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Omega-3 per cani: benefici, dosaggio e studi
Omega-3 per cani: la guida completa
Scopra come gli Omega-3 sostengono le articolazioni, la pelle e il cervello del cane grazie a fonti efficaci, dosaggi adeguati e alla scienza.
Gli Omega-3 sono molto più di una semplice tendenza nutrizionale; costituiscono un elemento fondamentale per il benessere e la longevità dei nostri compagni canini. Riconosciuti per la loro capacità di modulare l'infiammazione e sostenere funzioni vitali, questi acidi grassi essenziali sono diventati indispensabili nella nutrizione animale.
Scopra la scienza che si cela dietro gli Omega-3 e come ottimizzare l'apporto per la salute articolare, cognitiva e cutanea del suo cane.
Cosa sono gli Omega-3?
La famiglia degli Omega-3 appartiene alla categoria degli acidi grassi polinsaturi. Sono considerati essenziali perché l'organismo del cane, così come quello dell'uomo, non è in grado di sintetizzarli in quantità sufficienti. Devono quindi essere obbligatoriamente forniti attraverso l'alimentazione o un'integrazione.
Un acido grasso è un componente di base dei grassi. Gli Omega-3 sono detti «polinsaturi» per la loro struttura chimica, che li rende particolarmente flessibili e utili per le membrane cellulari.
In questa famiglia, tre acidi grassi sono al centro dell'interesse scientifico:
L'ALA (Acido Alfa-Linolenico): È il precursore, presente principalmente nelle fonti vegetali (lino, canapa, noci).
L'EPA (Acido Eicosapentaenoico): Proviene principalmente da organismi marini (alghe, pesci, crostacei). È il direttore d'orchestra della regolazione antinfiammatoria (Bauer, 2007).
Il DHA (Acido Docosaesaenoico): Anch'esso di origine marina, è essenziale per lo sviluppo e la struttura del sistema nervoso, della retina e delle membrane cellulari, e per la protezione della cartilagine (Bauer, 2011).
Nel cane, la capacità di trasformare l'ALA in EPA e DHA è molto limitata, meno del 10% (National Research Council, 2006). Per questo motivo, per garantire un'efficacia biologica, è fondamentale privilegiare fonti direttamente ricche di EPA e DHA.
Meccanismo d'azione degli Omega-3
L'efficacia degli Omega-3 si basa sulla loro capacità di integrarsi nelle membrane di ogni cellula, aiutando così l'organismo a funzionare meglio al livello più elementare.
Equilibrio Omega-6 / Omega-3
L'alimentazione industriale classica del cane è spesso squilibrata, favorendo ampiamente l'apporto di Omega-6 (provenienti da oli vegetali come mais o girasole). Questi Omega-6 sono precursori di molecole pro-infiammatorie (come le prostaglandine di serie 2 e i leucotrieni B4).
L'Equilibrio Omega-6/Omega-3: Gli Omega-6 sono necessari, ma in eccesso fungono da "carburante" per l'infiammazione. Uno squilibrio favorisce quindi uno stato di infiammazione cronica (Wander et al., 1997).
Quando l'EPA è disponibile in quantità sufficiente, entra in competizione con questi Omega-6. Prende il loro posto nelle membrane cellulari e nelle reazioni enzimatiche (processi chimici orchestrati da enzimi), portando alla produzione di mediatori meno aggressivi per i tessuti (McPhee et al., 2007; Treschow et al., 2007).
Regolazione dell'infiammazione e protezione delle articolazioni
Il ruolo dell'EPA e del DHA non si limita a frenare l'infiammazione: consiste nel risolverla.
Azione sugli Enzimi: L'EPA modula l'attività degli enzimi COX e LOX, riducendo la produzione di mediatori dolorosi e ad azione infiammatoria nell'articolazione (Mehler et al., 2016; Adler et al., 2018). Questi enzimi (Cicloossigenasi e Lipoossigenasi) sono acceleratori biologici che trasformano i grassi in segnali di infiammazione. Gli Omega-3 agiscono come un «freno» naturale su questi processi.
