
Aliments fonctionnels et nutraceutiques – Contribution de la recherche à la santé des chiens
Les aliments fonctionnels constituent un outil puissant pour promouvoir la santé canine, en offrant des avantages qui vont bien au-delà de la nutrition de base. Qu’il s’agisse d’améliorer la santé intestinale grâce aux probiotiques et aux prébiotiques ou de soutenir la santé articulaire, cardiovasculaire et cognitive grâce aux AGPI et aux phytonutriments, ces aliments peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion et la prévention d’un large éventail de maladies chez les chiens. Au fur et à mesure que la recherche progresse, le potentiel des régimes personnalisés, ciblés sur le microbiome, ouvrira de nouvelles possibilités pour améliorer la santé et le bien-être de nos compagnons canins. En comprenant et en utilisant toute la gamme d’aliments fonctionnels disponibles, les propriétaires de chiens peuvent prendre des mesures proactives pour s’assurer que leurs animaux mènent une vie plus saine et plus heureuse.
Table des matières
- Introduction
- 1.1 L’importance croissante de la santé canine
- 1.2 Comprendre les aliments fonctionnels et leur impact
- Les aliments fonctionnels et leur rôle dans la nutrition canine
- 2.1 L’essentiel des aliments fonctionnels
- 2.2 Aliments enrichis et fortifiés
- 2.3 Cibler la santé de l’intestin avec les probiotiques et les prébiotiques
- Les probiotiques : Équilibrer le microbiome intestinal canin
- 3.1 Les souches de probiotiques et leurs avantages
- 3.2 Les probiotiques dans le traitement des troubles gastro-intestinaux canins
- Prébiotiques et synbiotiques : Alimenter les bactéries bénéfiques de l’intestin
- 4.1 Sources et fonctions des prébiotiques
- 4.2 Le pouvoir synergique des synbiotiques
- 4.3 Impact sur la santé digestive et la prévention des maladies
- Postbiotiques : Nouveaux avantages pour la santé canine
- 5.1 Types de postbiotiques
- 5.2 Les postbiotiques dans la gestion des maladies
- Acides gras polyinsaturés (AGPI) : Des graisses vitales pour la santé canine
- 6.1 Acides gras oméga-3 et oméga-6
- 6.2 Les AGPI dans l’inflammation et la santé des articulations
- 6.3 Les bienfaits cardiovasculaires des AGPI
- Les phytonutriments : Exploiter la puissance des plantes pour la santé canine
- 7.1 Caroténoïdes et polyphénols
- 7.2 Les phytostérols et leur rôle dans la santé
- 7.3 Gestion des maladies chroniques grâce aux phytonutriments
- Les aliments fonctionnels dans la gestion des maladies canines
- 8.1 Maladies gastro-intestinales : MII et entéropathies chroniques
- 8.2 Diabète et sensibilité à l’insuline
- 8.3 Santé cardiovasculaire
- 8.4 Troubles musculo-squelettiques
- 8.5 Santé cognitive
- Conclusion : L’avenir de la santé canine grâce aux aliments fonctionnels
- 9.1 Le potentiel des aliments fonctionnels sur mesure
- 9.2 Orientations futures de la recherche
Introduction
1.1 L’importance croissante de la santé canine
Avec l’augmentation du nombre de ménages qui considèrent les chiens comme des membres à part entière de la famille, l’attention portée à la santé canine n’a jamais été aussi prononcée. Rien qu’en Corée du Sud, le secteur des soins aux animaux de compagnie a connu une croissance considérable, les propriétaires d’animaux dépensant des sommes importantes en soins vétérinaires et en nourriture de haute qualité. Cette tendance reflète un mouvement mondial plus large où les chiens ne sont plus de simples animaux de compagnie mais des compagnons bien-aimés, dont le bien-être est de la plus haute importance. Comprendre le rôle de l’alimentation, en particulier des aliments fonctionnels, dans le maintien et l ‘amélioration de la santé canine est devenu une préoccupation majeure pour les propriétaires d’animaux de compagnie responsables.
1.2 Comprendre les aliments fonctionnels et leur impact
Les aliments fonctionnels sont de plus en plus reconnus comme essentiels pour promouvoir non seulement la santé humaine, mais aussi celle de nos compagnons canins. Ces aliments sont conçus pour aller au-delà de la nutrition de base, en apportant des bénéfices spécifiques pour la santé qui peuvent prévenir ou gérer les maladies. En ciblant différents aspects de la santé, tels que l’équilibre du microbiome intestinal, l’inflammation ou la fonction cognitive, les aliments fonctionnels peuvent améliorer considérablement la qualité de vie des chiens. Cet article se penche sur les différents types d’aliments fonctionnels disponibles pour les chiens, en explorant leurs avantages et la science qui sous-tend leur efficacité.
