مطالعه تاثیر توام نانو ذره اکسید آهن (Fe2O3) و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد و آسیب شناسی لوله گوارش، کبد و کلیه ماهی کوی(Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

چکیده
زمینه و هدف : امروزه با توجه به رشد فزاینده تولید و مصرف نانوذرات، مشکلاتی از قبیل ورود آنها به آب های آزاد و مسمومیت آبزیان به وجود آمده است. نانوذرات اکسید آهن جزو پرکاربرد ترین آنها در این زمینه هستند. یونجه (Medicago sativa) گیاه گلدار متعلق به خانواده بقولات حاوی مقادیر بالای پروتئین، کلسیم ، انواع ویتامین ها و اثرات آنتی اکسیدانی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توام نانو ذره اکسید آهن (Fe2O3) و گیاه یونجه بر پارامترهای رشد و آسیب شناسی لوله گوارش، کبد و کلیه ماهی کوی(نمونه ای از کپور ماهیان با تنوع رنگ و جلوه چشم نواز) بود.

روش بررسی: در این پژوهش تجربی، تعداد 60 عدد لارو ماهی کوی به طور تصادفی به 6 گروه شامل گروه شاهد و 5 گروه تجربی تقسیم شدند. اثر تغذیه لارو ماهی کوی با بیومار توأم با یونجه 10 درصد و 20 درصد و قرارگرفتن به مدت 14 روز درمعرض نانوذرات اکسید آهن با غلظت 100 mg/l در 5 گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد تحت بررسی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار های آماری Excel و SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: بیشترین افزایش در میانگین سرعت رشد اختصاصی، افزایش وزن و افزایش طول مربوط به گروه تیمار با Alfa20 و کمترین مقدار هم مربوط به گروه تیمار با Fe2O3 بود.همچنین کمترین اختلالات آسیب شناسی اندام ها مربوط گروه تیمار با Alfa20 و بیشترین اختلالات آسیب شناسی اندام ها مربوط به گروه تیمار با Fe2O3 بود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله English

Investigating the effects of combined application of iron oxide nanoparticles (Fe2O3) and alfalfa on growth parameters and pathology of digestive tube, liver and kidney of Koi fish(Cyprinus Carpio)

نویسندگان English

Mohammadreza Pourmohammad 1
Jina Khayatzadeh 2
Vahid Hanafi 2
Mehrdad Iranshahi 3
1 Ilam University of Medical Sciences
2 Islamic Azad University, Mashhad Branch
3 Mashhad University of Medical Sciences
چکیده English

Background: Nowadays, due to the increasing growth of production and consumption of nanoparticles, problems such as their entry into fersh waters and aquatic poisoning have arisen. Iron oxide nanoparticles are among the most widely used in this field. Alfalfa (Medicago sativa), a flowering plant belonging to the legume family, contains high amounts of protein, calcium, various vitamins and antioxidant effects. The aim of this research was to investigate the combined effect of iron oxide nanoparticles (Fe2O3)and alfalfa plant on growth parameters and pathology of digestive tract, liver and kidney of koi fish (an example of carp fish with a variety of colors and eye-catching effect).

Materials and Methods: In this experimental research, the number of 60 koi fish larvae were randomly divided into 6 groups including the control group and 5 experimental groups. The effect of feeding koi fish larvae with biomar combined with 10% and 20% alfalfa and being exposed to iron oxide nanoparticles with a concentration of 100 mg/l for 14 days in 5 treatment groups was investigated in comparison with the control group. The collected data were analyzed by Excel and SPSS 20 statistical software.

