<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<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" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of KSAU</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of KSAU</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник КрасГАУ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1819-4036</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">96385</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.36718/1819-4036-2025-3-187-198</article-id>
   <article-id pub-id-type="edn">irubet</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Зоотехния и ветеринария</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Animal breeding and veterinary surgery</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Зоотехния и ветеринария</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL FEATURES OF ROE DEER SKELETAL MUSCLES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТНЫХ  МЫШЦ КОСУЛИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Менчикова</surname>
       <given-names>Ирина Эдуардовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Menchikova</surname>
       <given-names>Irina Eduardovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>menchikova.79@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Донкова</surname>
       <given-names>Наталья Владимировна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Donkova</surname>
       <given-names>Natalia Vladimirovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>dnv-23@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Красноярский государственный аграрный университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Krasnoyarsk State Agrarian University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>04</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>04</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <issue>3</issue>
   <fpage>187</fpage>
   <lpage>198</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-19T00:00:00+03:00">
     <day>19</day>
     <month>03</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/96385/view">https://vestnik.kgau.ru/en/nauka/article/96385/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования – установление гистологических и гистохимических особенностей скелетных мышц косули сибирской. Исследование выполнено на базе Красноярского государственного аграрного университета в 2025 г. Объект исследования – скелетные мышцы тазовой конечности косули сибирской, обитающей на территории Красноярского края. Материалом для гистологического исследования послужили кусочки средней  ягодичной мышцы  (m.gluteusmedius) и четырехглавой мышцы бедра (m.quadricepsfemoris). Срезы толщиной 5–7 мкм, изготовленные на полуавтоматическом ротационном микротоме, окрашивали для выявления структурных элементов скелетных мышц гематоксилином и эозином, соединительную ткань выявляли по методу Пикро Маллори, для визуализации коллагеновых волокон применяли метод Ван-Гизона, ШИК-реакцией (PAS) выявляли гликоген, метенамин-серебро Р.А.S.M применяли для выявления базальных мембран. В результате проведенных гистологических и гистохимических исследований скелетных мышц задней конечности  косули установлено, что скелетная поперечнополосатая мышечная ткань исследуемых мышц задней конечности косули представлена пучками мышечных волокон, разделенными прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, с нез¬начительным количеством аргирофильных коллагеновых и единичных эластических волокон. Наличие гликогена в большинстве мышечных волокон мышц бедра свидетельствует, что в них присутствуют преимущественно быстрые (гликолитические) волокна. Гистологические и гистохимические исследования скелетных мышц являются важным инструментом в ветеринарной медицине для идентификации структуры и определения функции мышечной ткани, что является важным как для теоретической основы сравнительной морфологии диких промысловых животных, так и для проведения практических исследований в области ветеринарно-санитарной и судебной ветеринарной экспертиз.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>TThe aim of the study is to establish the histological and histochemical characteristics of the skeletal muscles of the Siberian roe deer. The study was conducted at the Krasnoyarsk State Agrarian University in 2025. The object of the study was the skeletal muscles of the pelvic limb of the Siberian roe deer living in the Krasnoyarsk Region. The material for the histological study was pieces of the middle gluteus muscle (m.gluteusmedius) and the quadriceps femoris (m.quadricepsfemoris). Sections 5–7 μm thick, made on a semi-automatic rotary microtome, were stained with hematoxylin and eosin to identify the structural elements of skeletal muscles, connective tissue was identified using the Picro Mallory method, the Van-Gieson method was used to visualize collagen fibers, glycogen was detected using the PAS reaction, methenamine-silver P.A.S.M was used to detect basal membranes. As a result of the conducted histological and histochemical studies of the skeletal muscles of the hind limb of the roe deer, it was established that the skeletal striated muscle tissue of the studied muscles of the hind limb of the roe deer is represen¬ted by bundles of muscle fibers separated by layers of loose fibrous connective tissue, with an insignificant amount of argyrophilic collagen and single elastic fibers. The presence of glycogen in most muscle fibers of the thigh muscles indicates that they contain predominantly fast (glycolytic) fibers. Histological and histochemical studies of skeletal muscles are an important tool in veterinary medicine for identifying the structure and determining the function of muscle tissue, which is important both for the theoretical basis of comparative morphology of wild game animals and for conducting practical research in the field of veterinary-sanitary and forensic veterinary examinations.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>промысловые животные</kwd>
