R¨¦publique du S¨¦n¨¦gal DEPARTEMENT DE RECHERCHES...
R¨¦publique du S¨¦n¨¦gal
DEPARTEMENT DE RECHERCHES
SUR LES PRODUCTIONS
MINISTERE DE LA RECHERCHE
ET LA SANTE ANIMALES
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
LABORATOIRE NATIONAL DE L¡¯ELEVAGE
INSTITUT SENEGALAIS
ET DE RECHERCHES VETERINAIRES
DE RECHERCHES AGRICOLES
DAKAR-HANN
I.S.R.A.
-_
MEMOIRE DE CONFIRMATION
ECOLOGIE BACTERIENNE
DES PARTIES DISTALES DU TRACTUS GENITAL
CHEZ LES BOVINS AU SENEGAL
Par
Mamady KONTE
Docteur V¨¦t¨¦rinaire
REF. N¡± il2 / MICROBIO.
NOVEMBRE 1985

TABLE DES
MATIERES
Pages
1
CHAPITRE 1 : GENE-RALITES . . . . . ..*........001...~.....*..~......,e.e~...
3
I - QUELQUES NOTIONS D'ECOLOGIE GENEKALE BACTERIENNE . . ..m..*....D.0.
4
II - BIOTOPES - BIOCLIMATOLOGIE - PRODXTIONS ANIMALES . . ..O...r#ea*e*U
8
2 . 1 - Zone Nord, biotope du Zlbu .,00....**,.*...0...~**...~~....
9
2.1.1 - Caract¨¦ristiques g&nerales du biotope ...O....a..O*
9
2,l.l.l - Pluviometrie b . . ..o.......a......e...e...
9
2.1.1.2 - Temp¨¦rature *.,...0.0....,........*e.a.-+.
9
2.1.1.3 - Vents .~*....a,*.,.~0**..*.........~..*0.
9
2.1.2 - S&ection de la flore et de la faune . . . ..0...a..e.
1 0
2.1.2.1 - La flore ~~~*.......".*............".e.~oo
1 0
2.1,2,2 - La faune .,..o.....*..**.,...*........~.*
1 0
2.1.3 - Actions et r¨¦actions au sein de l'¨¦cosysteme -..*-a.
11
2.1.3.1 - Action sur la r¨¦gulation thermique ..*".m
11
221.3.2 - Action sur la reproduction et
les productions .....O..O'...,......~~~.~~
1 3
2.2 - Zone Sud, biotope du Taurin Ndama e....0..........e..0.90.e
1 4
2.2.1 - Carrrtikistiques g¨¦nkalw du biotope ...e....a.O,e. 14
2.2.1.1 - Pluviom¨¦trie 09.0.........,*.....e.*.oe..
1 4
2.2.1.2 - Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o..*.o..
1 4
2.2.1.3 - Vents .OOD~.O~..D.D,.~......~...,~.~.~..~
1 4
2.2.2 - Selection de la flore et de 1s faune ........OOOd.,s
1 4
2.2.2.1 - La flore P..~O**..~...,...~~.¡®..**.,~..~~
15
2.2.2.1 - La faune *.0*0**.*..,....*e~.......o...**
1 5
2.2.3 - Bioclimatologi e et productions animales *.0.o.OlJ.c.U
1 5
2.3 - Zone des Niayes, &waga de races import¨¦es ,...,.,.*ODO,..
1 6
2.3.1 - Caracteristiques g&&r* de la r¨¦gion des nNiayes . . .
1 7
2.3.2 - Les races importks
O*~~~~*.*.~~,~..l~*~~.*..~.....
1 7

- II
III - CONSTITUAN'IIS
ABIOTIQUES PRIKAIRES . ..o........o....o...........*.
1 9
3.1 -3 Rapps~ls anatomiques et phyeiologiques
. . ..0..........~~.~.~
1 9
3.1.1 - Conformations e;;tRrieurc et interieure de
l'appareil g¨¦nilal fcmellz ,.s,......P.....O,,.....
1 9
3.1.1.1 - Chez la femelle Z&bu .....O.....,........
1 9
3.1.1.2 - Chez la femelle Ndama ..,..,.,.....O..~..
1 9
3.1.2 - Bisto-physiologie vestfbulo-vaginale
..0....*00.e*.
2 0
3.1.2.1 -' Histoiogir vestibule-vaginale .*..*....0.
2 0
3.1.2.2 - Bisto-physiologie vestibulo-vaginale O...
2 2
3.1.2.2.l - Le pro-oestrus .a...*o...?o..
2 2
3.1.2.2.2 ¡®- LI:;estrus 0..,..,.*0..D.000~0
2 2
3.1.2.2.3 Y. Le post-oestrus . . . ..o.*....o. 2 3
3 e 1
. L"-3
. r,6,. 4 - Le di-oestrus *..............
2 3
3,?.3 - EGthode de diagnostic des phases du cycle oestral . 2 3
301.4 - Cowtituants abiotiques primaires chez le m?le .O<IY
2 3
3-2 - PzxamGtres de reproduction C~O.O...*..D....*......co.~o...a.
2 4
3.3 - Maladies bactkienncs courantes de la reproduction ........
2 4
3,3.1 - Maladies g¨¦n&a?ns
................................
2 5
3.3.1,1 - La bruccU.ose ...........................
2 5
3.3.1.2 - La Zisteriose ...........................
2 5
3.3.1.3 - La ieptospiroae .........................
2 5
3.3.1.4 - La campplobactlriose
....................
2 5
3.3.1.5 - La tuberculose ..........................
2 6
3.3,2 - La patho-gynkologic
"*0........¡®.6.......*,.......
2 6
3.3.2.1 - Les vaginites 3t vulvo-vaginites U1...O.O
2 6
3.3.2.2 - Les metrites 0.~0...........*..*.e,,*.4..
2 7

- I I I
CHAPITRE II : HATERIEL ET METllODES
"O~"PD~¡®,~O..........~,,....~."~..~.
28
-.
I- LES ANIHAUX .....................................................
2 9
1.1 - Effectifs exp¨¦rimentaux ...................................
2 9
1,l.l - Station de Dahra o ZO~U Gobra .................~...~.2 9
1.1.2 - Station de Kolda : Taurin Ndama ....................
3 0
1.1.3 - Zone des Ninyes z races import¨¦es ....~............*.3 1
1.2
-¡¯ Essai dV&aluation
de quelques par.ametres physiologiques . . . 3 2
1.2.1 - La tempkraturz rectale ,~...0..~.,.....*0..0*0.c..~~.
3 2
1.2.2 - L'h&matocrite
~~.OTY.~~~~..O...~.*.~~*~*...~..*.~~~*
3 3
1.2.3 - Le PL! vaginal 0.1 L1 D o,, n a.0 D D * e 0 o...* m 0 0..u..o 0 nv d v 0 9 3 4
l-%,4 _ Les frottis vaginaux 0.~~~.0.~...........~~~"~~~~~.~
3 5
I I - MATER32 ET TECHNIQUES DE PRJ2XJWMEXT
.,?...,I D o..,...eO** a..0 0000
36
- -
2 . 1 .. Pr&l.bvement dt3 mucus
3 6
.......................................
201.1 - Segment vulvo-veotibulaire
.........................
3 6
2.1.1.1 - Ybterie1 .................................
3 6
2.1.1.2 - Methodcs .................................
3 6
2.1.2 - Fornix e t cxoco? O~O~D.~~~.O~..~..........~.~~~~~~..
3 7
2.1-2.1 - Mat¨¦riel >3"O"O~~0...,..........,..~~.~...
3 7
2.1.2,2 - Mbthsde:< Ola.~~*.*...*O"P..O*...~~*~*~~~..
3 7
2 . 2 .. fr¨¦?evement du liquide de rin?age du prepuce ............... 3 7
2.2.1 - Matkiel ...........................................
3 7
2*2.2 - Mtkhodes ...........................................
38

IV
III - TECHNIQUES UACTERIOLOGIQUES
~OI*.0*~,~OIDe.*a..........*~.~..~~,~
3 9
3 . 1 - Recherche de germes anackobiec et aero-ana¨¦robies
facultatifs (AAF) 0.....~0.2.*..*0*..*0..~...~..*,.....~~~..
3 9
3.1.1 - Mat¨¦riel ~.0..~~,.~,~*~.0.........~......*.*~.~*~~~*
39
301.2 - M¨¦thodes . . . ..a.O.YOO.Ol.......o....*e*.....*.c-*.*.
4 0
3.1*3 - Objectifs . . . .."*o..0..~0..*.~..e.....**....o~..~..
40
3.2 - Recherche non sp¨¦cifique do germes a¨¦robies et .4AF .,.O.... 40
3.2,1 - Materiel
. ..0.10.e.*..~*.........*c....*.....e~....e
40
302.2 - Methodes
4 1
l . . ..~0*.¡°.*~0.*...0.*.~...*.~..~.~~¡±..*~.
3.3 - kecherchs de Brucella .0"00~0~..**.*...m......~.......~cl**~
4 1
3.3.1 - Ma&rie1 01**..eJ,"...3...~.6..*..".....*..*~.~""~.
4 1
3.3.2 - %thodos ~.~~....0.n~..~...*.~.........~~*.~~."~¡®~.
42
3.4 - Recherche de Mycoplasmes
..................................
43
3.4.1 - Matkiel ..........................................
43
3.4,2 - M¨¦thodes ..........................................
44
3.5 - Recherche de germes acide-alcoolo-r¨¦sistants
. . . . ..eo..*...
45
3e5.1 - Mat¨¦riel
. . ..o.~..C~?*oO...~.....~*....*.....~.~.c.~
45
3.5.2 - Hethoder- ..6*~P~~~D.J100.....*~**..*......~..~...~~
45
3.6 - Recherche de Lactobacilles 010......**.*...........****....
4s
3,6,1 - Mat¨¦riel ..,,.,.*~.O~,"~.....~~..~~*..,....*..~.~~~
46
3.6.2 - Skhodcs ..O..VY.O~O"L.....~.....,c,.*..........*.*o
46
3.7 -- Recherche de Coryn¨¦bactkies
. . . . . . . . . . . . . ..*......**.a..*.
47
3.7.1 -* Mat¨¦riel . . . ..~.~O.~...O~.*....ll..*....*.*.*..*.vs.
47
3.7,2 - tithodes
4 7
l O....DI.O..OD.....O..*.............*.~e..
3.8 .. Recherche de Listeria ......................................
47
3.C.I - M¨¤t¨¦riel ..........................................
43
3.8.2 - M?thodes ..........................................
48
.%I\\
.
.
.
.
-
-

-V
I- PARAKETRES PhlYSIO?.O~~~~JZS
.......................................
56
--..- .- - .- -
1 . 1 - Tr-,n;:::;e:::.ly,? ... : ::::..:ocy-t e ... @
56
............................
1.2 - cytocop,i.i- C!a3 Lrottis v2f?&?,aux
............................
60

-- VI
2.2 - Station de Kolda ,.,.*0~..0.~,..*b.,...,~........~.~~.*..~.
6 7
2,2,1 - Profil en saison s&hc .l..*..D......*e....a.eo*...
6 7
2.2.1.1 - Germes trouv¨¦s - fr¨¦quence . . ..O.O.O.....
07
2,2.1.2 - Commentairss du tableau no 8 . ..aCL..¡°.*O
6 9
2.2.2 - Profil en saison das pluies ...............O.~O....
7 1
2.2.2.1 - Germes trouv6s - frequence ........O.D...
7 1
2.2.2.2 -* Comrnentaircs du tableau no 9 ..b..OOO..e.
71
2.2.3 - Comparaison des z *¨¦sultats dvune saison & 1¡ãautre .-
7 2
2,3
Station de Sangalkam . ..001.~.0..0........~.......~~..~~~~~
7 2
2.3.1 - Profil en saison seche et fra?che ..D......OO.O.O~..
7 2
2.3.1.1 - Germes trouves-frkquence
..O......P*OO¡®O
7 2
2.3.1.2 - Commentaires du tableau no 10 ..OIOQOO..e
7 4
2.3.2 - Profil en saison des pluies ..,......,,..,.O~...O~.
7 4
2.3.2.1 - Germes trouv& - fr¨¦quence ........aO.nOOO
7 4
2.3.2.2 - Commentaires du tableau no 10 ....Qe.m..O.O
7 4
2.3.3 - Comparaison entre r¨¦sultats des deux saisons ...a.e
7 5
2.4 - Int¨¦gration des differeilts r&uitats .0*..0,..,~.~04~*...~. 75
I I I - DISCIJSS?OBS . . . . . ..~.....D..~~~D.~~~~~...~...~~...~..~....~~.~~~~
7 9
3 . 1 - Param¨¨tres physiologiqws
~00~.",~.0.....~~.~.~..,**.~....*
7 9
3,i.l - La temp¨¦rature reczalc e~......0..*.......,~,*~..~e
7 9
3,1.2 - L'h¨¦uatocrita L *~~...~.0~.*0..............Lx*..~~o~.*
7 9
3.1.3 - Cytologie des frottFs vaginaux ..D...*.*..*..o.Oo..
a 0
8 2
3
D 2.1 - Composants classiquec retrouves .....P.......DOOD*O
a 2
3.2.1.1 - Bacc&Acs a¨ºrobies et AAF .*...O...O...OY
a 2
3.2.1.101 e- Gram n¨¦gatifs ...........O..O
8 2
3,2.!-m ! 2
-0 - rJran positifs .O....O.DO~.**O
8 6
3.2.1.1,3 - Germes AAR ...........ODDs.OO
8 9
/
l .* .0.

3.3 - Physio-patholw$.z
~.~.~"n*e.3.~0~~0~*....~~.".....~...~.~~.
96
303.1 - Facteurs s~opp0asn.l:
~IX dGfensss dz l'h$te .*.....* 96
3.3,2 - Facteurs susceptibles dti modifier la physiologie
de l'hote ~...~00~=0~*~0*00...~.....~....~~~*~~..~~
9 7
3¡±3,3 - Factrurt;
respons?bles de la virult-nca microbienne ., 98
CONCLUSICIN GENERALE ~.O~..D.OOl.O."O.~OY.~~~.....~.......~"~.......~~~~
9 9
r.

LISTE DES TABLEAUX
Tableau no 1 : Param¨¨trede reproduction
Tableau nu 2 : Station de Dahra : temp¨¦rature - h¨¦matocrite - pH
Tableau no 3 o Station de Kolda : temp¨¦rature - h¨¦matocrlte - pH
Tableau no 4 : Station de Sangalkam : temp¨¦rature - h¨¦matocrite - pH
Tableau no 5 : Cytologie : coloration ¨¤ l'Gi1 Red 0
Tableau no 6 : Piicroflore bact¨¦rienne - Station de Dahra - F¨¦vrier
Tableau no 7 : Microflore bact¨¦rienne - Station de Dahra - Ao?t
Tableau no 8 : Kicroflore bact¨¦rienne - Station de Kolda - Mars
Tableau no 9 : Microflore bact¨¦rienne - Station de kolda - Ao?t
Tableau no 10 6 Gicroflore bact¨¦rienne - Station de Sangalkam
Tableau no 11 : R¨¦sultats globaux - Station de Dahra
Tableau no12 : R¨¦sultats globaux - Station de Kolda
Tableau no 13 : Rksultats globaux - Station de Sangalkam
Tableau no 14 o Cytologie/R¨¦sultats globaux
Tableau 11¡° 15 : Fr¨¦quence des germes isol¨¦s.
LISTE DES SCHIBAS
Sch¨¦ma no 1 E Diagramme des interactions entre ¨¦l¨¦ments biotiques et abiotiques
Sch¨¦ma no 2 D Conformations ext¨¦rieure et int¨¦rieure de l'appareil g&nital des
femelles Gobra et Ndama,
RRPRODUCTIO¡®N PHOTO
Reproduction no 1 : Mat¨¦riel microh¨¦matocrite

I N T R O D U C T I O N
La pr¨ºsente ¨ºtude a pour but de d¨¦finir la microflore bact¨¦rienne autochtone
des segments g¨¦nitaux externes du taureau et de la vache cliniquement normaux3
dans ses rapport s avec les facteurs environnementaux des r¨¦gions climatiques du
S¨¦n¨¦gal.
En notre sens, et d¡¯accord en cela avec JOUBERT (20), elle revet un triple
int¨¦ret, dogmatique, physiologique et pathologique.
En effet, la connaissance systematique de la composition qualitative,
¨¦ventuellement quantitative , autorisera une comparaison avec les microflores
r¨¦sidentes normales des diverses femelles domestiques.
Par ailleurs, la pr¨¦sence ou l¡¯absence d¡¯une flore autochtone vagino-
cervicale doit ¨ºtre kudi¨¦e sous l¡¯angle physiologique du caract¨¨re symbiotique
ou parasitaire 9 n¨¦cessaire ou non$ de ces r¨¦sidents.
Enfin, la recherche des causes microbiennes de la st¨¦rilit¨¦ ou autres mani-
festations pathologiques de la reproduction chez la vache r¨¦clame en patho-
gynecologies la d¨¦finition qualitative et quantitative de la flore autochtone,
par rapport ¨¤ la flore essentiellement pathog¨¨ne.
Nous ne saurons ignorer dans cette ¨ºtude que l¡¯entit¨¦ physiologique que cons-
titue l¡¯h?te, elle-m¨ºme d¨¦finie par l¡¯esp¨¨ce ¨¤ laquelle il appartient* conditionne,
pour une large part, la qualit¨¦ de la population bact¨¦rienne r¨¦sidente. Dans cet
ordre d¡¯id¨¦e, en poussant plus avant 17analyseP il faut noter que l¡¯h?te ¨¦volue
dans un ¨¦cosyst¨¨me le soumettant ¨¤ l¡¯influence permanente de tel ou tel facteurs
ambiants.
La flore ¨¤ laquelle nous nous int¨¦ressons se trouve aussi soumise ¨¤ l¡¯influwk
te primaire de facteurs que sont 1 es constantes physiologiques de l¡¯hgte, elles-
m¨ºmes influenc¨¦es par les conditions du milieu ext¨¦rieur.

.1
2
Notre ¨¦tude int¨¦ressera les animaux pub¨¨res et impuberes, aussi bien m?les
que femelles, mais tous normaux5 appartenant d'une part, aux races locales (Ndama
et Z¨¦bu Gobra), et d'autre part aux races import¨¦es (Montbeliards et Pakistanais),
ceci au niveau de leur biotope respectif,
Pour tenter de cerner l'ensemble de ces donn¨¦es, nous proc¨¦derons comme suit :
1 - dans un premier chapitre portant sur des g¨¦n¨¦ralit¨¦s, nous nous hasarderons
dFabord ¨¤ une esquisse tr¨¨s sommaire d'ecologie g¨¦n¨¦rale, que nous tenterons
d'appliquer a la Mcrobiologie,
Nous d¨¦finirons ensuite les constituants
abiotiques, c'est-¨¤-dire les deux milieux entourant la microfhore ¨¤ &tudier,
¨¤ savoir, le milieu primaire represent¨¦ par 17h?te lui-meme et plus pr¨¦cis¨¦-
ment le tractus genital, puis le milieu secondaire constitu¨¦ par le biotope
de l@animal g
2- en chapitre deux , nous pr¨¦senterons les mat¨¦riels et les m¨¦thodes utilis¨¦s ;
3- pour finir, nous donnerons dans un troisi¨¨me chapitre les r¨¦sultats de nos
travaux et nous discuterons de leurs valeurs avant d'indiquer quelques pers--
pectives de recherches.

CHAPITRE H.
G E N E R A L I T E S

- 4
I - QUELQUES NOTIONS ?9ECOLOGIE GENEBALE BACTERIENNE
Nous parlerons ici d'¨¦cologi ep en tant que non sp¨¦cialiste,sans pr6tention
aucune, juste pour donner le nom qu'il faut A la mati¨¨re dont nous traitons ici.
Les sp&zialistes (15) d¨ºfinissent l'¨¦cologie comme une science qui ¨¦tudie les
conditions d'existence des ?tres vivants et les interactions> de toute nature,
existant entre ces Gtres vivants d'une part9 entre ces ¨ºtres vivants et leur mi-
lieu, dYautre part.
Pour parler autrement, 1"¨ºcologie est la seionce des interactions entre ¨¦l¨¦-
ments biotiques et ¨¦l¨ºments abiotiques, Concernant notre propos, cela signifie
interactions entra bact¨¦ries, ou entre batteries et h?te (29).
Le sch¨¦ma nG 1 ci-apr&s nous permet d'ins¨¦rer notre etude dans le cadre
ci-dessus,
En Microbiologie, le principe d5¨ºtude devrait ?tre la comparaison entre animal
ax¨¦nique et animal holox¨ºnique, d'o¨´ sa degagerait le r?le de la flore globale.
Compte tenu de la difficult¨¦ de mise en oeuvre de tel principe, nous nous conten-
terons de l'animal holox¨¦nique que l'on suivra dans ses variations en fonction de
la race, du climat et de saison, c'est--A-dire des facteurs ecologique?.
Le facteur ¨¦cologique est constitu6 par tout ¨ºl¨¦nent du milieu susceptible
dYagir directement sur les Etres Vivants, au moins durant une phase de leur cycle
de d¨¦veloppement (15).
Les facteurs ¨¦cologiques agissent sur les Etres Vivants de diverses fa?ons a
L-; en intervenant sur la repartition g¨¦ographique9
s= en agissant sur la densit¨¦ des populations,
-- en favorisant 1"apparition de modifications adaptatives, quantita-
tive ou qualitative,
.0. /.
.
.

--
<
..A
Sch&ma no 1: 9iagramme dsE interactions entre hlhents
biot!*iues et abiotiques
_:,-
¡± _. -. y,
¡®*;: :
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¡¯
:-
._
-
-_
_
..-_
-.
A t a&ion
R =I rha?tion
?JE= milieu ext¨¦rieur = &loiment abiotique secondaire
H E hbte =
xc P m i l i e u g ¨¦ n i t a l = Alement abiotique primaire*
IAM = interaction microbienne
#- Terminologie emprunt¨¦e ¨¤ 1¡¯Ecologi.e G¨¦nhrale par RAIBAUD (29) qui l@adopte
comme h y p o t h ¨¨ s e he t r a v a i l d a n s l ¡¯ ¨¦ t u d e d e l a m i c r o f l o r e b a c t ¨¦ r i e n n e ; l e s
614mento vivants sont les bact¨¦ries seules, les cellules de l*h8te s o n t
!
consid¨¦r¨¦es comme les ¨¦l¨¦ments abiotiques.
l
--_ .
-.- - .- - -----
m

-6
Au tout premier plan, l'analyse des rapports entre individus appartenant aux
diverses especes d"un m¨ºme groupement et avec leur milieu d¨¦finira la syn¨¦cologie
ou biocenotique ; elle r¨¦v¨¨lera notamment le ph¨¦nom¨¦ne des effets de barri¨¨re.
Lorsque nous ferons ¨¦tat des besoinpo spkifiques d*un germe donn¨¦ en el¨¦ment
de croissance2 ou des produits de son metabolisme retrouv¨¦s dans le milieu, avec
comme corollaire, la d¨¦finition des limites de tol¨¦rance et des pr¨¦f¨¦rences des
esp¨¨ce3 via- ¨¤-vis de divers facteurs ¨¦cologiques, ainsi que l*action du milieu
sur la morphologie et la physiologie9 nous aurons fait de l'auto¨¦cologie.
Hais notre travail, de fa?on essentielle, consistera ¨¤ d¨¦crire les groupements
d8Etres Vivants qui cohabitent dans des segments d¨¦finis du tractus g¨¦nital. Cette
d¨¦marche correspondrait ¨¤ de la syn¨¦cologie descriptive ; cependantla syn¨¦cologie
fonctionnelle ne sera pas en reste3 pour appr&ier le cot¨¦ dynamique de cette
*
entit¨¦. Cela nous m¨¦nera ¨¤ d¨¦finir la valence ¨¦cologique des esp¨¨ces9 c'est-¨¤-
dire la possibilit¨¦ qu'elles ont de colomiser des milieux diff¨¦rents caract¨¦ris¨¦s
par des variations plus ou moins grandes des facteurs ¨¦cologiques. Une esp¨¨ce
capable de peupler des milieux tr¨¨s differcnts ou tr¨¨s variables est dite eury¨¨ce.
A l'oppos¨¦, une esp¨¨ce ¨¤ faible valence ecologique 'ne pourra supporter que des
variations limitees des facteurs ambiants.
Le milieu vaginal est structurellement dynamique, avec une p¨¦riodicite r&gu-
li¨¨reg exigeant une adaptation de la population r¨¦sidente. Ce changement p¨¦riodique
de structure constituerait, selon la terminologie de lP¨¦cologiste sovi6tique
MONDCHASKY, un facteur phriodique primaire. Les facteurs pgriodiques secondaires
sont les conskqucnces des premi¨¨res, notamment, les influences biotiques intrasp¨¦-
cifiques, quant aux actions r¨¦ciproques entre individus, Les facteurs qui n'exis-
tent pas normalement dans lChabitat d"un organisme et qui y apparaissent brusque-.
ment9 sont des facteurs non p¨¦riodiques, tel un parasite ¨¤ l'¨¦gard de l'h?te.
Il y a absence Ergquente de r¨¦action s adaptatives vis-i-vis des facteurs non
p¨¦riodiques.