Resolvine, Protettine e Omeostasi: L'EPA e il DHA sono i precursori di molecole cosiddette "pro-risolutive": le resolvine e le protettine. Questi composti agiscono come agenti di pulizia biologica, aiutando l'organismo del cane a spegnere l'infiammazione e a ripristinare l'equilibrio (omeostasi) dei tessuti (Calder, 2015).
Protezione Cellulare: Il DHA, in particolare, contribuisce a stabilizzare l'osso subcondrale regolando l'attività degli osteoclasti (cellule responsabili della degradazione ossea), svolgendo così un ruolo condroprotettivo essenziale per la cartilagine articolare. Gli osteoclasti sono cellule che «erodono» l'osso. Il DHA li regola per proteggere l'osso situato sotto la cartilagine. Il ruolo «condroprotettivo» significa che protegge direttamente le cellule della cartilagine (Rahman et al., 2008; Ma et al., 2023; Wang et al., 2016).
Gli Omega-3, e soprattutto l'EPA e il DHA, sono gli attivi più documentati nella nutrizione canina per una varietà di indicazioni:
Mobilità e Benessere Articolare
Nel 2022, i ricercatori della Facoltà di Medicina Veterinaria di Montréal hanno pubblicato una revisione sistematica degli studi clinici disponibili sugli integratori alimentari per cani e gatti con artrosi (Barbeau-Grégoire et al., 2022) e hanno dimostrato che gli Omega-3 erano i più efficaci.
Gli Omega-3 sono gli attivi più efficaci e meglio documentati clinicamente, ben davanti ad altri ingredienti ampiamente commercializzati come la glucosamina, il collagene o gli estratti vegetali.
Barbeau-Grégoire
Miglioramento della mobilità : Gli studi clinici mostrano una riduzione della zoppia e una migliore capacità di appoggiare la zampa al suolo (Roush et al., 2010; Moreau et al., 2013).
Diminuzione del dolore : Riduzione della rigidità articolare e possibile diminuzione della necessità di antinfiammatori non steroidei (FANS) (Mehler et al., 2016; Fritsch et al., 2010).
Preservazione dei tessuti : Protezione della cartilagine dalla degradazione enzimatica cronica (Hansen et al., 2008).
Grazie alla loro azione antinfiammatoria, gli Omega-3 sono un vantaggio importante per le dermatiti pruriginose o atopiche :
Rafforzamento della barriera cutanea.
Riduzione del prurito (prurito) e dell'alopecia legata all'automutilazione (Magalhães et al., 2021).
Miglioramento della qualità del mantello: più lucido e più denso.
Funzione cerebrale e sviluppo cognitivo
Il DHA è un costituente importante delle membrane neuronali. (involucro delle cellule nervose). Il suo apporto è essenziale:
Nel cucciolo : Sostiene lo sviluppo neurologico, l'apprendimento e la motricità (Rodrigues et al., 2023).
Nel cane anziano : Aiuta a preservare la funzione cognitiva e la plasticità neuronale (capacità del cervello di formare nuove connessioni essenziali per la memoria e l'apprendimento) di fronte all'invecchiamento (Bauer, 2011).
Supporto cardiovascolare
Gli Omega-3 contribuiscono alla regolazione del sistema cardiovascolare, in particolare aiutando a mantenere una pressione arteriosa equilibrata e influendo sul livello di trigliceridi (Smith et al., 2007; Nasciutti et al., 2021).
Le migliori fonti di Omega-3
Non tutte le fonti di Omega-3 sono uguali, soprattutto quando si tratta di garantire la purezza dell'EPA e del DHA e il rispetto dell'ambiente.
Fonti vegetali
Gli oli di lino, colza o canapa sono ricchi di ALA, ma questo precursore viene convertito in modo limitato in EPA e DHA nel cane. Sono interessanti per l'apporto di grassi sani, ma non possono correggere efficacemente una carenza di Omega-3 attivi.