    <kwd>косуля</kwd>
    <kwd>скелетные мышцы косули</kwd>
    <kwd>гистохимия</kwd>
    <kwd>мышечные волокна косули</kwd>
    <kwd>эндомизий</kwd>
    <kwd>перимизий</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>histochemistry</kwd>
    <kwd>muscles</kwd>
    <kwd>endomysium</kwd>
    <kwd>roe</kwd>
    <kwd>bundles</kwd>
    <kwd>fibers</kwd>
    <kwd>nuclei</kwd>
    <kwd>perimysium</kwd>
   </kwd-group>
   <funding-group>
    <funding-statement xml:lang="en">game animals, roe deer, roe deer skeletal muscles, histochemistry, roe deer muscle fibers, endomysium, perimysium</funding-statement>
   </funding-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. Исследованию скелетной мышечной ткани разных видов животных, домашних и диких посвящены работы ряда ученых [1–12]. На микроструктурном уровне мышечная ткань у млекопитающих имеет общий план строения. Она состоит из поперечнополосатых мышечных волокон цилиндрической формы. Длина их достигает 10–30 см в поперечном сечении, диаметр таких волокон составляет в среднем 50 мкм. Характерным признаком яв­ляется наличие в саркоплазме специфических органелл миофибрилл [11, 13–17].Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань (musculus skeleti) является самой многочисленной в организме животного [18], при этом наиболее развита мускулатура тазовых конечностей, поскольку на них приходится основная нагрузка при движении животного. В различных мышцах размеры скелетных мышечных волокон варьируют в зависимости от пола животного, питания, степени функциональной нагрузки [19].Как известно, скелетное поперечнополосатое мышечное волокно состоит из сарколеммы (sark – мясо, lemma – оболочка), саркоплазмы и большого количества расположенных по периферии палочковидных ядер [15–17, 20]. Отдельные мышечные волокна связаны рыхлой волокнистой соединительной тканью (эндомизием), где проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. Группы мышечных волокон и окружающая их в виде чехла соединительная ткань (перимизий) формируют пучки, их совокупность образует мышцу, покрытую достаточно плотным соединительнотканным эпимизием [21, 22].У разных животных скелетные мышцы имеют видовые отличия на органолептическом (цвет, запах), физико-химическом, макро- и микроструктурном уровнях, что также зависит от возраста животного, пола и условий содержания и кормления [14, 23]. Мышцы молодых животных светлее, чем у старых. Также известен факт, что, чем больше соединительнотканных образований, тем старше животное и оно более низкой упитан­ности [6, 14, 18, 24].В саркоплазме скелетных мышечных волокон содержится миоглобин, который, подобно гемоглобину, связывает кислород. В зависимос­ти от содержания белка миоглобина различают так называемые красные и белые мышечные волокна [6, 16]. Красные мышечные волокна сокращаются медленно, но длительно активны, а белые волокна сокращаются быстро и прис­пособлены к коротким всплескам быстрой активности [23].Основные гистологические структуры в скелетных мышцах выявляются при окрашивании обычными красителями (гематоксилином и эозином, по методам Пикро-Маллори и Ван-Гизон), а для выявления в саркоплазме специфических белков, ферментов и других молекул, таких как, гликоген, жир, применяются гистохимические исследования, заключающиеся в изучение химических и биохимических свойств мышечных клеток с использованием различных методов окраски и анализа [1, 3, 13, 25–29].На микроструктурном и гистохимическом уровнях скелетная мышечная ткань диких животных может значительно отличаться от домашних животных и человека. Эти различия связаны с адаптацией к условиям обитания, образом жизни и физической активностью [30], что помогает диким животным адаптироваться к их среде обитания, обеспечивая выживание в естественной среде обитания. Так, у диких животных часто наблюдается более разнообразное соотношение типов мышечных волокон. У животных, которые должны быстро убегать от хищников, может быть больше быстрых (гликолитических) волокон, которые обеспечивают мощные, но кратковременные сокращения. У домашних животных, таких как коровы или свиньи, может преобладать больше медленных (оксидативных) волокон, что позволяет им поддерживать длительную, но менее интенсивную физическую активность [6, 16, 23, 25, 31].Некоторые авторы указывают на разницу в содержании миоглобина в структуре мышечного волокна диких и домашних животных. Дикие животные, особенно те, что ведут активный образ жизни, могут иметь более высокое содержание миоглобина в мышечных волокнах, что улуч­шает их способность к кислородному метаболизму. Это может быть менее выражено у домашних животных, которые не требуют такой высокой физической активности [6, 16, 18]. При исследованиях в области гистохимической организации состава мышечных волокон у ряда животных [1–3, 13, 23–25, 28, 29, 31, 32] были выявлены особенности строения, влияние ферментов на работу тех или иных отделов мышц. Однако сведения о микроструктурных и гистохимических особенностях скелетных мышц представителя семейства оленей – косули сибирской в научной литературе практически отсутствуют. Эти знания необходимы для идентификации видовой и возрастной принадлеж­ности мышечной ткани при проведении судебной ветеринарной экспертизы фрагментов туш и трупов животных.