- 7
Quant 81.1x interactions i?r,tre 12s $itk-¡®&renrs micro-organismes, nomm&es COS~-
tions par C?.,~~NI et SHtiLFOW3 (i5), cll~s sont de deux types :
- les reactions homotypiques : ce sont c~iles qui existent entre individus de la
--
m"eme espke et qui entrs%nent : soit un effet de groupe (c'est le principe de
1-a population minimum),
soit un effet de masseSde cons¨¦quence nifaste o contrairement au pr6cedents car
aboutissant au ph¨¦nom6ne d'autolimitation,
soit une competition intrasp¨¦cifique,
soit des rclat:ions chimiques entre individus,, notamment, production de bactk-
riocine ou d'antibiotiques, etc...
- les r¨¦actions heterotypiques
: elles 62 manifestant antre especes dans les cas
suivants :
. le neuizralisne
-
- : situation ou liie csp,Gces sont sans ?nfluencc,s 12s unes sur
les autres,
dans ce cas9 il
0 la comp4titiog :/s'¨¦tablit des actions r¨¦ciproquement d¨¦favorables qui abou-
tissent
au principe d'exclusion comn&titive ou principe de Gausse#
00 dans cette situation3 4,~s especes vivent en symbiose obliga-
e
le mutuallsme~
toire,
D la coop¨¦ration Y oti association A b&&fice r¨¦ciproque, mais non indispensable,
En exirmplc, l.'entraidc chimique est une forme de coop¨¦ration g cFest le cas
des bact¨¦ries a¨¦robies qui consozmont l'oxyg¨¨ne at cr¨¦ent un micromilieu favo-A
rable aux bact¨¦ries ana¨¦robies,
. le
- - conrm3nsaiisme
- I I - - - D qui se definit c~l~xie une association o¨´ une espke tire
profit, alors que l'autre,-h?te9 n'en tire aucuny
. 1"amansaliank~ : dans ce type de coa?tivn, une esp¨¨ce dite amensa3.e est inhibee
dans sa croissance ou sa reproduction tandis que l'autre dite inhibitrice ne
l'est pas. 11 s'agit en somme de I'effet de barrike,
0 le parasitisme : une esp¨¨ce dits pdraslte entra'!& ou non la mort de son hote:;
en inhibant sa croiosancc ou sa reproduction,
. la predation : l'un se nourrit de l."autre.
a*0 / oco

-8
II - BIOTOPES - BIOCLIHATOLOGIE - PRODUCTIONS hf;iIMA.LES
Toute hioc¨¦nose ast fonction do son Siotope, et r¨¦ciproquement, le biotopa
est influencj par la bioc¨¦nose,
I
Etant donn¨¦e la variabilit¨¦ des facteurs climatiques, g¨¦ologiques et biotiques
la¨¦volution des bioc¨¦noses appara?t comme un ph¨¦nom¨¨ne obligatoire, plus ou moins
rapide suivant les cas (15).
La bioclimatologie, un des aspects de la climatologie, aura pour charge
l'¨¦tude du r?le du climat dans le milieu de vie de l'animal et de la plante,
Le clizlat agit par l'interm¨¦diaire de divers facteurs,g¨¦n¨¦uaux (temp¨¦rature,
vents, pluies) et locaux.
La combinaison des ¨¦l&ments du climat aboutit ¨¤ la cr¨¦ation de domaines bio-3
climatologiques0
Il en existe quatre en Afrique intertropicale, d¨¦,finis essentiel-
lement par les isohy&tes : ce sont les domaines d¨¦sertique9 sah¨¦lien, soudanien
et ¨¦quatorial,
Par ce critke,
le S¨¦n¨¦gal est u11 pays soudano-?ahelien$ ¨¤ cheval sur deux
types de climats distincts, sah¨¦lien dans sa partie nord9 et soudanien au sud.
La zone tampon est digne d'int¨¦r¨ºt du poiut de vue bioclimatologique. Cet ensem-
ble d¨¦finit alors trois biotopen distincts.
Les conskqwnces de l'influence c?xerc&e par le biotope sur la bioc¨¦nose sont9
en particulier, l'apparition d'adaptations morphologique, physiologique et ¨¦cole-
gique, le maintien ou ls¨¦liminstion d'espkces et la r¨¦gulation de leur abondance,
Au total :
- en zone soudanienne ou soudano-gui&enne, on trouve dos Taurins,, race bovine
de petite taille, sans bosse, rustique cl: trypanotol¨¦ranto
- en zone sah&li~enne, se rencontrent les e¨¦busp race bovine de grande taille, a
bosse, sensible ¨¤ la trypanosomiase,

-9
- en zone tampon; sah¨¦lo-soudanienne, s13 trouvent lzs Djakores, issus du croise--
ment entre les deux races sus-cit¨¦es,
La situation g¨¦n¨¦rale se pr¨¦sente de la facon suivante :
2.1 - Zone Nord, biotope du Zebu Gobra
2.1.1 - Caract¨¦ristiques g¨¦n¨¦rales du biotopc
2,1.1,1 - Pluviom¨¦trie
Les limitt)s de la zone septentrionale sont d¨¦finies par les isohy¨¨tes 150 mm
au Nord et 5GO -= 600 mm au Sud. Elle dot caractkris¨¦e par l'insuffisance des
pluies et leur irr¨¦gularit¨¦ saisonnikre et mensuella, *40Gt est le mots le plus
pluvieux recevant parfois la moiti& des pluies de lsann¨¦e. On note un dhficit
hydrique fr¨¦quent.
2,1,1.2 - Temp¨¦rature
Elle est tres ¨¦lev¨¦e toute lgannee avec une amplitude thermique voisine de
25'C. Le rayonnement de chaleur varie en fonction de laJat$tude et de la continen-
talit¨¦ du lieu ¨¦tudie, Plus la temp¨¦rature augmentep plus les pertes s?accroissent
et plus les besoins en eau s'imposent.
2,1,1.3 - Vents
--.-
En saison seche (novembre a mai-jurln).
les Alises continentaux soufflent,
en provenance du Sahara par le Nord-Sat, ou de la P¨¦ninsule arabiquc par l'Est.
Le courant d'Est dst le plus importsnt, assimil¨¦ ¨¤ l'harmattan, vent de surface
chaud et ~CC~ soufflant d'octobre 2 novembsc, Ce vent permet le battage de l'ara-
chide. Il est dess¨¦chant, et les ¨¦changes entre plantes et milieu ambiant s'in-
tensifient.
Il existe des vents venant du Sud, mais le plus souvent ce sont de& courants
locaux accompagnant les pluies.
.DO
/
l o.

2.1.2 - Slcction de la flore et de la faune
2.1.2.1 - La flore
-.-
La x¨¦rophilie est de r¨¨gle, 51 s'agit d"une v¨¦g¨¦tation arbor?e et arbustivo
formant une stsppa sah¨¦lienne caracteris¨¦e par la pr¨¦sence d'acacias (¨¦pineux
fleurissant en saison froide) et donnant des gousses utilis¨¦es en tannerie et
pour la nourriture des animaux.
- Les especes types sont P, Acacia sene& (gommier), A. tortilis (sunng en
ouolof), A. nilotica (neb-neb), A. seyak ou A. albida (cad).
En particulier, le cad enrichit la sol par ses feuilles qui tombent et se
transforment ea engrais, L'artisanak utilise le bois.
Tous les Acacias sont tr¨¨s sensibles au feu. Il existe cependant des arbres
sah¨¦liens pyrophilesp notamment, Balanites aegvptiaca (sump en ouolof),
--.--- *
appara?s-
sant surtout apres les feux de brousse.
- Les arbustes rencontr¨¦s sont essentiellement des Combr¨¦tac¨¦es : C. glutino-
sum (ratt), C, micrantum (quinqu¨¦l?ba), On trouve aussi : Grewia bicolor qui four=
nit le baton du pasteur, Bauhina reticulata (nguiguis).
- La vegktation herbacee est surtout compos¨¦e de Graminees formant les p?tu-
rages sah¨¦liens, verts en saison des pluies, secs le reste du temps.
2,1,2.2 - La faune
La zone sah¨¦lienne est fondamcntalenent une zone d'herbivores (bovins asso-
ci¨¦s aux petits ruminants), Les p?turages de graminks favorisent 1"¨¦levage sur
le mode extensif, E!!lheureusement les feux de brousse sont fr¨¦quents et d¨¦truisent
la flore et souvent la faune.
La race bovine type est le Z¨¦bu peulh sen¨¦galais ou Z¨¦bu Gobra, qui r¨¦pond
aux caract¨¦ristiques suivantes : animal de grande taille, 1,25 - 1,40 m au garrot ;

- Pl
pesant 250 - 350 kg chez les fcmsller:, 3@0 .-a 400 kg chez les m?les J robe blanche. ;
profil rectiligne g orePUes longues Zj C!OKil~S 632 lyre. haute, tr¨¦s d&WlOpp¨¦~ ChCZ
les femel.ko et moyennes chez li-s mlller; ; fsncn g¨¦n¨¦reux avi?c das plis $ bosse
important: .$ ventre descendant, vo1umincux~ concave ou subconcave ; queue longue
terminee par un important toupillon ; mamollcs et trayons tr¨¨s d&vclopp& ; peau
¨¦paisSe ; rendement en lait 1,5 ¨¤ 2 litres d 40 - 45 p.1000 de mati&re grasse y
femelle faroucha p une des meill.eurw races africaines & viande* rendement 50 -
53 p.100 ¨¤ 5 ans ; sPengrai?se rapidement avec vitesse de croissance int&rcssznte,
La vari& sererz est grise ou gris-sctindr.6, T.e produit de son croisement avec les
Taurins Ndamas donndnt les Djakores (20),
L'animal qui ,vient d'etrc pr¨¦swkt& vit en equilibre dans l'kosysteme ci-
dessus d&finil?:J ce qui signifie qu 'i? deploit une reaction permani;ntc contr3 fea
actions inccscantes du biotope ; notamment; action directe sur le regulati.on
thermique, et indirect;! sur la reproduction et les productions,
201.3 == Actions et r&actione au sain de l"&cosyst¨¨ne
2,1,3.1 - Action sur la regulation thermique
-
-
-
-
Le Z¨¦bu Cobra9 hom¨¦otherme, vir. cn clkmat chaud, c'est-¨¤-dire en climat ¨¤
thermolyse (selon la classification des climats de Max ?-ARE) nbxwitant
IV ¨¦li-~
mination dJun exc¨¨s de chaleur interne lorsque les tsmp¨¦ratures ambiantes d¨¦pas-
sent 35:? Dans ce contexte, il assure la thermo&gulation par 1'Qvaporation pul-
monaire/ cursn¨¦e ti 1 'exclusion des aufrcs proccssus,radiotion, convection, conduc-
tion.
PAGOT p au cours dYune ¨¦tude comparstive, entre des Zebus et des m¨¦tis Charol-
l&s XZebur a mis rrln Qvidence 12 fait qu'une ¨¦l¨¦vation au dessus de 25'C de la
temperature ambiante provoqud une dl¨¦vation de la tcmp¨¦raturi: corporelle qui,
chez le Z¨¦bu varie dans des limites assez importantes. Ceci indique: une certaine
inertie du Z¨¦bu 9 Li¨¦gard des vario,rtions thermiques ambiantes. Une cons¨¦quence
imm¨¦diate est la s6lection d'uw microflorc rkidente thermophile,
De piuss les humidl.tk rclaeiwss superieuros 2 80 p.100 exag¨¨rent l'action
de la tempSr:itur e s-UK la thcrmor&guktion.

- 12
Deux pzrfodtis
nous intereasent a¡®wc les donn¨¦es suivantes c
/.- en seprembri: : humMi-; ri:lctive : 73 p.lbO,
tempZrntur~ aabianti: moyenne : 27,8"C,
temp¨¦rature centrala du Z¨¦bu L 39,2"C,
- en mars : humidit¨¦ relative : 14 p,lOO,
temp¨¦rature ambiante moyenne : 35,3"C,
temperature centrale du Z¨¦bu ; 38,6*C,
Il se dEgage fY
.
22 ces renseigneman&
que les climats chauds et secs sont plus
favorables & 1s production animale,
Certains facteurs intervienne:& d:rno la rklstonce ? la Chaleur9 tels E
- Format-taille
_c-- 0 quand la taille uugwnt~,
il y a dimiwation de la r¨¦sistance
¨¤ la chalr:ur>
selon uzle loi physiqui: 2 le rapport surface/poids, S/P. Dans les
conditfoas naturelles, on trouw sous les tropiques des races de petite taill¨¦,
Le Z¨¦bu a un rapport favorable du fait il2 l'expansion du fanon et du fourreau.
- La physiologie
,-- : 1s facteur de r&iskancr? est 1% au d¨¦veloppement du syst¨¨me
sudoripare, qui est important chaz la Z¨¦bu et l'adapte, mieux que les taurins9
¨¤. des temp¨¦ratures ¨¦levkes,
- Les caracreristiques
-
-
de pelage et de pi$au : le pelage blanc absorbe moins de
calories que le noir, Le pelage liszo raaiste mieux ¨¤ la chaleur qut3 le pelage
feutr& (lainezx, long) e Le6 rayons ultra-violets p¨¦nktront moins fortement un
derme colorQ qu'un derme non color&,
Ainsi, l?animal le mieux adapte 2 lu! chaleur est de format moyen avec un
rapport S/P favorable, un syst?me sudoripare efficace, un pelage clair et un
derme colore <J4>,

- 13
2.1.3¡±2 - Action sur la rsloduction
et les productions
..-
Les tempkratures elevP,es nuisent B la qualit¨¦ du sperme. Urcbhermo-r¨¦gulation
testiculaire mcins efficace provoque une altkration des spermatozo?des. De memes
on observe una diminution de l'activite gkksique du m?le. Des possibilit¨¦s de
mortalit& embryonnaires tixistent chez la famelle, L~X variations du photopkio-
disme ont une action sur les vaches2 cependant lu femelle ZGbu est peu sensible,
La production laiti¨¨re diminue dans les pays chauds.
Des actions indirectes du climat son t ¨¤ 1"origine de l'affaiblissement des
animaux, les rendant plus vuln¨¦rables aux agressions de toute nature2 ext¨¦rieures
comme interieur2s. Elles agissent sur la v&getation, les ressources on eau et
sur la faune pathog¨¨ne,
Le milieu est lui aussi agress¨¦ et m8ne modifie par l'animal qui y vit2 par
divers m¨¦canisnzs, notamment9 le brout:lgcF le pi¨¦tinement, le transport et la
diss¨¦mination des esp¨¦ces v¨¦getales, la transformation das cadavres,
- Le broutage I: il se situe au niveau des strates herbacees et ligneuses, et inter-
vient par sa s?lectivit¨¦ (lice & l'?pp6tibilit¨¦) p son intansite et sa fr¨¦quence
(li¨¦es ¨¤ la conduite du troupeau) et son epoque (cycle de reproduction des
plantes).
- Le pi¨¦tinement
<- o son effet ast variable suivant la saison et surtout l'¨¦tat
d'hum?dit& du sol, et s'exerce esoentizI.?;-ment
au niveau de la structure ~II sol3
elle-m¨ºme fonction de sa texture,
Les aspects favorables du pi¨¦tinement s'observent dPune part, sur le tallage
des gramin¨¦es vivaces concourant a erzer L'aspect de prairie (c'est-¨¤-dire cr¨¦a-
tion d'une couvarture plus dense au dgpart), d"autre part, sur la germination
plus rapide dc:: ~zertaines graines9 :?n likant leur t¨¦gument.
-' Le transport et la diss¨¦mination des esp¨¨ces v¨¦g¨¦tales : il s'agit d'un trans-
port passif des graines accroch¨¦es au pelage (graines zoochores), ou apr&
transit dzas le tube digestif,

- 14
La d¨¦composition de cadavres d'animaux est un des facteurs de modification
a , 2
- -
--*
ponctuelle da la structure du sol,
2.2 - Zone Sud, biotopc du taurin Ndama
2.2,1 - Caract&istiquea g&Gralrs du biotope
2.201.1
-3 Fluviometrie
Elle correspond ¨¤ celle de la zone soudanienne, limit¨¦e par les isohy¨¨tes
500 mm au Hard et 1 500 mm au Sud, avec 5 ¨¤ 5 mois de pluie, la mois d'ao?t ¨¦tant
le plus pluvieux. En g¨¦n¨¦ral, on enregistre une bonne r¨¦partition des pluies.
Les variations interannuelles sont faibles.
L.S,1.2 -1 Tempkature
LE r¨¦gime thermique est peu contras!?& ; l'amplitude est en moyenne de 15¡ãC.
2.2,l.j -J Vents
Les vents continentaux chauds et secs soufflent pendant la saison skhe,
(harmattan), Les aliz¨¦s maritimes se font sentir sur les zones occidentales et
centrales de l'A.frique, en cette meme saison.
2,2.2 - S¨¦lection de la flore et de la faune
2,2.2.1 - La flore
La savane caractkiss le formation veg¨¦tale. Elle est compos&c de trois
etages : une veg¨¦tation arborke tres importante, un ¨¦tage d'arbustes souvent de
taille importantea
enfin une strate herbac&e ccJf%%dt&k d q esp¨¨ces tres hautesy
domin¨¦es par les Graminees.

- 15
on trouve dans la savane quelques espkes sah¨¦liennes mais plus d&eloppees,
comme : Adansonia digitata (baobzb), Pnrkia
-...- biglobosa (n¨¦r¨¦),
Eutyrospermum parkii (arbre 6 karit¨¦),
Cordylia africana (dimb), Fhayi; sencgalensis (callc¨¦drat)
w--
Tamarindus indica (tamarinier),
Dans 3.r~ vall¨¦es r existent des forzts-galeries ou ces six arbres sont asso-
ci¨¦s ¨¤ d"autres comme le pnlmier r?nier (rdorassus
-
flabellifer) ou Le bambou
(Oxythenanthere ebyssina).
La v¨¦getation orbustive correspond A celle du Sahel, donc faite essentielle-w
ment Ie Combr¨¦tac¨¦es incluant Guiera senegalensis.
Le couvert herbac6. comporte de nombreuses Gramin¨¦es$ notamment les Pennisetw;
et des Andropogon,
2.2.2.2,- La faune
Elle ast riche et complexes nvcc dec animaux sauvages9 herbivores et carni-
vores pr¨¦datsurs de grande raille, maris aussi des animaux domestiques comme la
race bovine type9 sujet de nos pr¨¦occupations, la Ndama dont voici les caract¨¦-
ristiques : anf-dal de petite tsilic, ?,U5 - 1,lO m zu garrot chez les femelles,
1,05 - l,l5 m chez les m?les, bac sur pattes ; chignon rectiligne ; format moyen
breviligne, ellipometrique ; robe fauve avec des renforcement+de ton au niveau
des extr&mit&
; cornes en lyre moyenne9 blanche ou blanc-porcelaine terminees
par une pointe fine et noire Zi section circulaire ; animal trypanotolerant ;
mauvaise lnitiere, 1,5 - 2 litres par jour pendant Les bonnes saisons9 cependant
lait tr¨¨s riche en mati¨¨re grasses 39,1 2 58 g/l ; bonne race ¨¤ viande avec un
rendement de 55 - GO p.100 ; peu indique pour les gros travaux 5 cuir tr¨¨s rccher-
th¨¦ pour l'exscllence de sa qualit& lorsqu?il est bien pr¨¦par¨¦ (Vachette de GuiuSa),
2.2.3 - Bioclimatologie et productions animales (6)
L'humidite du sol* cr¨¦¨¦e par h'abondance de la v¨¦g¨¦tation, favorise le d¨¦ve--
loppement das parasites (insectes, vers)-

- 16
A partir du 1 000 mm de pluie pur XI se r¨¦alisent les conditions favorables
¨¤ l'apparition des trypanosomiases,
Pendant la saison des pluies, Ics sols vivent. Les elements organ-i,.ques du
sous-sol
son,t abondants. On note UIIZ richasse accrue par des infiltrations annexes.
En saison chaude, il y a remontkk dJe?&ncnts divers par capillarit6, c"est
le cas du fer.
L'aSondunce autorise une utilisatio:l I>caucoup plus durable des rcscources
v¨¦g¨¦talas pour
-'
1'~limentation des animaux,
En sommer, la zone Sud offrirait des conditions idkales pour un P,lcvage flo-
rissantl s'il ne s'Stait pas instali6 UI, dkve?opyement parall¨¨le .zt concomittant
d'¨¦l¨¦ments nuisibles0 v¨¦ritables facteurs limitants,
2.3 Cm Zone cies Niayes,
- . - -
&?evage de races import¨¦es
C'est une zone proche de 1a capi.tal~ caract¨¦ris¨¦e par un microclimat excep--4
tionnel. Ce double avantage ¨¤ donner d r$var ¨¤ bien des personnes quant ¨¤. son
exploitation a des fins les plus diversit¨¦..
Une realisation aventur¨¦e y a pris co.rpsl celle de l'acclimatation de races
bovines &trang$res, r?putees excellentes laiti¨¨rz?, en vue de L'am&l.iorstion de
cette produstien au niveau de nos rc~ces lor,alss pnr le biais du .m¨¦tissagz.
Un des facteurs intervenant dans I..".% .i.cclimstation
est Ia lutte contre la chw
leur. PAGOT :I montr¨¦, dans l'kude prk.<demment citee, que la temperature centrale
des races import&s a tr¨¨s peu tendance a varier, Celles-ci; en consequence, maxii-
festent toujours de l'hypertharmie, parca que n 'arrivant pas ¨¤ assurer normalement
leur r¨¦gulation.
Ce pl:nor&.ne est accentu6 par Xes fortes humidit¨¦s relatives,

- 17
2.3.1 - Caract¨¦ristiques g&&ralos de la r¨¦gion des Niayes-
-....=_
La r6gion des Niayes est situ?e entre la cote atlantique et la ligne du
chemin de fer Dakar - Sain,t-Louis. Le long du littoral se dressent de nombreuses
dunes de sable entre lesquelles se trouvent des bas-fonds argileux, Les eaux de
pluies persistent dans ces bas-fonds une grande partic de 1"annee sous forme de
marigots qui se collectent en lacs. L;irrigation naturelle de ces bas--fonds argi-7
leux est ¨¤ 1"origine d*une v¨¦g¨¦tation luxuriante compos¨¦e surtout de palmiers
illaiS la v¨¦gitation environnante est celle d"une savane arbustive de type nord-
soudanien,
Le terme ouolof "Mayes~' designe cette entit¨¦ constitu¨¦e par le marigot ou
le bas-fond argileux, recouvert d'una v¨¦getation plus ou moins dense de palmiers
¨¤ huile ou secondairement amenag¨¦ en verger ou jardin mara?cher. La nappr: phr¨¦a-
\\
tique y estTunn faible grofondcur.
Les 'P-l¡®iaycs constituent des vestiges forestiers de type guineen ou les pal-
miers dm;lincnt un sous-bois de v¨¦getation buissonnante, L'existante de marigotsy
ou persistent longtemps les eaux de pluie, cr¨¦e un microclimat ¨¤ humidit¨¦ rela-
tive tr¨¨s &I~V& (90 a 100 p.100). Cette huaidite et la densit¨¦ de v¨¦g¨¦tation y
expliquent la persistance de glossinas (Glossinn palpalis gambiensis, notamment
consid¨¦r¨¦e comme hygrophile). Ainsi, des g?tes sont not¨¦s tout au long de la
Ninye de Sangalkam (32).
2.3 .2 '7' Races import5es
Le climat c?tier semble propice 2 l'¨¦levage de racabovines ¨¦trangeres, rela-
tivement rustiques, mais de bon rendet~ent, pour la production laiti&re notamment.
A cette fin, deux introductions y or& 6t& cffectu&s : les Z¨¦bus pakistanais et
les taurins montbtliards,
Les preniars sont importes de Tunisie, en 19UO. Ce sotien fait Irs produits
du croisement Sahiwal X Rcd Sindhi, deux races indo-pakistanaises,

- 18
Les seconds sont originairtis dc Prwca et constit-uent l'un des rameaux de
la race Pie--rouge de l'Est,
Toutes deux manifestent Izs caract¨¦ras d'un g¨ºne laitier int¨ºressant.
En vue de l?amGlioratinn des qualit¨¦s laitieres des bovins &n¨ºgaXais, lr?
croisement races importks
X bovins sen¨ºgslais a d'abord bt¨¦ tent¨¦ au CRZ de
Dahra. Cet essai fut abandonne car la zone s'est r&vZl¨¦c peu propice en raison
des conditions climatiques d¨ºfnvorablzs, LPopGration a ensuite 4th rsprise A
Sangalkam avec des resultnts meilleurs. Pour la satisfaction des besoins de La
population en Lait et produits laitiers, la tendance actuelle est & La eonstitu-
tion de noyaux d'elevage, en race pure, des import¨¦s.

XII - CONSTITUANTS AKIOTIQIJES PRIMAIREi
LFappareil ghnital m$lr? ou femelle, &t en particulier sa portion copulatricc,
forme le constituant abiotique primaire, milieu de vie effectif de la microflore,
Nous faisons ici quelques rappels.
3.1 - Rappels anatomiques et physiologiques
Nous nous limiterons ¨¤ l'appareii g&lital femelle, plus complexe et autre-
ment plus intk dssant que celui du male.
3.1,1 =- Conformations axterieure et int¨¦rieure de l'appareil g¨¦nital
-a
femelle (13)
3.1.1.1 - Chez la femelle Z¨¦bu
Le col ut¨¦rin est cylindrique, rev¨ºtu exterieuremant par une muqueuse plis-
s¨¦e, perce d"un orifice infundibuliforme, le canal. cervical.
Le vagin comporte deux portions dist?nctes : une portion caudale lisse et une
portion cr?niale pliss¨¦e. Leurs structures sont voisines ; la muqueuse est un
¨¦pithelium stratifi¨¦, pavimenteux non corn¨¦?. Dans la portion pliss¨¦e, les cellu-
les de surface subissent des modifications en rapport avec le cycle oestral p
il s'agit d'une desquamation importante qui se manifeste pendant le pro-oestrus
et lJoestrus.
3.1,1,2 - Chez la femelle Ndama
Le canal cervical est sinueux au lieu d'¨ºtre rectiligne comme &z &J&. 12
reste ferm¨¦ en dehors de l'oestrus et comporte des reliefs ¨¤ l'interieur ; il
est de ce fait impossible ¨¤ franchir avec une sonde et donne, au niveau du fornix9
l'image d"une "fleur ¨¦panouie'so

3.1.2 ** Histo-physiologie vsstibulo-vaginale
Une modification p¨¦riodique d c structure et dc fonction caractrrise le mi-
lieu g¨¦nital femelle, en liaison avec le cycle oestral, effecteur de l'activit6
sexuelle chez les femelles de Mammifkreo,
Ces changements creent cycliquement des conditions de vie successives et
diff¨¦rentes, ce qui influence , en toute probabilite, la composition quantitative
et qualitative de la microflore.
3.1.2.1 - Histologie vestibule-vaginale (27)
La muqueuse vaginale A un epith&I.ium stratifi¨¦, pavimenteux et non corn¨¦,
Les cellules qui la composent sont disposSes en trois couches E
- une couche basale, ?Orm&e de petit es cellules rondes ou ovalaires laquelle est
la couche g¨¦n¨¦ratrice de l'epith¨¦lium ;
- une couche intermediaire faite de cellules poly6driques plus grandes g
- une couche superficielle compos¨¦e dc: trois types de cellules, diversement
r¨¦parties dans les portions lisse et pliss¨¦e du vagin :
- la portion lisse, comme le segment vestibule-vaginal, est pauvre en cellulss
desquamantes, mnis riche on cellules 2 mucus qui se regroupent souvent dans
des invaginations plus ou moi-ns ramifi¨¦es et anfrastueuses, lui donnant8 par
endroit, un aspect glandiforme,
- la portion pliss¨¦e est form¨¦e de cellules applnties, offrant un noyau pycno-
tique ou -non et un cytoplasme plus ou moins vacuolGrep et de cellules desqua-
mantesp en minces plaques, anuclGcs, se k¨¦ratinisant nu cours de certaines
periodes du cycle. ?a et l¨¤9 on observe quelques cellules ¨¤ mucusy isol¨¦es
ou en petites plages.
Le traitement des coupes histologiquss par la gomme iod¨¦e montre que l'¨¦pi-
th¨¦lium vaginal du Z9bu est toujours t.Gc pauvre en glycog¨¨ne. Les cellules de
la couche superficielle et certeinea callulcs desquamantes se chargent p&riodii=w-
ment de lipide s acides r¨¦v&l¨¦s par 3.ri coloration au sulfite de Bleu Ml.