Les aliments fonctionnels et leur rôle dans la nutrition canine
2.1 L’essentiel des aliments fonctionnels
Les aliments fonctionnels sont définis comme des aliments qui offrent des avantages supplémentaires pour la santé au-delà de la nutrition de base. Selon le consensus européen, un aliment peut être considéré comme fonctionnel s’il a été démontré qu’il a un effet bénéfique sur une ou plusieurs fonctions cibles de l’organisme d’une manière qui améliore la santé ou réduit le risque de maladie. Pour les chiens, ces aliments sont souvent enrichis ou fortifiés avec des nutriments spécifiques pour répondre à des problèmes de santé particuliers. Il peut s’agir d’aliments enrichis en acides gras polyinsaturés (AGPI) pour la santé des articulations ou en probiotiques pour la santé intestinale.
2.2 Aliments enrichis et fortifiés
Les aliments enrichis et fortifiés sont au cœur de la nutrition fonctionnelle. Les aliments enrichis contiennent des nutriments ajoutés qui renforcent leurs effets bénéfiques sur la santé, tandis que les aliments fortifiés contiennent des nutriments qui ne sont pas présents à l’origine. Par exemple, les aliments commerciaux pour chiens aux États-Unis sont souvent enrichis en nutriments essentiels afin de respecter les directives établies par l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO). Toutefois, la qualité de ces nutriments peut varier, certains aliments commerciaux utilisant des ingrédients de moindre qualité, ce qui peut affecter leur valeur nutritionnelle globale. L’inclusion d’aliments fonctionnels de haute qualité peut remédier à ces carences et garantir que les chiens reçoivent les nutriments dont ils ont besoin pour jouir d’une santé optimale.
2.3 Cibler la santé de l’intestin avec les probiotiques et les prébiotiques
Le microbiome gastro-intestinal (GI) du chien est un organe dynamique et métaboliquement actif qui joue un rôle crucial dans la santé canine. Un microbiome équilibré est essentiel pour une bonne digestion et absorption des nutriments et une bonne santé générale. Les aliments fonctionnels ciblant la santé intestinale, tels que ceux contenant des probiotiques, des prébiotiques et des synbiotiques, sont conçus pour améliorer cet équilibre. Ces aliments contribuent à maintenir une population saine de bactéries bénéfiques dans l’intestin, ce qui est essentiel pour prévenir et gérer divers problèmes de santé, notamment les entéropathies chroniques et les allergies.
Les probiotiques : Équilibrer le microbiome intestinal canin
3.1 Les souches de probiotiques et leurs avantages
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l’hôte. Chez les chiens, les souches probiotiques les plus courantes sont Bacillus Velezensis, Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp et Enterococcus spp, que l’on trouve naturellement dans l’intestin canin. Ces souches aident à rétablir l’eubiose (un microbiome intestinal équilibré) en favorisant la croissance des bactéries bénéfiques et en inhibant la prolifération des bactéries nocives. Par exemple, il a été démontré que Calsporin® (Bacillus velezensis/subtilis) améliore la consistance des fèces et réduit la présence d’E. coli pathogène chez les chiens.
3.2 Les probiotiques dans le traitement des troubles gastro-intestinaux canins
Les probiotiques sont particulièrement efficaces dans le traitement des troubles gastro-intestinaux tels que les MICI et les entéropathies chroniques. Des études ont montré qu’une supplémentation en probiotiques peut conduire à des améliorations significatives des symptômes cliniques, telles qu’une réduction de la diarrhée et une amélioration de la santé intestinale. Les probiotiques multi-souches, tels que ceux contenant Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bacillus velezensis et Enterococcus faecium, améliorent la diversité et la fonction du microbiome intestinal, ce qui permet de mieux gérer la maladie et d’améliorer la santé générale des chiens souffrant de problèmes gastro-intestinaux chroniques.
Prébiotiques et synbiotiques : Alimenter les bactéries bénéfiques de l’intestin
4.1 Sources et fonctions des prébiotiques
Les prébiotiques sont des composants alimentaires non digestibles qui favorisent sélectivement la croissance et l’activité des microbes bénéfiques dans l’intestin. Les prébiotiques les plus courants sont les glucides complexes tels que l’inuline, les fructooligosaccharides (FOS) et les mannan-oligosaccharides (MOS), qui proviennent souvent de sources végétales telles que les légumes et les céréales. Ces prébiotiques servent de nourriture aux bactéries bénéfiques, contribuant à maintenir un microbiome intestinal sain et à améliorer la santé digestive.
4.2 Le pouvoir synergique des synbiotiques
Les synbiotiques combinent les probiotiques et les prébiotiques pour créer un effet synergique qui améliore la santé intestinale plus efficacement que l’un ou l’autre des composants pris isolément. Par exemple, il a été démontré que l’association de souches de Lactobacillus et de FOS améliorait l’équilibre du microbiome intestinal, renforçait la fonction immunitaire et réduisait l’incidence des infections gastro-intestinales. Les synbiotiques sont particulièrement bénéfiques pour les chiens souffrant d’entéropathies chroniques, car ils contribuent à rétablir la santé intestinale et à réduire la gravité des symptômes.
