The Effect of the Probiotic “Subtilis-C” on the Lactoferrin Content in the Blood and Epidermal Secretions of “Feeding” Discus Fish

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Probiotics modulate the immune response, displace pathogenic microorganisms from the gastrointestinal tract, and increase the survival rate of larvae. The object of the study was selected discus feeding offspring with an epidermal secret similar in a set of components to mammalian milk. Lactoferrin is found in the blood and skin secretions of discus, it has antibacterial, antifungal, antiviral and antiparasitic activity. The addition of the probiotic ”Subtilis-C” to the diet of nursing discus increases the production of lactoferrin in the epidermal secretions of parents, and also contributes to better survival of larvae and fry of fish.

About the authors

G. I. Pronina

Russian State Agrarian University –Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Author for correspondence.
Email: gidrobiont4@yandex.ru
Russia, 127550, Moscow, 49 Timiryazevskaya str.

O. V. Sanaya

Russian State Agrarian University –Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Email: gidrobiont4@yandex.ru
Russia, 127550, Moscow, 49 Timiryazevskaya str.

A. O. Revyakin

Pharmoborona Testing Center, Ltd.

Email: gidrobiont4@yandex.ru
Russia, 141074, Moscow Region, Korolev, 46A Gagarina str.

References

  1. Зорина В.Н. Структура и ингибирующая активность лактоферрина по отношению к вирусу гриппа // Инфекция и иммунитет. 2020. № 10(1). С. 49–54.
  2. Постникова Л.А., Нониашвили Е.М., Паткин Е.Л. Действие лактоферрина на развитие ранних зародышей мышей, при внутриутробном воздействии бисфенола А // Сб. научных трудов Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием. Современные достижения химико-биологических наук в профилактической и клинической медицине. Санкт-Петербург. Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Под ред. А.В. Силина, Л.Б. Гайковой. 2020. Ч. 2. С. 171–176.
  3. Попова Е.Н., Орлова А.С., Пономарев А.Б. Закревский В.В., Сергеев В.Н. Микробиота. М.: Медиа Сфера, 2019. Глава: Возможность пробиотической коррекции нарушений микрофлоры матери для профилактики возможных осложнений у ребенка. Влияние микрофлоры матери на формирование здоровья будущего ребенка С. 140–152.
  4. Actor J.K., Hwang S.A., Kruzel M.L. Lactoferrin as a natural immune modulator // Curr. Pharm. Des., 2009. № 15. P. 1956–1973.
  5. Banerjee G., Ray A.K. Bacterial symbiosis in the fish gut and its role in health and metabolism // Symbiosis. 2017. № 72(1). P. 1–11.
  6. Bennett R.M., Kokocinski T. Lactoferrin content of peripheral blood cells // Br. J. Haematol. 2005. № 39. P. 509–521.
  7. Chevalier C., Stojanovic O., Colin D.J., Suarez-Zamorano N., Tarallo V., Veyrat-Durebex C., Rigo D., Fabbiano S., Stevanovic A., Hagemann S., Montet S., Seimbille Y., Zamboni N., Hapfelmeier S., Trajkovski M. Gut microbiota orchestrates energy homeostasis during cold // Cell. 2015. № 163(6). P. 1360–1374.
  8. Chong K., Joshi S., Jin L.T., Chong A. Proteomics profiling of epidermal mucus secretion of a cichlid (Symphysodon aequifasciata) demonstrating parental care behavior // Proteomics. 2006. № 5. P. 2251–2258.
  9. Chong, K., Ying T.S., Foo J., Jin L.T., Chong A. Characterization of proteins in epidermal mucus of discus fish (Symphysodon spp.) during parental phase // Aquaculture, 2005. № 249. P. 469–476.