Taurin
Ndama
CONFORMATION INTZRIEURL
---Jr-.--
-
:orxlix c-_---.
p o r t i o n pliaahe v a g i n -.-.
p o r t i o n liam v a g i n
- - vsstibule vsginal
1.

- 22
Les cellules ¨¤ MUCUS renferment des mucopolysaccharides acides dont certains
au moins sont sulfat¨¦s.
Au cours du cycle oestral, la muqueuse vaginale subit des modifications
plus nettes dans sa portion plissee que dans sa partie lisse.
Pendant ia phase oestrog¨¦nique du cycle (pro-oestrus et oestrusjl les cel-
lules ¨¤ mucus augmentent en nombre et se chargent de mucopolysaccharides. Les
cellules de la couche basale se multiplient activement et l'¨¦paisseur de l'¨¦pi-
th¨¦lium augmente,, Les cellules superficielles se keratinisent et desquament.
Pendant la phase progestative (post-oestrus et di-oestrus), les cellules
desquament, 1'5pith¨¦lium sPamincit9 parfois se r¨¦duit ¨¤ sa seule couche basale
en fin de phase,
3,1.2.2.- Bisto-physiologie vestibulo-vaginale
Au cours de chacune des quatre phases du cycle9 un milieu de vie diff¨¦rent
se cree,
3.1.2.2.1 - Le Ere-oestrus ou phase de maturation
u-m e...-r*m.----p-
foliiculaire
Le col se congestionne peu 5 peu et devient turgescent. Son ¨¦pith¨¦lium
s'enrichit en cellules a mucus. L'epithelium de la muqueuse vaginale, mince ¨¤ la
phase prec¨¦dente, prolifere et s'¨¦paissit,
3,1.2.2,2 - L'oestrus correspond ¨¤ la ponte ovulaire
YsB.I,r?.--y--
Le col se ramollit et s'affaisse sur le plancher du vagin 5 il est ouvert
et laisse s'&zou?er dans celui-ci une s¨¦cr¨¦tion
transparente et visqueusep la
glaire cervicale, Le vagin contient un mucus abondant s'¨¦coulant par l'orifice
vulvaire. L'epith¨¦lium de sa muqueuse se k¨¦ratinise en surface et commence ¨¤
desquamer (phas e de k¨¦ratinisation),
Les leucocytes envahissent le miU.eu,
Pendant cette phase> les femelles attirent les Gles, et les acceptent.

- 23
3,1.2.2,3 - Lc
n-w> gost-oestrus
---Y--o---I- ou phase de d¨¦veloppement
et d'activit¨¦ du corps jaune,
Le col redevient petit et rigide, Lo vagin se d¨¦congestionne, son ¨¦pith¨¦lium
se desquame abondamment.
3.1,2.2.4 - Le di-oestrus
.-~~~.s.~~~.s3~-~~~~
Caract¨¦ris¨¦ par une phase d'invoiution du corps jaune et ¨¦galement du col.
L'epithelium vaginal est minces 1s desquamation s'arr¨ºte. Il s'effectue
un retour ¨¤ 1'Gtat de repos du tractus genital.
3.1.3 -- M¨¦thode de diagnostic des phases du cycle oestral
L'analyse de l'¨¦tat histologique et physiologique du vagin9 permet d'identi-
fier la phase du cycle oestral. Les crit¨¨res d'analyse sont : les mesures du pH
et de la viscosit¨¦ du mucus vaginal, la cytologie vaginale, la modification du
m¨¦tabolisme des lipides (BAKER, 1957).
L'int¨¦r¨ºt d'un tel diagnostic est ¨¦videntp car toute modification du milieu
appelle un r¨¦arrangement global, qualitatif et quantitatif de la microflore
totale.
3.1.4 - Constituant abiotique primaire chez le m?le
Xl est form¨¦ par la cavit¨¦. pr¨¦putiale, enveloppe cutan¨¦e abritant le gland
au repos> etroite et profonde (30 -. 3.5 cm) chez les ruminants.
La lame interne du pr¨¦puce est une peau modifi¨¦e, d¨¦pourvue de poils. Elle
poss¨¨de encore des glandes s¨¦bac¨¦es vraies au voisinage de l'ostium preputial,
tandis que les parties profondes prkentent de petites glandes de type sgbac¨¦
particuliers les glandes pr¨¦putiales s¨¦cr¨¦tant un produit onctueuxy d"odeur sui
generis9 le smegma
pr¨¦putial.

- 24
3.2 - Param¨¨tres de reproduction
Ils donnent des indications supplementaires sur les caract¨¦ristiques des
constituants abiotiques print&ros
represent¨¦s par les animaux d'exp¨¦rience,
Ces caract¨¦ristiques seront autant dP¨¦l¨¦ments variables sur lesquels pourrait
s'exercer l'influence de la microflore r¨¦sidente.
Le tableau no 1 r¨¦sume ces indications.
Tableau no 1 : Param¨¨tres de reproduction
l
!
!
1
.
!
!
!
Param¨¨tres
! Pakistanais
! MontbGllards !
Gobra
!
Ndama
!
!
!
I
!
t
!
!
!
!
i
! Age au ler v¨ºlage
1 1045 + 59 j
il 040,30 i: 47,28j;
1 365 f- 24 j f 1041 f 47 j
i
!
!
! Poids moyen des g¨¦nis- !
0
! ses ¨¤ la f¨¦condation
I 278,P + 10,6 kg !
397 t 26 kg ;
1
! 235,14 + 13,65 %i
!
I
!
!
!
i
1 Intervalle entre
!
i v¨ºlages
367 t 61 j
l
4373(13 mois);
473,2 dz 7,8j ;
16,2 mois i
1
!
1
!
1
i
i
1
1
!
!
t Dur¨¦e de gestation
t
291f 54 j
! 284,O t 2,99 j 1
293,2 f 2
!
.
!
!
!
t
!
f
l Taux de v¨ºlage
!
go,41 %
!
73,4 %
!
!
87,58 % !
1
I
1
1
f
!
3*3 - Maladies bact¨¦riennes courantes de la reproduction
La pathologie de la reproduction,englobant les affections touchant & l'appa-
reil g¨ºnital avec des cons¨ºquences variables est une pr¨¦occupation fondamentale
de la profession v¨¦t¨¦rinaire et donc de l'¨¦conomie o car facteur de tarrissement
de l'¨¦levage ?z sa source.
Les maladies communes, connues 2 travers le mondgpeuvent ¨ºtre class¨¦es en
maladies g¨¦n¨¦rales (brucellose, leptospirose, list¨¦riose, vibriose, tuberculose)
et en maladies sp¨¦cialement localiskes a l'appareil g¨¦nital, ou patho-gyn¨¦cologie
(vulvo-vaginite, vaginite, m¨¦trite9 etc,,. ), le plus souvent dues a une associa-
tion bact¨¦rienne.

- 25
3.3,1 - Maladies g¨¦n¨¦rales
3.3,l.l - La brucellose
Zoonose infectieuse cosmopolite, bien connue, est, ¨¤ l*occasion,une maladie
v¨¦n¨¦rienne ; elle d¨¦termine des avortements sp¨¦cifiques.
Germe en cause a Brucella de diverses esp¨¨ces et biotypes.
3.3.1.2 - La list¨¦riose
Dans sa forme g¨¦nitale, elle djtermine l'avortement list¨¦rienne de la vache
avec mort n¨¦onatale. Le germe est prgsent dans la nature9 en particulier dans
les ensilages, ce qui
en fait une maladie de lYalimentation. Il faut signaler
l'existence de porteurs sains> homme et animaux9 ainsi que de facteurs favorisants
(gestation, ?ge, saison).
3.3.1.3 u La leptospirose
C7est une zoonose. Le r¨¦servoir ¨¤ virus est reprksent¨¦ par les animaux
sauvages et domestiques (bovid¨¦s, suides, equid¨¦s, canid¨¦s, etc.,,). Le germe
survit dans les marais9 la Vase$ les rizi¨¨res, etc... Une temp¨¦rature ambiante,
comprise entre 19 et 2O*C, favorise le developpement du germes de meme qu'une
forte hygrom¨¦tries l'absence de dessication, des terrains l¨¦g~kemer,: ak.ali.ns,
un pH neutre ou l¨¦g¨¨rement basique.
Au total, importance de l'eau et d es conditions atmosph¨¦riques.
La maladie d¨¦termine chez les bovins avortements arr¨ºt de la lactation,
l¨¦sions du rein et du foie. La voie de pen¨¦tration du germe est transcutan¨¦e ou
muqueuse.
3.3.1.4 - La cs%.?ylobact&iose (ou vibriose)
Elle d¨¦termine l'avortement spirillaire ou vribrionnien des bovidhs et des
ovid¨¦s, due a Cermpylobacter fetus dont deux sous-esp&esp ¨¤ habitats diff¨¦rents,
sont en cause 0

- 26
- C. fetus subsp. fetus : commensal de l'intestin de divers animaux0 pouvant
entra%ter un avortement sporadique dans le b¨¦tail, apr& contamination d'ori-
gine intestinale. La localisation au niveau des voies g¨¦nitales est secondaire.
- C. fetus subsp. venerealis : adapte 2 une niche ¨¦cologique tr¨¨s ¨¦troite,
presqu'exclusivement des bovid¨¦s p chez lesquels elle provoque la st¨¦rilit¨¦
enzootique d'origine v¨¦n¨¦rienne, Le germe est commensal du sac pr¨¦putial chez
le taureau. Chez la vache, elle provoque une infection ¨¤ ¨¦volution lente des
organes g¨¦nitaux , aboutissant le plus souvent ¨¤ la mort de l'embryon.
3.3.1.5 - La tuberculose
Maladie d'incubation longue et d'¨¦volution chronique chez les bovins. Dans
sa forme g¨¦nitale p elle peut ¨ºtre une cause d'avortement et de mammite,
L'apparition de cette maladie sanctionne une d¨¦ficience du terrain. L'agent
responsable est une Nycobact¨¦rie.
Cependant, on se doit de distinguer les Nyco-
bact¨¦ries strictement pathog¨¨nes de celles dites atypiques ou saprophytes, mais
potentiellement pathog¨¨nes.
3.3.2 - La patho-gyn¨¦cologie
Il s'agit essentiellement des vaginites et des m¨¦trites dont la nature
infectieuse n'est qu'un aspect d'une Gtiologie complexe et vari¨¦e.
3.3a2.1 - Les vaginitea et vulvo-vaginites
Inflammation du vagin avec tendance ¨¤ lgextension ¨¤ la vulve pour donner
une vulvo-vaginite d'¨¦volution aigu6 ou chronique, elle de traduit par un ¨¦coule-
ment au niveau de la vulve, souillant la face interne de la queue, d'aspect varia-
ble, associ¨¦e ¨¤ de la douleur (petite colique).
On distingue les vaginites sp¨¦cifiques du groupe des maladies ven¨ºriennes
(vibriose des ruminants, trichomonose bovines catarrhe g¨¦nital granuleux9 ¨¦pidi-
dymire et vaginite v¨¦n¨¦rienne ou Epivags rhinotrach¨¦ite infectieuse des bovid¨¦s,
etc... ), dea vaginites non sp¨¦cifiques, d'&iologie complexe.

- 27
3.3,2.2 - Les m¨¦trites
Elles designent l'inflammation de la matrice. Les m¨¦trites sont soit aigu?s
(post-partum ou septiques), soit chroniques. Les germes en cause sont variables
et souvent associ¨¦s g cPest ainsi que ser,taines bact¨¦ries sont trouv¨¦es chez
toutes les femelles (ana¨¦robies des m¨¦trites septiques, comme Clostridium),
d'autres sont plus ou moins fonction s de l'esp¨¨ce animale (chez la vache* on
trouve souvent lPassociation suivante o Corynebacterium pyogenes, Streptocoques,
Staphylocoques,
Escherichia COU., Mycoplasmes).
Normalement, l'ut&-us poss¨¨de des moyens naturels de d¨¦fense :
- pendant et en dehors de la gestation, si l'on excepte la phase oestrale, le
vagin et le col en font un milieu clos9
- lors de la mise-bas3 le dra?nage dz aux eaux foetales, suivi de l'involution
ut¨¦rine, Gaiicent une bonne vidange.
Pendant l"oestrus, le col est ouvert et le colt est une cause d'infection,
mais la protection de l'ut¨¦rus est assur& par une forte congestion, un mucus
abondant et une hyperleucocytose.
Parmi les multiples facteurs pr¨¦disposants aux m¨¦trites9 on peut citer
notamment, la sous-nutrition.
Les sources de l'infection sont le milieu ext¨¦rieur, le foyer infectieux
de l'organisme9 vagin entre autres.

CHAPLTRE I I
HATERIEL
E
T
14 E T H 0 D E S

L- LES ANIMAUX
1.1 - Effectifs experimentaux
Ce travail constitue la Premiere approche d'un programme d'¨¦tude ambitieux
¨¤ r¨¦aliser au service de Bact¨¦riologie,
Nous avons choisi, pour asseoir une m¨¦thodologie d¨¦finitive, de travailler
dans des stations OU l'¨¦levage est de type am¨¦lior¨¦ 3 semi-intensif. Cette situa-
tion offre l'avantage d'avoir l es m¨ºmes animaux pendant une periode suffisamment
longue pour permettre une r¨¦p¨¦tition des tests dans le temps.
Le travail en station a cependant l'inconv¨¦nient de pr¨¦senter un biotope
naturel mod%fi¨¦, orient¨¦, ce qui soumet les animaux ¨¤ des influences autres que
celles que connaissent les m¨ºmes cong?neres ¨¦lev¨¦s dans une ambiance naturelle,
sur le mode extensif.
Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur du travail de laboratoire qu'un seul
animal peut occasionner pour une identification syst¨¦matique de germes3 nous
avons volontairement r¨¦duit l'effectif exp¨¦rimental, et retenu le chiffre de 20
sujets par station.
Les lots sont constitu¨¦s au hasard> sans tenir compte de lC¨¦tat physiologi-
que, mais en ¨¦cartant cependant tout malade apparent.
1.1.1 - Station de Dahra
,---
o Z¨¦bu Gobra
- Lots ex$rimentaux
---e--I -------,L.--
20 animaux sont r¨¦partis dans quatre lots en fonction de l??ge et du sexe :
5 m?les adultes
5 femelles adultes
5 m?les impub¨¨res
5 femelles impub¨¨res.

- 30
- Ant¨¦c¨¦dents Eathologigues
ma-w--------- ------ - --.Y.
Ils sont r&¨¦l¨¦s par le personnel tachnique d"encadrement. Ce sont les
avortements9
les vaginites et m¨¦trites, les mammites d'etiologie diverse .
.-. P¨¦riodes de visite et donn&? climatologiques du moment
-_-*-------3----_--o______l_l___________
- ------m-----w
. Premi¨¨re visite : f¨¦vrier 1985
En saison s¨¨che et froide, les animaux sont maintenus en stabulation perma-
nente. Nourris avec des aliments concentr¨¦s, ils re?oivent une suppl¨¦mentation
min¨¦rale,
Donn¨¦es m¨¦t¨ºorologiques E pluviom¨¦trie : nulle
temperaturcsminima : 15,?"C
maxima : 34,l"C
Deuxi¨¨me visite : ao?t 1985
0
En pleine saison des pluies. Les ani.maux, les m¨ºmes que pr¨¦c¨ºdemment, se
nourrissent sur les p?turages naturels.
Donn¨¦es m¨¦t&orologiques : pluviom¨¦trie Y en moyenne 300 mm en 30 j
temp¨¦ratures minima : 22,8"C
maxima : 37,7"C
1.1.2 rm Station de Kolda : Taurin Wdama
- Lots ex@rimentaux
-..s----- -m.--I-----
20 animaux r&partis comme ¨¤ Dahra : 5 m?les adultes, 5 femelles adultes,
5 m?les impubkes
et 5 femelles impub¨¨res.
- Ant¨¦c¨¦dents pathologiques signal¨¦s
-D---w-----I -"BM- - .?Ym--- m..-..I
Brucellose (actuellement ¨¦radiqu¨¦e) vaginites o m¨ºtrites et avortement dP¨¦tio-
logie diverse,
.00 / .ee

- 31
-m Periodes de visite et donn¨¦es climatologiyues du moment
-.,_ y-----------s ---Imcs.m^ --_ m"mw--m------e-..
- --e-w-e-.mr---m=.?-
0 Premi¨¨re visite : mars 1985
Animaux en stabulation permanente, nourris ¨¤ l'aide de concentr¨¦s avec
suppl¨¦mcntation min¨¦rale.
Donn¨¦es m¨¦t¨¦orologiques : pluviometrie : nulle
temperatures : minima t 15,3"C
maxima : 42910C.
humiditQs o minima e 16 p.100
maxima : 52 p.100
vents dominants, direction NE (harmattan)
02 ¨¤ 05 m/s.
. Deuxi¨¨me visite : ao?t 1985
Alimentation sur paturages naturels.
Donn¨¦es mit¨¦orologiques o pluviom¨¦trie o i77,l mm en 20 jours
temp¨¦ratures : minima : 20¡ãC
maxima : 33,8"C
humidit¨¦s : minima : 61 p.100
IElXiIWl : 9s p.100
vent dominant : direction Sud.
1.1,3 =- Zone des Niayes : races import¨¦es
=a Lots exp¨¦rimentaux
sL_r.,lO---- ---IIy-II-IP-
L'¨¦tude a concern¨¦ uniquement les animaux adultes, 25 au total.
- Ant¨¦c¨¦dents Eathologiques signal¨¦s
-o---------- ----ms . --"s-e- --m-m
Avortements, m¨¦trites, vaginitcs , mamm?tes d'¨¦tiologie diverse.

- zJ2
=. PGriodes de visite et donnees climatologigues du noment
_P-_-----_s--------Y---~.- .¡®.-, o----P----o- I -w---e----s.-u
e Premiere visite : janvier 1985
15 animaux sont visites (3 mSileo montbeliard?, 2 m?les pakistanais, 5 femel-
les montbeliardes et 5 femelles pakistanaises),
Donn¨¦es meteorologiques : pluviom¨ºtrie D nulle
temperatures 0 minima : 14 - 18*C
maxima : 30¡ãC en moyenne
vent : alize maritime.
0 Deuxi¨¨me visite : septembre 1985
10 nouveaux animaux sont visites (5 taureaux pakistanais, 3 femelles montbe-
liardes et 2 femelles pakistanaises),
Donn&es mG.t¨¦orologiques : pluviom¨¦trie : 500 - 600 mm pour toute la saison,
en pluviosit¨¦ normale
temperatures : minima 0 20¡ãC
maxima : 34 - 36¡ãC
vent : mousson,
1.2 - Essai d"evaluation de quelques parametres physiologiques
1.2"i - La temp¨¦rature rectaln .-
Nos sujets d'exp¨¦rience sont des homeothermes, ce qui veut dire que0 dans
des limites relativement ¨¦troites, ils maintiennent leur temp¨¦rature ¨¤ un niveau
ind¨¦pendant de leur ambiance par le mi-canisme de la thermor¨¦gulation asauree par
le syst¨¨me nerveux central,
La temp¨¦rature centrale, mesurke au moyen .d'un thermom¨¨tre mkdical ordinaire
refl¨¨te simplement la balance entre production de chaleur et deperdition, Le chif-
fre obtenu nfest r¨¦el que si l'animal est au repos9 dans une temperature et une
humidit¨¦ ambiantes mod¨¦r¨¦es ainsi qurune ventilation suffisante.

- 33
Plus l'espece animale est de petite taille, plus la temp¨¦rature rectale est
¨¦lev¨¦e L> Les femelles gestantes ainsi que les animaux jeunes ont une temp¨¦rature
centrale normale plus ¨¦l.ev¨¦e que celle du m?le, de la femelle non gravide ou des
sujets ?g&. Chez tous les animaux en bonne sant¨¦, la temp¨¦rature varie au long
de la journ¨¦e p et elle est a son minimum aux premi¨¨res heures du matin,
mesur¨¦
Pour chaque animal d'exp¨¦rience 9 nous avons/la temp¨¦rature rectale une fois,
le matin, pendant deux jours cons¨¦cutifs et A la m^cme heure.
1.2.2 - L'h¨¦matocrite
11 se d¨¦finit comme le pourcentage du volume globulaire (h¨¦maties agglom¨¦-
,".a:1
r¨¦es) par rapport au volume sanguin total,
Deux m¨¦thodes permettent de l'Ovaluer, la m¨¦thode de WINTROBE et celle du
micro-h¨¦matocrite,
La premi¨¨re est plus ancienne et surtout employ¨¦e chez l'homme.
La micro-m¨¦thode convient mieux au sang des bovins9 car, les globules dans cette
esp¨¨ce, s¨¦dimentent tr¨¨s mal ¨¤ cause de leur faible pouvoir d'agglutination (1).
Nous avons mis en oeuvre la micro-m¨¦thode avec le mat¨¦riel suivant :
- centrifugeur micro-h¨¦matocrite (type RAWKSLEY - England) : pouvant porter une
s¨¦rie de 24 tubes capillaires dont on scelle une des extremites apr¨¨s r¨¦colte
sanguine. Sa vitesse de rotation est de 12 000 tours ¨¤ la minute, Une minuterie
automatique arr¨ºte la machine au bout du temps retenu? ici 5 minutes, (voir
sch¨¦ma no 31,
- tubes capillaires h¨¦parin¨¦s : courts cylindres creux de 75 mm de long et 1,lO mm
de diam¨¨tre int¨¦rieur, qui se remplissent par capillarite ¨¤ partir d'une source
de sang capillaire de lPsxtr¨¦mit¨¦ de l'oreille, coup¨¦e aux ciseaux9
servant
- plaque portant de la parte (latex) :/a sceller une extr¨¦mit¨¦ du microtube rempli
de sang au 2/3 ou au 3/4 de sa longueur , mais aussi comme support de l'ensemble
des microtubas remplis, lesquels sont plant¨¦s par ordre de r¨¦colte par leur
extr¨¦mit6 scell¨¦e.

.:

- 34
Les valeurs trouvees sont comparees avec les chiffres admis comme normaux
chez l'animal en bonne sant¨¦. On peut ainsi d¨¦terminer si l'on est en pr¨¦sence
d'une an¨¦mie ou d'un ph¨¦nom¨¨ne dPh¨¦moconcentration par d¨¦shydratation extra-
cellulaire, par exemple.
D'apr¨¨s une ¨¦tude de J.A. AKAKPO (l>$ l'h¨¦matocrite normale du taurin Ndama
est en moyenne de 36,48 2 1922.
- chez le m?le castre : 36 + 1,40
- chez la femelle
: 35 + 3s03
- chez le m?le entier o 34 i 3,lO.
Il note ainsi qu'il nYy a pas de difference significative entre les diverses
cat¨¦gories sexuelles ni
entre les differentes classes d'$ge, Il n'a cependant
pas ¨¦tudi¨¦ l'influence de la saison,
Chez le Z¨¦bu Gobra, l'hematocrfte normal, selon le m?me auteur> serait en
moyenne de 37,77 2 1,26.
- chez l e m?le castr¨¦ : 3 8 2 1,20
- chez l a femelle
: 3 7 & 1,21
- chez l e m?le entier : 3 7 0 1,313.
L¨¤ aussi, il n'existe pas de diff¨¦rence significative entre les cat¨ºgories
sexuelles et les diff¨¦rentes classes d'?ge. Par contre9 PRIOT et CALVET ont mon-
t& que sur des affectifs importants, l'h¨¦matocrite baisse entre l'hivernage et
la fin de la saison s¨¨che, probablement pour des causes alimentaires (189.
Le r¨¦sultats des mesures sur les animaux import¨¦s est pr¨¦sente dans le cha-
pitre r¨¦sultats et discussion, en m%ne temps que celui obtenu sur Ndama et Gobra,
1,203 - Le pH vaginal
Le vagin est couvert de mucus provenant du col ut¨¦rin, seul lieu de s&r&tion.
Il nPy a pas de glandes vaginales proprement dites,

- 35
Ghez le Z¨¦bu, l'¨¦pithelium est toujours tr¨¨s pauvre en glycog¨¨ne, il n'en
contient qu'au niveau des cellules intermediaires et des cellules les plus super-
ficielles, La quantit¨¦ de mucus augmente pendant l'oestrus.
Le glycogene du liquide vaginal constitue un ¨¦lement nutritif, pour divers
germes et pour les spermatozordes.
11 est transforme en acide lactique par les
bact¨¦ries et devient alors facteur de maintien d*un pH acide et d'une flore bac-
t¨¦rienne "non pathog¨¨ne",
Le pH du mucus vaginal des bovins est moins acide que celui de la femme.
1.2,4 - Las frottis vaginaux
La realisation de frottis vaginaux est destin¨¦e a l'¨¦tude de la portion
de?quamante de I'epith¨¦lium vaginal, Il existe diverses methodes de tra?tement
de ces frottis g nous avons choisi celle de la coloration histochimique des l?pi-a
des intracytoplasmique? pCAL?v 1'011 hed ci (technique d'HERXHEIMER),
Le pr¨¦l¨¨vement s'effectue au niveau du fornix ¨¤ l'aide d'un ecouvillon de
coton card¨¦ st¨¦rile (a pr¨¦f¨¦rer au coton hydrophile) ; il est ensuite ¨¦tale sur
une lame propre et bien d¨¦graiss¨¦e, marq&e a l'avance. Les frottis encore humides
sont imm¨¦diatement plong¨¦s dans un lfqu?de fixateur, le formol-calcium do E&U5
(pour la m¨¦thode que nous avons choisie): pendant 24 heures ; puis on effectue
la coloration ¨¤ 1'011 Red 0 selon une technique bien codifi¨¦e,
La formule du fixateur de BAKER est la suivante : (7)
- formol du commerce 2 40 p.100 : 10 ml
- chlorure de calcium
: lg
'1 eau distill¨¦e
: 90 ml.
L'int¨¦r¨ºt d7une telle ¨¦tude reside dans le fait qu'elle indique une associa-
tion probable entre les conditions de milieu et la qualit¨¦ et la quantite de la
flore r¨¦sidente normale.
Nous avons effectu¨¦ ce travail en collaboration avec le laboratoire d'Anato-
mie - Histologie L- Embryologie du ?rofcssaur AGBA ¨¤ 1'EISMV.
*oo / 000

- 36
II - MATERIEL ET TECUNIQUES DE PRELEVEMENT
2 . 1 - Pr¨¦l¨ºvement de mucus
Le mucus vaginal provient du col qui y seul, poss¨¨de des mucocytes fonction-
nels a l'exclusion du vagin.
Par contre9 le vestibule poss¨¨de une s¨¦cr¨¦tion propre qui vient se m¨¦langer
I
au mucus cervical qui s'y ¨¦tale, en vue de la lubrification des voies g¨¦nitales.
DC03 l'interet des deux sites choisis pour les pr¨¦l¨¨vements.
2.1.1 - Sement vulve-vestibulaire
2.1.1.1 - Mat¨¦riel
- Ecouvillon st¨¦rile du commerce0 modele "Culturettup de la firme "Scientific
products'np
compos¨¦ dPun ¨¦couvillon de coton card¨¦ st¨¦rile, mont¨¦ sur une tige
c m
en plastique de 15 mm, coulissant dans un tube en plastique st¨¦rile dont le
fond comporte 0,5 ml d'un milieu de transport (Modified StuartPs Bacterial
Transport Riedium) r¨¦pondant ¨¤ la formule :
. glyc¨¦rophosphate de sodium
: 1,o p.100
D thioglycolate de sodium
: 0,l p.100
e chloride dihydrate dc calcium
: 0,Ol p.100,
La tige de lJ¨¦couvillon est fix¨¦e au fond d'un tube court en plastique ser-
vant de bouchon au tube protecteur,
- Eau distill¨¦e et coton hydrophile st¨¦riles.
2.1,1,2 -= M¨¦thodes
Un lavage pr¨¦alable de la vulve non ouverte est effectu¨¦ ¨¤ l*aide dPun tam-
pon d'eau distillee pour enlever les souillures grossi¨¨res ; puis les l¨¨vres vul-
vaires sont &Cart&es par l'operateur et son assistant. L@¨¦couvillon est introduit
sur une profondeur de 8 ¨¤ 10 cm ; alors un mouvement de rotation est cr¨¦¨¦ ¨¤
.DO / ..O
.

demeure pendant 3 ¨¤ 5 minutes 1 suivant la nature de caract¨¨re de la femelle.
L¡¯¨¦couvillon est retir¨¦ et remis dans son tube protecteur et marqu¨¦. L¡¯ensemble
est conserv¨¦ dans une glaci¨¨re.
2.1.2 - Fornix et exocol
2.1.2.1 - Mat¨¦riel
- ¨¦couvillon st¨¦rile,
- longue pince ¨¤ forcipressure droite,
- sp¨¦culum vaginal m¨¦tallique, long do 30 cm avec un diam¨¨tre de 3 cm
- vaseline neutre st¨¦rile.
2.1.2.2 - M¨¦thodes
Apr¨¨s retrait de lq¨¦couvillon vulvo-vestibulaire, le sp¨¦culum9 pr¨¦alablement
enduit de vaseline, est introduit9 puis lP¨¦couvillon mont¨¦ sur la pince pour
atteindre le fornix (distant d¡¯environ 40 cm). Le fornix et le pourtout de l¡¯ari-
fice cervical sont racl¨¦s pendant 3 ¨¤ 5 minutes. Li¨¦couvillon est retire et remis
dans son ¨¦tui, puis identifi¨¦ et conserv¨¦ en glaci¨¨re,
2.2 - Pr¨¦l¨¨vement du liquide de rin?age du pr¨¦puce
2.2.1 - Mat¨¦riel
- eau bidistilt¨¦e st¨¦rile,
- seringue en Pyrex de 50 ou 100 ml,
- tubes ¨¤ essai de 22 mm de diametre,
bouch¨¦s ¨¤ l¡¯aide de coton
card¨¦ et st¨¦riles.

