<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Biology Bulletin</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Biology Bulletin</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Известия Российской академии наук. Серия биологическая</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1026-3470</issn><issn publication-format="electronic">3034-5367</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">647827</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S1026347024040075</article-id><article-id pub-id-type="edn">VHONPC</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Kinetics of dietary fibers in a fat sand rat: importance of the digestive tract isolating structures and food quality</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Кинетика пищевых волокон у дневной песчанки: значение изолирующих структур пищеварительного тракта и качества корма</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Naumova</surname><given-names>E. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Наумова</surname><given-names>Е. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>einaumova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zharova</surname><given-names>G. K.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Жарова</surname><given-names>Г. К.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>einaumova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chistova</surname><given-names>T. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чистова</surname><given-names>Т. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>einaumova@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-10-26" publication-format="electronic"><day>26</day><month>10</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>501</fpage><lpage>511</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-28"><day>28</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://medjrf.com/1026-3470/article/view/647827">https://medjrf.com/1026-3470/article/view/647827</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The pass of feed through the digestive tract in a herbivorous rodent with a single-chamber gemiglandular stomach, the fat sand rat Psammomys obesus, was studied by multiple marking of the food with inert plastic markers. The total mean retention time of markers in the digestive tract (DT), as well as in the stomach and caecum separately, was determined. The peculiarities of the digesta kinetics depending on the morphology of the digestive tract, diet and the time of markers intake were clarified. The total time for removing markers from DT in the fat sand rat reaches 36 hours. The mean retention time of markers in DT was determined as a whole (17–18 hours), as well as separately in the forestomach (7–9 hours) and caecum (7–12 hours). The uneven passage of feed has been revealed, which is considered as an important mechanism for maximizing the extraction of nutrients from plants, including microbial fermentation of structural carbohydrates of the food.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано продвижение корма по пищеварительному тракту (ПТ) у зеленоядного представителя грызунов с однокамерным полужелезистым желудком – дневной песчанки <italic>Psammomys obesus</italic> методом многократного мечения корма инертными пластиковыми маркерами. Выяснены особенности кинетики содержимого в зависимости от морфологии ПТ, кормовых объектов и времени введения маркеров. Полное время выведения маркеров у дневной песчанки достигает 36 ч. Определено среднее время задержки маркеров в ПТ в целом (17–18 ч), а также отдельно в преджелудке (7–9 ч) и слепой кишке (7–12 ч). Выявлена неравномерность прохождения корма, которая рассматривается как важный механизм максимизации извлечения нутриентов из растительных кормов, включая микробную ферментацию структурных углеводов кормового рациона.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>rodents</kwd><kwd>digestive tract</kwd><kwd>multiple labeling of food</kwd><kwd>kinetics of dietary fiber</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>грызуны</kwd><kwd>пищеварительный тракт</kwd><kwd>многократное мечение корма</kwd><kwd>кинетика пищевых волокон</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Варшавский А. А., Манаева Е. С., Наумова Е. И. Функционирование диазотрофно-целлюлолитического звена внутренних цепей питания у полевок (Microtus rossiaemeridionalis и Clethrionomys glareolus) в зависимости от пищевой специализации // Докл. РАН. 2014. Т. 455. № 6. С. 716–720.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Варшавский А. А., Наумова Е. И., Тихонов И. А. Особенности функционирования целлюлолитических симбионтов в преджелудке и слепой кишке серых полевок (Microtus arvalis и M. rossiaemeridionalis) // Зоол.ж. 2004. Т. 83. № 11. С. 1299–1304.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Варшавский А. А., Наумова Е. И., Жарова Г. К., Чистова Т. Ю., Варшавский Ан. А. Взаимосвязь размеров тела и органов пищеварительного тракта у некоторых Myomorpha: изометрия, или аллометрия? // Изв. РАН. Сер. биол. 2017. № 4. С. 534–540. https://doi.org/10.1134/S1062359017040148.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Жарова Г. К., Наумова Е. И., Чистова Т. Ю., Нестерова Н. Г., Подтяжкин О. И. 2002. Особенности прохождения пищи по пищеварительному тракту серых полевок // Докл. РАН. Т. 382. № 4. С 1–3.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Жарова Г. К., Чистова Т. Ю., Наумова Е. И. Особенности продвижения корма по пищеварительному тракту тамарисковой песчанки Meriones tamariscinus // Докл. РАН. 2010. Т. 435. № 4. С. 1–4.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Мещерский И. Г., Наумова Е. И., Костина Н. В., Варшавский А. А., Умаров М. М., Юрьева О. С. Влияние дефицита диетарного азота на переваримость целлюлозы и активность азотфиксирующей микрофлоры у восточноевропейских полевок Microtus rossiaemeridionalis // Изв. РАН. Сер. биол. 2004. № 5. С. 1–5.