Цель исследования – установление гистологических и гистохимических особенностей скелетных мышц косули сибирской.Объекты, материал и методы. Исследование выполнено на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета в 2025 г. Объект исследования – скелетные мышцы тазовой конечности косули сибирской, обитающей на территории Красноярс-кого края. Материалом для гистологического исследования послужили кусочки мышц тазовой конечности косули: средней ягодичной мышцы (m. gluteusmedius) и четырехглавой мышцы бедра (m. quadricepsfemoris). Фиксацию материала производили в 10 % растворе нейтрального формалина [17, 31], материал подвергали дегидратации в изопропиловых спиртах с дальнейшим пропитыванием и заливкой в парафин с добавлением воска. Срезы толщиной 5–7 мкм, изготовленные на полуавтоматическом рота­ционном микротоме, окрашивали для выявления структурных элементов скелетных мышц гематоксилином и эозином, соединительную ткань выявляли по методу Пикро Маллори, для визуализации коллегановых волокон применяли метод Ван-Гизона, ШИК-реакцией (PAS) выявляли гликоген, метенамин-серебро Р.А.S.M. применяли для выявления базальных мембран. После окрашивания срезы заключали в Витрогель под покровное стекло [31] и просматривали под световым микроскопом при кратностиобъективов 10´, 40´, 90´,100´ с одновременной микрофотосъемкой.Результаты и их обсуждение. В результате проведенных гистологических и гистохимичес­ких исследований скелетных мышц тазовой конечности косули установлено, что мышцы пос­троены из пучков поперечнополосатых мышечных волокон, разделенных тончайшими прос­лойками рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ), имеющей вид сильно раздерганной ваты.На гистологических препаратах поперечных срезов мышц, окрашенных гематоксилином, эозином, видны мышечные волокна, в поперечном сечении округлой формы, окрашенные в розово-фиолетовый цвет. Скелетные мышечные волокна разделены друг от друга прослойками из тончайших единичных коллагеновых волоконец и аморфного вещества (эндомизий) и объединены в пучки первого порядка. В свою очередь, последние объединены в пучки второго порядка, которые на поперечном срезе имеют различную форму: трапецевидную, четырехугольную, треугольную. Каждый пучок второго порядка отделен друг от друга более широкими межпучковыми пространствами, где имеются элементы рыхлой волокнистой соединительной ткани (перимизий) (рис. 1, А). На препаратах продольных срезов мышцы мышечные волокна лежат однонаправленно на определенном расстоянии друг от друга, между ними прослойки слабоволокнистой рыхлой соединительной ткани, где встречаются сосуды. На всем протяжении мышечных волокон под тонкой сарколеммой видны множественные ядра овально-вытянутой формы, окрашенные слабо-базофильно. На фоне светлой кариоплазмы отчетливо видны 1–2 ярко-базофильных ядрышка. В саркоплазме мышечных волоконвыявляется характерная для скелетной мышечной ткани поперечнополосатая исчерченность, выраженная в разных участках препаратанеодинаково (рис. 1, Б).    б а                             д г  в               А Б Рис. 1. Микроструктура четырехглавой мышцы бедра косули; окраска: гематоксилин и эозин; А – поперечный срез; об. ×10; Б – продольный срез; окраска: об. ×100; а – мышечное волокно округлой формы – пучок первого порядка; б – пучоквторого порядка; в – базофильно окрашенные ядра под сарколеммой; г – межмышечноепространство (эндомизий); д – перимизий с коллагеновыми волокнами Microstructure of the quadriceps femoris muscle of the roe deer; stain: hematoxylin and eosin A – cross section; vol. ×10; Б – longitudinal section; color: vol. ×100;a – muscle fiber of a rounded shape – a bundle of the first order; б – second order beam; в – basophilically stained nuclei under the sarcolemma; г – intermuscular space (endomysium);д – perimysium with collagen fibers  Для идентификации соединительнотканных компонентов в эндомизии и перимизии срезы окрашивали по методу Пикро-Маллори. На препаратах поперечных срезов просматривается соединительнотканная структура межмышечного пространства, где хорошо видны широкие извилистые темно-синие коллагеновые волокна, лежащие в перимизии между пучками второго порядка. Сами поперечнополосатые мышечные волокна в мышце окрашиваются в ярко-красный цвет. Ядра овально-вытянутой формы черно-коричневого цвета лежат непосредственно под сарколеммой, контактируя с ней. В перимизии располагаются крупные сосуды: артерии и вены (рис. 2, А). При окрашивании данным методом отчетливо дифференцируются слои сосудов, а именно: внутренний слой (tuniсa intima) из эндотелия с подэндотолиальным слоем внутренней фестончатой эластической мембраной; средний гладкомышечный слой (tuniсa media) из циркулярнорасположенных гладких миоцитов; отделенный наружной эластической мембранойсоединительнотканный наружный слой (tuniсa externa, adventicia), что позволяет их отнести к артериям мышечного типа. Наружная оболочка артерий содержит элементы рыхлой соединительной ткани, а именно извилистые широкие темно-синие коллагеновые волокна, обеспечивающие упругость соединения с мышечными волокнами, и тончайшие бледно-розовые элас­тические волоконца, обеспечивающие прочность соединения. Слои вены так же хорошо дифференцированы, имеют типичное строение для вен мышечного типа, с гладкой (без фестонов) интимой, узкой гладкомышечной медией и объемной адвентицией, между слоями отсутствуют наружная и внутренняя эластические мембраны (рис. 2, Б).    