Fonti marine classiche
Pesci Grassi (Oli di pesce) : Storicamente ricchi di EPA e DHA (sardina, acciuga, sgombro). Tuttavia, sono soggetti all'accumulo progressivo di sostanze tossiche nell'organismo (metalli pesanti, PCB) e sono spesso legati a problematiche di sovrapesca e al declino del loro stesso contenuto di Omega-3 (Lloret et al., 2025; Sprague et al., 2016).
Krill Antartico : Fornisce Omega-3 sotto forma di fosfolipidi, molto ben assimilati. Tuttavia, il krill è un pilastro della catena alimentare antartica, e il suo sfruttamento massiccio fragilizza l'ecosistema marino (Meyer et al., 2025; Zhang et al., 2025).
Fonti marine sostenibili
Le migliori fonti uniscono una ricchezza di Omega-3 attivi (EPA/DHA) a una tracciabilità impeccabile:
Olio di microalghe : Sono la fonte primaria degli Omega-3 marini. Coltivate in fermentatori, producono DHA ad alta purezza, senza rischio di metalli pesanti e senza impatto sugli oceani. Rappresentano un'alternativa sostenibile e ultra-pura agli oli di pesce.
Olio di Cozza Verde della Nuova Zelanda(Perna canaliculus) : Questa fonte è unica. La sua coltivazione è rigorosamente regolamentata e rispettosa dell'ambiente. Offre non solo EPA e DHA, ma anche Omega-3 rari, come l'ETA (Acido Eicosatetraenoico), noto per la sua azione specifica sull'enzima LOX, che rafforza l'effetto antinfiammatorio globale. L'efficacia sulla mobilità è clinicamente dimostrata nel cane.
La dose di Omega-3 (somma di EPA + DHA) è il fattore chiave dell'efficacia. Il dosaggio deve essere adattato in base all'obiettivo e può essere definito con l'accompagnamento del veterinario, se necessario.
Al momento, non esiste alcun dosaggio raccomandato dalle autorità francesi o europee per i cani. È tuttavia possibile fare riferimento ai dosaggi ritenuti efficaci nella letteratura scientifica:
Dosaggio degli Omega-3
Indicazione
Dose efficace di EPA+DHA
Durata minima
Effetti clinici osservati
Disturbi articolari gravi
60-100 mg/kg/giorno
6-12 settimane
Riduzione del dolore e della rigidità, migliore mobilità
Dermatiti allergiche
50-90 mg/kg/giorno
8-10 settimane
Riduzione del prurito, dell'eritema, delle lesioni secondarie
Pelo opaco / Mantello danneggiato
EPA: 16 mg/kg DHA: 10 mg/kg
3 mesi
Miglioramento dell'indice seborroico
Prevenzione e supporto articolare
14 mg/kg/giorno di EPA+DHA
In continuo
Mantenimento della flessibilità articolare, miglioramento della mobilità durante lo sforzo
Anche in assenza di sintomi articolari evidenti, un'integrazione moderata di Omega-3 può contribuire a mantenere la flessibilità articolare, sostenere il sistema immunitario e preservare la qualità della pelle e del mantello.
Nel cane adulto in buona salute, si consiglia un apporto quotidiano di 14 mg di EPA+DHA per chilogrammo di peso corporeo.
National Research Council
Per facilitare il dosaggio quotidiano, ecco un riferimento in base alla taglia del cane:
Scegliere un dosaggio adatto al peso del cane
Fascia di peso
Peso medio
Dosaggio quotidiano consigliato (EPA+DHA)
Meno di 10 kg
7 kg
98 mg/giorno
10-20 kg
15 kg
210 mg/giorno
20-30 kg
30 kg
420 mg/giorno
Oltre 40 kg
45 kg
630 mg/giorno
Questi apporti possono essere garantiti da un' alimentazione arricchita o da un integratore contenente una fonte di Omega-3 di qualità (come l'olio di cozza verde o di alga), ben tollerato nel lungo termine. Permettono di sostenere i meccanismi di regolazione dell'infiammazione e di accompagnare favorevolmente l'invecchiamento.
