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Motricité du c æ cum & du côlon

Motricité du c æ cum & du côlon. Update sept 2008. Le gros intestin. Valvule iléo-c æ cale. Valvule iléo-c æ cale. Valvule iléo-c æ cale. Les ‘ lèvres ’ du colon et de l’iléon Sphincter épaississement de l’iléon Ouverture favorisée par PN relâchement par la gastrine

MikeCarlo
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Motricité du c æ cum & du côlon

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Presentation Transcript


  1. Motricité du cæcum & du côlon Update sept 2008

  2. Le gros intestin

  3. Valvule iléo-cæcale

  4. Valvule iléo-cæcale

  5. Valvule iléo-cæcale • Les ‘lèvres’ du colon et de l’iléon • Sphincter • épaississement de l’iléon • Ouverture favorisée par PN • relâchement par la gastrine • Fermeture en cas de distension/inflammation du secteur cæco-colique • Évite les reflux

  6. Anatomie de l’intestin du cheval 6 5 • Estomac • intestin grêle • Cæcum: • Colon replié • Côlon flottant • Rectum 1 3 4 2

  7. Physiologie du gros intestin du cheval • Petit estomac • Intestin grêle • Cæcum: • Colon replié • Colon flottant • Rectum

  8. Volume des différents segments du tube digestif

  9. E: 4 IG: 8.6 C: 18.5 CVD:10.1 CDD: 10.6 CVG:19.8 CDG:4.2 CF: 7 Contenu (kg,frais) dans le du tube digestif du cheval E: estomac IG: intestin grêle C: caecum CVD: côlon ventral droit CVG: côlon ventral gauche CDG: côlon dorsal gauche CDD: côlon dorsal droit CF: côlon flottant

  10. Temps total: 22. 3h IG: 3h C: 2.9h CVD: 3.1h CDG: 4.9h CVG: 5.9h CDG: 1h CF: 4h E: 2.5h Temps moyen de résidence (h) des ingesta dans le tube digestif du cheval • E: estomac • IG: intestin grêle • C: caecum • CVD: côlon ventral droit • CVG: côlon ventral gauche • CDG: côlon dorsal gauche • CDD: côlon dorsal droit • CF: côlon flottant

  11. Physiologie du cæcum & du côlon chez le cheval • 70% du volume digestif • cæcum: 30L; côlon:100L • 2 rôles principaux • Zone de digestion microbienne Réabsorption finale de l’eau et • formation des féces

  12. Cæcum & côlonLes 4 secteurs • Les 4 secteurs • Cæcum • Jonction caeco-colique • Côlon ventral droit et gauche • Flexure pelvienne • Côlon dorsal gauche et droit • Côlon flottant

  13. Physiologie du cæcum & du côlon • Zone de digestion microbienne • 50% énergie du cheval • 50% des sucres solubles et 100% de la cellulose arrivent au caecum • Protéines microbiennes : différence avec les ruminants ou le lapin • Production d’AGV • Réabsorption finale de l’eau et formation des fèces (faeces)

  14. Cæcum du cheval Crosse Corps Pointe

  15. Cæcum & côlon replié du chevalVue ventrale

  16. Caecum: motricité • Anatomie: Crosse/corps/pointe • 2 types d’activité • Propagées crosse-pointe & vice versa • 2-3 par minutes • Vitesse= 10 cm/sec • Pression= 20mm Hg • Localisées (surtout la pointe) • Petites contractions de 4 sec regroupées en salves de 10-15 contractions • Retour cyclique toutes les 3-4 min

  17. Cæcum:coordination avec l’iléon et le côlon • Arrivée d’un CMM à l’iléon déclenche une onde péristaltique base-pointe • Transfert des ingesta /Mélange • Une contraction pointe-base déclenche des contractions coliquesgagnant successivement le côlon ventral droit et le côlon ventral gauche pour s’arrêter à la flexure pelvienne • Flexure pelvienne: site d’engorgement

  18. Contraction pointe-base du cæcum propagée jusqu’à la courbure pelvienne Flexure pelvienne du côlon Lieu d’engorgement Explorable par palpation (entrée du bassin)

  19. Haustra (bosselures) • Haustra: bosselures sur le cæcum et le côlon correspondant à l’intérieur à des replis semi-lunaires (augmentation des surface d’échange) • Tenia coli (Tenia musculosae) • Bandelettes • Modification de la couche longitudinale • Évitent aux haustrations de se déplier

  20. Mouvements d’haustration • Haustration • La contraction de la circulaire et de la longitudinale (tenia coli) va former des «sacs» provisoires nommés haustrations • Assure un mélange des digesta et un petit débit aboral