д г  в  б  а                                                 з ж  е   А Б Рис. 2. Микроструктура средней ягодичной мышцы;окраска: по методу Пикро Маллори;А – поперечный срез; об. ×40; Б – продольный срез мышечных волокон и артерии; об. ×90;а – мышечное волокно округлой формы; б – артерия мышечного типа; в – вена мышечного типа; г – коллагеновые волокна; д – эластические волокна; е – эндотелий сосуда (интима); ж – гладкие миоциты в косом срезе (медиа); з – коллагеновые и эластические волокна в адвентиции сосуда Microstructure of the gluteus medius muscle and blood vessels; coloring: according to the Picro Mallory method; A – cross section; vol. ×40; Б – longitudinal section of muscle fibers and arteries; vol. ×90; a – muscle fiber of a round shape; б – artery of muscular type; в – muscle-type vein; г – collagen fibers; д – elastic fibers; e – endothelium of the vessel (intima); ж – smooth myocytes in an oblique section (media); з – collagen and elastic fibers of the vessel adventitia  При окрашивании срезов средней ягодичной мышцы по методу Ван-Гизона выявляются скелетные поперечнополосатые мышечные волокна, связанные между собой соединительнотканным каркасом, который обеспечивает удержание волокон в пучках. В эндомизии, окружающем каждое скелетное мышечное волокно, и перимизии, разделяющем пучки первого порядка, соединительнотканная основа представлена аморфным веществом с единичными коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей (рис. 3, А). Объединяясь, пучки первого порядка образуют пучки второго порядка, между которыми имеются более широкие прослойки, где в виде извилистых толстых нитей проходят коллагеновые волокна, окрашенные по методу Ван-Гизона в красный цвет. Здесь же хорошо прос­матриваются довольно крупные кровеносные сосуды (артерии и вены), а также встречаются скопления жировых клеток – адипоцитов, имеющих форму пчелиных сот, со светлой неок­рашенной цитоплазмой и сжатым, оттесненным к цитолемме ядром (рис. 3, Б).               в б  а                                 г  А Б Рис. 3. Микроструктура поперечного среза средней ягодичной мышцы;окраска: по методу Ван-Гизона; А – об. ×10; Б – об. ×40;а – мышечные волокна округлой формы – пучок первого порядка; б – крупные сосуды; в – извилистые толстые нити коллагеновых волокон в перимизии; г – скопление адипоцитов  Microstructure of a cross section of the gluteus medius muscle;staining: according to the Van Gieson method; A – vol. ×10; Б – vol. ×40;a – muscle fibers of a rounded shape – a bundle of the first order; б – large vessels; в – winding thick threads of collagen fibers in the perimysium; г – accumulation of adipocytes  При гистохимическом исследовании скелетных мышц на гликоген с использованием ШИК-реакции выявляли PAS-положительные углеводные соединения – животный полисахарид – гликоген, который представляет собой энергетический материал, синтезируемый из глюкозы. На поперечных срезах четырехглавой мышцы бедра при большом увеличении (об. 90´) видны мышечные волокна, имеющие неправильную форму. Ядра, окрашенные в сине-фиолетовый цвет, лежат под сарколеммой мышечного волокна. На фоне светлой саркоплазмы гликоген выявляется в виде мелких пылевидных зерен красного цвета. Однако гликоген обнаружи­вается не во всех мышечных волокнах, в каких-то больше, в каких-то меньше, а в некоторых отсутствует, что указывает на то, что в четырехглавой мышце бедра имеются все типы мышечных волокон, с преобладанием быстрых (гликолитических) волокон. На препарате также выяв­ляются тончайшие соединительнотканные волоконца, образующие эндомизий (рис. 4).На продольных срезах средней ягодичной мышцы, окрашенных метенамин-серебром Р.А.S.M (для выявления базальных мембран), определяются частично дефрагментированные мышечные волокна, разделенные эндомизием. Каждое мышечное волокно покрыто тончайшей оболочкой-сарколеммой состоящей из двух слоев: собственно сарколеммы и базальной мембраны, окрашенной данным красителем в черный цвет. Между слоев сарколеммы зале­гают ядра клеток-сателитов. Ядра самого мышечного волокна черно-коричневого цвета, оттеснены миофибриллами к периферии волокна под сарколемму. Просматривается поперечно-полосатая исчерченность мышечного волокна – чередование темных миозиновых и светлых актиновых участков миофибрилл. Между мышечными волокнами в виде волокнистой структуры проходят коллагеновые волокна (аргирофильные) темно-серого цвета (рис. 5). Молодые коллагеновые волокна способны восстанавливать серебро при окраске срезов солями серебра и поэтому относятся к аргирофильным. К числу аргирофильных волокон также относят преколлагеновые волокна, которые представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон [20].        б         а  в            Рис. 4. Микроструктура поперечного среза четырехглавой мышце бедра; окраска: ШИК-реакция (PAS); об. ×90;а – мышечные волокна с зернами гликогена; б – ядра мышечных волокон; в – аморфное вещество с соединительно-тканными волоконцами (эндомизий) Microstructure of a cross-section of the quadriceps femoris muscle; color: CHIC reaction (PAS); vol. ×90; a – muscle fibers with glycogen grains; б – nuclei of muscle fibers; в – amorphous substance with connective tissue fibers (endomysium)  Е.С. Малышева с соавторами отмечают, что микроструктура мышечной ткани овцы, собаки, кролика и кошки имеет общие черты строения, она представлена мышечными волокнами, имеющими округлую, овальную и многогранную формы, объединенные в пучки первого, второго и третьего порядков и соединенные между собой рыхлой неоформленной соединительной тканью, осуществляющей функцию каркаса. При этом авторы отмечают, что имеются характерные видовые отличия на микроструктурном уровне, а именно мышечная ткань овец в сравнении с одноименной тканью собак отличается большей величиной диаметра первичных пучков и большим содержанием в них количества мышечных волокон, а мышечная ткань кролика в сравнении с кошкой отличается более тонким эндомизием между первичными пучками [33].