Scegliere bene un integratore di Omega-3 per il proprio cane
La scelta di un integratore non deve basarsi solo sul prezzo, ma su criteri di qualità, stabilità e biodisponibilità (la capacità dell'organismo di assorbire i nutrienti ingeriti).
Concentrazione ed Efficacia Clinica
Un integratore di Omega-3 è efficace solo se le forme attive (EPA e DHA) sono presenti in quantità sufficienti e in una forma che ha dimostrato il proprio beneficio.
Verifichi gli attivi : Solo gli Omega-3 marini (EPA, DHA) hanno un effetto clinico provato sull'infiammazione e sulla mobilità (Barbeau-Grégoire et al., 2022). Gli Omega-3 vegetali (ALA) vengono convertiti troppo debolmente nel cane.
Controlli la concentrazione : Eviti i prodotti che indicano ingredienti noti, ma a dosi simboliche. L'efficacia si basa sul raggiungimento dei dosaggi consigliati dalla scienza.
Privilegi il liquido : La forma liquida oleosa è la più adatta per gli Omega-3, perché offre un assorbimento migliore e una tolleranza digestiva superiore rispetto a polveri o bocconcini (spesso sottodosati).
La qualità di un olio di Omega-3 è determinata dalla sua freschezza e purezza, garanzia della sua efficacia nel lungo termine.
Stabilità e Ossidazione : L'olio deve essere non ossidato. L'ossidazione,misurata dall'indice TOTOX, rende l'olio rancido e inefficace. Un indice TOTOX inferiore a 26 è garanzia di qualità essenziale. È un indicatore chiave in laboratorio per garantire che l'olio sia fresco e puro, cioè che non sia irrancidito a contatto con l'aria.
Ricerca di Contaminanti : Un laboratorio serio deve fornire analisi di rilascio che certifichino l'assenza o la conformità dei livelli di inquinanti ambientali (metalli pesanti, diossine, PCB), soprattutto per le fonti marine soggette a bioaccumulo.
Tracciabilità ed Estrazione : Esiga una trasparenza totale sull'origine delle materie prime (zona di pesca/allevamento, coltivazione) e sul processo di estrazione utilizzato (privilegi i metodi dolci e senza solventi).
Scegliere PERNIXOL®, significa mettere fine ai compromessi. Dopo aver analizzato la scienza e le insidie degli integratori sottodosati o senza prove cliniche, abbiamo formulato la soluzione che ogni proprietario esige: l'alleanza perfetta tra efficacia, qualità e naturalità.
PERNIXOL® non è un semplice integratore, è un impegno per il futuro del suo cane.
Il nostro segreto risiede in una sinergia unica di attivi marini premium, ultra-concentrati, stabili e tracciabili:
L'Olio di Cozza Verde della Nuova Zelanda (Perna canaliculus) :Coltivata nelle zone oceaniche protette dei Malborough Sounds, apporta non solo l'EPA e il DHA essenziali, ma anche il raro Omega-3 ETA per un'azione antinfiammatoria senza pari. È l'ingrediente di punta per la mobilità del cane.
L'Olio di Microalghe Ultra-Puro (Schizochytrium sp.) : La nostra fonte di DHA a concentrazione massima. Coltivato in fermentatori per garantire una purezza totale (zero contaminanti), agisce sulla protezione della cartilagine del cane.
Fabbricato nel nostro laboratorio a St-Jean-d'Illac, in Francia (Gironda), PERNIXOL®è l'unica formula liquida ricca di Omega-3 sostenibiliper la salute articolare del cane.
Facile da dosare e con un gusto che i cani adorano, PERNIXOL®restituisce al suo cane la libertà di correre, giocare e condividere ogni momento al suo fianco senza riserve.