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Наумова Е. И., Кучерук В. В. Экспериментальное исследование скорости и динамики продвижения разных кормов по пищеварительному тракту большой песчанки // Изв. РАН. Сер. биол. 1996. № 6. С. 716–724.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Наумова Е. И., Жарова Г. К., Чистова Т. Ю. Исследование продвижения корма по пищеварительному тракту полевок методом многократного введения пластиковых маркеров // Зоол. журн. 2007. № 6. С. 739–750.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Наумова Е. И., Жарова Г. К., Чистова Т. Ю. Изолирующие структуры желудка и кишечника песчанок (Gerbillidae, Rhombomys, Meriones) и их фунциональное значение // Изв. РАН. Сер. биол.2011. № 4. С. 447–455.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Наумова Е. И., Чистoва Т. Ю., Варшавский А. А., Жарова Г. К.. Функциональная диверсификация морфологически сходных органов пищеварительного тракта у представителей Muroidea. Изв. РАН. Сер биол. 2021. № 3. С. 270–279. https://doi.org/10.31857/S0002332921020089</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Наумова Е. И., Жарова Г. К., Чистова Т. Ю. Размеры тела и пищеварительного тракта у мелких млекопитающих-фитофагов: влияние экологических и физиологических факторов // Известия РАН. Серия биол. 2023. № 3. С. 297–307. https://doi.org/10.31857/S1026347022600832</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Clauss M., Besselmann D., Schwarm A., Ortmann S., Hatt J.-M. Demonstrating coprophagy with passage markers? The example of the plains viscacha (Lagostomus maximus) // Comp. Biochem. Physiol. A. 2007. V. 147. P. 453–459. https://doi.org/0.1016/j.cbpa.2007.01.013</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Degen, A.A., Kam, M., Khokhlova, I.S., Zeevi, Y. 2000. Fiber digestion and energy Utilization of fat sand rats (Psammomys obesus) consuming the chenopod</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Anabasis articulata. // Physiol. Biochem. Zool. 2000. V. 73. 574–580.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Hagen K. B., Müller D. W.H., Ortmann S., Kreuzerd M., Clauss M. Digesta kinetics in two arvicoline rodents, the field vole (Microtus agrestis) and the lemming (Lagurus lagurus) // Mamm. Biol. 2018. V. 89. Р. 71–78. https://doi.org/10.1016.mambio.2018.01.003.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Hammond K. A., Wunder B. A. The role of diet quality and energy need in the nutritional ecology of a small herbivore, Microtus ochrogaster // Physiol. Zool. 1991. V. 64. P. 541–567.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Hume I. D., Morgan K. R., Kenagy G. J. Digesta retention and digestive performance in sciurid and microtine rodents: effect of hindgut morphology and body size // Physiol. Zool. 1993. V. 66. N 3. P. 396–411.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Khokhlova I. S., Krasnov B. R., Kuznetsov V., Sartor C. E., Zan M., Salek L., Ghazaryan L., Kam M., Degen A. A. Dietary intake and time budget in two desert rodents: a diurnal herbivore, Psammomys obesus, and a nocturnal granivore, Meriones crassus (Lagurus lagurus) // Mammalia. 2005. V. 69. № 1. Р. 1–11.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Kostelecka-Myrcha, A., Myrcha A.. The rate of passage of foodstuffs through the alimentary tracts of certain Microtidae under laboratory conditions // Acta Theriologica. 1964. V. 9. P. 37–53.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Naumova E. I., Chistova T. Yu., Zharova G. K., Kam M., Khokhlova I. S., Krasnov B. R., Clauss M., Degen A. A. Particle size reduction along the digestive tract of fat sand rats (Psammomys obesus) fed four chenopods // Comp. Physiol. B. 2021. V. 191. P. 831–841. https://doi.org/10.1007/s00360-021-01357-x</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Naumova E. I., Chistova T. Yu., Zharova G. K., Kam M., Khokhlova I. S., Krasnov B. R., Degen A. A. Energy requirements, length of digestive tract compartments and body mass in six gerbilline rodents of the Negev Desert // Zoology. 2019. V. 137. P. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.zool.2019.125715</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Owl M. Y., Batzli G. O. The integrated processing response of voles to fibre content of natural diets // Funct. Ecology. 1988. V. 12. P. 4–13.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Pei Y.-X., Wang D.-H., Hume I. D., Selective digesta retention and coprophagy in Brandt’s vole (Microtus brandti) // Comp. Physiol. B. 2001a. V. 171. P. 457–464.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Pei Y.-X., Wang, D.-H., Hume, I. Effect of Dietary Fibre on Digesta Passage, Nutrient Digestibility and Gastrointestinal Morphology in the Granivorous Mongolian Gerbil (Meriones unguiculates) // Physiol. Biochem. Zoology. 2001b. V. 74. № 5. P. 742–749.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Sakaguchi E., Itoh H., Ushida S., Horigome T. Comparison of fibre digestion and digesta retention time between rabbits, guinea-pigs and hamsters. British J. of Nutrition. 1987. V. 58. P. 149–158.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Sakaguchi E., Ohmura S. Fibre digestion and digesta retention time in guinea-pigs (Cavia porcellus), degus (Octodon degus) and leaf-eared mice (Phyllotis darvini) // Comp. Biochem. Physiol. 1992. V. 103 A. P. 787–791.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Warner A. C.I. Rate of passage of digesta through the gut of mammals and birds // Nutr. Abstr. Rev. 1981. Ser. B51. P. 789–820.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