Е.С. Малышева с соавторами, изучая микроструктуру мышечной ткани у некоторых представителей отряда хищных в сравнительно-видовом аспекте, установили, что морфологическая структура скелетной мускулатуры имеет некоторые характерные видовые отличия, а именно: у барсука обыкновенного и лисицы мышечная ткань состоит из мышечных волокон, объединенных в пучки первого, второго и третьего порядков, соединенных соединительной тканью, но при этом у барсука волокна в пучках расположены более компактно, нежели у лисицы, у последней более развита соединительнотканная прослойка и сеть кровеносных сосудов [8].Г.В. Новак и Л.Ф. Бодрова, исследуя мышечную ткань северного оленя, описывают ее как многоядерную тканевую структуру, структурной единицей которой является мышечное волокно веретенообразной формы [9], тогда как наши исследования указывают на то, что у косули мышечные волокна в мышцах имеют удлиненную цилиндрическую форму.Следует подчеркнуть, что в мышцах у исследованных нами косуль в межпучковых прослойках рыхлой соединительной ткани содержатся незначительное количество аргирофильных коллагеновых волокон и единичные эластичес­кие волокна, которые в большей степени выявляются в перимизии, тогда как в эндомизии их практически нет. Этот факт объясняет органолептические свойства мяса косули – оно нежное и по вкусовым качествам ценнее мяса других оленей [22].На особенности гистологической структуры скелетных мышц у животных рода Ovis указы­вают Н.А. Волкова с соавторами., Они отмечают, что существуют определенные морфометричес­кие различия длиннейшей мышцы спины у гибридных животных относительно овец романовской породы, что выражается в показателях толщины и площади мышечных волокон, ею показано повышение числа мышечных волокон на 1 мм2 среза и снижение доли соединительной ткани в структуре длиннейшей мышцы спины у межвидовых гибридов по сравнению с показателями овец романовской породы [4]. О.Л. Иконникова с соавторами отмечают, что гистоструктура длиннейшей мышцы спины у овец прикатунского типа также имеет особенности, а именно – пучки мышечных волокон имеют преимущественно округлую форму, а в эндомизии между мышечными пучками выявляются эластические и коллагеновые волокна, а также крупные кровеносные сосуды [6]. Тогда как наши исследования, проведенные на косуле, свидетельствуют о минимальном содержании волокон в эндомизии, при этом крупные кровеносные сосуды здесь не встречаются, а соединительная ткань эндомизия представлена преимущественно аморфным веществом с единичными тончайшими коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей: по методу Ван-Гизона и Пикро Маллори. Этими методами в перимизии между пучками второго порядка мы выявляли и коллагеновые, и эластические волокна, но в минимальном количестве, при этом здесь располагались крупные кровеносные сосуды и скопления жировых клеток.Следует отметить, что поперечнополосатая исчерченность в скелетных мышцах косули выражена в различных мышечных волокнах нео­динаково, на что также указывают Г.В. Новак с соавторами, проводивший исследования мышц одомашненных северных оленях ненецкой породы [9].Проведенные нами гистохимические исследования позволили утверждать, что в большинстве мышечных волокон исследуемых скелетных мышц косули содержатся включения гликогена, что свидетельствует об их принадлежности кбыстрым (гликолитическим) волокнам. Это сог­ласуется с данными О.Л. Иконниковой с соавторами, которые проводили гистохимический анализ длиннейшей мышцы спины у овец и выявили значительное количество зерен гликогена, но количество его в разных волокнах было неодинаково [6], что и подтверждается современной классификацией типов мышечных волокон, разработанной на основе иммунофлуоресцентного окрашивания [32]. Методом количественной гистохимии также определены различия в скелетных мышцах восточноафриканских жвачных животных [3], диких и домашних свиней [2], а также человека [1].                        в г  б  а            Рис. 5. Микроструктура продольного среза средней ягодичной мышцы;окраска: метенамин-серебро Р.А.S.M.; об. ×100;а – мышечные волокна; б – сарколемма с базальной мембраной;в – поперечнополосатая исчерченность; г – коллагеновые волокна (аргирофильные) Microstructure of a longitudinal section of the gluteus medius muscle; stain: methenamine-silver P.A.S.M.; vol. ×100; a – muscle fibers; б – sarcolemma with basement membrane;в – striated striations; г – collagen fibers (argyrophilic)  Заключение. В результате проведенных гистологических и гистохимических исследований некоторых скелетных мышц тазовой конечности (средней ягодичной мышцы и четырехглавой мышцы бедра) косули нами установлено, что они представлены типичной поперечнополоса­той мышечной тканью, разделенной на пучки первого и второго порядка, прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, это в целом характерно для скелетных мышц животных класса млекопитающих и в частности для диких промысловых животных.Установлено, что у косули мышечные волокна в мышцах имеют удлиненную цилиндрическую форму. Также в мышцах у исследованных нами косуль в межпучковых прослойках рыхлой сое­динительной ткани содержится незначительное количество аргирофильных коллагеновых волокон и единичные эластические волокна, которые в большей степени выявляются в перимизии, тогда как в эндомизии их практически нет. Этот факт объясняет органолептические свойства мяса косули – оно нежное и по вкусовым качествам ценнее мяса других оленей.