4.3 Impact sur la santé digestive et la prévention des maladies
Les prébiotiques et les synbiotiques ont un impact considérable sur la santé digestive. Non seulement ils améliorent la santé intestinale en favorisant la croissance des bactéries bénéfiques, mais ils jouent également un rôle crucial dans la prévention et la gestion de maladies telles que les MICI, les allergies et la diarrhée chronique. Par exemple, il a été démontré qu’une supplémentation en prébiotiques tels que l’inuline et les FOS augmentait la production d’acides gras à chaîne courte (AGCC), essentiels au maintien de la santé intestinale et à la prévention de l’inflammation chez les chiens.
Postbiotiques: Nouveaux avantages pour la santé canine
5.1 Types de postbiotiques
Les postbiotiques sont des composés bioactifs produits par les probiotiques au cours de la fermentation, qui peuvent inclure des métabolites tels que les acides gras saturés, les vitamines et les bactériocines. Ces composés offrent divers avantages pour la santé, tels que le renforcement du système immunitaire, la réduction de l’inflammation et la protection contre les agents pathogènes. Contrairement aux probiotiques, qui sont des micro-organismes vivants, les postbiotiques ne sont pas viables, ce qui les rend plus stables et plus faciles à incorporer dans les aliments fonctionnels.
5.2 Les postbiotiques dans la gestion des maladies
Le rôle des postbiotiques, comme le postbiotique pour chiens TruPet™, qui a fait l’objet de recherches cliniques, dans la gestion des maladies est encore un domaine émergent, mais les premières études suggèrent un potentiel important. Par exemple, il a été démontré que les AGCS comme le butyrate jouent un rôle crucial dans le maintien de l’homéostasie intestinale et la réduction du risque de maladies gastro-intestinales. Les postbiotiques peuvent également moduler la réponse immunitaire et contribuer à la prise en charge de maladies chroniques telles que les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) et les allergies chez les chiens. La stabilité et la facilité d’utilisation des postbiotiques en font une option intéressante pour améliorer la santé canine par le biais d’aliments fonctionnels.
Acides gras polyinsaturés (AGPI) : Des graisses vitales pour la santé canine
6.1 Acides gras oméga-3 et oméga-6
Les acides gras oméga-3 et oméga-6 sont des nutriments essentiels que les chiens ne peuvent pas synthétiser eux-mêmes. Ces graisses sont vitales pour diverses fonctions de l’organisme, notamment le développement du cerveau, la réponse immunitaire et le maintien d’une peau et d’un pelage sains. Les acides gras oméga-3, en particulier l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, tandis que les acides gras oméga-6, comme l’acide linoléique (LA), sont essentiels à la santé de la peau et à la fonction reproductrice.
6.2 Les AGPI dans l’inflammation et la santé des articulations
Les AGPI sont particulièrement bénéfiques pour gérer l’inflammation et promouvoir la santé des articulations. Chez les chiens souffrant d’arthrose, il a été démontré qu’une supplémentation en acides gras oméga-3 réduisait l’inflammation, améliorait la mobilité des articulations et soulageait la douleur. Cela est dû à la capacité des acides gras oméga-3 à inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires et à renforcer l’expression des molécules anti-inflammatoires. Des études ont démontré qu’une alimentation enrichie en EPA et en DHA peut améliorer de manière significative la qualité de vie des chiens souffrant d’affections articulaires.
6.3 Les bienfaits cardiovasculaires des AGPI
Au-delà de leur rôle dans la santé des articulations, les AGPI offrent également des avantages cardiovasculaires significatifs. Les acides gras oméga-3 contribuent à réduire le risque de maladie cardiaque en abaissant le taux de triglycérides, en réduisant la tension artérielle et en prévenant l’arythmie. Pour les chiens présentant un risque de problèmes cardiovasculaires, l’incorporation d’aliments riches en oméga-3, comme les algues, l’huile d’algue ou l’huile de poisson, dans leur alimentation peut avoir des effets protecteurs et améliorer la santé cardiaque en général.
Les phytonutriments : Exploiter la puissance des plantes pour la santé canine
7.1 Caroténoïdes et polyphénols
Les phytonutriments, notamment les caroténoïdes et les polyphénols, sont des composés bioactifs présents dans les plantes qui offrent toute une série de bienfaits pour la santé. Les caroténoïdes, tels que le bêta-carotène et la lutéine, sont de puissants antioxydants qui aident à protéger les cellules des dommages oxydatifs. Les polyphénols, que l’on trouve dans des aliments comme les baies et le thé vert, ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-cancérigènes. Ces composés sont de plus en plus reconnus pour leur rôle dans la promotion de la santé canine, en particulier dans la prévention des maladies chroniques et le soutien du système immunitaire.