- 38
2.2.2 - M6thodes
La seringue est remplie d'eau bidistill¨¦e stkile, qu'on injecte totalement
dans la cavit¨¦ pr&putiale. On aspires on reinjectc et on secoue le fourreau,
avant une derniere aspiration dont le produit est vid& dans le tube ¨¤ essai ;
bouchage du tube, identification au marqueur puis conservation en glaci¨¨re.
L'ensemble du materiel de pr&Wzment ne doit subir aucune desinfection
chimique pr¨¦judiciable ¨¤ la vitaliti: de la flore recherch¨¦e, mais seulement ¨ºtre
soumis ¨¤ un autoclavage classique,

- 39
III - TECHNIQUES BACTERIOLOGIQUES
Les prdl&.wnents ci-dessus effectu5a et ramer& au laboratoire sont cnsemen-¡®
ces sur des milieux de culture choisis an fonction des germes recherch&, eux-
memes d¨¦finis par le site de pr¨¦l¨¨vement.
Nous donnons ci-apr¨¨s le d¨¦tail de ce travail de laboratoire,
3.1 - Recherche de germes an&robies et a&o-anacrobies factultatifc (AAF)
3,101 m- Materiel
- Bouillon VF glucosli en tube de 22
o-----eY---- -----Y--------_-.~---
Le bouillon viande-foie est reparti en tube de 22 et recouvert d'huile de
parafine pour cr6er l'ana&robiose du milieu, Au moment de l'emploi, celui-ci est
r¨¦g&nii?r& (10 minutes dans un bain-maria bouillant), puis addition& de glucose
¨¤ la concentration finale de 1 p.100,
- G&lose
-Y----- Erofonde

VF ¨¤ 6
m--------------u p.1000
a-.----
C'est le milieu de base pr&&dent rendu semi-solide par addition dPagar ¨¤
la concentratiorl de 6 p.1000. Il permet lgetude du mode respiratoire des bacte-
ries ainsi que l'isolement en profondeur des germes ana&obies,
- G&lose VL - sang en
----*-------o-
bo'ite de P¨¦tri
---Y--u.-~----~.=-----
G¨ºlose viande - levure additionnee de 10 p.100 de sang de mouton st&rile
laqu¨¦, coul¨¦ en DoTte de P¨¦tri. Elle est utilis¨¦e pour l'isolement des bact¨¦ries
anaSrobies en surface et pour l$¨¦tude de leur pouvoir h&molytique,
- Jarres ana¨¦robies txge "GasEakEB et accessoires
-P-------yM---Mwm-
m----w m---mm------P.w-P".-
L'ana¨¦robiosc est cr&$r dans ~2s recipients par l'introduction d'un sachet
Gaspak g¨¦n¨¦rant un m¨¦lange T-I.-,L + CO? au moment de la fermeture. L'oxyg¨¨ne est
dlimin¨¦ progressivement par reaction sur le catalyseur au palladium fix¨¦ sur la
face interne du couvercle.
_

- 40
- Etuve r¨¦@¨¦e ¨¤ 37'C
Lmc.------ ---l-P--P-
3.1.2 - M¨¦thodes
- Le bouillon VF est ensemenc¨¦ avec un fragment d'¨¦couvillon ou quelques gouttes
de liquide de rin?age du pr¨¦puce g incubation 24 heures ¨¤ lg¨¦tuve ¨¤ 37*C.
- Avec une goutte de cette culture, ensemencement en isolement dPune boTte de
W-sang ; incubation en jarre ana6robi.e placBe ¨¤ li6tuve ¨¤ 37¡ãC pendant 24 ¨¤
48 heures., Un millilitre de bouillon est chauffQ en ampoule9 10 mm a &O"C,
puis eta sur une deuxi¨¨me boTte pour la recherche des germes sporul&.
- Coloration de Gram sur chaque type de colonie individualis¨¦ ; r¨¦alisation d'un
¨¦tat frais apr¨¨s suspension de la colonie dans quelques gouttes d'eau distill¨¦e ;
ensemencement d'une g¨¦lose profonde VF.
3.1.3 - Objectifs
Il s'agit pour nous d'identifier simplement les genres. On sait par exemple
qusun Clostridium est un bacille anaerobi a Gram positif, sporul6, identifiable
donc par la proc¨¦dure ci-dessus.
Dans certains cas, un manipulateur exerc¨¦ arrive ¨¤ identifier m¨ºme l'esp¨¨ce ;
cas de Clostridium perfringens.
3-2 - Recherche non sptcifique de germes a¨¦robies et AAF
3.2,1 -= +tikiel
- bouillon nutritif (ici bouillon tryptose BTSP),
- gslose au serum de cheval. sterile,
.- g¨¦lose nutritive en pente,
em gElose profonde VF,
-- API-SYSTEME (E, B, et 50 ML).

- 41
Les tests biochimiques dOidentification qui suivent 1"isolement se r6alisent
s;ir plaque API. Le syst¨¨me AP1 (Appareil et Proc¨¦d¨¦s d'identification) est de
conception rkente. Il est constitu¨¦ de galeries compl¨¨tes djidentification
miniaturis¨¦es permettant de r¨¦aliser simultan¨¦ment un nombre important de tests
(23, pour l'API-20E pour Ent¨¦robact¨¦ries et autres bact¨¦ries ¨¤ Gram n¨¦gatif ;
22 pour l'API-20B pour bactkies h&t&otrophes
p 49 pour liAPI-SOCHL des Lacto-
bacilles).
3.2.2 - ij¨¦thodes
- Un fragment d'¨¦couvillon est ensemenc¨¦ en bouillon tryptose,de m¨ºme le liquide
de rin?age du pr¨¦puce ; incubation LB ¨¤ 24 heures ¨¤ 37¡ãC.
- Avec une goutte de ce bouillon de culture,, ensemencement en isolement dPune
g¨¦lose-s¨¦rum coul¨¦e en bo?te de PGtri, Incubation 18 ¨¤ 24 heures ¨¤ 37OC.
- Les diff¨¦rents types de colonies d&tectees sont ¨¦tudi¨¦s en ¨¦tat frais et apres
coloration de Gram ; les indications obtenues donnent une orientation quant ¨¤
la nature de galerie ¨¤ r¨¦aliser.
- Chaque colonie identifi¨¦e est dispers¨¦es en eau distill¨¦e pour ensemencer, en
stries Serr&es$ un ou deux tubes de gBlose en pente. La culture obtenue, apr¨¨s
18 ¨¤ 24 heures d'¨¦tuve ¨¤ 37"C, servira aux tests biochimiques (ensemencement
des plaques API), et ¨¤ l'¨¦tude du mode respiratoire (ensemencement de g¨¦lose
profonde VF),
3.3 - Recherche de Brucella
3.3.1 - ikt¨¦riel
- Milieu Brucella-agar modifi¨¦ + PBC : milieu d¨¦shydrat¨¦ pour la fabrication
d'un milieu solide de base, auquel on ajoutera au moment de lPemploi le m¨¦lange
PBC (Polymyxine - Bacitracine - Cycloheximide) pour le rendre sitlectif
(BIO-MERIEUX).

- 43
- Etat frais et coloration de Gram ¨¤ partir de!! colonies suspectes pour confirmer
ou infirmer la pr¨¦sence de coccobacilles ou petits batonnets ¨¤ Gram negatif,
habituellement isol¨¦s, rarement dispos¨¦s par paire ou en courte cha'fnette g
immobiles mais anim¨¦s dJun fort mouvement brownien lors de l'examen dsun ¨¦tat
frais.
- Si de tels caract¨¨res sont trouv¨¦s, on ensemence une g¨¦lose-trypticase-soja
en pente qu'on enverra ¨¤ Nouzilly pour sp¨¦cification.
3.4 - Recherche de Mycoplasmes
Le mucus vaginal est un des pr¨¦l¨¨vements possibles pour l'isolement des
Mycoplasmes g&nitaux. Dans ce cas, comme dans celui des Brucelles, nous nous
limitons, ¨¤ Dakar, ¨¤ l'isolement du germes la sp¨¦cification se faisant en France
par le Laboratoire de Microbiologie de lpIEMVT.
3.4.1 - Materie
m-
- ?Q.lieu liquide (H.I.B.)
.ms-C---s- -------------
Ii correspond ¨¤ la composition suivante :
Heart Infusion Broth Difco : 25 g
Neopeptone
295 g
Bacto-casitone
235 g
Glucose
265
Eau distill¨¦e
700 ml
Apr¨¨s dissolution par chauffage ¨¤ 8O"C, on ajoute :
Extrait de levure frarchc ¨¤ 25'% :
100 ml
Serum de cheval d¨¦compl&ment&
:
200 ml
P¨¦nicilline
: 2 0 0 0 0 0 LJI
Le pH est ajust¨¦ ¨¤ 7,6 et la st¨¦rilisation par filtration sur SXITZ EKSl.
La r¨¦partition est effectuhe st¨¦rilement (seringue Cornwll) en tubes de diam¨¨tre
18 mm.
.a* / *eo

- 44
- Milieu solide
Y-m.--m.-I-w-L-
Milieu ci-dessus, g¨¦lose a 10 p.1000 (Noble Agar Difco).
La partie solide est st¨¦rilisee ¨¤ l'autoclave (20 mn ¨¤ 115'C). La fraction
liquide filtr¨¦e sur EKSl et conserv¨¦e ¨¤ -1S'C est ajout¨¦e au moment de la pr¨¦pa-
ration des bortes,
- Bouillon BTP + S-L
D7.m----e--w----u-Y.."
Bouillon enrichi en tryptose, avec p¨¦nicilline, auquel on adjoint s¨¦rum et
levure au moment de l'emploi, C'est un bon milieu de conservation ou de subcul-
ture, I)ans ce milieu, les Mycoplasmes se conservent vivants plusieurs semaines
¨¤-15GC.
- Dessicateur + eau k
--Y----e-d----m.--
pour eviter la dessication
-* Etuve r¨¦gl¨¦e ¨¤ 37'C.
---yw--e ---L----v-
3.4.2 -a ti¨¦thodes
- Ensemencement direct du milieu solide pour Hycoplasmes, en bo'ite de P¨¦tri, par
application de 1¡ã¨¦couvillon imbibG d?eau distill¨¦e, ou par stries d'isolement
¨¤ partir de deux ou trois gouttes de liquide de lavage du fourreau.
- Placer les bo?tes dans un dessicatcur prksentant une ambiance saturie en humi-
dit&. A toutes fins utiles@ pour faciliter lJisolement de certaines souches, on
r¨¦alise un enrichissement en CO2 par la methodc de la bougie. Le dessicateur est
alors plac¨¦ dans l'etuve ¨¤ 37'C durant 5 ¨¤ 7 jours d'incubation,
- Sous la loupe binocculaire, on repere lec3 colonies typiques de Mycoplasmes. Un
carr¨¦ de g¨¦lose est d¨¦coup¨¦ autour de chaque colonie distincte.
- Le clonage d'une colonie unique (obtention d'une souche en culture pure) en
milieu liquide (BTP + S-L) s'effectus en mettant le carr¨¦ de gelosa supportant
la colonie dans le bouillon r¨¦parti en tubes de 10.

- 45
- Apr¨¨s 48 a 72 heures9 une premi¨¨rrt
subcu?ture est effectuze dans Ie mil.ieu de
conservation qui sera sczll¨º puis congel¨¦, pGt ainsi pour lse~voi aux fins de
sp¨ºcification des souches,
3.5 - Recherche de germes
-
acide-alcoolo-Gsistants
--.-
AMI
Sous ce vocable8 on recherche en nai t des Mycobact¨ºries au niveau du tractus
g¨ºnital, La encorcp nous tentons siz~plement de mettre en ¨¦vidence, cn fonction
des caractkeu dx developpement des colonies et par la bact¨¦rioscopia, la pr¨º-
sGnce de kiycobact¨¦rirs pathog¨¨ne ou saprophyte, de Nocardia ou autres saprophytes
AAil,
3.501 - Xateriel
- R¨¦actifs pour coloration de Ziehl : w?oration specifique des AlUA La bacterios-
copie est essentielle au diagnostic,
- Milieu de LOEWENSTEIN-JENSEN (IPF) : milieu sp¨¦cifique d"isolement en primo--
culture ; ce milieu peut servir h la corlocrvation des souches et pour les sub-
cultures,
- Etuve ¨¤ 37*c,
3.502 - Hethodes
- Le milieu ?r@t ¨¤ l'emploi, en tube ;3 vis3 est ensemenc¨¦ ¨¤ partir de lJ&couviL-
lon imb3Jhe d'eau distillec ou de ?iquide de lavage du fourreau. Les tubes sont
incub¨¦s, capsule debloqu¨¨e> en ;~~ition inclin¨¦e ou couch¨ºer ¨¤ 37¡ãC ; observa-=
tion tous les jours pendant 4 B 7 jours.
- D¨¨s qu'une croissance est observeev on effectue la coloration de Zfchl-Neelsen
¨¤ partir des colonies individualfo~cs,
;&alablement etudi¨¦es quant B leur rnor~,
phologii;,
leur structurei leur pigmen?ntion.
- Les colonies donnant des germes A&~ SSYA re?iqu&as sur des milieux neufs en
vue d'une identification plus complete,

3.6 - Recherche de Lactobacilles
..--
C'est en g&&ral les germzs commms du milieu vaginal.
3.0,l - Zkt¨¦riel
- Bouillon MRS
L~.r.-c..e..,-----.7.D
C'est un milieu s¨¦lectif pour l'isoleznent des Lactobacilles, dgfinit par
FiAN, ROGOSA et SHARPE, 1960.
-d G¨¦lose KRS
.-A--OI----~---
C'est lt! xi.lieu pr¨¦c¨¦dent rendu solide: par adjonction d'sgar p il est uti-
lise pour la culture et le d¨¦nombrerneat des Lactobacilles.
Permet la sp¨¦cification des Lactobscilles.
- Etuve
Y--m- : reglee 4 37¡ãC
3.6.2 - M¨¦thodes
- Ensemencement du bouillon NRS avec un fragment dF¨¦couvillon ou qwlques gouttes
de liquide de lavage du fourreau. Incubation 24 h ¨¤ 37'C.
- Avec une goutte de ce bouillon, ensemencement d'une g6lose MRS pour purifica-
tion et 6tude morphologique des colonies et des bact¨¦ries g.24 h d'incubation
¨¤ 37Oc.
- Les colonies suspectes sont repiquks en bouillon MRS ; le bouillon de culture
de 24 h 2 37¡ãC servira a ensemencer un~? plaque API-50CHL.

- 47
3.7 - Kecherche de Coryn&act¨¦ries
Ce sont des saprophytes 'holi¨¦uels des cavitGs naturelles des animaux. Elles
sont potentiellement pathogenes.
3.7.1 - &&riel
n- &i.lieu LOEFFLER (IPP)
_Y-.~_--._----_."--
Hilieu de recherche du bacille diphterique et des Coryn¨¦bact¨¦ries en g¨ºn¨¦ral
qui n'est pas strictement spCcifique,
-. S¨¦ru;n coagul¨¦
.r~.~r.,--u..-~-..G.--~
Autro milieu tr¨¨s fnvornblti au dbva1oppeman.t des Coryneb:?ct&ries.
-- MT-LOB
---II--
Pour tests biochimiques d'?dentif?cstion.
3.7.2 -- M¨¦thodes
- Ensemenc,~m;rnt
simultan& des deux milieux sn tubes, pr?,ts ¨¤ l'emplo?, ~VCC
l'¨¦couvillon ou quelques gouttes de liquida de lavage du fourreau ; incubation
18 ¨¤ 24 h 5 37*C.
- Coloration de Gram et ¨¦tude bact¨¦rioscopique ¨¤ partir des colonies suspectes,
Repiquage sur milieu Loeffler pour lc-'s tests biochimiques sur API,
3.8 - Recherche de Listcria
a.-
La formk: g¨¦nitale de la listeriose avec avortement existe chez la vache9 la
brebis et la chevre.
.
. .
/ .0.

3.8.1 - Zat¨¦riel
-- Bouillon hypersal¨¦ ¨¤ pH ?.
- Bouillon tryptos¨¦ @TSI?),
- G¨¦lose nutritive en pente,
- G¨¦lose mobilitii : pour la recherche du mode sp¨¦cifique de culture dans ce
milieu.
- Refrig¨¦rateur (+ 4'C).
- Etuve r¨¦glk 2 37"C,
3.8.2 -* Ll¨¦thodes
La capacite de croissance des Listeria a +4"G (de +3 2 42*C) est une parti-
cularit¨¦ utilis6e comme proc¨¦dk d@enrichisaement,
- Ensemencement des bouillons hypersal5 et BTSP avec des fragments dP¨¦couvillon,
puis d¨¦p?t ? +4"C dans le r6frigErateur, pendant une semaine ¨¤ 10 jours.
- A partir de ce bouillon, ensemencement en isolement d'une g¨¦lose s¨¦rum coulee
en boxte de P¨¦tri f incubation 24 heures ¨¤ 37'C.
- A partir d e s colonies suspectes (petites colonies: transparentes, r¨¦guli¨¨res,
bleu-vert en transillumination oblique):, coloration de Gram et ?tat frais.
- Ensemencement d'une gelose en pente (destin¨¦e aux tests biochimiques sur APT
205) et d'une gelose-mobilite,
recherche du type particulier de mobilit¨¦ en
"parapluieFFo
.o* 1. . .

- 50
- A partir d'une culture pure de Streptocoques p v¨¦rifi¨¦e par coloration de GramL
ensemence+ quelques colonies dans Oy ml d'enzyme d'extraction repartie dans
des tubes & !l$molyse. Porter une beurr¡® au bain-marie 2 55¡ãC. Centrifuger. Le
surnageant constitue l'extrait et servira au serogroupage qui se rhalise de
la fa?on suivante 2 m¨¦langer sur une plaque de verre une gouttv de surnageant
avec une goutte de latex de chaque groupe, La r¨¦action positive se traduit par
la formation d'agglutinats indiquant le. groupe du Streptocoque kudif;, et par
l¨¤9 m&e le caract¨¨re pathog¨¨ne ou noa ¨¹e la souche.
3,l.o - ?techerche de Stapkylooeques
3.10*1 - Mat¨¦riel
- Milieu de Chapon o
C'est un milieu s¨¦lectif, solida ct mannit¨¦, pour la culture des Staphylo-
coques.
- Bouillon pour staphylocoagulase
- Bouillon nutritif (ou BTSP)
- Plasma de lapin lyophilis¨¦ :
Parmi les germes 5. Gram positif, catalase positive, seules les souches de
Staphylococcus au-reus
- - -
- dkterminent ?a cozgulntion du plasma oxalat¨¦ de lapin dans
un d¨¦lai dd 24 heures. La production de coagulase permet de diffkencier les sou-'
ches pathog¨¨.ncs de celles non pathogenw de Staphylocoques,
Le plasma lyophilise est conven&lament dissout, dans un dissolvant sp¨¦cial,
au moment de l¡¯emploi.

- 51
=- On ensemence directement la gelosu de Chcpn~~n coul¨¦e en bo?te de L6tri Lr partir
de l'¨¦couvillon ou de quelques gouttes de liquide de rin?age du prepuce. On
incube 24 heures ¨¤ 37OC.
- On effectue un controle de purate par co'loratian de Gras, Cette culture pure
est ensemenc¨¦e soit dans un bouillon ?pkinl pour ¨¦preuve de la cougulasey soit
dans un bouillon nutritif (ici BTSP)~, On incube 18 heures A 37'1;.
- Epreuve de le coagulase : m¨¦langer dnnr; un tube A h¨¦molyse st¨¦rile 0,s ml de
plasma dissout et 0 $5 ml de la culture en bouillon, Porter le m¨¦lange 5 l'¨¦tuv:.:
¨¤ 37¡ãC pendant 24 heures.
- Lecture : les souches de S, aureus provoquent la coagulation du plasma en un
temps variant entre une demi-heurc ct 2 heures2 le plus souvent au cours des
3 premi¨¨res heures, La prise en mas;x $52 en general totale, au point que le
tube peut c%rcr retourne. S7il y a abwwze de coagulation, le Staphylocoque
est non pathogkxe,

IV - PROTOCOLE ~X?i-=BIEECENTAL GLOUAL
I--
4.1 - Sur lc~grrain,
au niveau du trouseau
-I--l
4.101 s- Premier jour
- Constitution dds lots d'animaux A visiter.,
- Sur chaque sujet : prise de tempkature rectale avec indication de lgheure
de l'operation,
- Pr¨¦l¨¨vement db: sang ¨¤ l'oreille avec les microtubes ¨¤ h¨¦matocrite? par simple
CEipillEWit¨¦, apr¨¨s coupure du bout dr l'oreille 2ux ciseaux. La centrifugation
et la lecture ont lieu apres visitk de tous les animaux retenus,
- Demaadz de renseigncmnts
g&nf¡®-raunr concernant les lots d'exp¨¦rience : caract¨¦-
ristiques zootechniques9 individue?lca et de groupe, mode d'¨¦levage, alimenta-
tion, antecedents pathologiques, le milieu, etc. ,O
4,1,% -' Deuxi¨¨me jour
- Prise de temp¨¦rature rectale avec indication de l'heure, en esssyant d'op¨¦rer
au meme noment qua la veille,
- Pr¨¦lAvement de sang pour un deuxi¨ºme h¨¦matocrite.
- Pr¨¦l¨¨vement de mucus r
e chez lea femelles impub¨¨res : a~tic ?'kouvillon de 15 cm, on effactuc un seul
prfSl¨¨vcnent au niveau vulvo-ves~ibula?re,
e chez les femelles adultes : on cff¨¨ctue deux pr¨¦l&ements par animcrl c
-> le m~?us vulvo-vestibulair¨¦
--> le mucus vaginal du fornix et de .L3exoc01.
L?9couvillon est ensuite passte
sur u-13 lame pour confecticnner un frottis, lequel est im&diatement
plong¨¦ dans le fixateur de %QZ$X,

- 53
Premi¨¨re mesure de pi1 a l'aide de papier indicateur sensible 5 O,b unithp
se
&d¨¨le 3xypher\\-Switzerl:iIlrl)
de 6~~4 8 7,5, "in ~itu'~~ ~OU+ le milieu vaginal,
et dans ir tube de rri,colta pour 1~ liquide de rin?age du pr&puce.
Toue Xec pr&hwments
sont coaserv~~ en glaci¨¨re et la chalne de froid est
ininterrompue jusqu'8 1"arrivh au laboratoire,
4,2 - Au laboratoire
- Cytoloqie 9 les frottis plong¨¦s dz~.~ le fixateur sont cnvoyBs au laboratoire
d"Anatorazz =-, :J.istologie e= Em'bryolugG:: de l"Eeol~~ Inter-Etats des Sciences et
H&deciw: v6?4rinsire de Dakar (aezvice ~PU Pr. AGBA).
-. Les &ouvillouo sont trait¨¦s, un par wS en vue de l'ensemencewnt des milieux.
Le coton cardii portant le ~r¨¦l¨¨vemenc est retir& de sa tige> imbibe d'eau dis--
till¨¦e st&fle, fragment& en sutz:~ de fois qu"i.1 y a de milieu S. enzemencerj
bien m¨¦lan~5.
- A 1"aide dez divers fra(gmenta d'6.ccuvillon et av-.c le liquide de ringage du
pr¨¦puce, ezsenence;aent dos :r,ilieux r?~z:oL~5.~s et ana¨¦robies norr sp&ifiqucs; ainsi
que de divers milieux s&lectifs.
- Id~itiLiC~ti~n bioch?mique ult¨¦rieurt pour pr&ziser le ger,ra et; hveuixellemt?rit
;
1' esp¨¨w. des soucRes isolees.