Результаты исследования свидетельствуют о минимальном содержании волокон в эндомизии, при этом крупные кровеносные сосуды здесь не встречаются, а соединительная ткань эндомизия представлена преимущественно аморфным веществом с единичными тончайшими коллагеновыми волоконцами, слабо выявляемыми даже при применении специфичных для коллагеновых и эластических волокон красителей: по методу Ван-Гизона и Пикро-Маллори. Поперечнополосатая исчерченность в скелетных мышцах косули выражена в различных мышечных волокнах неодинаково. В большинстве мышечных волокон исследуемых скелетных мышц косули содержатся включения гликогена, что свидетельствует об их принадлежности к быстрым (гликолитическим) волокнам.Таким образом, гистологические и гистохимические исследования скелетных мышц яв­ляются важным инструментом в ветеринарной медицине для идентификации структурных компонентов мышечной ткани не только у домашних, но и у диких животных, в частности у косуль, с определением их функционального наз­начения, что является теоретической основой для сравнительной морфологии диких промыс­ловых животных, а также для проведения практических исследований в области ветеринарно-санитарной и судебной ветеринарной экспертиз.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dahmane R., Djordjevic S., Simunic B., et al. Spatial fiber type distribution in normal human muscle: Histochemical and tensiomyographical evaluation // Journal of biomechanics. 2005. Vol. 38, № 12. P. 2451–2459. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2004.10.020.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dahmane R, Djordjevic S, Simunic B, et al. Spatial fiber type distribution in normal human muscle: Histochemical and tensiomyographical evaluation. Journal of biomechanics. 2005;38(12):2451-2459. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2004.10.020.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ruusunen M., Puolanne E. Histochemical properties of fibre types in muscles of wild and domestic pigs and the effect of growth rate on muscle fibre properties // Meat Science. 2004. Vol. 67, № 3. P. 533–539. DOI: 10.1016/j.meatsci.2003.12.008.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ruusunen M, Puolanne E. Histochemical properties of fibre types in muscles of wild and domestic pigs and the effect of growth rate on muscle fibre properties. Meat Science. 2004;67(3):533-539. DOI: 10.1016/j.meatsci.2003.12.008.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Spurway N.C., et al. Quantitative skeletal muscle histochemistry of four east African ruminants // Journal of anatomy. 1996. Vol. 188, pt. 2. Р. 455.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Spurway NC, Murray MG, Gilmour WH, et al. Quantitative skeletal muscle histochemistry of four east African ruminants. Journal of anatomy. 1996;188(pt. 2):455.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Волкова Н.А., Волкова Л.А. Изучение видовых особенностей гистологической структуры длиннейшей мышцы спины у животных рода Ovis // Аграрная наука. 2023. № 11. С. 41–45. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-376-11-41-45.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Volkova NA, Volkova LA. Study of the specific features in the histological structure of the longissimus muscle dorsi in animals of the genus Ovis. Agrarian science. 2023;376(11):41–45. (In Russ.). DOI: 10.32634/0869-8155-2023-376-11-41-45.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Герасимов Н.П., Третьякова Р.Ф., Шевлюк Н.Н., и др. Сравнительная морфофункциональная характеристика двуглавой мышцы бедра бычков-кастратов калмыцкой породы заводских типов Айта и Вознесеновский // Известия ОГАУ. 2018. № 6 (74). С. 218–220. EDN: YSUCKT.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gerasimov NP, Tretyakova RF, Shevlyuk NN, et al. Comparative morphofunctional characteristics of the thigh biceps in kalmyk steers-castrates of the Aita and Voznesenovsky breeding types. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2018;(6):218-220. (In Russ.). EDN: YSUCKT.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Иконникова О.Л., Мезенцев С.В. Гистоструктура мышц у овец прикатунского типа горноалтайс-кой породы // Вестник НГАУ. 2012. № 2 (23). С. 79–82. EDN: OZOLWX.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ikonnikova OL, Mezentsev SV. Histostructure muscle sheep Prikatunskogo gornoaltayskoy breed. Vestnik NGAU. 2012;(2):79-82. (In Russ.). EDN: OZOLWX.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Иса С. Гистоструктура скелетных мышц овец разных направлений продуктивности, возраста и уровня кормления : автореф. дис. … канд. ветеринар. наук: 06.02.01. М., 2006. 20 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Isa S. Gistostruktura skeletnyh myshc ovec raznyh napravlenij produktivnosti, vozrasta i urovnya kormleniya [abstract of the dissertation]. Moscow, 2006. 20 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Малышева Е.С., Овчаренко Н.Д. Микроструктура мышечной ткани у некоторых представителей отряда хищных в сравнительно-видовом аспекте // Вестник АГАУ. 2015. № 2 (124). С. 65–68. EDN: THKSFF.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Malysheva YeS, Ovcharenko ND. Species related comparison of muscular tissue microstructure of some carnivores. Vestnik altajskogo agrarnogo universiteta. 2015;(2):65-68. (In Russ.). EDN: THKSFF.