7.2 Les phytostérols et leur rôle dans la santé
Les phytostérols, un autre groupe de phytonutriments, sont des stéroïdes d’origine végétale dont il a été démontré qu’ils réduisaient le taux de cholestérol et le risque de maladie cardiaque. Chez les chiens, les phytostérols peuvent aider à gérer l’hyperlipidémie et favoriser la santé cardiovasculaire. Les aliments riches en phytostérols, tels que les noix et les graines, peuvent être intégrés à l’alimentation des chiens pour renforcer ces effets bénéfiques.
7.3 Gestion des maladies chroniques grâce aux phytonutriments
Le rôle des phytonutriments dans la gestion des maladies chroniques est de plus en plus exploré. Par exemple, il a été démontré que la quercétine, un flavonoïde présent dans de nombreux fruits et légumes, réduit l’inflammation et favorise la santé cardiovasculaire. De même, le resvératrol, un polyphénol présent dans le raisin, possède des propriétés anticancéreuses potentielles et peut contribuer à prévenir la progression de certains cancers chez les chiens. L’incorporation d’aliments riches en phytonutriments dans l’alimentation du chien peut constituer un moyen naturel de gérer et de prévenir les maladies chroniques.
Les aliments fonctionnels dans la gestion des maladies canines
8.1 Maladies gastro-intestinales : MII et entéropathies chroniques
Les maladies gastro-intestinales telles que les MICI et les entéropathies chroniques font partie des problèmes de santé les plus courants chez les chiens. Les aliments fonctionnels, en particulier ceux qui sont enrichis en probiotiques, prébiotiques, postbiotiques et synbiotiques, se sont révélés prometteurs dans la gestion de ces affections. Des études ont démontré que ces aliments peuvent contribuer à rétablir l’équilibre du microbiome intestinal, à réduire l’inflammation et à améliorer la santé digestive. Par exemple, l’utilisation de synbiotiques chez des chiens souffrant d’entéropathies chroniques a été associée à une amélioration des résultats cliniques, notamment une meilleure qualité des selles et une réduction des symptômes gastro-intestinaux.
8.2 Diabète et sensibilité à l’insuline
Le diabète, en particulier le diabète de type 1, est de plus en plus fréquent chez les chiens, et les aliments fonctionnels peuvent jouer un rôle crucial dans la gestion de cette maladie. Certains aliments fonctionnels, tels que ceux riches en polyphénols de thé vert, se sont révélés capables d’améliorer la sensibilité à l’insuline et de réduire le stress oxydatif, deux facteurs essentiels dans la gestion du diabète. En outre, des composés végétaux comme l’extrait de rocou ont démontré leur capacité à réduire la glycémie et à améliorer la liaison à l’insuline, offrant ainsi une approche naturelle de la prise en charge du diabète chez le chien.
8.3 Santé cardiovasculaire
Les aliments fonctionnels riches en acides gras oméga-3, en phytostérols et en polyphénols sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire des chiens. Ces aliments peuvent contribuer à réduire l’inflammation, à abaisser le taux de cholestérol et à améliorer la fonction cardiaque dans son ensemble. Par exemple, il a été démontré que la supplémentation en extraits d’huile d’algues comme DHAgold™ (ou en huiles de poisson, comme l’huile de saumon), riches en EPA et en DHA, réduisait le risque d’arythmie et améliorait les profils lipidiques chez les chiens. En outre, l’utilisation de phytonutriments comme la quercétine et le resvératrol peut encore améliorer la santé cardiovasculaire en protégeant contre le stress oxydatif et en réduisant la pression artérielle.
8.4 Troubles musculo-squelettiques
Les troubles musculo-squelettiques, en particulier l’arthrose, sont fréquents chez les chiens vieillissants. Il a été démontré que les aliments fonctionnels contenant des AGPI, en particulier des acides gras oméga-3, réduisent l’inflammation, améliorent la mobilité des articulations et soulagent la douleur associée à ces affections. Des études ont montré que les régimes enrichis en extraits d’huile d’algues ou en huile de poisson peuvent réduire de manière significative le besoin d’analgésiques chez les chiens souffrant d’arthrose chronique, soulignant le potentiel des aliments fonctionnels en tant que thérapie complémentaire pour la gestion des troubles musculo-squelettiques.
8.5 Santé cognitive
En vieillissant, les chiens peuvent connaître un déclin cognitif similaire à la démence chez l’homme. Les aliments fonctionnels riches en antioxydants, en acides gras oméga-3 et autres nutriments neuroprotecteurs peuvent contribuer à retarder l’apparition des dysfonctionnements cognitifs et à améliorer la santé générale du cerveau. Des études ont montré qu’une alimentation riche en antioxydants, associée à un enrichissement comportemental, peut améliorer de manière significative la mémoire, l’apprentissage et les fonctions cognitives chez les chiens vieillissants. En outre, il a été démontré que l’utilisation de triglycérides à chaîne moyenne (TCM), que l’on trouve dans l’huile de coco, améliore la fonction cognitive chez les chiens atteints du syndrome de dysfonctionnement cognitif, ce qui constitue une approche diététique de la prise en charge de cette pathologie.