- 54
V- RESULTATS ATTENDU'S
-*-
~~ 3ar & cc! trmrxil est deS d&fi:l-ir WC profil gi&rnl de la airroflore bact¨¦-
rienne tiormalz.
En fonction de la nic11+: &cologique g¨¦nitale, r¨¦eIPa ou probable,
affect& 8 tzl ou te? germe ¨¦tudi4a pu dea auteurs les plus divers9 nous nous
fixons pour objectif de pouvoir confirmur ou infirmer, en toute relativit¨¦,
l'exactitclde de telles assertions pour le contexte htudifi, ainsi que L'existence
d'autres germes.
La Iittkature nous apprend quz ler principaux germes tcouwk dans le trac-
tus g¨¦nitn? externe, chez le mele ou la femelle, sont :
~=, ¡®ilrucella9 Alcaligenes, 3:eudomonas, Neisseria
-- --
-* --.-
'- iIycoplasmes,
== Staphylocoy~rs, Str,.zpto:oquesp
Coryn¨¦bact¨¦riesp Bacillus,
-w---v
Lactobaci.lLusu Listeria, Leptospires, Campylobacti- (303).
.---1_

CEX?ITRE LIT
---...----...

- 56
I- PARAMETRE~PKYSIOLOGIQU~
1.1 - Temp4rature - H¨¦matocrite -.. p-
- Tableau no 2 : Station de Dahra
- Tableau ne 3 : Station de Kolda
- Tableau n" 4 : Station de Sangalkatn
Commentaires des tableaux,
Toutes les temp¨¦ratwes sont priscs entre 8h30 et 9h30, Les temp¨¦ratures
rectales sont plus basses en saison fra%chi?
(f¨¦vrier) qu'en saison hwmide et
chaude (ao¨¹t), ceci9 pour toutes las cat¨¦gories dYanimaux. C'est 12 le reflet
patent de l'irrfluence de la temp¨¦rature et de l'hygrom¨¦trie ambiantes ainsi que
de lSaptitude de s animaux ¨¤ faire varier lwr temp¨¦rature rectale.
Corr4lativement,
on note une valeur assez forte de l'h¨¦matocrite en saison
froide, Ella baisse par ailleur s de maniera inversement proportionnelle avec les
temp¨¦ratures ambiante et rectale. Il s'agit9 en toute probabilit¨¦, du ph¨¦nom¨¨ne
d'h¨¦maconcentration par deshydratation extracellulaire, si ce n'est le fait d'une
h¨¦moparasitose, Dans ce sens, nous remarquons la faible valeur do l'h¨¦matocrite
pendant l?hivernage ¨¤ Kolda, ou nous av3ns relev¨¦ une infestntfon massive par
les tiques.
A classe d%ge identique9 les temperatures rectales moyennes sont plus
hautes chez 1~s LZbus que chez les ?gdamas, quelle que soit la saison, Les valeurs
de lih¨¦mato.criie traduisent les mZ?wi=s discriminations.
Quant aux valeurs du pH, elles varient tr¨¨s peu 9 et restent localis¨¦es dans
la zone d'ncidite, avec tendance a la wutralit¨¦, dans la majorite des cas.

- 57
Tableau no 2 : Station de Dahra : Tempkrature - Mmntocrite - PH
1
t
.
l
!
i
Mofs de f¨¦vrier
0
Mois d'ao¨´t
1
f
Animaux
1
1
i
!
!
!
I
l
1
1
1
!
! Hbmatocri.te !
PH
1 Temp./*C
1 H¨¦matocrite !
PI{
*
1
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Temp./Y
t
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1
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Temp. = temp¨¦rature rectale.

-- 53
Tableau no 3 : Station de Kolda : Temp¨¦rature
- fl¨¦matocrite
- pH
-
-
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*- 59
Tableau no 4 : St:ation de Sangalkam
LempBrature - h¨¦matocrite - pH
a - IQis de janvier
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- 00
1.2 - Je
Cytdo+e
s froteis vashaw (tableau no 5)
Lvanalysti des variations cycl.iq~cs des Lipides intracytoplasnfques & partir
de frottis vaginnux? color& a lvOfl Bed 0, int6gre divers param&tres* en vue du
diagnostic des phases du cycle oestral,
ce sont s nombre de cellules compt&si. pourcentage des ceilules ~3 granula-
tions, densit¨¦ dz+ granulations (trh nombreux : TN ; nombreux Y 11 ; peu nombreux :
PN ; absene c A.), diam¨¨tre des granulations (p'ztit ou gros), repartition des
granulations (homog¨¨ne ou non bomoghe),
confluence des granulations (confluent
ou non confluant),
cette analys¨¨ a permis de mettre en thidcnce, ¨¤ partir des pr¨¦l¨¨vements
effectuks 2 Dahra et ¨¤ Koida, trois des q?Aatre phases du cycle oestral Y: post-r*
oestrusp di-oestrus et pro-oestrus, 'L?OC~~~US n'a pas GtG mis en Gvfdence,

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II - -ZCROFLORE BACTERIENNE
- --..I_-
2.1 - Station de Dahrtl
2,1,1 - Profil en saison s¨¨che et Xra?che
--P_u_-- (tableau no 6)
2,l.l.l - Gmmas trouv¨¦s ca-
--.-.- fr¨¦quence
-m Bactkimes ¨¤ Gram
-I~*_._IYC.-",.._n_,~..--~~~.~~- &gatif
cv---
. ~?eisseriz 2,;
-*
: 14 sujets positifs sur 20
i Proteus mirabil+s
-w--,i D 6/20
1 Enterobacter cloacae
--.----*-.---" : 4/20
Y E. coli x 2/2?
--..
0 Yrovidencia
-- "de....._
s10 : 2/20
- Bactkics h Grnm positif
_i.^_"l_.l-__l..--._-,=~.~~.-~. .-mm.-*--
. Be.cilhls
^
$1"
.--a- : 18/2?
* Streptocoques D Y 20/20
. Cory~ebact~xkm p' ogenes : 12/20
"--"
-"
J L,actobnc?llus
mm-
casei c 5/2O
, Diplococcu~ ce. : 5/2?
0 Staphyiocoqucu non pathogkes : 4/20

- 53
Absenw ds geraes acldo-alcool0 r&istsnts.
: 15/20
* Proteue x~rc?~~iPi~ : i/20
---.--..--..~~,
0 EntcrolxxLcr cloacse : L/20
---.-+.- --_ -.---_

¡®* 64
Tableau no 6 : St¨¹?:on de Dahra
Micrroflore bact¨¦rienne
A- Mois de fevrier
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B A C T E R I E S
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;Ana¨¦robies IIMycoplasmesI 1
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Strepto.D, Bacillus, Lactobacillus,
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Neiss;. 1,:
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0
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! 7278 VV !
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0
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f 7278 F ;
0
Bacillus, Streptocoque D
0
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0
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i
0
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!
1 7139 vv !
Neisseria
Strepto.D, Bacillus, Lactobxillus,
!
!
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I
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Corynebacterium
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0
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Clostr. ! Myc. 1
; 7139 F i
Bacillus, Strepto.D, Diplococcas,
!
!
!
1
.
Neisseria
.
7
L3ctO!~::IllLlls, ,
Cor~.'~~~baCt~~-.,~l~i~
0
!
0
;
!
!
I
0
;
i 7147 vv !
0
Bacillus, L>x .?to.L, uiphcw:;sun,
!
!
f
!
!
!
Lactobacillus
1
0
!
0
WC.
I
!
!
I
0
!
; 7147 F ;
0
Bacillus, Lactobacillus
!
0
!
O
!
!
! 5 8 7 1 v v
i
0 0
Bacil?us
!
0
!
0 !
0 !
!
i 5871 F i
Neisseria
Streptoco~w
n, E?Ci.?1¡¯JB
!
0
!
1
o
;
0
!!
I
1
1
1
:
hemelles 1 I
!
!
; 74a5 vv ;
Noisseria
Coryzabactwium,
Bacillus, Strepto,D, i
1
Staph;Y.o. NP, Lactobaci?lus
t
I
I
0
!!
!7476VV !
0
Coryncbacter'ium, Strept0.D
7
0
!
7
f 7473 vv i
0
! Cors~nebactcri.~.311, ?t:-<.pto.3
l
0
!
!
! 7499 vv 1
Noisseria
1 Bacillus, Strcpt0.D
!
0
!
; 7436 vv i
Neisseria
Strepto.D, Bacillus, Coryn-kcterium
!
!
Sta. NP
!
1
!
!
!
0
!
!
?
!
!
-.
!
!
f
!
i
!
!
~El?Ies A 1
!
:
!
!
!
1 6 0 8 4
! Proteus, E.coli, Neiss.!
Strepto.D, Bacillus, Corynebxterium
! 0 !
Clostr. ! 0 !
; 6 2 7 8
! Proteus, Provid.,E.colii
Corynebacterium, Strepto.D, l3x~i~lus
!
0
;
!
!
0
!
0
i
Neisseria
1
I
I
!
t
!
!
! 6 3 9 4
! Proteus, Neissesia
! Coryncbacterium, Strepto.2, Baci:llus
!
0
!
0
!
0
!
i 6 0 8 8
I Enterobacter, Neisseria! Bacillus, Strcpto.D, CorywhnctexTum
!
!
!
0
!
1
O
i
0
!
I
1 6 1 6 4
! Proteus
1 Bacillus, Strepto.D, Corynebactwium
!
0
1
0 ! Myc. !
1
1
7
.
.
!
!
!
!
!
!
D
-_
!
!
!
!
!M%es 1 !
1
I
!
1
!
i 0590
!
I
1
1
l
I
!
Neisseria
i Bacillus, Strepto.D, Diploc., Staph. NP, i
!
!
! Lactobacillus
!
0
!
!
0
f
Hyc. f
1 6591
! Proteus, Neisserin
I Bacillus, Streptocoque D
!
0
1
0
:
0
0
; 6 5 8 2
i Enterobacter, Neisscria~
Bacillus, Strepto.d, Con-yec¡®bnzte-iua
!
!
!
G
!
0
; Myc. 1
1 6 5 7 7
f Enterobacter, Proteus E Bacillus, Strepto.D, Diplxoc.
!
0
!
0 !
0
!
!
1
! 6 5 8 1
I Providencia
i Bacillus, strcpto.i), St?,:.. MP
!
!
!
!
0
!
0
;
0
!
!
!
!
!
1
!
!
A = adulte
VV = vulvrl-v::stibuliarr3
AXR = acide-alcoolo-rhistarts
I = impub¨¨re
F = fornix
Clostr = Clost,5dicm sp.

..- B a c t ¨¦ r i e s
Ym.,CIII.IRIY- & Gram zositif
..,_,* _.". "m. * .?.--**Y-
. CorJnebacEriwt pyogenes :
- 15/20
. streptocoques D : 15/20
Bacillus sp.
-. B 1.3/20
l
+ Lactobazil3.w casei : 12/20
0 Staphylocoques IIOTI pathog¨¨nes : 3/20
- Germes a~cids-alcoolo-r¨¦sistant- : 2/2r3
-
-
- Bactkries anakrobies strictes
. mtridium sp. : 2/20
- IQcoplasma sp 2 4/20
-. -- ..m-..---- a
2.1.2.2.- Commentaires du
-_I
ta5leau n"' 1
- Domination quantitative et qualitative des germes ¨¤ Gram positif par rapport
& ceux B Gram n&.gatif,
individuellement et globalement au niveau du troupeau.
- Extr¨ºme raret¨¦ des ARR, des Clostridien et des Nycoplasmes, Absence de Bruceila,
- L'association bact¨¦rienne est la. r¨¨gle chez les Gram positifs, contrairement
aux Gram n¨¦gatifs qui n"ont souvent qu"un repr&entant Unique.
- Les Pseudomonas constituent les seuls reprkentants des Gram n¨¦gatifs,
'- Les Bacilles Zf Gram positif sont sup¨¦rieurs e3 quantit¨¦ et en nombre d'esp¨¨ces
aux Cocci Z Gxam positif, dont la majorit¨¦ est compo&e de Streptocoques D.
- On trouve les Lactobacilles surtout au niveau vulvo-vestibulaire, sa r6p¨¦tant
rarement au niveau du fornix.
- Les Bacillus ac connaissent pas d
- - -
c niche ¨¦cologique privil¨¦gi¨¦e,

Tableau no 7 : Station de Dahra
Microflore bact¨¦rienne
B - Mois d'ao0t
11
i-t
B A C T E R I E S
I
!
!
i
!
!
!
1
! Animaux !
A¨¦robies et A¨¦ro-ana¨¦robies facultatives
!
Wycoplasmes!
1
!Ana¨¦robies ,
!
!
i
1
.
!
! strictes i
!
!
Gram n¨¦gatifs
!
Gram positifs
! A-A R 1
!
!
i
!
!
!
i
!
I
I
:
!
;Femelles A i
1
1
!
!
!
1
i 7278 vv I
Pseudomonas
! Bacillus, Strepto.D
I
0
!
!
!
; 7270 F
i Pseudomonas, Enterobactl Lactobacillus, Corynebacterium
!
.
!
AAR i
!
!7224VV I
Pseudomonas
1 Strepto.D, Diploc., Corynebacterium
!
!
!
!
!
1
! Lactobacillus
!
0
Clostr. ! 0
!
i
!
!
; 7229 F i
!
Pseudomonas
I:
! Corynabacterium, Bacillus, Strepto.D, !
!
!
1
I
! Lactobacillus
!
0
;
0
!
WC*
!
! 5925 vv !
Pseudomonas
! Bacillus, Staph. NP, Corynebacterium
!
0
i
0
!
0
1!
; 5925 F ;
!
!
Pseudomonas
! Corynebacterium, Diplococcns
1
0
;
0
;
0
!
!7147W !
0
! Corynebacterium, Staph. RP, Lactobacillus!
0
!
0 ! 0
1
f 7147 F
!
1
Pseudomonas
i Streptocoque D, Corynebacterium
I
!
0
!
1

0
;
WC.
1
1 7297 w
i
Pseudomonas
! Corynebacterium, Strepto.D, Lactobacillus!
0
!
Clostr. !
0
!
I
!
!
; 7297 F i.
0
!
! Bacillus, Strepto.D, CJwynebacterium,
1
!
!
!
!
! Lactobacillus
!
0
!!
!
!
!
!
!
!
!
?
!
1
!
!
!
?
f
!
!
!
1
!
!
!
I.
I
!
.
!
!
!Femelles 1 1
0
!
i
!
!
; 7473 w
1
!
1
Pseudomonas
i Strepto.D, Lactobacillus
1
0
t
!
I
O
1
*
!
I 7476 vv
! Pseudomonas, E.coli
! Streptocoque D, Bacillrs
0
i
0
!
0
!
', 7475 vv
i
0
1 Strepto,D,
Bacillus, Lactobacillus
i
o
!
!
1
0
;
Myc.
;
i 7423 w
1
Psriudownas
1 Bacillus, Staph. NF, Lactobacillus
!
0
!
0
D
0
!
!
l 7485 w
i
Pseudomonas
!
! Corynebacterium, Lactobacillus
!
0
!
!
!
!
0
I
O
!
!
!
1
!
!
1
!
!
-~
-1-
!
!
1
1
!M?Lles A !
!
!
!
i
!
!
!
6084
I
!
1
!
I
I
0
! Corynebacterium
!
0
!
0
1
0
;
! 6088
!
Pseudomonas
! Strepto.D, Corynebacterium, Bacillus
!
AAR !
0
0
!
I! 6394
!
!
!
!
i
!
0
! Bacillus
!
0
1
0
o
i
! 6164
!
Pseudomonas
! Bacillus, Strept0.D
!
0
i
0
i
0
!
; 6178
!
Proteus
!
! Streptocoque D
i
!
!
1
0
!
O
!
0
I
s
!Milles 1
!
!
!
!
f
!
i 6581
!
l
!
0
!
! Corynebacterium, Bacillus
!
i
O
!
0
f
O
!
h 6640
f
0
! Corynebacterium
!
0
!
0 ! Myc, !
!9 6668
!
!
!
!
Pseudomonas
, Streptocoque D, Bacillus
!
0
.
!
f
O
I
0
!
!
i 6673
!
0
! Streptocoque D, Corybacterium
!
0
0 !
0
!
I
1 6666
!
0
!
! Strepto.D, Corynebacterium, Bacillus
!
0
i
!
I
!
!
O !
0
!
?
1
!
I
!
I
!
I
1
i
!
!
1

- 67
3.1,3 -% Comparaison des r¨¦sultats des deux saisons
- En saison s¨¨che comme en hivernage, les bact¨¦ries & Gram positif dominent par
rapport ¨¤ ceux ¨¤ Gram n¨¦gatif, en quantit¨¦ et en nombre d'esp¨¨ces.
- Il se produit une modification fondamentale de la flore ¨¤ Gram n¨¦gatif sur
deux saison cons¨¦cutives.
- Abondance accrue des Bacillus pendant que certains autres Gram positifs dimi-
nuent de fa?on nette en saison s&che.
- Les AAR disparaissent en cette pkiode.
- Les cocci & Gram positif augmentent en quantit¨¦ et en nombre d'espkes en sai-
son s¨¨che.
- Les Mycoplasmes ont une fr¨¦quence plus grande en saison s¨¨che.
3.2 - Station de Kolda
3.2.1 - Profil en saison s¨¨che et frakhe / Tableau nG 8
3e2,l.l - Germes trouv¨¦s -a fr¨¦quence
- Bact¨¦ries ¨¤ Gram n¨¦gatif
---.------...uu~.--uoP-
-.m--
Alteromonas patrefasciens : 8/20
CDC groupe VE1 (proche de Chromobacterium) : 6/20
Alcaligenes foecalis : 2/20
E. coli c 1/20
Proteus mirabilis : 1/20
- Bact¨¦ries & Graci
------I--U-~"_.---.", positif
o----u
. Bacillus sp. : 20/20
, Corynebacterium pyogenes : 15120

- 68
Tableau no 8 : Station de Kolda
Microflore bact¨¦rienne
Mois de mars
!
!
!
1
i
B A C T E R I E S
!
!
!
!
!
1
!
-i----i
!
! Animaux !
A¨¦robies et Aero-ana¨¦robies
facultatives
!
!
;Ana¨¦robies !IHycoplasmes!
1
!
!
!
! strictes !
1
!
!
!
Gram n¨¦gatifs
1
Gram positifs
i A-A R i
i
i
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!Femelles A !
1
!
!
!
!
1
!
!
!
! 763 VV !
CDCgr.VEl,
! Bacillus, Streptocoque D
!
0
!
0
f Myc. !
1
i 763 F
!
0
!
! Bacillus, Strepto.D, Lactobalillus,
!
!
!
!
i
! Corynebacterium
!
0
!
!
!
1
!
!
Clostr. ! Myc. !
! 987 VV !
0
! Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium
!
0
!
0
!
!
; 987 F
1
! CDCgr.VEl, E. coli
!
! Strepto.D, Bacillus, Staph.NP,
!
1
!
!
!
! Lactobacillus, Corynebacterium
!
0
i
yrc.
1
!
1 720 vv
1 CDCgr.VEl
? Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium
! 0 !
Clostr. i
Myc. !
; 720F
i CDCgr.VEl
!
, Streptocoque D, Bacillus
!
1
.
0
!
!
!
Clostr. !
WC.
!
!
! 569 W
! CDCgr.VEl
! Strepto.D, Bacillus, Lactobacillus
!
0
!
Clostr. !
WC.
; 569 F ; CDCgr.VEl
!
! Bacillus, Diplococ., Lactobacillus
!
0
!
1
i
!
!
Clostr. !
O
!
! 588 VV ! 0
! Strepto.D, Eacillus, Lactobacillus,
!
!
!
i
9
!
! Corynebacterium
!
0
!
0
1
0 !
!
1
I 588 F
1
f
O
! Bacillus, Strepto.D, Corynebacterium
0
!
0
!
9
!
1
!
!
!
1
!
!
!
1
!
!
!
!
1
!
!
!
!
1
i
!
!
1
!
I
1*
!
!Femelles 1 !
!
!
i
!
i1053w f
0
!
! Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium
!
!
0
!
I
!
0
:
0
!
! 1081 W !
Alteromonas
! Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium
!
0
!
0 ! Myc. !
; 1128 VV ;
Altrromonas
!
! Strepto.D, Bacillus, Corynebactcrium
!
o
!
1
1
0
f
Myc.
;
1 1082 vv !
Alteromonas
! Strepto.D, Bacillus, Cor-ynebacterium
!
0
1
0
i 0 i
; 1091 vv ;
Alteromonas
!
! Streptocoque D, Corynebacterium
!
0
!
!
!
0
f 0
;
!
!
1
1
!
1
!
!
I
I
.
1
i
1
1
.
!
!Mal~s A
1
i
!
!
1
! 812
i
Proteus
!
! bacillus, Strepto.D, Corynebacterium
¡®!
0
1
i
!
!
0
!
0
i
! 630
!
0
! Corynebacterium, Eacillus
!
0
1
Clostr. !
Myc. !
9
! 831
i
Alcaligenes
!
! Diplococ., Bacillus, Strepto.D
!
!
0
i
0 i Myc. ;
1 631
!
Alcaligenes
! Bacillus, Diplococcus
!
0
0 ! Myc. !
f 694
!
!
Alteromonas
! Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium
!
0
i
1
!
!
!
Clostr. ;
0
!
!
f
!
!
!
i
1
,
1
!
1
1
.
.
i
!%les 1
i
i
!
!
!
!
; 2156
i
Alteromonas
1
!
! Strepto.D, Bacillus, Coryneb, Staph.NP !
0
!
1
Clostr. ! Myc.
!
!
1 2147
1
0
! Bacillus, Corynebacterium
! 0
1
Clostr. ! Myc.
i
; 2203
!
1
!
1
!
!
Alteromonas
! Bacillus, Streptocoque D
!
0
!
0
i
Myc. !
? 2148
!
0
! Bacillus, Corynebacterium, Strept0.D
!
0
!
Clostr. !
Myc .
; 2213
1
!
Alteromonas
! Bacillus, Streptocoque D
!
0
!
i
!
1
!
0
;
WC* !
i
!
!
!
!
!
!
2
!
1
!
1
!
!

- 69
Streptocoques D :' 17/20
0
* Lactobacillus casei : 4/20
. Staphylocoques non pathog¨¨nes : 2/20
. Diplococcus seo : 2/20
- Ana¨¦robies strictes
. Clostridium sp. : G/20
- &woplasma sp. : 15/20.
2.i.1.2 - Commentaires du tableau no 8
- La microflore ZI Gram positif se rev¨¨le toujours sup¨¦rieure en quantit¨¦ et en
nombre dfespeces , au plan individuel comme au niveau du troupeau.
- L'association bact¨¦rinne semble de regle chez les Gram positifs, contrairement
aux Gram n¨¦gatifs,n'ayant souvent qu'un representant unique.
- Apparition de germes rares, voisins du genre Chromobacterium, nommes CDC groupe
VE1 dans le syst¨¨me AFI, ¨¤ c?t¨¦ des genres Alteromonas et Alcaligenes. Quasi
absence des Ent¨¦robact¨¦ries,
- Absence de AAR et de Brucella alors que les Mycoplasmes et les Ana¨¦robies stric-
tes sont assez fr¨¦quents.
- Les Bacillus et les Streptocoques D sont constants, ou presque9 chez tous les
sujets,
- Les Lactobacilles ne sont trouv¨¦s que chez les femelles adultes.

- 70
Tableau no 9 : Station de Solda
Microflore bact¨¦rienne
Mois diao?t
!-
!
1
!
!
!
B A C T E R I E S
!
!
!
!
!
!
i
1
1
!
! Animaux !
A¨¦robies et Aero-ana¨¦robies
facultatives
!
!Mycoplasmes!
IAna¨¦robies I
1
!
J
1
J
!
--! strictes I
i
!
Gram n¨¦gatifs
!
Gram positifs
! A-A R
!
!
J
i
1
l
i
!
!
9
1
I
.
!
1
<
1
;Femelles A ;
!
!
!
J
! 561 vv !
Pseudomonas
! Corynebecterium, Bacillus, Staph. NP
!
0
0
!
0
!
i
0 561 F ;
Pseudomonas
i Corynebacterium, Bacillus
I
0
0
;
Myc*
!
!
I 520 vv !
Pseudomonas
! Corynebacterium, Strept0.D
!
AAR
0
!
!
0
i
!
; 520F i
Pseudomonas
! Corynebacterium, Staph,Hg¡®
!
AAR
!
o
!
O
1
! 763 VV !
0
! Staphylocoque NP
!
0
0
!
0
!
1
1
!
J 763 F J
Pseudomonas
!
! Coryncbacterium, Bacillus
!
AL%3
!
!
Clostr. 1 0
!
~72Ovv
1
0
1 Lactobacillus, Staph. NP
!
0
0 !
Hyc.
!
?
1
J
!
J
72aF
J
Pseudomonas
, Corynebacterium, Staph. NP
!
0
J
.
!
Clostr. , 0
!
! 569 VV !
0
! Corynebacterium, Lactobacillus, Staph.NP !
AAR
0
i
!
!! 569 F ;
Pseudomonas
!
! Corynebacterium, Staph. NY
!
0
1
""
!
Clostr, !
i
1
!
J
!
!
1
!
!
!
i
!
!
!
!
!
!
i
r
J
f
!
!
I
-r
!
!
!
!
!
!Femelles 1 !
!
!
!
!
!
!J 946 vv ;
Pseudomonas
!
! Corynebacterium,
!
Lactobacillus, Staph.NP I
1
0
;
Clostr. ! Myc. i.
0
! Corynebacterium,
!
0
!
Clostr. !
0
!
i""""' !
* 1146 vv
;
Pseudomonas
!
I Corynebacterium, Lactobacillus, Strept0.D:
0
!
0
i
Myc.
i
J 1102 vv !
0
! Corynebacterium
AAR
i
0 ! 0 !
!
!
i
1
!
J 1134 vv
t
0
! Corynebacterium, Lactobacillus, Staph.NP ! AAR !
0
i
0
!
!
!
!
!
!
!
J
!
!
1
1
i
1
I
J
!
!I%les A
!
!
!
!
!
i
1
!
!
!
; 812
J
Pseudomonas
i Staphylocoque NP, Corynebacterium
!
!
!
0
0
J Myc. i
!
J
!
J 831
1
0
1 Corynebacteri.um
!
0
!
0 J 0
J
! 630
!
0
* Corynebacterium, Staph.NP
!
0
!
Clostr. 1
!
!
!
!
O
;
J 631
!
0
i Bacillus, Staph. NY, Strepto.D
!
AAR
!
Clostr. ; 0 !
! 694
!
0
i Corynebacterium, Sscillus, Strepto.D
!
!
J
!
0
!
!
0 J Myc. !
!
!
!
!
1
!
!
1
!
!
!
!M?les 1 !
!
!
!
!
1
!
1
!
!
J 2203
J
0
1
1
I
0
i
Myc .
i
!
!
! Corynebacterium
0
!
!
!
!
1 2136
2
0
1 Staphylocoque NP
!
0
0
!
0
!
; 2156
0
! Corynebacterium,
i
jtrepto.D,
Bacillus
!
0
i
Clostr. f
0
i
0
J 2209
!
0
; Bacillus
J
!
0
!
0
!
0
!
; 2148
!
0
i Staphylocoque NP
!
0
J
0
i
Hyc.
;
J
!
!
J
J
i
!
J
J
1
!
!
!
!
J
!
!
!
1
I
J
1
1
!