Gli Omega-3 sono essenziali per la salute duratura del suo cane. Questa guida ha dimostrato che non tutti gli Omega-3 sono uguali: solo l'EPA e il DHA, provenienti da fonti marine pure e tracciabili, hanno il potere di modulare l'infiammazione e proteggere le articolazioni e il cervello. L'efficacia non dipende dal caso, ma dal rispetto di un dosaggio preciso e di una qualità irreprensibile (basso TOTOX, concentrazione ottimale).
Da ricordare
L'EPA e il DHA sono gli Omega-3 più efficaci per il cane.
Sostengono le articolazioni, la pelle e il cervello.
Le fonti marine sono più efficaci delle fonti vegetali.
La qualità dipende dalla purezza, dal dosaggio e dalla stabilità.
Un'integrazione regolare aiuta a preservare mobilità e vitalità.
Scegliendo un'integrazione come PERNIXOL®, opta per la scienza al servizio del benessere, garantendo al suo compagno l'apporto ottimale per ritrovare flessibilità e vitalità.
Bauer JE. The essential nature of dietary omega-3 fatty acids in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2016 Dec 1;249(11):1267-1272. doi: 10.2460/javma.249.11.1267. PMID: 27875089.
Bauer JE. Therapeutic use of fish oils in companion animals. J Am Vet Med Assoc. 2011 Dec 1;239(11):1441-51. doi: 10.2460/javma.239.11.1441. PMID: 22087720.
Bauer JE. Responses of dogs to dietary omega-3 fatty acids. J Am Vet Med Assoc. 2007 Dec 1;231(11):1657-61. doi: 10.2460/javma.231.11.1657. PMID: 18052798.
National Research Council (NRC). (2006). Nutrient Requirements of Dogs and Cats. The National Academies Press.
Wander RC, Hall JA, Gradin JL, Du SH, Jewell DE. The ratio of dietary (n-6) to (n-3) fatty acids influences immune system function, eicosanoid metabolism, lipid peroxidation and vitamin E status in aged dogs. J Nutr. 1997 Jun;127(6):1198-205. doi: 10.1093/jn/127.6.1198. PMID: 9187636.
McPhee S, Hodges LD, Wright PF, Wynne PM, Kalafatis N, Harney DW, Macrides TA. Anti-cyclooxygenase effects of lipid extracts from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2007 Mar;146(3):346-56. doi: 10.1016/j.cbpb.2006.11.001. Epub 2006 Nov 17. PMID: 17197217.
Treschow AP, Hodges LD, Wright PF, Wynne PM, Kalafatis N, Macrides TA. Novel anti-inflammatory omega-3 PUFAs from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2007 Aug;147(4):645-56. doi: 10.1016/j.cbpb.2007.04.004. Epub 2007 Apr 14. PMID: 17543561.
Mehler SJ, May LR, King C, Harris WS, Shah Z. . Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016 Jun;109:1-7. doi: 10.1016/j.plefa.2016.03.015. Epub 2016 Mar 30. PMID: 27269707.
Questa guida è stata redatta dal team R&S del Laboratorio Sensilia, esperto in nutrizione animale.
A prospective, randomized, double blind, placebo-controlled evaluation of the effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on the clinical signs and erythrocyte membrane polyunsaturated fatty acid concentrations in dogs with osteoarthritis
Adler N, Schoeniger A, Fuhrmann H. Polyunsaturated fatty acids influence inflammatory markers in a cellular model for canine osteoarthritis. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2018 Apr;102(2):e623-e632. doi: 10.1111/jpn.12804. Epub 2017 Oct 13. PMID: 29030883.
Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. Biochim Biophys Acta. 2015 Apr;1851(4):469-84. doi: 10.1016/j.bbalip.2014.08.010. Epub 2014 Aug 20. PMID: 25149823.
Rahman MM, Bhattacharya A, Fernandes G. Docosahexaenoic acid is more potent inhibitor of osteoclast differentiation in RAW 264.7 cells than eicosapentaenoic acid. J Cell Physiol. 2008 Jan;214(1):201-9. doi: 10.1002/jcp.21188. PMID: 17929247.