Conclusion : L’avenir de la santé canine grâce aux aliments fonctionnels
9.1 Le potentiel des aliments fonctionnels sur mesure
Alors que notre compréhension du microbiome canin et de l’impact de l’alimentation sur la santé continue d’évoluer, le potentiel des aliments fonctionnels sur mesure est immense. En analysant le profil spécifique du microbiome d’un chien, il est possible de créer des régimes personnalisés qui répondent aux besoins individuels de santé, optimisant la santé globale et prévenant les maladies. Le développement de diagnostics basés sur le microbiome et d’aliments fonctionnels adaptés à ces profils deviendra probablement un domaine clé dans l’avenir de la nutrition canine.
9.2 Orientations futures de la recherche
Le domaine des aliments fonctionnels pour la santé canine n’en est qu’à ses débuts et il existe un potentiel important pour la recherche future. Les principaux domaines à explorer sont les effets à long terme des aliments fonctionnels sur la santé canine, le développement de nouveaux ingrédients alimentaires fonctionnels et l’intégration d’approches multi-omiques pour mieux comprendre les interactions entre l’alimentation, le microbiome et la santé – l’ axe intestin-cerveau. Au fur et à mesure que la recherche progresse, il sera possible d’affiner notre compréhension de la manière dont les aliments fonctionnels peuvent être utilisés pour améliorer la santé et la longévité de nos compagnons canins.
Bonza, Superfoods and Ancient Grains, un aliment pour chiens à base de plantes (qui convient aux végétaliens), a été mis au point par des vétérinaires, des nutritionnistes canins et des herboristes canins qui ont adopté une approche de la santé canine fondée sur leconcept de « l’alimentation comme médecine« .
S’appuyant sur les dernières recherches scientifiques en nutrigénomique, la recette a été formulée pour inclure les meilleurs aliments fonctionnels et nutraceutiques, afin de favoriser la prévention et le traitement des maladies chroniques et des problèmes de santé auxquels les chiens peuvent être soumis tout au long de leur vie.
La formule comprend
- Prébiotiques (inuline, FOS et MOS, Yucca schidigera et baobab)
- Probiotiques – Calsporin® – Calsporin® – Calsporin® – Calsporin® – Calsporin
- Postbiotiques – TruPet®/TruMune®
- Oméga-3 avec EPA, DHA et DPA – DHAgold®.
- TCM – huile de noix de coco
- Herbes médicinales et épices
- Adaptogènes

RÉFÉRENCES
- AAFCO Association of American Feed Control Officials (2008). The Official Publication of the Association of American Feed Control Officials.Google Scholar
- Abdelrahman et al, 2020N. Abdelrahman, R. El-Banna, M.M. Arafa, M.M. HadyHypoglycemic efficacy of Rosmarinus officinalis and/or Ocimum basilicum leaves powder as a promising clinico-nutritional management tool for diabetes mellitus in Rottweiler dogsVeterinary World, 13 (1) (2020), p. 73, 10.14202/VETWORLD.2020.73-79Viewat publisherViewin ScopusGoogleScholar
- Abdulmajeed et al., 2014Abdulmajeed, R., Ramadeen, A., Masse, S., Foomany, F. H., Balasundaram, K., Hu, X., Nanthakumar, K., Dorian, P., & Umapathy, K. (2014). Les effets des acides gras polyinsaturés à longue chaîne sur les propriétés d’activation locale chez les chiens vulnérables à la fibrillation auriculaire. In 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2014 (pp. 1067-1070). 10.1109/EMBC.2014.6943778.Google Scholar
- Adler et al, 2018N. Adler, A. Schoeniger, H. FuhrmannLes acides gras polyinsaturés influencent les marqueurs inflammatoires dans un modèle cellulaire d’arthrose canineJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102 (2) (2018), pp. e623-e632, 10.1111/JPN.12804Voirchez l’éditeurVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Adogony et al, 2007V. Adogony, F. Respondek, V. Biourge, F. Rudeaux, J. Delaval, J.L. Bind, et al.Effects of dietary scFOS on immunoglobulins in colostrums and milk of bitchesJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 91 (5-6) (2007), pp. 169-174, 10.1111/J.1439-0396.2007.00688.XView in ScopusGoogleScholar
- Alessandri et al, 2019G. Alessandri, C. Milani, L. Mancabelli, M. Mangifesta, G.A. Lugli, A. Viappiani, et al.Metagenomic dissection of the canine gut microbiota : Insights into taxonomic, metabolic and nutritional featuresEnvironmental Microbiology, 21 (4) (2019), pp. 1331-1343, 10.1111/1462-2920.14540Viewin ScopusGoogleScholar.
- Alexander et al, 2018C. Alexander, T.W.L. Cross, S. Devendran, F. Neumer, S. Theis, J.M. Ridlon, et al.Effects of prebiotic inulin-type fructans on blood metabolite and hormone concentrations and faecal microbiota and metabolites in overweight dogsBritish Journal of Nutrition, 120 (6) (2018), pp. 711-720, 10.1017/S0007114518001952Viewin ScopusGoogleScholar.