- 71
2.2.2 - Profil en saison des pluies c Tableau n" 9
2.2.2,1 - Germes trouves - frequence
- Batteries a Gram n¨¦gatif
---I----_-N.---U---- a---
e Pseudononas aeruginosa : 8/20
,*a Bact¨¦ries ¨¤ Gram gositif
.---------L.-Y--^..--
-..s.w..m.--
Corynebacterium pyogenes : 17/20
l
. Staphylocoques non pathogenes v 14/20
. Bacillus sp. : 5/20
. Lactobacillus casai D 5/20
. Streptocoques D : 5/20
- Acide-al.coolo+k&stants
: 6/20
- Ana¨¦robies strictes o
. Clostridium se0 o 8/20
- Hycoplasma sp : 9/20.
2,2,2.2 - Commentaires du tableau n" 9
- Microflore & Gram positif superiaure ¨¤ celle ¨¤ Gram n¨¦gatif
- Les Pseudomonas sont les seuls Gram n¨¦gatifs,
- L'association bact¨¦rienne est encore de r¨¨gle chez les Gram positifs, Abondance
des Staphylocoques au d¨¦triment des Streptocoques.
- Absence dos Ent¨¦robact¨¦ries p nette rggression des Bacillus.
- Les Lactobacilles sont retrouv¨¦s chez les femelles adultes et jeunes
- D¨¦veloppement important des AAR.
-- Les Coryn¨¦bact¨¦ries, les ana¨¦robies strictes et les Mycoplasmes conservent le
.LL,. n-lrr,..-... An F..z.....,.-a-

- 72
2.2,3 - Comparaison des r&ultats d'une saison ¨¤ 1"autre
- Il se produit un changeman: q~a?itatiif int&:;ral des Gram n¨¦gatifs.
- Modification de la composition des germy3s a Gram positif, en quantite et en
qualit¨¦, notamment, baisse HI nombre des Bacillus.
- Apparition en hivernage d'AAR absents en saison fra?che.
- Absence d'Ent&robact¨¦ries en hTverna&e.
2.3 - Station de Sangnlkam
2.3.1 - Profil en saison s&he et fraxche : Tableau no 10
- Bact&ries A Grain. r::nut!f
"& I---c1-I ,,,,,,.--,---,~--P-
0 E. coli : 6115
c p*cQ;y& y: '.y,~.'r~h>,:,c,
; C/l5
--..-...---o--w---- --<...-
+ Enterobacter cloacae : 2/15
. Pseudomonas aeruginosa : I/l5
- Bact¨¦ries a Granr positif
-DIDI-I-_.I.~.-r_C.-I~~~- -q--.z.m.
e Streptocoqu~es 2 : 13/15
. Corynebecterium pyogenes t 10/15
- -
. Bacillus sp, : 9/15
0 Stopl?ylocoqueo non pathog¨¨nes : 4/15
- AnaerobicJs strictes
0 Clostrki~~m~ SE¡¯
: 6/20
- Mycoplasma sp, : 4/20.

- 73
Tableau no 10 : Station de Sangalkam
Microflorc bact¨¦rienne
Mois de janvier
- -
!
1
!
1
1
!
B A C T E R I E S
!
!
!
!
!
!
i
!
!
1
!
! Animaux !
A¨¦robies et Aero-ana¨¦robies
facultatives
!.
!Mycoplasmes!
!
!
! Anaerobies !
strictes !
!
!
!
1
!
1
!
1
1
Gram n¨¦gatifs
!
Gram positifs
' A-A R !
i
!
!
?
!
!
!
!
!
t
:
:
:
!
!
1
!
!IGles
!
!
1
!
!
!
!
! 1 MTB
!
!
!
Enterobacter
!
Y Bacillus, Corynebcaterium, Strept0.D ! 0 i
!
1
Clostr. t 0 !
.
! 2MTB
! Enterobacter, Proixus ! Corynebacterium, Strept0.D
!
0
!
Clostr. !
0 !
1
l 3 MTB
1
Proteus
!
!
!
!
1 Strepto.D, Bacillus, Corynebac. Strep.NP ! C! !
0
;
Myc. ;
! 4 PAK
i
0
i Bacillus, Strepto. D, Corynebacterium
!
0
1
0 ! Myc. !
!
! 5 Pr1K
;
Pseudomonas
! Bacillus, Strepto.D
!
!
!
1
0
!
1
!
!
!
!
i
1
0
I
!
!Femelles i
!
l
.
!
!
?
1
!
1
!
! 1 MTB
!
E.coli
! Corynebactzrium
!
0 !
0
! 0 !
; 2 MTB
!
!
E,coli, Prc eus
!
! Bacillus, Coryncbac. Strepto.D, Staph.NP 1
0
!
1
Clostr. i
0
!
!
!
! 3 MB
!
E.coli, Proteus
! Bacillus, Streptocoque D
i
0
!
Clostr. !
0 !
1
1 4MTB
1
!
0
1
! Staphylocoque RP, Streptocoque D
!
!
!
0
!
0
;
0
;
! 5 MTB
E.coli
! Strcptocu:,,ie C, Bacillus
!
0
!
0 !
0 !
i
) 6 PAK
!
E.coli
1
! Corynebacterium, Streptocoque D
!!
0
!
0
f
0
!
!
I
! 7 PAK
!
E.coli
! Streptocoque D, Staphylocoque NP
!
0
!
0 ! Myc. !
!
1
!
! 8 pfz
Proteus
! Bacillus, Strepto.D, Lactobacillus,
!
i
!
1
!
!
!
!
!
! Corynebacterium
!
0
!
0
i 0
!
19 PAK
i
Proteus
! Strepto.D, Bacillus, Corynebacterium,
!
!
!
!
!
!
! Lactxbacillus
I
0
!
!
?
Clostr. ! Myc. !
*xl ?Ix
!
0
! Bacillus, Corynebacterium, Lactobacillus,~
!
I
l
!
! Strepto.D
.
0
!
0
0
!
!
1
Clostr. ! 0 I
!
!
!
!
0
1
!
Mois de septembre
-
.
.
!M?les
!
1
!
!
!
I
i 264 PAK ;
Pseudomonas
!
! Corynebacterium
!
0
!
!
!
0
;
0
;
! 228 PAK !
Pseudomonas
! Corynebactcrium, Eacillus
l
0
f
0 !
0
!
!
!
1 212 PAIX !
Pseudomonas
5
! Corynebcaterium, Bacillus
!
0
!
!
!
0
;
0
;
1 274 PAK !
Pseudomonas
! Corynebacterium, Bacillus
!
0
1
0 !
0 !
1
!
!
! 244 PAK !
Pseudomonas
!
! Corynebacterium, Bacillus
0
!
!
!
1
0
i
MYC. !
!
!
1
!
1
1
1
!
1
l
!Fcmeliss i
.
l
.
I
.
I
.
1
!
!
!
I
! M 139 VV !
Pseudomonas
! Corynebacterium, Lactobacillus
!
0
1
0 !
Myc. !
!
! M 139 F
;
Pseudomonas
!
! Lactobacillus
1
!
0
!
!
0
;
0
;
; 21 74 vv
!
Pseudomonas
! Corynebacterium, Lactobaciilus
!
0
!
0 !
0
!
!
1
!:il74F !
Pseudomonas
!
i Coryncbcatcrium,
Lactobac?llus, Bacillus !
0
!
!
0
; !Qc. f
Pseudomonas
i Coryncbacterium, Lactobacillus, Bacillus !
0
!
0
i
0
!
! N OL1 vv i
f M 021 F
!
!
!
Pseudomonas
! Corynebacterium, Lactobacillus
!
0
!
0
;
Myc. i
1
!
!
!
1
1
!
. . .i . . .

Suite tableau no 10
1
1
1
I
1
1
.
.
!
i P 131 vv i
0
i Corynebacteriwn
!
0
!
0
Myc .
!
i
i
; P 131 F
0
o
Strepto.D.,
Corynebacterium, Lactobacillu
0
!
!
!
i
! Sacillus
8!
!
MYC' !
IPU9W !
Pseudomonas
! Bacillus
1 0
I
Pseudomonas
!
o Corynebacterium
!!
I
I
t
!
!
!
!
t
!
1
!
!
!
!
1
,
I
,
b
a
.
!

- 74
2.3.1.2 - Cormnentaires du tableau no 10
- Abondance des Enterobacteries dans leur diversit¨¦.
- Pr¨¦sence dans un cas de Pseudomonas.
- L'association bact¨¦rienne demeure de r¨¨gle chez les Gram positifs, toujours
riches en esp¨¨ces, notamment les Cory&bact¨¦ries.
- Absence de Brucella et (Z'ARR.
- Pr¨¦sence marqu¨¦e de Hycoplasmes et de Clostridies.
2.3.2 - Profil en saison des pluies : Tableau no 10,
2.3.2.1 - Germes trou+3 - frkquence
L.- Bact¨¦ries ¨¤ Gram n¨¦gatif
<_I-----YP---L-.~.U--_Y
I--e
0 Pseudomonas aeruginosa : 9/1O
- Bact¨¦ries A Gram Eositif
w-e.c..-----Y--.....?--- -VI--w
. Chrymba?tetim pyogenes : lO/lO
, Bacillus sp. : 8110
. Lactobacillus casei : 3/10
- Mycoplasma sp. 0 5/10.
203.2.2 - Commentaires du tableau no10
- Les Pseudomonas sont uniques represcntants des germes ¨¤ Gram n¨¦gatif.
- Absence dSARR de Clostridie et d*Enc&obact¨¦rie
- Pr¨¦sence constante et &me accrue des Rycoplasmes
- Les bactkias ¨¤ Gram positif sont uniquement repr¨¦sent¨¦es par les Bacilles, les
Cocci ¨¤ Gram positif ¨¦tant quasirnent absents 1 n¨¦anmoins, lgassociation bact¨¦-
rienne demeure,

- 75
2.3.3 - Comparaison entre r¨¦sultats des deux saisons
-. les ARR sont absents dans les deux saisons..
-- Absence d'Ent¨¦robactkI.ss en saison frakhe,
- Absence de Brucella et de Clostridies.
- L'association bact¨¦rienne des Gram positifs est plus restreinte.
2.4 - Int¨¦gration des diff¨¦rents rkultats (tableaux no 11, no 12, n¡° 13)
De l'analyse des r¨¦sultats int$gr¨¦s, les points essentiels suivants sont
$ retenir :
- Les Pseudomonas ne sont trouv¨¦s qu'en saison des pluies.
- Les Ent¨¦robact¨¦ries et les Neisseria sont mis en ¨¦vidence seulement en saison
s¨¨che et frakhe.
- Les AAR sont rencontr¨¦s seulement en hivernage.
- Les Ana¨¦robies et les Mycoplasmes ne connaissent pas de variations saisonni¨¨res
et ne sont pas tributaires d'une niche i-cologique privil¨¦gi¨¦e,
- Les Lactobacilles habitent surtout les femelles, quel que soit leur Sge, alors
que les Coryn¨¦bact¨¦ries et les Bacill+ sont ubiquistes.
- Le degr¨¦ d'infection est le m&ne che;c Xe-i) adultes et chez les jeunes,
.I)E / C..

Tableau no 21 : Station de Dahra
Rbsultats globaux
Mois de f¨¦vrier
!
!
!
!
I
!
!
!
!
!
!Cat¨¦gories !Temp¨¦rature !
!
l
!
A-AR
!Ana¨¦robies !
!sexuelles
! centrale
! H¨¦matocritef
PH !
Gram n¨¦gatif
!
Gram positif
!
! strictes
! Mycoplasmesi
.
1
!
!
!
!
!
I
!
!
!
I
!
!
!
i Femelles i
t
!
!
- - ? - - -
. Strepto.D = Bacillus >
;
38,48
!
44,87 !
6,22
f Neisseria > Enterobacter!
0
!
If5 !
215 !
!Corynebact.<
Lactobacillus ;
3 adultes
i
!
!
!
.
!
!
f Femelles !
!
0
t
!
!
!
!
i Strept0.D > Corybacterium)
o
! impub¨¨res !
39,54 !
41,59 ! 6,4 i
Neisscria
0
!
0
0
f
!
!
,Bacilp~s > Staphy.NP > Lacto- !
!
!
!
!
!
jbacillus
I
?
!
!
0
!
1
f
1
?
?
!
.
!
!
!
!
3 hEl<?S
!
37,8
!
i Neisseria = Proteus > ; Strepto.D = Corynebacterjum-i
0
!
1 adultes !
!
5,98
I E.coli > Entergbartcr >I Bacillus ) Lactobacillus
!
!
115
!
9
9
I
!
! Providencia
!
!
!
!
!
1
1
f
<
1
r
9
9
.
0
!
.
*
.
*
! Plalcrs
!
!
0
! Neisseria > Proteus > ; Strept0.D = Bacillus >
I
0 impub¨¨res !
38968
!
48,76 ;
fi912
; Staph.NP = Dip?ococcus >
i
0
!
0
! Enterobacter > Pseudo- - Lactobacillus
i
!
i
9
1
!
!
!
monas !
!
!
!
I
-
- - .
&foi.~ d'ao?t
9
1
J
1
r
t
1
:
.
.
!
.
.
I
Lactobacillus = Corynebact. >i
!
!
1 E'crwlles !
!
0
.
2/5
m
215
t
! aduites !
39344
!
31,ll !
Paeudomonas > Entr;Jrcbac.f Bacillus = Strept0.D > Staph-!
1/5
-c -
:
!
!
I
!
!
; NP > Diplococcus
!
i
!
!
*
I
I
9
9
9
!
s
!
.
.
.
0
i
39,8
!
32,76
!
6,5
! Pseudomans > E.col.F
;Lactobacillus > Bacillus =
i
0
!
1/5
!
0
!
!
IStrept0.D > Corynebacterium zt.
!
!
!
!
!
!
0
!
!
!
$Xaph.NP
!
!
9
9
I
!
- - - - -
1
9
,
I
.
.
; EE1.f s
.
.
32,53
!
6,2
! Pseudomonas > Proteus ; Strepto.D = Bacillus >
i
i/5 !
0
!
0
!
!
39,12
!
-
! adultes !
!
!
!
! Corynebacterium
!
!
I
!
9
1
.
I
?
r----
9
I
.
1
I
i
.
¡®
0
wi7cs
;
39,5
!
36,111 !
6,36 !
Pseudomnnas
i Corynebacterium > Streptn.D i
0
!
0
!
1/5
;
I impub¨¨res i
!
!
!
!
= Bacillus
!
!
!
.
,
, ,
/ ,
, , , , ,
¡°,
1 , .

Tableau no 12 : Station de Kolda
R¨¦sultats globaux
Mois de mars
!Cat¨¦gories !Temp¨¦rature .?
isexuelles 1 centrale
1 H¨¦matocritef
!
PB
1
Gram n¨¦gatif
!
!
Gram positi?
!
!Ana¨¦robies !
!
A-AR
! strictes
! Mycoplasmesi .
!
0
!
t
!
!
!
!
1
!
!
! Femelles i
!
!
1
!
9
t
!
!
adultes I
36,69 !
34,30 !
6,28
! E.coli = CDC groupe VEl! Strepto.B = Bacillus >
I
0
I
315 !
415
!
!
!
!
!
! Lactobacillus = Corynebact. !
1
!
!
!
!
I
!
t
t
t
t
t
7
5 Femelles !
37,32 !
35,24 !
6,52 i
Al teromonas
; Strept0.D = Coryncbact. >
;
.
I
0
!
0
i
2/5
!
t impub¨¨res !
!
!
Bacillus
!
!
I
!
9
t
9
-4-
?
t
t
i
; M?les ;
6,46 i Alcaligenes > Proteus ; Bacillus
Coryhe
> Strcpt0.D =
;
!
0
I
2/5
i
4/5 !
! adultes
;
36,9
i
33,97 I
.
!
?
!
&~&UII > Diplococcus ;
.
.
t
!
!
7
t
1
l
t
1
t
!
i Males
f
.
.
36,82 !
39,59 ! 6,4 !
Alteromonas
i Bacillus > S3repto.D >
f
1
0
9
! Corybacterium > St.aph. -NP !
315
i
515 !
! inpuberes t.
!
!
t
!
t
!
Moir d'aoiX
I
?
9
o Femelles 1
-!-
38,12 !
21,25 !
6:44 !
Pseudomcnas
! Corynebactzrium
= Staph. If?>!
!
!
!
adultes
Bacillus = Lactobacillus
3/5 !
3/5
!
315
!
s
;.-
!
!
1
9
!
!
!
!
t
9
t
!
!
! Fexlles i
38,32
i
17,80 i
6,12 !
Pseudomonas
! Corynebacterium > La:tobacil{
!
!
0
! impub¨¨res !
<
!
!
! lus > Staph. NP > Strepto.D !
215 !
215 !
2/5 !
!
1
!
I
t
t
t
t
0
o M?les
I
Gorynebcaterium > Staph.?p >i
!
--y
!
37,6
i
22,22 i
6,53 i
Pseudomonas
!
2/5 !
! adultes !
!
!
!
! Bacillus = Strepto.D
0
!
2/5
I
!
!
!
!
t
1
1
0
!
!
I Eiles
i
38,16
i
22,92 !
6,36 !
0
! Corynebacterium = Staph.NP >I
t
?
!
1 impub¨¨res !
!
!
!
! Bacil?us = Strepto.D
1!5 !
1/5 !
215 !
9
--

Tableau no 13 : Station de Sangalkam
R¨¦sultats globaux
Mois de janvier
i--
!
!
t
!
t.
!
0
t
.
!
!Cat¨¦gories !Temp¨¦rature !
1
!Ana¨¦robies !
! H¨¦matocritef
!
0
PH
!
Gram n¨¦gzti.f
Gram positif
! Mycoplasmes~
!sexuel.les ! rectale
!
A-AR
I
! strictes
!
!
!
!
!
1
!
!
!
!
-
0
!
i
!
!
1
' Strept0.D > Bacill.us =
i
!
!
!
! FEles 0
38,115 !
40,%
0
6,52
! Proteus = Zntdtobacter
!
0
!
! Corynebacterium
215 !
2;s !
1
!
!
!
!
!
t
--
!
!
!
!
---T-
1
!
! -.
!
!
!
!
.
F
!
!
!
!
! Strepte.I) > ?3acill.w =
1
!
!
!
0 Femelles !
3%,47 !
39,l.L ! 6,4 ! E.coli > Proteus
! Corynebacterium > LactobaciL?
0
!
4/10 !
2/3.0 !
!
!
!
0
!
! lui; = Staph. NP
1
!
!
1
!
0
1
1
f
!
!
!
!
!
-+
>--
1
:
f
!
!
!
0
.
!
0
!
!
0
?
Mois k septembre
!
!
!
1
!
t
!
!
!
!
!
0
!
---
!
!
!
!
!
!
P
!
f
1
I
? MIles
!
3%,35
!
38,3: !
6,46 !
Pseusc;nouas
! Corynebacterium > Bncill¨¹s !
0
1
0
!
1/5
!
1
!
!
!
%
!
w
!
!
*-
-+-i : CE
I
!
!
1
!
I
1
I
i Corynebcaterium > Lactobxs;l-i
I
0 Femelles !
38,86
!
31,%6 !
5,96 !
Pseusom?nas
0
0
0
5/5
i
!
!
! lus .= Bacilles > Strapt0.D !
!
!
0
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
-

- 79
III * DISCUSSIONS
3 . 1 - Parametres physiologiques
3.1,1 - La temp¨¦rature rectale
La temp¨¦rature rectale moyenne des bovins sains est. de 38,6"C, selon
les norws des r¨¦gions teup¨¦rees, avec dds variations entre 38 et 39,5OC pour
les bovins de plus d'un an,
Chez la Z¨¦bu Gobra$ nous avons trouve des chiffres variant de 37,8 a 39,5
suivant l'?ge et le sexe (Tableau no 2)n avec des amplitudes thermiques rectales
rte + 0,l 2 2 0,3 en saison fra'tche
et de + 0,3 2 9 0,5 en saison des pluies pour une temp¨¦rature ambiante variant
de 25 ¨¤ 30¡ãC.
Chez le Taurin NdamaP on note une temp¨¦rature rectale moyenne inf¨¦rieure &
celle du Z¨¦bu Gobra qucle que soient la saison, l'?ge et le sexe et qui varie de
36,6 ¨¤ 38,3 pour une tenperature ambiante allant de 22,5 ¨¤ 26,9"C.
L'influence du climat est evidznte, Elle explique la disparitk dans les va-
leurs trouv¨¦es ici et l¨¤. La temp¨¦rature ambiante, en g¨¦n¨¦ral plus basse ¨¤ Kolda
qu*¨¤ Dahra, toutes saisons confondues, est responsable des faibles valeurs trou-
v¨¦es chez le taurin Ndama par rapport au ZP,bu Gobra.
3.102 - L'h¨¦matocrite
D'aprcs J.A. AKAKPO, la valeur moyenne de l'h¨¦matocrita chez le Z¨¦bu Gobra
est de 37,77 0 1,26, et chez le Taurin Ndama de 36,48 2 1,2.
Les Ndama, ¨¤ Kolda, ssinscrivent dans cette fourchette pour la saison s¨¨che
et froide, alors qu'en hivernage l'h¨¦matocrite indique des valeurs anormalement
basses. Nous pensons que cette situation exprime un ph¨¦nom¨¨ne d'h¨¦moconcentration
par deshydratation extracellulaire exacerb¨¦ par une parasitemie (¨¦vidente mais
non contr?l&).
En effet, il nous a St% donn¨¦ de constater une forte infestation

des animaux par les tiques, sources plus que probable de Piroplasmose ou d'autres
maladies 2 tiques.
A lpopposi, les Z¨¦bus ¨¤ Dahra affichent des valeurs nettement plus ¨¦lev¨¦es.
L'excellent ¨¦tat d'entretien des animaux el est l'origine. Cependant, il
faut dira que la statistique ne peut jouer car l'exp¨¦rience porte sur quatre lots
de cinq animaux9 nombre insuffisant.
3.1.3 e- Cytologie des frottis vaginaux
La cl& de diagnostic des phases du cycle oestral est la suivante :
- oestrus 0 tr&s grand nombre de cellules ¨¤ granulaticns petites, nombreuses .S
tr¨¨s nombreuses8 non confluentes ;
- di-oestrus o grains plus ou moins nombreux9 petits 9 non confluents9 nombre de
cellule 2 granulatioru;peu ¨¦lev¨¦es ;
- pro-oeatrus : grains plus ou moins nombreux, petits, non confluents, nombre de
cellule ¨¤ granulations plus ¨¦lev¨¦es ;
- post-oestrus : grains volumineux et confluents.
D'apr¨¨s ces crit¨¨res, on notera qu'il y a tr¨¨s peu de diff¨¦rence entre di-
oestrus et pro-oestrus,
Existr-t-il une variation des divers param¨¦tres, physiologiques ou bact¨¦rio-
logiques, en fonction du cycle oestral. Le tableau N" 14 donne les %Sments de
r¨¦ponse. 11 sien d¨¦gage que :
* le pH varie dans le m¨ºme sens que le cycle oestral, en indiquant sensiblement
la m¨ºme valeur pour une meme phascr. Les variations du pH ¨¦tant modul¨¦es par
la microflore, il s'ensuit que colle-ci varie avec le pH et avec le cycle
g¨¦nital.;
. les autres param¨¨tres varient ind%pcndamment les uns des autres.

Tableau no 14 : Cytologie/R¨¦sultats
glob
-
!
!
.
.
I
I
1
.
!
!
f
.
!
!
!
:
-
Phase
;
i Periodesi Animaux
!
;'""~:;;~'; H¨¦matocritrj p H 1 cycle
! Gram n&itifi
Gram positif:
I
!Ana¨¦robies !
!
h-AR
! strictes 1Mycoplasmesi
!
!
!
!
!
!
l
1 oestral l
!
!
!
!
!
1
1
!
!
s
t
.
!
I
1
t
? Fevrier ! 7476-FI !
39:7 I
50,58 ! 6,3 !
!
0 ICorynebact. ; Strepto.D
!
0
I
0
!
0
!
!
!
!
!
!
1
*-
! (Dahra) !
!
1
!
; 720-FA ;
!
!
-;Post-ocstn.m~
------+
!
.
Z Mars
!(:itrobacter, ~~~~~b~~ta j Bacillus ; i 0 j CloStr. f! ?@C. :!
! (Kolda)
i
36,2 !
33,32 ! 6,2 !
1
!
!
!
-
!
.
-
!
i
I
t
!
1
- 7229-FA
I
.
!
t
!
!
!
ICitrobacter ICoryncbacterium,
!
0
!
0 !
0
!
! r'evrier !
0
1 (Dahra) i
38,6 !
48,75 ! 6,9 !
t
!
0
!
lEnterobacter,Bacillus~
Strept0.D
!
!
t
!
!-
!
t
!
t
fDi-oestrus 1
!
.
! Mars
! ?63-FA i
37,05 !
36,87 ? 6,s !
!Citrobacter
iCorynebacterium,

Bacillur.
f
o
i
Clostr. !
Myc
!
t
t
! (Kolda) !
!
!
!
!
ILactobacillus,
Strl?pto.D
!
!
.1
- -
1
!
!
1
-
*
1
!
!
!
!
2
!
!
!
',.
,Coryncbacterium,
Bacillus, !
t
!
! -J
! 748%FI !
39,3 i
42,85 f 6,5 t
'Lltrobacter !Lactobacillus,
Stropto.D,
!
0
0 revricr ! (Dahra) !
!
0
;
Myc
!
t
!
!
!
!
!
!Staph. NY
!
!
!
!
*-
!
!
0
!
!
t
! 1053-FI
.
!
-;Pro-oestrus 1
! Fars
1
0
:Corynebcaterium,
Bacillus, t o i
0 !
0
! t
P
! (Kolda) 1
37,2 1 34,99 !
6,5 !
!
*-.-
!
!
!
!
IStrept0.D
?
t
!
! CO
F

- 82
302 - Bact¨¦riologie
Certains composants classiques de 1~-4 flore r¨¦sidente normale ont et& retrou-
v¨¦s. DPautress en minorit¨¦ certes> mais non moins importants n'ont pas ¨¦t¨¦ mis
en ¨¦vidence. Enfin,, certains germes n"ont pas ¨¦t& recherch¨¦s.
3.2.1 -- Composants classiques retrouv¨¦s
3,201.l - Batteries aerobies et a¨¦ro-ana¨¦robies facultatives
332.1,l.l - Gram ncigatif
- gnt¨¦robacteries
o E, coii : tr¨¨s peu repr¨ºsent6,
Mise en evidence presqu'exclusivement en saison seche et froide, surtout
chez les Z&bus, 2 Dahra at & Sangalkam ($140) ; un cas seulement chez les Taurins
¨¤ Kolda (1/20).
Peut-on en conclure une affinite pour les Z¨¦bus 7 Une ¨¦tude systematique
plus ¨¦tendue permettra d'y r¨¦pondre,
e
Proteus mirabilis :
Seule aspkco mise en ¨¦vidence par le Syst¨¨me AP1 ¨¤ partir de nos pr¨¦l&ements.,
Sont en nombre plus important que E,colf (15/00), apparaissent en m¨ºme temps
qu'eux, en saison s¨¨che et froide, surtout chez les Z¨¦bus (14/40), un cas seule
ment chez les Ndama ¨¤ Kolda (1/20),
0 Providencia s
:
Encore moins repr¨¦sentes que les pr¨¦c&dents (2/50). Retrouves seulement sur
Z¨¦bu ¨¤ Dahra, en f¨ºvrier, et toujaurs associ¨¦s aux Proteus.