  21. Cæcum: gaz • Production de gaz fermentaires par le cæcum • Tympanisme • Nécessité d’élimination • Accumulation de gaz dans la crosse • Mouvement de masse pour éliminer les gaz «éructation caecale» lorsque l’orifice caecocolique est exposé au gaz • Le cheval « vente »

  22. Cæcum • Débit • 3L/h • Temps de transit • 3h • (50h dans le côlon)

  23. Caecum & côlon: vitesse de transit • Caecum: 3h • Côlon: 25-50h • Vitesse de transit ralentit progressivement de l’amont vers l’aval • Points de résistance • Jonction caeco-colique • Flexure pelvienne • Jonction colon dorsal droit-côlon flottant

  24. Influence du changement de nourriture sur l’activité microbienne • En cas de changement de ration alimentaire, il faut environ 3 semaines pour avoir un bonne adaptation de la flore digestive • Passage progressif d’une alimentation à l’autre

  25. Côlon dorsal • Côlon ventral droit et gauche • Coordination avec le caecum • Flexure pelvienne • Côlon dorsal gauche et droit • Activité indépendante du colon ventral • 2-3 périodes d’activité par h durant 10 min chacune • Ondes bidirectionnelles • Côlon flottant

  26. Côlon flottant • Entre le côlon replié (dorsal) et l’anus • Zones de formation des crottins • Présence de replis semi-lunaires • Desséchement progressif de la matière fécale qui se moule • Les crottins vont s’accumuler dans l’ampoule rectale

  27. Motricité cæco-colique du lapin

  28. Motricité cæco-colique du lapin • Très développée: 10% du poids corporel • Physiologie adaptée à la cæcotrophie

  29. Tube digestif du lapin Cæcum 25g 40cm 120g Côlon proximal (50cm) Fusus coli Côlon distal(50cm)

  30. Caecum • Contraction en va-et-vient • 1 par min • 30-40 mm de Hg • Les gaz forment une bulle qui assure le mélange

  31. Côlon du lapin • 2 parties séparées par le fusus coli • Côlon proximal • Côlon distal • Le fusus coliest le pace-maker • Zone de 3-4 cm

  32. Côlon proximal • 2 zones fonctionnelles • Zone abouchée au cæcum • contenant un contenu identique à celui du caecum • est animée de mouvements péristaltiques et antipéristaltiques • Zone abouchée au fusus coli • Zone de formation des caecotrophes

  33. Le fusus coli est la pacemaker Zone de formation des caecotrophes

  34. Les cæcotrophes • Le lapin élabore 2 types de crottes • Crottes molles ou caecotrophes • Cottes dures • Cæcotrophes • Crotte entourée d’une pellicule de mucus • Riche en protéine (30%) et pauvre en cellulose (15%)

  35. La caecotrophie • Réingestion directe des crottes à l’anus • Pseudorumination (insalivation pendant 1-3 min) • Accumulation des crottes dans la grosse tubérosité de l’estomac où elles vont fermenter (rôle identique au rumen) • La caecotrophie est une seconde chance de digestion des aliments

  36. Estomac du lapin contenant des cæcotrophes

  37. Motricité colique et cæcotrophie • Motricité de « jour » • Pendant la PN, nombreuses contractions en masse et transit caecum-anus de 150 min • Réabsorption de l’eau crottes dures • Motricité de « nuit » • Hypomotilité du caecum et du colon proximal et hyperactivité du côlon distal • Transit fusus-anus en 50 min crottes molles et riche en eau

  38. Le côlon des carnivores

  39. Côlon des carnivores • Pas d’ondes antipéristaltiques • Pas d’haustrations • Mouvements en masse (3 à 5 par heure) • Activité localisée • Organisation avec cycle iléo-dépendant pour la première partie et iléo-indépendante pour la seconde partie

  40. Mouvements de masse Food residue Rectum

  41. Défécation • Le rectum est normalement vide • Sphincter entre l’anus et le sigmoïde • Le rectum est rempli par les mouvements «en masse» du côlon ce qui déclenche le besoin d’exonération • Sphincter anal • Interne : lisse • externe: strié à contractions volontaires

  42. Rectum Rectum • last 20 cm of GI tract, terminal 2-3 cm = anal canal • rectal valves for flatus (gas) • mucus secretion Anus • external opening • internal sphincter of smooth muscle (involuntary) • external sphincter of skeletal muscle (voluntary)

  43. Réflexe de défécation Neurones sensitifs Neuroneparasympathique Récepteurs étirement Neurone Somatique Rectum Sphincters anaux

  44. Motricité du côlon chez les omnivores (homme)

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