420-422.
  16. Balmasova I.P., Sepiashvili R.I. Intestinal infections, inflammation and autoimmunity. Intestinal lymphoid apparatus in interaction with intestinal microflora // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. № 1. S. 113-120.
  17. Bulekbaeva E., Ilyin E.A., Demchenko G.A., Abdreshov S.N., Balkhybekova A.O. Microstructure of mouse small intestine lymphoid nodules after space flight and experiments // International Journal of Experimental Education. 2015. № 11-1. S. 102-103. URL: https:// expeducation.ru/ru/article/view?id=8335 (access date: 14.05.2024).
  18. Khasanov B.B. Modern ideas about the structural and functional features of peyer’s plaques // Achievements of science and 2022. № 5 (85). S. 78-87. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-strukturno-funktsionalnyh-osobennostyah-peyerovyh-blyashek (access date: 14.05.2024).
  19. Yartsev P.A., Titova G.P., Grishin A.V., Vodyasov A.V., Podlovchenko G., Petukhova M.N. et al. Compensatory possibilities of the small intestine after extensive distal and proximal resection (experimental study)// Journal named after N.V. Sklifosovsky “Emergency medical care.” 2017. T. 6. № 2. S. 124-131.
  20. Abdukarimova N.U., Ganieva H.A., Safarova G.M., Muydinova Y.G. Morphometric characterization of lymphoid nodules (Peyer’s patches) of the small intestine in ontogenesis//Universum: medicine and pharmacology. 2020. № 2-3. 66. URL: https://7universum.com/ru/med/ archive/item/9059 (access date: 14.05.2024).
  21. Aldars-García L., Marin A., Chaparro M., Gisbert J.P. The Interplay between Immune System and Microbiota in Inflammatory Bowel Disease: A Narrative Review // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. № 6. P. 3076. doi:10.3390/ijms22063076.
  22. Cesta F. Normal structure, function, and histology of mucosa-associated lymphoid tissue // Toxicologic Pathology. 2006. Vol. 34. № 5. P. 599–608. doi:10.1080/01926230600865531.
  23. Brandtzæg P. Function of mucosa-associated lymphoid tissue in antibody formation // Immunological Investigations. Vol.  39. №  4-5. P.  303–355. doi:10.3109/08820131003680369.
  24. Cakala-Jakimowicz M., Kolodziej-Wojnar P., Puzianowska-Kuznicka M. Aging-related cellular, structural and functional changes in the lymph nodes: a significant component of immunosenescence? An overview // Cells. 2021. 10. № 11. P. 3148. doi:10.3390/cells10113148.
  25. Lancaster J.N. Aging of lymphoid stromal architecture impacts immune responses // Seminars in Immunology. 2023. Vol. 70. P. 101817. doi:10.1016/j.smim.2023.101817.

Information about the authors:

Stepanov Valery Vyacheslavovich – Junior Researcher at the Department of Hunting Resource Science and Ecology, Professor B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, ORCID: 0009-0002-1553-3670, SPIN code: 6974-5095, AuthorID: 1215353;

Berezina Yulia Anatolyevna – Candidate of Veterinary Sciences, Senior Researcher at the Department of Animal Husbandry, Professor B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, ORCID:0000-0001-5082-716X, SPIN code: 3840-8946, AuthorID: 621551, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bespiatikh Oleg Yuryevich – Doctor of Biological Sciences, Leading Researcher, Head of the Department of Physical Culture, the Professor B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, Vyatka State University, Scopus ID: 57202912681, ORCID: 0000-0002-4539-7385, SPIN code: 7225-9199, AuthorID: 274476;

Syutkina Anna Sergeevna – Candidate of Veterinary Sciences, Senior Researcher at the Department of Animal Husbandry, Professor at the B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, ORCID: 0000-0003-3234-8602, SPIN code: 2458-5268, AuthorID:1019982;

Kibardin Mikhail Sergeevich –Junior Researcher at the Department of Animal Husbandry, Professor B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, ORCID: 0009-0007-4344-6570, SPIN code: 5086-7255, AuthorID: 1293059;

Domsky Igor Alexandrovich –Doctor of Veterinary Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Director of the Professor B.M. Zhitkov Federal State Budgetary Budgetary Scientific Institution VNIIOZ, ORCID: 0000-0003-1633-1341, SPIN code: 8337-8592, AuthorID:313699, Scopus ID: 36113058200, Researcher ID: AAB-6829-2020.