- 83
D Fnterobacter cloacae. :
Peu fr¨¦quent (6/50), retrouv¨¦ surtout chez les Z¨¦bus$ ¨¤ Dahra et Sangalkam,
aussi bien en saison s¨¨che (plus abondant) qu'en hivernage (fr¨¦quence limit¨¦e).
Au total, les Ent¨¦robactbries, avec une pr¨¦sence tr¨¨s discrate et une cer-
taine h¨¦t¨¦rogen¨¦it¨¦, tendraient ¨¤ traduire une simple pollution ascendante ¨¤ par-
tir de la vulve.
Cependantg elles ne semblent s'installer qu'en p¨¦riode dgabondancc moder¨¦e
des p?turages, Comme ces animaux d'experience re?oivent une suppl¨¦mentation min¨¦-
rale, les mettant ¨¤ lsabri de toute carence nutritionnelle, seule une action
favorable du climat expliquerait un dkeloppement accru en cette p¨¦riode,
Au plan des potentialit& pathogenesp ces Ent¨¦robact¨¦ries semblent constituer
des saprophytes. Rappelons cependant l'existence de oepticemic ¨¤ Ent¨¦robactkies,
notamment ¨¤ E, coli chez les jeunes animaux,
Signalons l'infection de l'arbre urinaire par les Proteus dont on connazt
le ri&? nefaste du caract¨¨re ¡°ur¨¦ase positivegPO
A l'image des E. coli devenus entkopathog¨¨nes par suite de l*acquisition
d?un plasmide codant pour les antigcllnee d'adh¨¦sion (Ks8 pour le porc et Kg9 pour
le veau (22), des souches sauvages d'E,coli ayant acquis ci plasmide, ou des
C_I_
E.coli d'origine digestive, pourraient se fixer ¨¤ l'¨¦pith¨¦lium vaginale et y
d¨¦terminer une vaginite, Cependant cette kventualit¨¦ demeure exceptionnellep
compte tenu des modifications cycliques de structure de ce site. NISHI~KAWA, BABA
et IMORI (25) ont, en 1984, fait une &tude exp¨¦rimentale de l'effet du cycle
g¨¦nital sur une infection ut¨¦rine induite par E,coli. Ces auteurs concluent, ¨¤
la lumiire des rksultats, que la phase du cycle Oestral$ influence l'infection
ut¨¦rine quand l'animal est inocul¨¦ avec E,coli.
HESSIER et al. isolent E.coli de l'uterus lors d'etude compar¨¦e des pr¨¦l¨¨ve-
ments r¨¦alis¨¦s par biopsie et par ecouvillonnage (23).

- a4
NOUS avons ¨¦voqu¨¦ l'ut¨¦rus et son infection car celle-ci survient habituelle-
ment ¨¤ la suite d'une contamination ascendante d'origine vulvaire et vaginale.
Au plan physiologique 9 notons que les Enterobact¨ºries Vcgeo-Proskauer (VP)
n¨¦gatives (dont E.coli) contribuent a lYacidification du milieu vaginal par pro-
-
-
duction de lactate, d'ac¨¦tate, d'¨¦thanol, de formates lors de fermentation acide
mixte. De merne les Ent¨¦robact¨¦rip ,s VT positives (Enterobacter, notamment) r¨¦a-
lisent une fermentation butanedioliquc contribuant ¨¤ 1"acidification.
Enterobacter cloacae peut
-
-
-
Gtre agent de py¨¦lon¨ºphrite.
Entre saprophytes, la comp¨¦tition intra et inter-specifique ne permet pas
une expression totale des Ent¨¦robact¨¦ries.
- Pseudomonas aeruginosa
Fr¨¦quence tr¨¨s ¨¦lev¨¦e et surtout rtincontrk en hivernage, au niveau des
trois stations. Le bacille pyocyanique est un germe commun des animaux0 et semble
sans incidence pathologique au niveau du tractus g¨¦nital des bovins,
On conna2t cependant des mammites 3. Pseudomonas, ainsi que des ¨¦pid¨¦mies
d'¨¦levage, On sait exy¨ºrimentalement que le pouvoir pathog¨¨ne du bacille pyocyani-
que r¨¦sulte de l'interaction de nombreux facteurs de virulence, telle l'Qlabora-
tion d'h¨ºmolysins, de l¨¦cithinase et autres enzymes extracellulaires, et dans
certaines conditions d'une cxotoxine Ir$a puissante.
Pseudomonas aeruginosa est retrouve dans des infections non sphcifiques du
tractus g¨¦nital (19),
c- Alteromonas putrefasciens
EthymologiquemenL espece dFun 'lautre groupe de Pseudomonadese3.
CPest un saprophyte trouve chez leo bovins 'Marna et seulement en saison
fra?che. Semble d¨¦pourvu de tout pouvoir pathogene.
Au plan physiologique2 germe poss¨¦dant des proteases, facteur ¨¦vantuel d'un
pouvoir pathogene potentiel,
"../,,,

- a 5
- Alcaligenes foecalis
Isole ¨¤ partir de taureaux ¨¤ Kolda, soit seul9 soit associ¨¦ 6 AltelYOXXlOKlaS
putrefasciens.
Saprophyte du pr¨¦puce, il semble d¨¦pourvu de tout pouvoir pathog¨¨ne, si ce
nPest en association avec d'autres bactkries,
Cependant, GUNTER et Coll. rapportent que ces germes communs, trouv¨¦s dans
le tractus gkital des bovins2 sont principalement des souches saprophytes sur
des animaux normauxp
mais que sur des bovins infect¨¦s, ils deviennent des patho-,
g¨¨nes primaires (19).
- CDC groupe VE1
. ..%-
Identification realisee sur syst¨¨me AF1 qui lui accorde comme synonyme :
rgbact¨¦ries a Gram n¨¦gatif proche du genre Chromobacterium". C'est un des taxa
de la base de donn¨¦es A?I-ZOE qui d¨ºsignent des bactiries sous un nom de code.
L'int¨¦r¨ºt de ce groupe est de nous avoir donn¨¦ un moment lvillusion dPavoir
isol¨¦ des Brucella, car il en poss&de aussi bien les caracteres de culture ¨¤
l'isolement (vitesse lente de C~O~Q"
oL>anceS morphologie des colonies, coloration
de Gram) que les caract¨¨res biochimiqucs. 11 n'en diff¨¨re que par la morphologie
des germes qui sont de fins b$tonnetss plus ou moins longs, isol¨¦s, au lieu dP?tre
des Coccobacilles. Une s¨¦rologie brucellique sur les animaux incrimink s'est
r¨¦v¨¦l¨¦e n¨¦gative, Nous attendons d& poss&Ier des anti-serums sp¨¦cifiques pour
tenter un diagnostic s¨¦roiogique.
C¨¦s germes ont ¨¦t¨¦ isol¨¦s chez des femelles adultes seulement & Kolda, en
saison fraliche,
Une ¨¦veaturlle patboq¨¦nicitk potentielle reste ¨¤ ¨¦tablir,

- 86
.. Neisseria sp<
Germe peu comun du tractus gkxital, Trouv¨¦ chez des bovins a ftahra (14/UO)
en saison frekhe.
Certains auteurs l'ont retrouve en association avec d"autres baetkies dans
les cas d'inferti?ix& c3e:: bovins (?a),
Le pouvoir pathog¨¨ne sp¨¦cifique naest pas ~?xdi¨¦.
3.2.1.1,2 -a Gramdositifs
mm,.
- Bacilles ¨¤ Gram positif
Corynebacterium pyogenes
D
C'est la bact¨¦rie commune9
rotrouvke chez toutes les esp¨¨ces, en toutes
saisons, quelle que soit ]In clarse d9Zge0 En saison fra?che, rencontrk chez
36/55, et en hivernage chez 37150.
C'est un saprophyte des cavitbs naturelles des animaux9 ainsi que du sol4
et du fumier.
Germe pyogkw par excellence9 ico72 dan3 dJvers processus suppuratifs chez
les Ruminants domestiques, on lui a input& des cas d'avortement et de nt&A.lit¨¦
chez Pa vache (30) * R4QE a d&crit une VII?.Y-T* ~~:in?.te B C. pyozenr?; survenant un
¨¤ quatre jours apr¨¨s le colt (8).
0 Coryncbacterium renale
Moins fr¨¦quente que l'espece pr¨¦c¨¦dente, trouvee sur trois femelles adultes
en saison das pluies (Dahra et Solda) sur un effectif total de 55 sujets.
C'est un h?te du tractus uro-genital inf¨¦rieur des bovins (WEITZ)9 agent
de py¨ºlo&phrite du betail,

- 57
Lactobacillus casei
0
Le LactobaciUe est un germe habituallement cormnun et constant du milieu
vaginal. Il est scidog¨¨ne, avec une activitG prot¨¦olytique faible ou nulle.
Retrouvg en toutes saisons> chez toutes les esp¨¨ces, chez les femelles adul-
tes et jeunes. FrGquencc : en saison fra?che : 11/55
en hivernage
: 17/50.
Pour l'ensemble des trois stations, la frkquence est plut0t basse, Cela
pourrait s'expliquer par le fait que le pli vaginal devient peu propice au d¨¦ve-
loppement des Lactobacilles, lesquels pr¨¦fkent un optimum de 5,5 pour la plupart
des souches.
Rappelons que le pH vaginal des bovins est moins acide que celui de la
femme,
Bacillus se.
0
C3sst la bact¨¦rie la plus communkment observ¨¦e dans nos recherches9 chez
toutes les espkes, en toutes saisons5 quelle que soit la classe d'?ge. Ainsi,
en saison fra%he, isol&e chez 46/55, en hivernage 26/50.
Il s'agit en g¨¦n¨¦ral dianthracoIdes,
en majorit¨¦ sans pouvoir pathog¨¨ne.
Cependant les saprophytes ne doivent pas ¨ºtre n¨¦glig¨¦s.
Les Bacillus sont trouv¨¦s, associ& ii d'autres bact¨¦ries, chez des bovins
st¨¦riles ou c+.xcr¨¦tant un exsudat mucopuruient (30).

- 88
-- &cci ¨¤ Gram positif
e
Streptocoque D
Commene habituels de la muqueuse vaginales 1s Streptocoque; du groupe D sont
potentiellement pathog¨¨nes.NousItr,avons retrouvkchez toutes les especcsp en
toutes saisonso et pour toutes les classes d'?ges.
En saison froide
: 49/55
En saison des pluies : 19/50.
Ces chiffres indiquent une abondance accrue en saison s¨¨che et fralche.
Au plan physiologique, les Streptocoques sont des germes lactiques, donc
contribuant ii l'acidific$kkon du milieu vaginal. Ils produisent diverses toxines9
facteurs de leurs pouvoirs pathog¨¨nes,
VAN ULSEN les impliquent dans des causes d'avortement et de sterilit¨¦ de la
vache, en association bact¨¦rienne (34).
Diplococcus sp,
0
Leur fr¨¦quence est relativement linitee, et constitue des saprophytes
inoffensifs. Cependant3 VAN ULSEN les consid¨¨re comme potentiellement pathogenes
apr¨¨s les avoir isol¨¦s, en association avec les Streptocoques, lors d'avortements
ponctuels chez la vache.
Staphylococcus coagulase nEpative
0
Ils constFtuent las Staphylocoques non pathog¨¨nes, Ce sont des saprophytes
communs du vagin, Fr¨¦quence : 6/60 en saison fra?che
15/60 en snfson des pluies.
Retrouves ¨¤ Kolda et ¨¤ Dahra en toutes saisons et pour toutes les classes
d'?ges. A Sangalkam, isol¨¦s seulement en saison froide.
1.

- 89
Ce sont des commensaux inoffensifs, aans potentialit¨¦ pathogke,
Aucun Staphylocaccus aureus coagulase positive n'a ¨¦t¨¦ trouv¨¦, S'agit-i.1
d'absence r¨¦elle ou de r¨¦actions faussement n¨¦gative ? L'existence de ces der-
ni¨¨res est bien connue9 notamment lors de d¨¦ficience des conditions de culture;(*)
lors d'emploi deplasma p¨¦rim¨¦ ou d¨¦ficient en fibrinog¨¨ne, lors de production de
fibrinolysine.
Ces differents facteurs pouvant Ztre ¨¤ l'origine de r¨¦actions faussement
n¨¦gatives sont ¨¦cart¨¦s en r¨¦alisant des temoins positifs.
L'hypothke de l'existence de S, aureus ayant subi une mutation pour le
caractere coagulase n'est pas & ¨¦carter, certains auteurs l'ont signal¨¦ (IPP),
Outre les tests biochimiques, i'analyse du patrimoine g¨¦n¨¦tique, par les m¨¦thodes
du G¨¦nie g¨¦nktique, peuvent confirmer ou infirmer une telle situation.
Sans affirmer son r?le dans la pathog¨¦nicit¨¦ de S, aureus$ il est reconnu
? la coagulase de favoriser la diss¨¦mination du germe par thromboembolie vascu-
laire, d'inhiber le chimiotactisme des polynucl&aires et la phagocytose.
3.2.1.1.3 - Germes acide-alcoolo-r6sistants
En utilisant le milieu de LOEWSr:NSTEIR.~JENSEN,
nous avons cherch¨¦ ¨¤ isoler
des Mycobact&ies du tractus g¨¦nital.. Nous avons obtenu des germes AAR qui culti-
vent en 18 & 24 heures; en donnant deux types de colonies (scotochromog¨¨ne et
non chromog¨¨ne) constitu¨¦es de bacilles droits et fins, non ramifi¨¦s, souvent
en amas.
(*) Le milieu de culture optimum pr¨¦conis¨¦ par certains auteurs est le milieu
coeur-cervelle
g nous avons utilis¨¦ quant ? nous9 le bouillon sp¨¦cial pour
staphylocoagulase et le bouillon nutritif,

- 90
S'agit-il dPune Mycobact¨¦rie atypique ou d'un autre genre de la classe des
Actinomyc¨¦tales
? Ou encore de Nocardia observ¨¦e au stade non ramifi¨¦ ?
Pour l'heureS ces germes se rev&Pent saprophytes inoffensifs pour les bovins,
aucun ant¨¦c¨¦dent de mycobact¨¦riose ou de nocardiose n"ayant ¨¦t¨¦ signal¨¦,
3,2.1,2 - Bact¨¦ries anaerobies strictes
Essentitlfement constitu¨¦es par des bacilles ¨¤ Gram positif, sporul¨¦s, c'est-,
¨¤-dire les Clostridies,
Le syst¨¨me d'identification rapide que nous avons mis en oeuvre r¨¦pcnd ¨¤
notre souci de pouvoir r¨¦pondre a la question z existe-t-il des Clostridium ou
non dans le tractus g¨¦nital externe des bovins.
La culture en milieu VF, glucose sous huile p suivie dPun examen microscopi-
que apre¡®s coloration de.Gram@ nous permet de r¨¦pondre par l'affirmative.
L9identification compl¨¨te des souches,qui sera men¨¦e ult¨¦rieurementsnYest pas
abord¨¦ dans le pr¨¦sent travail dans lequel nous avons uniquement decrit une m¨¦tho-
dologie ad¨¦quate.
La fr¨¦quence d"isolement a et6 de 3/iO en saison frarche,
iO/60 en saison des pluies.
Nous pensons que le ph¨¦nom¨¨ne d"entraide chimique a jouk, permettant l'exis-
tente, m¨ºme temporaire, de germes ana¨¦robies (microa¨¦rophiles) dans un milieu &
forte tendance akobie. Ce ph¨¦nom¨¨ne nous le rappelons, est une forme de coop¨¦ra-
tion entre des bact¨¦ries a¨¦robies qui,.zonsommant l'oxjrg¨¨ne, cr¨¦ent ainsi un micro-
milieu favoraDle aux ana¨¦robies,
Leur presence dans le tractus g&ital externe (en apparence compl¨¨tement
erratique) pourrait signifier une contamination d!origine anale ou ext¨¦rieure.
Des auteurs ont signal¨¦ des vaginftes et des btrites non spkifiques &
ana¨¦robies chez les bovins (9, lO>,

3,2,1,3 *- Mycoplasnas
Les
Ce sont des composants classiques de 12 microflore g¨¦nitale, retrouv¨¦s
partout, en ~QU;?G saisons9 chez toutes les classes d'zges,
La sp¨¦cification des souches isolees a ¨¦t¨¦ tent¨¦e en collaboration avec le
;; 7-4
L?lvolIs-Alfort.
Fr¨¦quence d'isoiemcnt : 2S/OG en raison fra?che
22/60 en sa&on des pluies.
Les Hycoplasmzs so¨´f des saprophytes du vagin, mais potentiellemnt pathog¨¨nes
Le portage a et& Etudi¨¦ par divers auteurs dont j-pi. VILLEXOT ct A, PROVOST
qui ont isol¨¦, au TcbrZ, il:'; T' '?.:I,,?j, ;;'**i.t--l.:: ::':i;I.,L..; Y:;:kzF kJco;~l.aiz:~
laidla+ et 24. bovigenitalium (35), A ce propos9 EDWARD diff¨¦renciait ces germes
en deux variet¨¦s (S : saprophyte et P o pathogkw) reprises avec FREUHDT, sous
la d¨¦nomination de K.- iaidlawi
.
et 1% bovigenitnlium (35). Les souches de la varie-
t¨¦ S seraient des hotes commensaux du tractns g¨¦nital des bovides, alors que
celles de la variet& P provoqu e-aient des inflammations gkritales pouvant amener
la stikilit¨¦,
R,B, TRUS&!X'T 1.::r:i:.,.., des :;¨¦, ,-iYi.s:i ,Is: K:J-,.: 2lasmes du zen~~cz Urzanksma
wl- _... .- -.-
provenant du sperme, du liquide do lavage &I prepuce et dP¨¦couvillons vaginauxk
¨¤ l'aide du systame ¨¤ l'immunoperoxgdase (33),
En 1966: O'dERkY et Coll, isclent H~coplasma d'lln avorton et du mucus vagi-,
--
na1 chez la vache (26)., ;IZ m?3-, AL4UBAI3I (2, 3) et CfXXICHAEL (11) le mettent
en ¨¦vidence chez un avortcn.
Par .a?llcurss
AL--!JBAIDL mrntioimri le sko*ype B de M. bovigenitalium comme
-
cause de vulve-vaginitesp
ainsi que d"inflammacion de l'epididyme et des v¨¦sicw
.
les s¨¦minales, d'arthrites et de mammltes (2, 3). FRIIS et BLOC isolent II, bovi-
--.-
genitalium du sperme du taureau en 2953 (17),

- 93
?,2,2.2 - Germes d'infection non sp¨¦cifiques
- Salmonella
Sa niche ¨¦cologique essentielle est le tube digestif. De la, par un proces-
sus septique, la bact¨¦rie peut envahir l?organisme par la voie sanguine et lym-
phatique, en g¨¦nkal lors de salmonelloses secondaires.
La pr¨¦sence dans le mucus vaginal signifie soit une pollution ascendante
depuis la vulve 9 soit une infection non sp¨¦cifique associant plusieurs esp¨¨ces
bact¨¦riennes et provoquant 2 terme 1"avortement.
En somme> on isolera Salmone?la seul.ement lors de salmonellose vraie9 pri-
maire ou secondaire (30).
- Pasteurella
--
Des avortements sporadiques sont fr¨¦quemment associ¨¦s ¨¤ la septic¨¦mie
h¨¦morragique des bovins dues ¨¤ Pasteurella multocida (30).
A cette seule occasion, Ie germe peut Z?tre isol¨¦ dans les produits d"¨¦coule-
ment de l'ut¨¦rus, au niveau du vagin. 13. reste entendu que les porteurs sains
h¨¦bergent, Pasteurella sans en souffrir, mais dans leur rhino-pharynxG
3.203 - Composants classiques non recherch¨¦s
- Les Leptospires
La Leptospirosc est une maladie septic¨¦mique, l'une des plus importantes du
b¨¦tail dans certains pays, comme les ZJSA ou lvAutralie, avec une incidence plus
marqu¨¦e chez les veaux et les vaches l.aitiGrrs. La fi&re, 19an¨¦mie, la marmite
et l'avortement sont les signes caract¨¦ristiques de la maladie chez les bovins.
Le tissu renal. constitue l'orgaw--~cibie du germe avec excr¨¦tion ult¨¦rieure
dans les urines.

- 94
La bibliographie concernant le sujet est extr¨ºmement fournie, et la plupart
des chercheurs signalent les difficult¨¦s dc mise en evidence des micro-organismes
(30).
Au S¨¦negal, entre 1971 et 1972, enqu¨ºte sur l?existence possible de s¨¦ro-
types de Leptospire chez les Rongeurs df: la r¨¦gion des Niayes ; r¨¦sultat n¨¦gatif.
Cependant l'?preuve d'agglutination-lyse
sur 5 chevaux en contact avec ces Ron-
geurs a montr¨¦ indirectement 1"existertce de L. canicola (31).
- Campylobacter
Une tentative de diagnostic s¨¦rologiquG a ¨¦t¨¦ faite au S¨¦nkgal par FRERET
en 1973-74 (10), par muco-agglutination, au Ferlo et en Casamancc. Aucun r¨¦sultat
positif significatif n'a ¨¦t¨¦ obtenu,
Au total, la fr¨¦quence des diff¨¦rents germes isol¨¦s, en terme de pourcentage,
s'¨¦tablit comme suit (tableau no 15).

- 95
Tabieau no 35 : FrBquence des germes isol¨¦s
!
1
1
!
% en saison
! % en saison
!
!
!
fraTche
! des pluies
!
!
!
!
!
t
1
1
!
- Gram n¨¦gatifs
u., 4 0
I
6,85
!
!
!
!
1
. E. coli
IG
!
1,66
!
!
!
!
. P. mirabiiis
2 5
!
1,66
i
!
!
!
!
. Providcncia sp.
3,33
!
0
1
!
!
!
. Enterobacter cloacae
!
1 0
!
1,66
!
!
i
i
. Pseudomonas aerdginosa
1966
!
56,66
!
!
!
!
!
Altcromonas pucrefasciens
!
l
x3,33
!
0
!
t
!
i
Alcaligenes foecnlis
l
3,33
!
0
!
i
!
i
. CDC groupe VE1
6966
!
0
f
1
!
!
. Neisseria sp,
23,33
!
0
!
i
!
1
!
!
i
!
D
!
!
- Gram positifs
!
3-,90
28,33
!
!
!
i
!
!
. C. pyogenes
?
6 0
!
61,66
z
!
!
!
!
. C. rcnale
!
0
!
5
!
i
!
1
!
!
. Lnctobacillus casei
!
Ifs,33
!
28,33
!
!
2
!
!
1
. Bacillus sp.
1
76,56
!
43,33
!
!
!
!
!
!
, Streptocoques i3
I
3i,66
!
31,66
!
1
!
!
!
. Diplococcus sp.
!
Il,66
i
3,33
!
!
I
l
!
!
. Staphylocoques NP
!
10
!
2 5
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
- A - A - R
I
!
2
1
I
i
!
1
!
f
- Clostridium se.
!
29,OY
!
I
!
!
1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
1
- Mycoplasma sp
!
45945
1
!
1
!
!
1
!!

