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Enregistrement W4409458188 · doi:10.3390/dairy6020019

Peptide Profiling in Dairy Cow Dry Secretions: Temporal Changes and Comparative Analysis Between Healthy and Subclinical Mastitis Cows

2025· article· en· W4409458188 sur OpenAlexaff
Barjam Hasanllari, Benjamin P. Willing, Liang Li, Xian Luo, Burim N. Ametaj

Notice bibliographique

RevueDairy · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueMilk Quality and Mastitis in Dairy Cows
Établissements canadiensThe Metabolomics Innovation CentreUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSubclinical infectionMastitisAnimal scienceDairy cattleBiologyVeterinary medicineMicrobiologyMedicineInternal medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The dairy industry relies on the health and well-being of dairy cows for the optimal production of milk and dairy products. Mastitis, a prevalent and economically burdensome disease characterized by udder inflammation, poses significant challenges to dairy farmers worldwide. In this study, we employed peptidomics to explore the peptide profiles of dry secretions collected from dairy cows at specific intervals during the dry-off period. We hypothesized that alterations in peptide composition during the dry period may influence pathogen proliferation and immune cell functioning, thereby impacting mastitis susceptibility. Our objectives were to investigate the following: (i) differences in peptide composition and alterations between healthy cows and those with subclinical mastitis, potentially serving as biomarkers for early mastitis detection and offering insights into udder bioprocesses; (ii) variations in peptide profiles between the early (day 2) and later (day 21) stages of the dry-off period during both health conditions. Dry secretions were collected from 16 udder quarters of 8 cows at two defined time points—Day 2 (D2) and Day 21 (D21)—during the dry period. Our results revealed distinct peptide patterns between healthy and subclinical mastitis cows, as well as temporal variations in peptide profiles throughout the dry-off period. A total of 1235 peptides, originating from 59 distinct proteins (primarily β-casein), were detected across the four groups: subclinical mastitis day 21 (SCM-D21), subclinical mastitis day 2 (SCM-D2), healthy day 21 (H-D21), and healthy day 2 (H-D2). Furthermore, 56 out of the 1235 peptides identified in total matched known functional peptides, with a total of 17 different functions including antimicrobial, antioxidant, and immunomodulatory, suggesting their potential roles in mastitis pathogenesis and mammary gland physiology. Comparative analyses revealed changes in the levels of these functional peptides across the four different groups, suggesting their potential roles in regulating immune responses, oxidative stress, inflammatory processes, and other biological activities during subclinical mastitis and the dry-off period. These findings provide valuable insights into mastitis detection, management strategies, and dairy cow health monitoring, offering promising avenues for enhancing milk quality and dairy industry sustainability.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,041
Score d'incertitude au seuil0,975

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,085
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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