- Altinel et al, 2007L. Altinel, Z.K. Saritas, K.C. Kose, K. Pamuk, Y. Aksoy, M. SerteserTreatment with unsaponifiable extracts of avocado and soybean increases TGF-β1 and TGF-β2 levels in canine joint fluidThe Tohoku Journal of Experimental Medicine, 211 (2) (2007), pp. 181-186, 10.1620/TJEM.211.181Viewin ScopusGoogleScholar
- Apanavicius et al, 2007C.J. Apanavicius, K.L. Powell, B.M. Vester, L.K. Karr-Lilienthal, L.L. Pope, N.D. Fastinger, et al.Fructan supplementation and infection affect food intake, fever, and epithelial sloughing from salmonella challenge in weanling puppiesThe Journal of Nutrition, 137 (8) (2007), pp. 1923-1930, 10.1093/JN/137.8.1923ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Apper et al, 2020E.Apper, L. Privet, B. Taminiau, C. Le Bourgot, L. Svilar, J.C. Martin, et al.Relations entre le microbiote intestinal, le métabolome, le poids corporel et l’homéostasie du glucose de chiens obèses nourris avec des régimes différant par leur teneur en prébiotiques et en protéinesMicroorganismes, 8 (4) (2020), p. 513, 10.3390/microorganismes8040513Voiren ScopusGoogleScholar.
- Arshad et al, 2021M.S. Arshad, M.H. Ahmad, M.S. Arshad, M.H. AhmadFunctional foods – Phytochemicals and health promoting potentialFunctional Foods – Phytochemicals and Health Promoting Potential (2021), 10.5772/INTECHOPEN.93962GoogleScholar
- Ayyash et al, 2021M.M. Ayyash, A.K. Abdalla, N.S. AlKalbani, M.A. Baig, M.S. Turner, S.-Q. Liu, et al.Characterization of new probiotics from dairy and non-dairy products – Insights into acid tolerance, bile metabolism and tolerance and adhesion capabilityJournal of Dairy Science, 104 (8) (2021), pp. 8363-8379, 10.3168/jds.2021-20398ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Bauer, 2011J.E. BauerTherapeutic use of fish oils in companion animalsJournal of the American Veterinary Medical Association, 239 (11) (2011), pp. 1441-1451, 10.2460/JAVMA.239.11.1441Viewin ScopusGoogleScholar
- Bastos et al, 2020T.S. Bastos, D.C. de Lima, C.M.M. Souza, A. Maiorka, S.G. de Oliveira, L.C. Bittencourt, et al.Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis reduce faecal protein catabolites concentration and odour in dogsBMC Veterinary Research, 16 (1) (2020), p. 116, 10.1186/s12917-020-02321-7Viewin ScopusGoogleScholar
- Beloshapka et al, 2012A.N. Beloshapka, A.K. Wolff, K.S. SwansonEffects of feeding polydextrose on faecal characteristics, microbiota and fermentative end products in healthy adult dogsBritish Journal of Nutrition, 108 (4) (2012), pp. 638-644, 10.1017/S0007114511005927Voirdans ScopusGoogleScholar
- Beloshapka et al, 2013A.N. Beloshapka, S.E. Dowd, J.S. Suchodolski, J.M. Steiner, L. Duclos, K.S. SwansonCommunautés microbiennes fécales de chiens adultes en bonne santé nourris avec des régimes à base de viande crue avec ou sans inuline ou extraits de parois cellulaires de levure, évaluées par 454 pyroséquençageFEMS Microbiology Ecology, 84 (3) (2013), pp. 532-541, 10.1111/1574-6941.12081Voirdans ScopusGoogleScholar
- Beynen, 2014Beynen, A. (2014, 14 juillet). COLONNE : Guerre injuste sur l’utilisation des céréales dans les aliments pour animaux de compagnie – All About Feed. All About Feed. https://www.allaboutfeed.net/animal-feed/feed-processing/column-unfair-war-on-grain-use-in-petfoods/.Google Scholar
- Biagi et al, 2010G. Biagi, I. Cipollini, M. Grandi, G. ZaghiniInfluence of some potential prebiotics and fibre-rich foodstuffs on composition and activity of canine intestinal microbiotaAnimal Feed Science and Technology, 159 (1-2) (2010), pp. 50-58, 10.1016/J.ANIFEEDSCI.2010.04.012VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Billman et al, 1999G.E. Billman, J.X. Kang, A. LeafPrevention of sudden cardiac death by dietary pure omega-3 polyunsaturated fatty acids in dogsCirculation, 99 (18) (1999), pp. 2452-2457, 10.1161/01.CIR.99.18.2452Viewin ScopusGoogleScholar
- Billman et al, 2010G.E. Billman, Y. Nishijima, A.E. Belevych, D. Terentyev, Y. Xu, K.M. Haizlip, et al.Effects of dietary omega-3 fatty acids on ventricular function in dogs with healed myocardial infarctions : In vivo and in vitro studiesAmerican Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 298 (4) (2010), 10.1152/AJPHEART.01065.2009GoogleScholar