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Новак Г.В., Бодрова Л.Ф. Гистологическая характеристика мышечной ткани северных оленей при применении различных типов кормления // Известия ОГАУ. 2015. № 2 (52). С. 151–153. EDN: TSCHDP.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Novak GV, Bodrova LF. Histological and histochemical characteristics of muscle tissue in reindeers kept on different types of feeding. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2015;(2):151-153. (In Russ.). EDN: TSCHDP.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Слесаренко Н.А., Оганов Э.О., Широкова Е.О. Анатомо-топографические особенности заднебедренной группы мышц разгибателей тазобедренного сустава у европейской косули // Вестник ОшГу. Агрономия, ветеринария, зоотехния. 2023. № 1 (2). С. 79–85. DOI: 10.52754/16948696_ 2023_1_9. EDN: KIXAQZ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Slesarenko NA, Oganov EO, Shirokova EO. Anatomical and topographical features of the posterior femoral group of extension muscles of the hip joint in the european roe deer. Journal of osh state university. Agriculture: Agronomy. Veterinary. Zootechnics. 2023;(1):79-85. (In Russ.). DOI: 10.52754/ 16948696_2023_1_9. EDN: KIXAQZ.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хвыля С.И., Гиро Т.М. Оценка качества и биологической безопасности мяса и мясных продуктов микроструктурными методами: учебное пособие. Саратов: Саратовский ГАУ, 2015. 240 с. EDN: UHDXLF.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hvylya SI, Giro TM. Ocenka kachestva i biologicheskoj bezopasnosti myasa i myasnyh produktov mikrostrukturnymi metodami: uchebnoe posobie. Saratov: Saratovskij GAU, 2015. 240 p. (In Russ.). EDN: UHDXLF.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шевлюк Н.Н., Каюмов Ф.Г., Сурундаева Л.Г., и др. Сравнительная характеристика скелетных мышц бычков калмыцкой породы крупного рогатого скота // Морфология. 2016. Т. 149, № 2. С. 32–35. EDN: VVGUQZ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shevlyuk NN, Kayumov FG, Surundayeva LG. Comparative characteristics of skeletal muscles of calves of the kalmyk breed of cattle. Morphology. 2016;149(2):32-35. (In Russ.). EDN: VVGUQZ.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bourne M.N.G., Bourne G.H. Histochemistry of normal skeletal muscle // Progressive Muskeldystro-phie Myotonie•Myasthenie: Symposium vom 30. Wiederkehr des Geburtstages von Wilhelm Erb. Springer Berlin Heidelberg, 1966. P. 469–482. DOI: 10.1007/978-3-642-92920-5_66.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bourne MNG, Bourne GH. Histochemistry of normal skeletal muscle. In: Progressive Muskeldystrophie Myotonie. Myasthenie: Symposium vom 30. Wiederkehr des Geburtstages von Wilhelm Erb. Springer Berlin Heidelberg, 1966. P. 469–482. DOI: 10.1007/978-3-642-92920-5_66.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник. СПб.: Лань, 2008. 448 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Borovkov MF, Frolov VP, Serko SA. Veterinarno-sanitarnaya ekspertiza s osnovami tekhnologii i standartizacii produktov zhivotnovodstva: uchebnik. Saint-Petersburg: Lan', 2008. 448 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Двурекова Е.А., Артемьева С.С., Попова И.Е. Структурно-функциональная организация скелетной мышечной ткани. Воронеж: ВГИФК, 2019. 175 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dvurekova EA, Artem'eva SS., Popova IE. Strukturno-funkcional'naya organizaciya skeletnoj myshechnoj tkani. Voronezh: VGIFK, 2019. 175 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дюмин М.Ю. Миология. Иваново: Ивановская ГСХА, 2019. 97 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dyumin MYu. Miologiya. Ivanovo: Ivanovskaya GSHA, 2019. 97 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Донкова Н.В. Цитология, гистология и эмбриология: учебное пособие. Красноярск, 2024. 162 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Donkova NV. Citologiya, gistologiya i embriologiya: uchebnoe posobie. Krasnoyarsk, 2024. 162 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Савельева А.Ю. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных: учебное пособие. Красноярск, 2017. 372 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Savel'eva AYu. Anatomiya i gistologiya sel'skohozyajstvennyh zhivotnyh: uchebnoe posobie. Krasnoyarsk, 2017. 372 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Овчаренко Н.Д., Сафронова Е.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие. Барнаул: АГАУ, 2011. 77 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ovcharenko ND, Safronova ED. Obshchaya gistologiya s osnovami mikroskopicheskoj tekhniki: uchebnoe posobie. Barnaul: AGAU, 2011. 77 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Иванов И.Ф., Ковальский П.А. Гистология с основами эмбриологии домашних животных: учебник. М.: Сельхозиздат, 1962. 679 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ivanov IF, Koval'skij PA. Gistologiya s osnovami embriologii domashnih zhivotnyh: uchebnik. Moscow: Sel'hozizdat, 1962. 679 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Улумбеков Э.Г.; Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А., ред. Гистология (введение в патологию). М.: ГЭОТАР, 1997. 960 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ulumbekov EG; Ulumbekov EG, Chelyshev YuA, editors. Gistologiya (vvedenie v patologiyu). Moscow: GEOTAR, 1997. 960 p. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Умаров К.К., Кожаева Д.К. Характеристика мяса косуль предгорной зоны Северного Кавказа // Известия ОГАУ. 2019. № 1 (75). С. 184–185. EDN: VUZOUY.