  10. Esteban M.A., Rodríguez A., Meseguer C., José A. Effects of lactoferrin on non-specific immune responses of gilthead seabream (Sparus auratus L.) // Fish Shellfish Immunol. 2005. № 18(2). P. 109–124.
  11. Fernandes K.E., Carter D.A. The antifungal activity of lactoferrin and its derived peptides: mechanisms of action and synergy with drugs against fungal pathogens // Front Microbiol. 2017. № 8. P.:1–6.
  12. Giansanti F., Leboffe L., D’Elia I., Antonini G. An update on the antifungal activities of Lactoferrin: new promising applications in diagnostic, therapeutics and biotechnology // Anti-Infect. Agents, 2013. № 11. P. 155–158.
  13. Giansanti F., Panella G., Leboffe L., Antonini G. Lactoferrin from milk: nutraceutical and pharmacological properties // Pharmaceuticals (Basel). 2016. № 9(4). P. 1–15.
  14. Khong H.K., Kuah M.K., Jaya-Ram A., Shu-Chien A.C. Prolactin receptor mRNA is upregulated in discus fish (Symphysodon aequifasciata) skin during parental phase // Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry Molecular Biology. 2009. № 153. P. 18–28.
  15. Legrand D., Mazurier J. A critical review of the roles of host lactoferrin in immunity // Biometals. 2010. № 23. P. 365–376.
  16. Possemiers S., Bolca S., Verstraete W., Heyerick A. The intestinal microbiome: a separate organ inside the body with the metabolic potential to influence the bioactivity of botanicals // Fitoterapia. 2011. № 82(1). P. 53–66.
  17. Sandomirsky B.P., Galchemko S.E., Galchenko K.S. Antioxidative properties of lactoferrin from bovine colostrums before and after its lyophilization // Cryoletters. 2003. V. 24. P. 275–280.
  18. Satoh S., Tanoue H., Mohri M. Costs and benefits of biparental mucus provisioning in discus fish (Symphysodon aequifasciatus) // Ichthyological Res. 2018. № 65. P. 510–514.
  19. Sayes C., Leyton Y., Riquelme C. Antibiotic Use in Animals. L.: IntechOpen, 2018. Chapter 7: Probiotic Bacteria as an Healthy Alternative for Fish Aquaculture. P. 115–132.
  20. Sherman M.P., Bennett S.H., Hwang F.F., Yu C. Neonatal small bowel epithelia: Enhancing anti-bacterial defense with lactoferrin and Lactobacillus GG // Biometals. 2004. № 17. P. 285–289.
  21. Sylvain F., Derome N. Vertically and horizontally transmitted microbial symbionts shape the gut microbiota ontogenesis of a skin-mucus feeding discus fish progeny // Sci. Rep. 2017. № 7(1). P. 52–63.
  22. Tarnecki A.M., Wafapoor M., Phillips R.N., Rhody N.R. Benefits of a Bacillus probiotic to larval fish survival and transport stress resistance // Scientific Reports. 2019. № 9. P. 1–11.
  23. Turin C.G., Zea A., Pezo A., Cruz K., Zegarra J., Bellomo S., Cam L., Llanos R., Castañeda A., Tucto L., Ochoa T.J. Lactoferrin for prevention of neonatal sepsis // Biometals. 2014. № 27(5). P. 1007–1016.
  24. Wang Y.Z., Xu C.L., An Z.H., Liu J.X., Feng J. Effect of dietary bovine lactoferrin on performance and antioxidant status of piglets // Animal Feed Science and Technology. 2008. V. 140. P. 326–336.
  25. Xiong J., Nie L., Chen J. Current understanding on the roles of gut microbiota in fish disease and immunity // Zool. Res. 2019. № 40(2). P. 70–76.
  26. Zhang Y., Wen B., Meng L.-J., Gao J.-Z., Chen Z.-.Zh. Dynamic changes of gut microbiota of discus fish (Symphysodon haraldi) at different feeding stages // Aquaculture. 2021. V. 531. P. 1–9.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (1MB)
3.

Download (2MB)

Copyright (c) 2023 Г.И. Пронина, О.В. Саная, А.О. Ревякин

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».