- Boileau et al, 2009C.Boileau, J. Martel-Pelletier, J. Caron, P. Msika, G.B. Guillou, C. Baudouin, et al.Protective effects of total fraction of avocado/soybean unsaponifiables on the structural changes in experimental dog osteoarthritis : Inhibition de l’oxyde nitrique synthase et de la matrice métalloprotéinase-13Arthritis Research and Therapy, 11 (2) (2009), pp. 1-9, 10.1186/AR2649/FIGURES/5GoogleScholar
- Borin-Crivellenti et al, 2021S.Borin-Crivellenti, L.Z. de Crivellenti, F.R. Oliveira, P.B. Costa, A.W. Alvarenga, L.R. Rezende, et al.Effect of phytosterols on reducing low-density lipoprotein cholesterol in dogsDomestic Animal Endocrinology, 76 (2021), Article 106610, 10.1016/j.domaniend.2021.106610VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Bradshaw, 2006J.W.S. BradshawLa base évolutive du comportement alimentaire des chiens domestiques(Canis familiaris) et des chats(Felis catus)The Journal of Nutrition, 136 (7 Suppl) (2006), 10.1093/JN/136.7.1927SGoogleScholar
- Bybee et al, 2011S.N. Bybee, A.V. Scorza, M.R. LappinEffet du probiotique enterococcus faecium SF68 sur la présence de diarrhée chez les chats et les chiens hébergés dans un refuge pour animauxJournal of Veterinary Internal Medicine, 25 (4) (2011), pp. 856-860, 10.1111/J.1939-1676.2011.0738.XVVoir dans ScopusGoogleScholar
- Cassmann et al, 2016E. Cassmann, R. White, T. Atherly, C. Wang, Y. Sun, S. Khoda, et al.Alterations of the ileal and colonic mucosal microbiota in canine chronic enteropathiesPLoS One1, 11 (2) (2016), p. e0147321CrossrefViewin ScopusGoogleScholar.
- Colitti et al, 2012M.Colitti, B. Gaspardo, A. Della Pria, C. Scaini, B. StefanonTranscriptome modification of white blood cells after dietary administration of curcumin and non-steroidal anti-inflammatory drug in osteoarthritic affected dogsVeterinary Immunology and Immunopathology, 147 (3-4) (2012), pp. 136-146, 10.1016/J.VETIMM.2012.04.001ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- D’Angelo et al, 2017S.D’Angelo, F. Fracassi, F. Bresciani, R. Galuppi, A. Diana, N. Linta, et al.Effect of Saccharomyces boulardii in dogs with chronic enteropathies : Double-blinded, placebo-controlled studyVeterinary Record, 182 (9) (2017), 10.1136/VR.104241GoogleScholar.
- D’Angelo et al, 2018S.D’Angelo, F. Fracassi, F. Bresciani, R. Galuppi, A. Diana, N. Linta, et al.Effect of Saccharomyces boulardii in dog with chronic enteropathies : Double-blinded, placebo-controlled studyThe Veterinary Record, 182 (9) (2018), 10.1136/VR.104241GoogleScholar.
- De Souza Theodoro et al, 2019S.De Souza Theodoro, T.C. Putarov, C. Tiemi, L.M. Volpe, C.A.F. de Oliveira, M.B. de Abreu Glória, et al.Effects of the solubility of yeast cell wall preparations on their potential prebiotic properties in dogsPLoS One1, 14 (11) (2019), p. e0225659Viewin ScopusGoogleScholar.
- Delucchi et al, 2017L. Delucchi, M. Fraga, P. ZuninoEffet du probiotique Lactobacillus murinus LbP2 sur les paramètres cliniques des chiens atteints de diarrhée associée à la maladie de CarréCanadian Journal of Veterinary Research, 81 (2) (2017), p. 118/pmc/articles/PMC5370537/Viewin ScopusGoogleScholar.
- Demrow et al, 1995H.S. Demrow, P.R. Slane, J.D. FoltsL’administration de vin et de jus de raisin inhibe in vivo l’activité plaquettaire et la thrombose dans les artères coronaires canines sténoséesCirculation, 91 (4) (1995), pp. 1182-1188, 10.1161/01.CIR.91.4.1182Viewin ScopusGoogleScholar
- Diez et al, 1998M.Diez, J.L. Hornick, P. Baldwin, C. Van Eenaeme, L. IstasseThe influence of sugar-beet fibre, guar gum and inulin on nutrient digestibility, water consumption and plasma metabolites in healthy Beagle dogsResearch in Veterinary Science, 64 (2) (1998), pp. 91-96, 10.1016/S0034-5288(98)90001-7ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Dillitzer et al, 2011N. Dillitzer, N. Becker, E. KienzleIntake of minerals, trace elements and vitamins in bone and raw food rations in adult dogsBritish Journal of Nutrition, 106 (S1) (2011), pp. S53-S56, 10.1017/S0007114511002765GoogleScholar
- Dodd et al, 2019S.A.S. Dodd, N.J. Cave, J.L. Adolphe, A.K. Shoveller, A. VerbruggheLes régimes à base de plantes (végétaliens) pour les animaux de compagnie : A survey of pet owner attitudes and feeding practicesPLoS One1, 14 (1) (2019), p. e0210806CrossrefViewin ScopusGoogleScholar.