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Umarov KK, Kozhaeva JuK. Characteristic of meat of kosule of the pregnant zone of the North Caucasus. Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2019;(1):184-185. (In Russ.). EDN: VUZOUY.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dubowitz V. Enzyme histochemistry of skeletal muscle // Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 1965. Vol. 28, № 6. Р. 516–524. DOI: 10.1136/jnnp.28.6.516.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dubowitz V. Enzyme histochemistry of skeletal muscle. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 1965;28(6):516-524. DOI: 10.1136/jnnp.28.6.516.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецова Т.Г., Лазарев А.А. Прогнозирование показателей качества мясного сырья по гистохимическому профилю поперечно-полосатой мышечной ткани // Все о мясе. 2018. № 4. С. 34–38.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsova TG, Lazarev AA. Forecasting of the indicators for meat raw material quality by the histochemical profile of the cross-striated muscle tissue. Vsyo o myase. 2018;(4):34-38. (In Russ.).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Delp M.D., Duan C., Mattson J.P., et al. Changes in skeletal muscle biochemistry and histology relative to fiber type in rats with heart failure // Journal of applied physiology. 1997. Vol. 83, № 4. Р. 1291–1299. DOI: 10.1152/jappl.1997.83.4.1291.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Delp MD, Duan C, Mattson JP, et al. Changes in skeletal muscle biochemistry and histology relative to fiber type in rats with heart failure. Journal of applied physiology. 1997;83(4):1291-1299. DOI: 10.1152/jappl.1997.83.4.1291.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rosenblatt J.D., Woods R.I. Hypertrophy of rat extensor digitorum longus muscle injected with bupivacaine. A sequential histochemical, immunohistochemical, histological and morphometric study // Journal of anatomy. 1992. Vol. 181, pt 1. Р. 11.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rosenblatt JD, Woods RI. Hypertrophy of rat extensor digitorum longus muscle injected with bupivacaine. A sequential histochemical, immunohistochemical, histological and morphometric study. Journal of anatomy. 1992;181(pt 1):11.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Пронина А.С., Суворова Г.Н., Вологдина Н.Н. Структурные изменения мышечной ткани наружного сфинктера прямой кишки на фоне экспериментальной андрогенной недостаточности // Сеченовский вестник. 2023. Т. 14, № 3. С. 45–53. DOI: 10.47093/2218-7332.2023.14.3.45-53. EDN: BGSUMB.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pronina AS, Suvorova GN, Vologdina NN. Experimental androgen deficiency and associated structural changes in the muscle tissue of the external anal sphincter. Sechenov Medical Journal. 2023;14(3):45-53. DOI: 10.47093/2218-7332.2023.14.3.45-53. (In Russ.). EDN: BGSUMB.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сиразиев Р.З. Стериометрическая и гистохимическая организация миометрии свиней // Цитология. 2015. Т. 57, № 7. С. 544–549. EDN: UAHJGH.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Siraziev RZ. Stereometrical and histochemical organization of the pigs miometrium. Tsitologiya. 2015;57(7):544-549. (In Russ.). EDN: UAHJGH.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Созинова И.В., Малофеев Ю.М. Аминокислотный состав мышечной ткани у овец западно-сибирской мясной породы в постнатальном онтогенезе // Вестник АГАУ. 2014. № 9 (119). С. 67–100. EDN: STSLFX.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Sozinova IV, Malofeyev YuM. Amino-acid composition of longissimus dorsi muscle tissue in sheep of west-siberian mutton breed in postnatal ontogenesis. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2014;9:67-100. (In Russ.). EDN: STSLFX.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Доступен по: http://equimedika.ru/library/index.php?ELEMENT_ID=66. Ссылка активна на: 02.02.2025.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Available at: http://equimedika.ru/library/index.php?ELEMENT_ID=66. Accessed: 02.02.2025.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ros M.H., Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology. 2011. 974 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ros MH, Pawlina W. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology. 2011. 974 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang C., Yue F., Kuang S. Muscle Histology Characterization Using H&amp;E Staining and Muscle Fiber Type Classification Using Immunofluorescence Staining // Bio Protoc. 2017. Vol. 7 (10). P. e2279. DOI: 10.21769/BioProtoc.2279.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang C, Yue F, Kuang S. Muscle Histology Characterization Using H&amp;E Staining and Muscle Fiber Type Classification Using Immunofluorescence Staining. Bio Protoc. 2017;7(10):e2279. DOI: 10.21769/BioProtoc.2279.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Малышева Е.С., Овчаренко Н.Д., Мезенцев С.В. Оценка видовой принадлежности мышечной ткани на основе микроструктурного анализа // Вестник АГАУ. 2015. № 4 (126). С. 84–88. EDN: TPFVGX.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Malysheva YeS, Ovcharenko ND, Mezentsev SV. The definition of muscular tissue species affiliation based on microstructure analysis. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015;(4):84-88. (In Russ.). EDN: TPFVGX.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
