top of page

Kolostrumun 
Önemi

Her ne kadar kolostrumda IgM ve IgA gibi diğer immünoglobulinler de bulunsa da, IgG baskın antikordur (Bkz. Şekil 2) ve pasif bağışıklıkta merkezi rolü nedeniyle araştırmaların odak noktasını oluşturur.

IgG, emildikten sonra:

  • Patojenleri etkisiz hale getirir (nötrolizasyon),

  • Opsonizasyonu artırarak bağışıklık hücrelerinin mikropları daha kolay tanımasını sağlar,

  • Adaptif (kazanılmış) bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağlar (Janeway ve ark., 2001).

Ayrıca, IgG tekrar bağırsaklara geri salgılanabilir ve IgA ile birlikte mukozal bağışıklığa katkıda bulunur (Besser ve ark., 1988; Ulfman ve ark., 2018) (Bkz. Şekil 1).

Şekil 2. Doğum sonrası 12 saat aralıklarla yapılan 6 sağıma ait kolostrumdaki IgG, IgA ve IgM konsantrasyonları.Veriler: Stott ve ark. (1981).

Pasif bağışıklığın etkileri

Kısa vadeli etkiler

Pasif bağışıklığın transferinin başarısızlığı (FTPI), tipik olarak 24-36 saat yaşındaki buzağılarda serum IgG < 10 g/L olarak tanımlanır (Weaver ve ark., 2000). Bu eşik kullanılarak, Raboisson ve ark. (2016) 10 çalışmanın meta-analizini yapmış ve FTPI olan süt ineklerinde:

  • Ölüm riskinin 2,12 kat daha yüksek olduğunu,

  • Solunum yolu hastalığı riskinin 1,75 kat daha yüksek olduğunu,

  • İshal riskinin 1,51 kat daha yüksek olduğunu,

  • Genel hastalık morbiditesinin 1,91 kat daha yüksek olduğunu,

  • Ortalama günlük canlı ağırlık artışının 81 g/gün daha düşük olduğunu bulmuştur.

FTPI’nin ekonomik etkisi üzerine yapılan çalışmalara göre, vaka başına ortalama maliyet 89,27 CAD olarak hesaplanmıştır. Benzer şekilde, Abdallah ve ark. (2022) aynı FTPI eşiği (< 10 g IgG/L) kullanılarak yapılan süt ineği dışı (dana veya süt-et melezi) buzağılarda meta-analiz sonucunda:

  • Ölüm riskinin 2,46 kat arttığını,

  • İshal riskinin 3,03 kat arttığını ortaya koymuştur.

Güncel araştırmalar, pasif bağışıklığın yeterliliğini tanımlamak için kullanılan eşik değerlerin yükseltilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Lombard ve ark. (2020) uzman görüş birliğiyle, geleneksel 10 g/L serum IgG sınırının çok düşük olduğunu ve optimal buzağı sağlığı için daha yüksek serum IgG seviyelerine ulaşmanın kritik olduğunu belirtmiştir. Serum IgG konsantrasyonları, total protein ve Brix % için önerilen eşik değerler Tablo 1’de detaylandırılmıştır.

Tablo 1. Lombard ve ark. (2020) tarafından belirlenen konsensüs serum IgG konsantrasyonları, total protein ve Brix % değerleri ile önerilen hedefler.

Buzağı Sağlığı ve Gelişiminde Pasif Bağışıklığın Kritik Rolü

Giriş

Yeni doğan buzağılarda bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmemiştir ve dolaşımda anneye ait antikorlar bulunmaz. Bu durum, onları enfeksiyöz hastalıklara karşı son derece savunmasız hale getirir. İnsanlardan farklı olarak, sığırlarda görülen synepitheliochorial plasenta tipi, anne ile fetüs arasında immünoglobulin geçişine izin vermez (Peter, 2013). Bu nedenle buzağılar, humoral bağışıklık olmadan doğar ve pasif bağışıklıklarını tamamen kolostrum (ağız sütü) alımı yoluyla kazanmak zorundadır.

İmmünoglobulinler ve Buzağılarda Bağışıklıkta Rolleri

Doğumdan sonra buzağıların kolostrumdan immünoglobulinleri pinositoz yoluyla emdiği kabul edilir (Stott et al., 1979) (Bkz. Şekil 1). Ancak bağırsak geçirgenliği çok hızlı bir şekilde azalır ve 12 saatin ardından immünoglobulin emilimi anlamlı düzeyde düşer (Stott et al., 1979b; Bush ve Staley, 1980). Bu düşüşün kesin mekanizması tam olarak bilinmese de, bunun pinositoz aktivitesinin tükenmesinden ya da enterositlerin (bağırsak hücrelerinin) yerini olgun epitel hücrelerine bırakmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Broughton ve Lecce, 1970; Smeaton ve Simpson-Morgan, 1985; Weaver et al., 2000).