DISCUSSION GENERALE SUR LA MICROFLORE BACTERIEWE
La temperature ambiaqte,
en rapport avec d'autres facteur6 (pluie
hygrometrie, vents, v$g¨¦tation, etc...), module la thermor¨¦gulation chez
les animaux et s¨¦lectionne les Z¨¦bu5 au Nord et les Taurins au Sud.
Ainsi, ¨¤ une temp¨¦rature rectale relativement ¨¦lev¨¦e des Cobra
semble associ¨¦ un d&veloppement privilegi¨¦ de Neisseria, retrouves chez
cette espece seule.
Pour une temp¨¦rature centrale moins Glev$e, celle du Taurin Ndama
isolement de germes proches du genre Chromobacterium (CDC groupe VE,},
Alteromonas et Hlcaligenes,
uniquement chez cette esp¨¨ce.
Les E. coli semblent avoir une predilection pour les Z¨¦bus Pakis-
tanais et les Taurins Montb¨¦liards.
Cette s¨¦lection particuli¨¨re des Gram n¨¦gatifs (le groupe des
germes non permanents) est-elle le r¨¦sultat de l'influence de la temp¨¦ra-
ture rectale?
Nous pensons pour notre part , que l'esp¨¨ce ¨¤ laquelle appartient
l'hbte est moins d¨¦terminante que la race.
Quant au profil des germes ¨¤ Gram positif, il est permanent; son
hatxrog&n&it& et sa distribution semblent se faire au hasard, ce qui
ailite en faveur d'une pollution f¨¦cale.
Il ressort du tableau 11'14, qu'¨¤ un pH tr&s acide, correspond
soit la pr¨¦sence de Lactobacilles ou de Streptocoques, soit une diminu-
tion globale de la microflore r¨¦sidente. Il y a ainsi une variation de
la flore en fonction du pH et inversement; il y aurait l¨¤ une relation
de cause ¨¤ effet.
La flore commensale, par le fait m¨ºme qu'elle n'est pa5 pass¨¦
du stade d'infection au sens large ¨¤ celui de maladie infectieuse (les
animaux sont sains en apparence) semble sans incidence sur l'h¨¦matocrite.
On notera que l'existence d'une iafestation massive ¨¤ tiques est conco-
mitante avec une valeur basse de ce param¨¨tre physiologique.
La variation de la flore en fonction du cycle oestral se ferait,
selon les indications du tableau n"14, dans le sens d'une abondance des
germes avant et apr%s l'oestrus alors qu'il se produit une nette diminu-
tion pendant.
Pseudomonas aeruginosa est isol¨¦ comme unique reprisenkant des
Cram n&gatifs (Kolda et Sangalkam, tableaux no12 et 13) en hivernage.
Cela signifierait soit une absence originelle des autres bact¨¦ries de ce
groupe, soit une interfhrence microbienne par action d'une bact¨¦riocine
de P, aeru inosa (souche inhibitrice) sur les autres Gram n&gatifs (sou-
ch;*
Un neutralisme semble pr¨¦valoir entre ce germe et les Gram posi-
tifs.
Cependant ¨¤ Dahra, on observe uhe coexistence Pseudomonas-Ent¨¦ro-
batteries;
serait-ce l¨¤ le fait de l'influence des conditions de milieu?
Il faut noter & ce propos que, in vivo, les bact¨¦riocines ne sont ¨¦labo-
rhes par toua les germes potentiellement producteurs et que certains
inducteurs favorisent la d¨¦r¨¦pression de la synth¨¨se de cette substance
(agents mutagenes divers, dont l'eau oxyg¨¦n¨¦e produite par certaines
bact6ries et l¡¯acide l-ascorbique).
ALOUF (5)
rapporte que souvent la bact¨¦riocine produite par
certains Gram n¨¦gatif5 est active contre d'autres Gram n¨¦gatifs mais
demeure inactive contre les Gram positifs.

- 46
3,3 - Physio-pathologie (4, 21)
Le tableau das pourcentages indique qu'¨¤ tout moment la flore ¨¤ Gram positif
est dominante par rapport aux germes A. Gram n¨¦gatif, surtout par sa fr¨¦quence,
Toute cette population r¨¦sidente d¨¦termine un ¨¦tat d'infection au sens larges
ce qui esto en fait, le statut banal des Etres Vivants, dans les conditions natu-
relles de contact intime et permanent avec les batteries de leur environnement
(holox¨¦nie) 0 Le passage du stade d'infection, ¨¤ celui de maladie infectieuse
implique une rupture de 1"¨¦quilibre dans l'¨¦cosysteme h?te/bact¨¦rie, Une telle
situation a lieu z
- soit par intrusion, dans cet ¨¦cosyst6me, de bactkries dot¨¦es de propri¨¦t¨¦s
hautement pathog¨¨nes (bacille de la tuberculose, leptospires9 etc,.,),
. . soit par prolif¨¦ration s&k?tiw _
&: _%ctkies habituellement peu ou pas patho-
g¨¨nes sur des tissus o¨´ elles sont normalement pr¨¦sentes (d¨¦skquiliore de la
flore bact¨¦rienne),
.- soit par un affaiblissement plus ou moins ¨¦tendu des m¨¦canismes normaux de
r¨¦sistance ¨¤ l'infection,
Le processus infectieux conna%t des ¨¦ventualit¨¦s variables selon les bact¨¦-
ries et selon les comp¨¦tences immunitaires de l'h?te.
3.3,1 - Facteurs s'opposant aux d¨¦fenses de l'h8te
Ils interviennent au niveau des interactions bact¨¦rie-h?te, ¨¤ la surface du
rev"etement muqueux ; il s'agit notamment de :
- l'adh¨¦rence : la capacit¨¦ d'attachtiment du germe sur l'¨¦pith¨¦lium favorise la
pathog¨¦nicitG,
- la competition entre micro-organismes commensaux, vis-¨¤--vis des nutriments dis-
ponibles (suggkre une meilleurti rki siancz) et par la production de toxines
diverses (notamment, effet inhibiteur dos bacteriocines ; ainsi9 les staphyloco-
ccines C 10 et 1580 inhibent certaines souches de Staphylocoques mais aussi de
Streptocoques9 de Coryn¨¦bact¨¦ries, de .Ekwzillus et de Listeria. La bact¨¦riocine
de Streptococcus foecalis est une hemoly~sine (5) :
.rs / 0.O

- 97
- la p¨¦n¨¦tration des germes a travers le barri¨¨re ¨¦pith¨¦liale, soit par phagocy-
tose> soit par effraction,
- la r¨¦sistance aux m¨¦canismes de d¨¦fense locaux : les muqueuses sont essentielle-
ment protegkes par les s¨¦cr¨¦tions locales (mucus vaginal, s¨¦cr¨¦tions vestibu-
laires, le smegmag pour les muqueuses vestibulo-vaginale et pr¨¦putiale) conte-
nant entre autres substances bact¨¦ricides, le lysozyme, surtout actif sur les
Gram positifs.
3.3.2 .= Facteurs susceptibles de modifier la physiologie de 1"h?te
Il s'agit essentiellement 'de 1"action des toxines microbiennes sur l'¨¦pithe-
lium g¨¦nital et les polynucl¨¦aires, et plus g¨¦n¨¦ralement sur la physiologie de
l'h?te.
Certaines bact¨¦ries ¨¦laborent deo toxines de nature et de propri¨¦t¨¦s diverses,
actives ou non dans le milieu g¨¦nital (li), Ainsi :
- Pseudomona aeruginosa D secr¨¨te de 1"exotoxine A, ayant une action l¨¦thale sur
les cellules par inhibition de la synth¨¨se prot¨¦ique.
- La toxine staphylococcique et la surfactine de Bacillus subtilis sont des
toxines cytolytiques par leur effet detergent.
- Proteus mirabilis, produit une neurotoxine.
- Clostridium perfringens, produit entre autres% une hyaluronidase (facteur
d'invasivit¨¦) et une d¨¦soxyribonucl¨¦ase leucocytotoxique.
- Des h¨¦molysines diverses sont ¨¦labor¨¦es, notamment par Corynebacterium pyogenesp
ainsi que des toxines cytolytiques ¨¤ activit¨¦ enzymatique telles celles de
Clostridium perfringens et de Pseudomonas aeruginosa (il s'agit essentiellement
de la phopholipase C).

- 98
3.3,3 CI Facteurs responsables de la virulence microbienne (21)
La virulence est une notion quantitative ; elle d¨¦signe la capacit¨¦ du germe
de se multiplier chez 1"h?te. Elle est l'objet de variations, en plus ou en moins,
en fonction de divers param¨¨tres, tels :
- le degr¨¦ d'affinit¨¦,
- la sp¨¦cificit4 d90rgane (adaptation ou non ¨¤ la
niche ¨¦cologique),
- la variabilit¨¦ des d¨¦fenses non sp¨¦cifiques et
sp¨¦cifiques de l'h?te.
En d¨¦finitive, toutes ces potential;""
A&s bact¨¦riennes sont peu ou pas effi-
cientes, sauf dans certains cas> eu Agard aux modifications, cycliques (dynamique
de l'¨¦pith¨¦lium) ou non (drainage permanent plus ou moins abondant par ¨¦coulement
du mucus vaginal) de l'appareil g¨¦nital femelle, et le lavage du pr¨¦puce par la
masse urinaire fr¨¦quemment ¨¦mise.

C O N C L U S I O N
GENRALE

- 100
Des r¨¦sultats de ce travail pr6lkninaire 9 nous pouvons retenir les id6es
suivantes 5
1 - Il existe une microflore bact¨¦riesns r¨¦sidente chez tous les animaux visit¨¦s ;
un profil gk¨¦ral sgen est d¨¦gag¨¦ (tableau 1~~15).
2- Cette microflore est h¨¦t¨¦rog¨¨ne et variable en nombre d'espbces mais surtout
en quantit6 au niveau des troupeaux,
3 - Non essentiellement pathogene 1 cette microflore semble de type f¨¦cal avec une
large repr&entation des Ent¨¦rocoques mais aussi des Coryn¨¦bact¨¦ries, des
Bacillus et Lactobacillusp des Colibacilles et des Neisseria. Elle pourrait
r¨¦sulter dPune pollution ascendante 2 partir de la vulve.
4 - Elle ne semble affecter la sant6 genitale des sujets que de facon sporadique,
souvent localement, et circonstantielle,
5- Chez toutes les races9 au cours de toutes les saisons et pour taus les ?ges,
la microflore ¨¤ Gram positif domine celle a Gram n¨¦gatif.
Certains germes sont des r¨¦sidents permanants 9 seulement variable en nombre
(cas de tous les germes¨¤ Gram positif isoits), d'autres ne sont pas retrouv¨¦s
¨¤ une certaine periode (seulement chez les Gram n¨¦gatifs, notamment les genres
providencia, Alteromonas? Alcaligenes, CDC groupe VE1S Neisseria),
Les variations de cette flore ne semblent ob¨¦ir ¨¤ aucune r¨¨gle et leur diver-
sit¨¦ renforce l'hypoth¨¨se d'une pollution f¨¦cale. D¨¨s lorsr le r?le symbioti-
que et protecteur reste discutable, Le rzle infectant, apte i d¨¦terminer des
accidents abortifs est ¨¤ retenir pour des germes spkifiques tels Brucella,
Mycobacterium,
Les relations de la flore vaginale et pr¨¦putiale avec le pH se fait dans le
sens d'une acidification du milieu9 par l'action de germes lactiques et aci-
dog¨¨nes. Il est prouv¨¦ qu'au n?veau de la seule phase de lioestrusp de grandes
variations du pH existent entre le debut et la fin,

- loi
9- La composition de la flore r¨¦sidente
semble varier chez la vache ave? Le lJ1;
et avec la phase du cycle oestral,
10 - L'hGmatocrtte, fonction essentiellemen~t de l'?tat de sant¨¦ (nutritionnel9
infectieux et parasitaire) et des conditions climatiques ambiantes, ne sem-
ble pas affect¨¦ par une flore commensale.
11 - La saison, en ce quPelle influe sur la temp¨¦rature ambiante et les conditions
d'alimentation, et donc sur la r¨¦sistance des animaux aux diverses agressions
(microbienne notamment), favorise l'implantation de tel ou tel germe.
1 2 - Il ne semble pas y avoir de variation; de profil quant ¨¤ la microflore r&i-
dente de l'adulte (male et femelle) compar¨¦e ¨¤ celle des jeunes (impub¨¨res
mais sevr¨¦s~ dans notre cas). Tout au nluc une L¨¦g¨¨re difference au plan
quantitatif semble pr&aioir,

P E R S P E C T I V E S D E
liECHERCHES

- 103
PERSPECTIVES DE RECHERCHES
1 - Un effectif exp¨¦rimental, par trop restreints constitue l'insuffisance essen-
tielle de ce travail. Ainsi :
- Si les valeurs de l'h¨¦matocrite paraissent trop ¨¦lev¨¦es par rapport aux chiffres
commun¨¦ment mentionn¨¦s, c'est qu'elle,@ ont ¨¦t¨¦ ¨¦tudi¨¦es sur un nombre limit¨¦
de sujets qui, au demeurant9 b¨¦n¨¦ficient d'un entretien g¨¦n¨¦ral des meilleurs.
Une ¨¦tude sur un nombre d'animaux beaucoup plus important, en conditions
naturelles, permettrait de retrouver les normes admises.
Cette campagne int¨¦grera une ¨¦tude sur la parasit¨¦mie ¨¤ l'aide de frottis
sanguins.
Cette remarque est valable pour les autres param¨¨tres physiologiques. Une
mesure plus pr¨¦cise du pH sera obtenue par l'emploi d'un pIIm¨ºtre de terrain,,
¨¤ affichage num¨¦rique avec compensation automatique de la temp¨¦rature. La prise
de la temp¨¦rature rectale devrait sq effectuer avec un thermom¨¨tre de pr¨¦cisions
dans le but de fournir des indications de r¨¦f¨¦rence d¨¦finitives sur les bovins
s¨¦n¨¦galais.
- Nous pouvons consid¨¦rer avoir travaill¨¦, au niveau de chaque biotope, sur un
seul troupeau, en g¨¦n¨¦ral bien entretenu et maintenu dans des limites g¨¦ographi-
ques d¨¦finies, En cons¨¦quence p rien nVautorise l'affirmation d'une similitude
des profils microbiens chez les hidama d'une autre localit¨¦ de la Casamance ou
du Senegal Oriental.
Une ¨¦tude syst¨¦matique donnerait des informations plus pr¨¦cises et plus
compl¨¨tes,
La campagne ¨¤ entreprendre devrait int¨¦resser d'autres esp¨ºces domestiques,
petits ruminants, porcs et Chevaux$ pour r¨¦pondre au souci de l'analyse compar¨¦e,

- 104
Au total, ce premier travail offre un caract¨¨re pr¨¦liminaire en vue d'une
extension cventuelle. Il aura permis d'asseoir une m¨¦thodologie adequate aussi
bienpour l'approche du milieu et des param¨¨tres physiologiques, que pour les
¨¦tudes bact¨¦riologiques, essentiellement.
2- Sur le plan bact¨¦riologique
Des difficult¨¦s importantes se sont rev¨¦l¨¦es ¨¤ ce niveau. Il faut en effet
des moyens consid¨¦rables, mat¨¦riel et humain9 pour mener ¨¤ terme un diagnostic
bact¨¦riologique complet dc toutes les souches isol¨¦es, sans compter le temps
requis n¨¦cessaire, Cette carence a fait que beaucoup de souches isol¨¦es n"ont
pu ¨ºtre identifi¨¦es,
merne partiellement, Examinons la situation dans
le d¨¦tail.
- Milieux et modalit¨¦s de culture
Ce probl¨¨me se pose pour l'isolement de certains germes, Listeria et
Mycoplasma.
Listeria
0
Pour accro?tre les chances dgisolement, la m¨¦thode de GRAY sera appliqu¨¦e
de fa?on stricte D enrichissement en bouillon tryptose-phosphate plac¨¦e ¨¤ +4"C
et tentative d'isolement toutes les semaines pendant au moins un mois. Parall¨¨le-
ment, lors de suspicion clinique, le prRl¨¨vzment (cerveau0 avorton) subira le
m¨ºme traitement.
Les methodes s¨¦rologiques seront appliquees pour ¨¦tablir d¨¦finitivement
l'existence ou l'absence de Listeria au S&&gal.
. Mycoplasma
Il sera institu¨¦ l'usage systm de l'ac¨¦tate de thalium additionn¨¦e ¨¤
la p¨¦nicilline, comme inhibiteurs sSlectlfs. Ce couple a permis les isolements
les plus nombreux ¨¤ travers le monde.
.00 / **.Y

- Identification des germes
Une sp¨¦cification precise est a faire 2 partir des souches isol¨¦es et con-
.
servees et calles rencontr¨¦es ult&ieuremtint.
Neisseria
a
La d¨¦termination des esp¨¨ces en cause est du plus haut int¨¦r¨ºt, car ces
germes ccnstituont l*une des rares d¨¦couvertes effectu¨¦es dans le vagin.
. Mycoplasma
Pour i?3veniro trouver la possibilita de realiser l'identification compl¨¨te
sur place, par acquisition das antigenes et des anti-s¨¦rums de r¨¦f¨¦rence.
. Leptospira
Les recherches devront se gortar9 non plus sur les Equid¨¦s et les Rongeurs9
r¨¦servoirs 2 virus, mais cette foi-=-n
,-ci sur les bovins o¨´ l'incidence pathologique
(et son corollaire ¨¦conomique) revst un plus grand int¨¦ret.
Gampylobacter
0
Chez les bovins9 seul le diagnostk serologi?uc par muco-agglutination a ¨¦t¨¦
pratiqu¨¦e 2 des fins ¨¦pid¨¦miologiques,
Les mEthodes de culture devront gtre appli-
quees pour affirmer si la maladie sst re&i.ement insxistante au S&Ggal,
. Brucella
Une recherche syst¨¦matique ¨¤ partir d'¨¦couvillonnages rklis¨¦s sur des ani-
maux tout-venants, en zone d'end¨¦mie bruccllique, confirmera ou infirmera le por--
tage du germe au niveau de l'appareil genital externe de famelltis apparemment
saines,

- 106
3- Sur le plan de l'incidence sur la physiologie de lYh?te
- Sur des animaux dont le cycle g¨¦nital est bien connu et suivis on ¨¦tudiera la
variation du pH tout au long de l'oestruso ¨¤ l'aide de pHm¨¨tre de pr¨¦cision,
Ainsi sera pr¨¦cis¨¦e la variation de la flore en fonction du degr¨¦ d'acidit¨¦.
- Etude des propri¨¦t¨¦s biologiques d e chaque espece bacterienne isol¨¦s, notamment
possession ou non de facteurs dcterminant l'adh¨¦sivit¨¦ aux epith&lium vagi-
0
nal et pr¨¦putial. Ce sont les pili ou fimbriae 9 ou leglycoc?l~ cod¨¦s ou non
par des plasmides. L'adh¨¦sivite est la premi¨¨re condition de la pathog¨¦nicit¨¦,
La connaissance des structures antig¨¦niques qu'ils pr¨¦sentent permet de pre-
voir un bon vaccin9 car les anticorps immobilisent le germe et emp¨ºchent son
adh¨¦sion, %:Usage local d'un s¨¦rum-anti ameliore ou restaure les barrieres
naturelles de dgfense. Corr¨¦lativement, on d¨¦finit la capacit¨¦ du germe ¨¤ se
multiplier a.bondamment, c'est-¨¤-dire sa virulence, et donc d'affirmer l'origine
microbienne de Ifaffection.
. ¨¦laboration de bact¨¦riocines : dans Le cadre des interf¨¦rences bact¨¦riennes,
il s'agira d'identifier lsorigine L3t la cible de ces antibiotiques, Lqeffet
de barrierc determine le niveau de la population bact¨¦rienne, entre souches
inhibitricss et souches cibles, Cette action est soit pr¨¦ventive, soit cura-
tive dans la mesure o? une population cible ne peut ssinstaller ou est purr-
ment ¨¦liminee.
L'effet de barri¨¨re s'exerce entre germes de la m¨ºme esp¨¨ce ori d"espP¡®ces
diff¨¦rentes.
.
o s¨¦cretion dr: toxines et dSenzymes : elles sont de natures diverses, Leurs
effets s"exercent sur d'autres bacG%.cs mais aussi sur les tissus de l"hOte
(cytolyse, hemolyse, etc,..). Ainsi, les prot¨¦ases secr¨¦t¨¦es par certaines
bacterieo d¨ºtruisent les lgh s¨¦cr&oirus
¨¦laborees par l'organisme 2 la suit
de soliicit¨¹tion antig¨¦nique commune & toute ou partie des cspkes r¨¦sidentes

-- lC7
Il s'agira d'identifier ces toxines ~-t de d¨¦terminer la nature de leur cible,
et comme corollaire de fabriquer des anticorps sp¨¦cifiques (5).
. Les antig¨¨nes bact¨¦riens : englobent ceux mentionn¨¦s ci-dessus. La strat¨¦gie
th¨¦rapeutique pourrait ¨ºtre am¨¦lior& et la complexit¨¦ actuelle- de la produc-
tion des vaccins pourrait ¨ºtre dimin&e gr"zce ¨¤ l'identification de la compo-
sition et de la structure des produits microbiens n¨¦cessaires a la mise en
place des mkanismes de r¨¦sistance ou de gu¨¦rison.
Ce travail est r¨¦alisable gr?ce aux moyens de la Biologie mol¨¦culaire et
du G¨¦nie g&Gtique.

- 108
B I B L I O G R A P H I E
1 - ARARPG (A.J,B,) - Contribution 0 l'atuda de lsh¨¦matologie des bovins de
lrAfrique de lFOuest. Th¨¨se Doct, v¨¦te9 Dakar0 1976.
2- AL-AUBAIDI (J.M.) .- Bovine Mycoplasma : purification, characterization,
classification and pathogenicity, Ph, ¨¹ thesis, Corne11 Univ., Ithaca,
N,Y.I, 1969,
3- AL-AUBAIDI (J,M.), FABRICANT (Je) - 'Tcchnics of the isolation of Mycoplasma
fron cattle. Cor. Vet. 58, 4, 555, 1968,
4 - ALONSO (J,M,) - M¨¦canisme de r¨¦sistance antibact¨¦rienne.
Cours magistral - Institut Pasteur Parisp 1983,
5 - ALOUP (Je) - Toxines bact¨¦riennes proteiques, Cours magistral - Institut
Pasteur Paris3 1983.
6 - BA (C.) -- Bioclimatologie, Cours magistral; E.I.S.M,V.9 Dakar, 1976,
7 - BARER (J,R.) - Lipid globules in cells. Nature (London), 1957, z : 947-949,
8 - BANE (A,) +- Fertility and reproductive disorders in Swedish cattle,
Brit. Vet. J. 120, 431, 1964.
9- BERG (J,N.) - Ann. J. Vet. Res,; 1979, 40 : 876-881.
10 - BERKHOFF (LA.) - Vet. Microbiol,p 1978, zp: 237-252.
1 1 - C&MICHAEL (L.E,), FINCHER (M.G.), McENTEE (K.) -- P.P.L.0, (Mycoplasma)
causing abortion in cattle, Ann. Meeting on cattle disease Res. Progress,
Vet. virus Res. Instit., Cornelle Univ., Ithaca, N.Y., 1964,

- 109
12 - COUSINARD (R.) - Agropastoralisme, Cours magistral - E.I.S.M.V. =- Dakar9
1978,
13 - CUQ (P.) et AGBA (K.C.) .- Les organes g&nitaux de la femelle Z¨¦bu,
Rev. Elev, Med. V¨¦t. Pays trop-$ 1975, 28 (3) : 331-403.
14 - CUQ (PS), FFRNEY (J.)p VAN CRAEYNEST (Pzz) - Le cycle g¨¦nital de la femelle
Z¨¦bu (Bas indicus) en zone soudano-sah¨¦lienne du S¨ºn¨¦gal.
Rev, Elev, M¨¦d, V¨¦t, Pays tropsp 1974, 37
- : 147-173.
15 I* DAJOZ (R. ) - Ecologie fondamentale zt appliquee. Ed. Gauthier-Villars, 1975.
16 m- FRERET (2-I,) - Enqu¨ºte s¨¦rologiquti sur la vibriose au Ferlo et en Casamance.
1973 == 74. Rapport annuel 1974, L.N.E.R.V. Dakar-Hann.
17 - FRIIS (N.F,), ULOM (E.) - Isolation of Mycoplasma canadense from bu11 seman.
Acta Veterinaria Scandinavica (198'i), z&, (3) : 315-317.
18 - FRIOT (D,) et CALVET (ii.) -1 Hiocfiimie et ¨¦levage au S¨¦n¨¦gal.
Rev, Elev, M¨¦d. V¨¦t. Pays trope3 1573, 26 (4)
-
: 75a-96a.
19 - GUNTER (J.), COLLINS (W,J.), G?W! (Jo), SORENSON (A.M.), SCALES (J.W.) -
et ALFORT (J.A.) - A survey of the Bacteria in the reproductive tract of
Dairy -4nimaI.s and their relationship to infertility.
Am. J. Vet, Res.y 16,
- 5gp 282.
20 - JOUBERT (L,), KHALIL (O.), BERTRANS (1%) et DESCHANEL (J.P.) .= Microflore
bacterienne normale cervicale et utkine de la vache non gestante,
Bull, Soc. Sci. V¨¦t* et M¨¦d. comparee, Lyon, 1971, 73.
2 1 - LAGRANGE (Ph.) - Pouvoir pathog?ni- des bact¨¦ries. Cours magistral Institut
Pasteur Paris, 1983.
2 2 - LE MINOR (Le) - Les ADN parasiter; des Ent¨¦robact¨¦ries et leur incidence
sur le ph¨¦notype, Rencontre biologique 1976. Expansion Scientifique$ Paris
¨¦dit,
0.0 / ec.*

- 110
23 - -MESSIER (S.), HIGGINS (R.)$ COUTURE (Y.,)$ MORIN (M,) - Comparison of swab-
bing and biopsy for studying thc flora of the bovine ulterus.
Canadian Veterinary Journal (1984) 25 (7)
-
: 283-288.
24 - NDIAYE (Ah-L.) - Cours magistral de Zootechnie. E.I.S.M.V.s Dakar9 1978.
25 - NISHIKAWA (Y.)g BABA (T.), IMORI (T,) - Effeet of the oestrus cycle on
uterin infection induced by E.
- coli.
- Infection and Immunity (1984) 43 (2) :
678-683.
26
~~BERRY (P,A.) BRYNER (J.H.), FRANX (A.N.) - Isolation of Mycoplasma from
an aborted bovine fetus and vaginal mucus. Amer. 3. Vet. R~s.~ 27, 118, 677.
-
27
PESSINABA (1,Y.) a- Contribution a l'etude du cycle oestral de la femelle
Z¨¦bu (Bas indicus) par les techniques cytologiques. These Doct, V¨¦t. -
Dakar9 1977.
28
POPOFF (M.) - Pathologie animale li¨¦e aux ana¨¦robies. Cours magistral
Institut Pasteur Parisp 1983,
RAIBAUD (J.) - Ecologie microbienne du tube digestif. Cours magistral
Institut Pasteur Paris, 1983.
30 - ROBERT - Veterinary Obstetrics and genital diseasrs. Second Edition, 1971.
31 - SARRA'E (H.)y DOUTRE (M.P.), RTJSCHER (H,) - Note sur lF¨¦pidemiologie des
Leptospirosau dans la r¨¦gion du Cap-Vert au S¨¦n¨¦gal,
Bull, Soc. M&d- Afri, Noire Lang. PransO, t. XVIII, (2) : 236-239.
32 - TOURB (S.M,> - Rapport sur les campagnes de lutte contre les glossines dans
la region des Niayes du S¨¦negal en vue de l'eradication des trypanosomiases.
I.E,M,V.T. - L.N.E.R.V.) 1972.
.*, / goo

-' 111
33 - TRUSCQTT (R,R,) - Ureaplasma serotypes associated with the bovine urogenital
tract. Canadian Journal of comparstiva Hedecine (1983), 47 (4)
-
: 471-473.
34 - VAN ULSEH (L,W.) - Schimmel abortus bij Runderen,
Tijdschr ver Diergeneek, 80, 20
-
: 1081-1955.
35 .- VILLEHOT (JJf.) et PROVOST (A,) - Isolement au Tchad de P.P.L.0, gkitaux
d'origine bovine. Rev. Elev. I%!d, v¨ºt- Pays trop.$ 1959, 12 (1)
-
: 5-10.