کلیدواژه‌ها English

koi fish
alfalfa
Histology
iron oxide nanoparticles
Aly, S. H., Elissawy, A. M., Eldahshan, O. A., Elshanawany, M. A., Efferth, T., & Singab, A. N. B., 2019. The pharmacology of the genus Sophora (Fabaceae): An updated review. Phytomedicine, 64, 153070, doi:10.1016/j.phymed.2019.153070.
Andrian, K. N., Wihadmadyatami, H., Wijayanti, N., Karnati, S., & Haryanto, A., 2024. A comprehensive review of current practices, challenges, and future perspectives in Koi fish (Cyprinus carpio var. koi) cultivation. Vet World. 17, 1846-1854, doi:10.14202/vetworld.2024.1846-1854.
Asl, H. M., 2017. Applications of nanoparticles in magnetic resonance imaging: a comprehensive review. AJP. 11, 7-13.
d'Amora, M., Schmidt, T. J. N., Konstantinidou, S., Raffa, V., De Angelis, F., & Tantussi, F., 2022. Effects of Metal Oxide Nanoparticles in Zebrafish. Oxid Med Cell Longev, 2022, 3313016, doi:10.1155/2022/3313016.
Deldar, H., Khayatzadeh, J., & Tehranipour, M., 2020. Investigating the effects of combined application of Copper Oxide nanoparticles (CuO) and alfalfa (Medicago sativa) plant on the growth parameters of Koi fish (Cyprinus carpio). Nova Biol Rep, 7, 153- 160, (In Persian), doi: 10.52547/nbr.7.2.153.
de Rezende, R. A. E., Soares, M. P., Sampaio, F. G., Cardoso, I. L., Ishikawa, M. M., Dallago, B. S. L., & Duarte, M. C. T., 2021. Phytobiotics blend as a dietary supplement for Nile tilapia health improvement. Fish Shellfish Immunol. 114, 293-300, doi:10.1016/j.fsi.2021.05.010.
Dube, E., & Okuthe, G. E., 2023. Engineered nanoparticles in aquatic systems: Toxicity and mechanism of toxicity in fish. Emerg Contam. 9, 100212, doi:10.1016/j.emcon.2023.100212.
Hossain, S., & Heo, G. J., 2021. Ornamental fish: a potential source of pathogenic and multidrug‐resistant motile Aeromonas spp. Lett Appl Microbiol. 72, 2-12, doi:10.1111/lam.13373.
Hu, R. Z., Chen, W. T., Xu, D. R., & Zhou, M. F., 2017. Reviews and new metallogenic models of mineral deposits in South China: An introduction. J Asian Earth Sci. 137, 1-8, doi:10.1016/j.jseaes.2017.02.035.
Kumar, H., Bhardwaj, K., Nepovimova, E., Kuča, K., Singh Dhanjal, D., Bhardwaj, S., & Kumar, D., 2020. Antioxidant functionalized nanoparticles: A combat against oxidative stress. Nanomaterials. 10, 1334, doi: 10.3390/nano10071334.
Lin, S., Mao, S., Guan, Y., Luo, L., Luo, L., & Pan, Y., 2012. Effects of dietary chitosan oligosaccharides and Bacillus coagulans on the growth, innate immunity and resistance of koi (Cyprinus carpio koi). Aquaculture. 342, 36-41, doi:10.1016/j.aquaculture.2012.02.009.
McNamara, K., & Tofail, S. A., 2017. Nanoparticles in biomedical applications. Adv Phys X. 2, 54-88, doi:10.1080/23746149.2016.1254570.
Muhammed, S. J., Al-Dubakel, A. Y., & Gowdet, A. I., 2022. Effect of the Feeding on Artificial Diet or Alfalfa Plant on the Growth of Grass Carp Ctenopharyngodon idella (Val. 1844) Fingerlings Cultivated in the Earthen Ponds. Basrah J Agric Sci, 35, 50-60, doi:10.37077/25200860.2022.35.1.04.
Raeeszadeh, M., Beheshtipour, J., Jamali, R., & Akbari, A., 2022. The antioxidant properties of alfalfa (Medicago sativa L.) and its biochemical, antioxidant, anti‐inflammatory, and pathological effects on nicotine‐induced oxidative stress in the rat liver. Oxid Med Cell Longev. 2022, 2691577, doi:10.1155/2022/2691577
Rafiei, H., & Khayatzadeh, J., 2012. Cartilage glycosaminoglycans in wound healing of the pinna in rabbits by Medicago Sativa extract. J Adv Med Biomed Res. 20, 1-11.‌
Rechulicz, J., Ognik, K., & Grela, E. R., 2014. The effect of adding protein-xanthophylls concentrate (PX) from lucerne (Medicago sativa) on growth parameters and redox profile in muscles of carp, Cyprinus carpio (L.). Turk J Fish Aquat Sci. 14, 697-703, doi: 10.4194/1303-2712-v14_3_12.
Rizvi, S. A., & Saleh, A. M., 2018. Applications of nanoparticle systems in drug delivery technology. Saudi Pharm J, 26, 64-70, doi:10.1016/j.jsps.2017.10.012.
Saleem, S., & Kannan, R. R., 2021. Zebrafish: A Promising Real-Time Model System for Nanotechnology-Mediated Neurospecific Drug Delivery. Nano Research Society, 16, 135, doi: 10.1186/s11671-021-03592-1.
Van Vliet, J. A., & Giller, K. E., 2017. Mineral nutrition of cocoa: a review. Adv Agron. 141, 185-270, doi:10.1016/bs.agron.2016.10.017.
Yadav, K. K., Sharma, B. K., Sharma, S. K., Yadav, M. K., Upadhyay, B., & Ojha, M. L., 2022. Effect of alfalfa (Medicago sativa) leaf meal on the growth of Oreochromis mossambicus fingerlings. J Exp Zoology India. 25, 27-33, doi: 10.5555/20220193583.
Yanar, M., Erçen, Z., Hunt, A. Ö., & Büyükçapar, H. M., 2008. The use of alfalfa, Medicago sativa as a natural carotenoid source in diets of goldfish, Carassius auratus. Aquaculture, 284, 196-200, doi:10.1016/j.aquaculture.2008.07.050
Zoroddu, M. A., Aaseth, J., Crisponi, G., Medici, S., Peana, M., & Nurchi, V. M., 2019. The essential metals for humans: a brief overview. J Inorg Biochem. 195, 120-129, doi:10.1016/j.jinorgbio.2019.03.013.

  • تاریخ دریافت 18 خرداد 1405
  • تاریخ انتشار 18 خرداد 1405