Şekil 1. Bağırsak hücresinde pinositoz yoluyla immünoglobulin emilimi süreci.

Pasif bağışıklığın yüksek eşiklerde sağlanmasının faydaları çok sayıda çalışma ile doğrulanmıştır. Sutter ve ark. (2023), 2-7 günlük yaşta 3.434 süt buzağısının serum total protein verilerini analiz etmiş ve mükemmel pasif bağışıklığa sahip buzağılarda (kötü pasif bağışıklığa kıyasla):

Solunum yolu hastalıklarında %50 daha düşük risk,

Genel morbiditede %50 daha düşük risk,

Ölüm oranında %60 azalma,

Ortalama günlük canlı ağırlık artışında 0,04 kg/gün artışgözlemiştir.

 

Crannell ve Abuelo (2023) benzer sonuçlar bildirmiştir. 2-7 günlük yaşta 4.336 süt buzağısının serum total protein kayıtlarını inceleyerek,mükemmel pasif bağışıklığa sahip buzağılarda (kötü pasif bağışıklığa kıyasla):

İshal riskinde %33 azalma,

Solunum yolu hastalıklarında %28 azalma,

Genel morbiditede %34 azalma,

Ölüm riskinde %77 azalmabulmuşlardır.

 

Uzun vadeli etkiler

Pasif bağışıklığın uzun vadeli etkileri üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. DeNise ve ark. (1989), 24-48 saatlik 1.000 buzağıda serum IgG düzeylerini analiz etmiş ve IgG'de her 1 g/L artış için ilk laktasyonda süt veriminin 8,5 kg arttığını ortaya koymuştur. Ayrıca, IgG < 12 g/L olan buzağılarda ilk laktasyonda düşük üretim nedeniyle sürü dışı bırakılma oranı ile 0-180 gün arası ölüm oranları daha yüksektir.

 

Crannell ve Abuelo (2023) Lombard ve ark. (2020) tarafından önerilen pasif bağışıklık eşiklerini uygulamış ve mükemmel kategorideki buzağılarda (kötüye kıyasla):

Tohumlanma riskinin 2,78 kat daha yüksek,

Düve olarak gebelik şansının 2,22 kat daha yüksek,

İlk doğum yapma olasılığının 1,32 kat daha yüksek olduğunu bulmuştur.

 

Faber ve ark. (2005) doğrudan IgG ölçmemekle birlikte, doğumda 4 L kolostrum alan buzağılarda birinci laktasyonda 955 kg, ikinci laktasyonda ise 1.652 kg daha fazla süt üretimi olduğunu raporlamıştır.

Pasif bağışıklığın ötesinde kolostrum IgG ve pasif bağışıklık odak noktası olsa da, kolostrum bağışıklık sistemi gelişimi ve bağırsak sağlığını etkileyen çok sayıda biyolojik aktif bileşen içerir (Blum ve Hammon, 2000; Fischer-Tlustos ve ark., 2021).

Doğum sonrası erken kolostrum alımı, bağırsakta faydalı mikroorganizma kolonizasyonunu destekleyerek patojen riskini azaltır (Malmuthuge ve ark., 2015). Ayrıca, erken kolostrum beslemesinin bağırsak villus yüksekliği ve kript derinliğini artırarak besin emilim yüzey alanını genişlettiği bildirilmektedir (Fischer-Tlustos ve ark., 2020).

IgG’nin faydaları, büyük ölçüde diğer biyolojik aktif bileşenlerle birlikte genel buzağı sağlığına katkıda bulunur.

Özet ve çıkarımlar

Yenidoğan buzağılar anneden antikor taşımadan doğar; dolayısıyla pasif bağışıklık hayati önemdedir.IgG emilimi doğum sonrası hızla azalır, 12 saatten sonra bağırsak geçirgenliği ciddi şekilde düşer; bu nedenle kolostrum beslemesi zamanında yapılmalıdır.Yüksek pasif bağışıklık, kısa vadede ölüm, solunum hastalıkları ve ishal risklerini azaltırken büyümeyi artırır.Uzun vadede süt verimi, sürü dışı bırakılma oranı ve üreme performansı üzerinde olumlu etkiler sağlar.Geleneksel 10 g/L IgG eşiği artık yeterli görülmemekte, daha yüksek pasif bağışıklık seviyeleri sağlanmalıdır.Doğum sonrası hemen yeterli miktarda kaliteli kolostrum verilmesi, buzağının sağlığı, büyümesi ve uzun vadeli başarısı için vazgeçilmezdir.

https://sccl.com/news/the-critical-role-of-passive-immunity-in-calf-health-and-development/ sitesinden alıntıdır.