Ma J, Kitaura H, Ogawa S, Ohori F, Noguchi T, Marahleh A, Nara Y, Pramusita A, Kinjo R, Kanou K, Kishikawa A, Ichimura A, Mizoguchi I. Docosahexaenoic acid inhibits TNF-α-induced osteoclast formation and orthodontic tooth movement through GPR120. Front Immunol. 2023 Jan 18;13:929690. doi: 10.3389/fimmu.2022.929690. PMID: 36741381; PMCID: PMC9889988.
Wang Z, Guo A, Ma L, Yu H, Zhang L, Meng H, Cui Y, Yu F, Yang B. Docosahexenoic acid treatment ameliorates cartilage degeneration via a p38 MAPK-dependent mechanism. Int J Mol Med. 2016 Jun;37(6):1542-50. doi: 10.3892/ijmm.2016.2567. Epub 2016 Apr 14. PMID: 27082436; PMCID: PMC4866951.
Roush JK, Cross AR, Renberg WC, Dodd CE, Sixby KA, Fritsch DA, Allen TA, Jewell DE, Richardson DC, Leventhal PS, Hahn KA. Evaluation of the effects of dietary supplementation with fish oil omega-3 fatty acids on weight bearing in dogs with osteoarthritis. J Am Vet Med Assoc. 2010 Jan 1;236(1):67-73. doi: 10.2460/javma.236.1.67. PMID: 20043801.
Moreau M, Troncy E, Del Castillo JR, Bédard C, Gauvin D, Lussier B. Effects of feeding a high omega-3 fatty acids diet in dogs with naturally occurring osteoarthritis. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2013 Oct;97(5):830-7. doi: 10.1111/j.1439-0396.2012.01325.x. Epub 2012 Jul 14. PMID: 22805303.
Fritsch D, Allen TA, Dodd CE, Jewell DE, Sixby KA, Leventhal PS, Hahn KA. Dose-titration effects of fish oil in osteoarthritic dogs. J Vet Intern Med. 2010 Sep-Oct;24(5):1020-6. doi: 10.1111/j.1939-1676.2010.0572.x. Epub 2010 Aug 12. Erratum in: J Vet Intern Med. 2011 Jan-Feb;25(1):167. PMID: 20707845.
Hansen RA, Harris MA, Pluhar GE, Motta T, Brevard S, Ogilvie GK, Fettman MJ, Allen KG. Fish oil decreases matrix metalloproteinases in knee synovia of dogs with inflammatory joint disease. J Nutr Biochem. 2008 Feb;19(2):101-8. doi: 10.1016/j.jnutbio.2007.01.008. Epub 2007 May 24. PMID: 17531456.
Magalhães TR, Lourenço AL, Gregório H, Queiroga FL. Therapeutic Effect of EPA/DHA Supplementation in Neoplastic and Non-neoplastic Companion Animal Diseases: A Systematic Review. In Vivo. 2021 May-Jun;35(3):1419-1436. doi: 10.21873/invivo.12394. Epub 2021 Apr 28. PMID: 33910819; PMCID: PMC8193331.
Rodrigues RBA, Zafalon RVA, Rentas MF, Risolia LW, Macedo HT, Perini MP, Silva AMGD, Marchi PH, Balieiro JCC, Mendes WS, Vendramini THA, Brunetto MA. The Supplementation of Docosahexaenoic Acid-Concentrated Fish Oil Enhances Cognitive Function in Puppies. Animals (Basel). 2023 Sep 16;13(18):2938. doi: 10.3390/ani13182938. PMID: 37760338; PMCID: PMC10525578.
Smith CE, Freeman LM, Rush JE, Cunningham SM, Biourge V. Omega-3 fatty acids in Boxer dogs with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. J Vet Intern Med. 2007 Mar-Apr;21(2):265-73. doi: 10.1892/0891-6640(2007)21[265:ofaibd]2.0.co;2. PMID: 17427387.
Nasciutti PR, Moraes AT, Santos TK, Gonçalves Queiroz KK, Costa APA, Amaral AR, Fernando Gomes Olivindo R, Pontieri CFF, Jeremias JT, Vendramini THA, Brunetto MA, Carvalho ROA. Protective effects of omega-3 fatty acids in dogs with myxomatous mitral valve disease stages B2 and C. PLoS One. 2021 Jul 15;16(7):e0254887. doi: 10.1371/journal.pone.0254887. PMID: 34265016; PMCID: PMC8282066.
Lloret, Josep & Vila Belmonte, Mar & Izquierdo, Angel & San, Joan & Porsmoguer, Sebastián. (2025). The unsustainability of the Omega-3 supply from seafood in the Mediterranean under global change. Food Policy. 136. 1-12. 10.1016/j.foodpol.2025.102972.
Sprague M, Dick JR, Tocher DR. Impact of sustainable feeds on omega-3 long-chain fatty acid levels in farmed Atlantic salmon, 2006-2015. Sci Rep. 2016 Feb 22;6:21892. doi: 10.1038/srep21892. PMID: 26899924; PMCID: PMC4761991.
Meyer, B. , Arata, J. A. , Atkinson, A. , Bahlburg, D. , Bernard, K. , Cárdenas, C. A. , Grant, S. M. , Hill, S. L. , Hüppe, L. , Ichii, T. , Kawaguchi, S. , Krafft, B. A. , Labrousse, S. , Maschette, D. , Piñones, A. , Reiss, C. , Siebenhüner, B. , Sylvester, Z. and Ziegler, P. (2025), Adjusting the management of the Antarctic krill fishery to meet the challenges of the 21st century, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122 (37), e2412624122-e2412624122 . doi: 10.1073/pnas.2412624122
Zhang, Haiyan & Ji, Yunyun & Jiang, Zhongquan & Yang, Guangxin & Kong, Cong & Shen, Zhemin & Yuan, Tao & Shen, Xiaosheng. (2025). Arsenic toxicity in Antarctic krill oil and its impact on human intestinal cells. Ecotoxicology and Environmental Safety. 289. 117680. 10.1016/j.ecoenv.2025.117680.
Burri L, Hoem N, Banni S, Berge K. Marine omega-3 phospholipids: metabolism and biological activities. Int J Mol Sci. 2012 Nov 21;13(11):15401-19. doi: 10.3390/ijms131115401. PMID: 23203133; PMCID: PMC3509649.
Pollard B, Guilford WG, Ankenbauer-Perkins KL, Hedderley D. Clinical efficacy and tolerance of an extract of green-lipped mussel (Perna canaliculus) in dogs presumptively diagnosed with degenerative joint disease. N Z Vet J. 2006 Jun;54(3):114-8. doi: 10.1080/00480169.2006.36622. PMID: 16751841.
Vijarnsorn M, Kwananocha I, Kashemsant N, Jarudecha T, Lekcharoensuk C, Beale B, Peirone B, Lascelles BDX. The effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-524) and firocoxib in the treatment of canine osteoarthritis. BMC Vet Res. 2019 Oct 17;15(1):349. doi: 10.1186/s12917-019-2110-7. Erratum in: BMC Vet Res. 2020 Dec 16;16(1):486. doi: 10.1186/s12917-020-02713-9. PMID: 31623621; PMCID: PMC6798752.
Kang K, Kim N, Lim S, Kang B. Therapeutic Effect of Green-Lipped Mussel Oil on Pain and Functional Disability in Dogs with Clinical Osteoarthritis. J Vet Clin 2024;41:350-358. https://doi.org/10.17555/jvc.2024.41.6.350
Barbeau-Grégoire M, Otis C, Cournoyer A, Moreau M, Lussier B, Troncy E. A 2022 Systematic Review and Meta-Analysis of Enriched Therapeutic Diets and Nutraceuticals in Canine and Feline Osteoarthritis. Int J Mol Sci. 2022 Sep 8;23(18):10384. doi: 10.3390/ijms231810384. PMID: 36142319; PMCID: PMC9499673.