 

 

Kaynakça

  • Abdallah A, Francoz D, Berman J, Dufour S, Buczinski S. Association between transfer of passive immunity and health disorders in multisource commingled dairy calves raised for veal or other purposes: Systematic review and meta-analysis. Journal of Dairy Science. 2022 Oct 1;105(10):8371-86.
    DOI: 10.3168/jds.2022-22096

  • Besser TE, Gay CC, McGuire TC, Evermann JF. Passive immunity to bovine rotavirus infection associated with transfer of serum antibody into the intestinal lumen. Journal of Virology. 1988 Jul;62(7):2238-42.
    DOI: 10.1128/JVI.62.7.2238-2242.1988

  • Blum JW, Hammon H. Colostrum effects on the gastrointestinal tract, and on nutritional, endocrine and metabolic parameters in neonatal calves. Livestock Production Science. 2000 Oct 1;66(2):151-9.
    DOI: 10.1016/S0301-6226(00)00167-7

  • Crannell P, Abuelo A. Comparison of calf morbidity and mortality by passive immunity status in commercial dairy calves. Journal of Dairy Science. 2023 Oct 1;106(10):some pages.
    (Detaylı sayfa bilgisi için ilgili dergi sayfası kontrol edilebilir.)

  • DeNise SK, Robison JD, Stott GH, Armstrong DV. Effects of passive immunity on subsequent production in dairy heifers. Journal of Dairy Science. 1989 Feb 1;72(2):552-4.
    DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(89)79146-2

  • Faber SN, Faber NE, McCauley TC, Ax RL. Case study: effects of colostrum ingestion on lactational performance 1. The Professional Animal Scientist. 2005 Oct 1;21(5):420-5.
    DOI: 10.15232/S1080-7446(15)30921-9

  • Fischer-Tlustos AJ, Lopez A, Hare KS, Wood KM, Steele MA. Effects of colostrum management on transfer of passive immunity and the potential role of colostral bioactive components on neonatal calf development and metabolism. Canadian Journal of Animal Science. 2021 Feb 24;101(3):405-26.
    DOI: 10.1139/cjas-2020-0104

  • Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. The distribution and functions of immunoglobulin isotypes. In: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. 2001. Garland Science.

  • Lombard J, Urie N, Garry F, Godden S, Quigley J, Earleywine T, McGuirk S, Moore D, Branan M, Chamorro M, Smith G. Consensus recommendations on calf-and herd-level passive immunity in dairy calves in the United States. Journal of Dairy Science. 2020 Aug 1;103(8):7611-24.
    DOI: 10.3168/jds.2020-18327

  • Malmuthuge N, Chen Y, Liang G, Goonewardene LA. Heat-treated colostrum feeding promotes beneficial bacteria colonization in the small intestine of neonatal calves. Journal of Dairy Science. 2015 Nov 1;98(11):8044-53.
    DOI: 10.3168/jds.2015-9373

  • Peter AT. Bovine placenta: a review on morphology, components, and defects from terminology and clinical perspectives. Theriogenology. 2013 Oct 15;80(7):693-705.
    DOI: 10.1016/j.theriogenology.2013.05.008

  • Raboisson D, Trillat P, Cahuzac C. Failure of passive immune transfer in calves: A meta-analysis on the consequences and assessment of the economic impact. PLOS ONE. 2016 Mar 17;11(3):e0150452.
    DOI: 10.1371/journal.pone.0150452

  • Stott GH, Marx DB, Menefee BE, Nightengale GT. Colostral immunoglobulin transfer in calves I. Period of absorption. Journal of Dairy Science. 1979 Oct 1;62(10):1632-8.
    DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(79)83462-6

  • Stott GH, Fleenor WA, Kleese WC. Colostral immunoglobulin concentration in two fractions of first milking postpartum and five additional milkings. Journal of Dairy Science. 1981 Mar 1;64(3):459-65.
    DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(81)82674-4

  • Sutter F, Venjakob PL, Heuwieser W, Borchardt S. Association between transfer of passive immunity, health, and performance of female dairy calves from birth to weaning. Journal of Dairy Science. 2023 Oct 1;106(10):7043-55.
    DOI: 10.3168/jds.2022-22716

  • Ulfman LH, Leusen JH, Savelkoul HF, Warner JO, Van Neerven RJ. Effects of bovine immunoglobulins on immune function, allergy, and infection. Frontiers in Nutrition. 2018 Jun 22;5:52.
    DOI: 10.3389/fnut.2018.00052

  • Weaver DM, Tyler JW, VanMetre DC, Hostetler DE, Barrington GM. Passive transfer of colostral immunoglobulins in calves. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2000 Nov;14(6):569-77.
    DOI: 10.1111/j.1939-1676.2000.tb02376.x

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2035 by Site Name. Powered and secured by Wix

bottom of page