- Dominguez et al, 2021T.E. Dominguez, K. Kaur, L. BurriAugmentation de l’indice oméga-3 après supplémentation en acides gras oméga-3 à chaîne longue ou courte chez le chienVeterinary Medicine and Science, 7 (2) (2021), pp. 370-377, 10.1002/VMS3.369Viewin ScopusGoogleScholar
- Dufossé et al, 2005L. Dufossé, P. Galaup, A. Yaron, S.M. Arad, P. Blanc, K.N.C. Murthy, et al.Microorganisms and microalgae as sources of pigments for food use : A scientific oddity or an industrial realityTrends in Food Science & Technology, 16 (9) (2005), pp. 389-406, 10.1016/j.tifs.2005.02.006VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Dunlap et al, 2006K.L. Dunlap, A.J. Reynolds, L.K. DuffyTotal antioxidant power in sled dogs supplemented with blueberries and the comparison of blood parameters associated with exerciseComparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology, 143 (4) (2006), pp. 429-434, 10.1016/J.CBPA.2005.09.007VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Evenepoel et al, 2017P. Evenepoel, R. Poesen, B. MeijersThe gut-kidney axisPediatric Nephrology (Berlin, Germany), 32 (11) (2017), pp. 2005-2014, 10.1007/S00467-016-3527-XVoirdans ScopusGoogleScholar
- Félix et al, 2022A.P. Félix, C.M.M. Souza, S.G. de OliveiraBiomarkers of gastrointestinal functionality in dogs : A systematic review and meta-analysisAnimal Feed Science and Technology, 283 (2022), Article 115183, 10.1016/J.ANIFEEDSCI.2021.115183VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Fenimore et al, 2017A. Fenimore, L. Martin, M.R. LappinÉvaluation du métronidazole avec et sans enterococcus faecium SF68 chez les chiens de refuge atteints de diarrhéeTopics in Companion Animal Medicine, 32 (3) (2017), pp. 100-103, 10.1053/J.TCAM.2017.11.001VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Fernández et al, 2019L. Fernández, R. Martínez, M. Pérez, R. Arroyo, J.M. RodríguezCharactérisation de lactobacillus rhamnosus MP01 et lactobacillus plantarum MP02 et évaluation de leur potentiel pour la prévention des infections gastro-intestinales dans un modèle canin expérimentalFrontiers in Microbiology, 10 (MAI) (2019), p. 1117, 10.3389/FMICB.2019.01117/BIBTEXVoirdans ScopusGoogleScholar
- Filburn et Griffin, 2005C.Filburn, D. GriffinCanine plasma and erythrocyte response to a docosahexaenoic acid-enriched supplement : Characterization and potential benefits.Veterinary Therapeutics : Research in Applied Veterinary Medicine (2005)Google Scholar
- Foongsawat et al, 2023N. Foongsawat, S. Sunthornthummas, K. Nantavisai, K. Surachat, A. Rangsiruji, S. Sarawaneeyaruk, et al.Isolation, characterization, and comparative genomics of the novel potential probiotics from canine fecesFood Science of Animal Resources, 43 (4) (2023), pp. 685-702, 10.5851/kosfa.2023.e28Viewin ScopusGoogleScholar
- Fox, 2012Fox, M. W. (2012). Pas digne d’un chien ! La vérité sur les aliments industriels pour chiens et chats, Linden Publishing. ISBN 13 :9781884956836.Google Scholar
- Fragua et al, 2017V. Fragua, A. Lepoudère, V. Leray, C. Baron, J.A. Araujo, P. Nguyen, et al.Effects of dietary supplementation with a mixed blueberry and grape extract on working memory in aged beagle dogsJournal of Nutritional Science, 6 (2017), 10.1017/JNS.2017.33GoogleScholar
- Freeman et al, 2013L.M. Freeman, M.L. Chandler, B.A. Hamper, L.P. WeethCurrent knowledge about the risks and benefits of raw meat-based diets for dogs and catsJournal of the American Veterinary Medical Association, 243 (11) (2013), pp. 1549-1558, 10.2460/JAVMA.243.11.1549Viewin ScopusGoogleScholar
- Freeman et al, 1998L.M. Freeman, J.E. Rush, J.J. Kehayias, J.N. Ross, S.N. Meydani, D.J. Brown, et al.Nutritional alterations and the effect of fish oil supplementation in dogs with heart failureJournal of Veterinary Internal Medicine, 12 (6) (1998), pp. 440-448, 10.1111/J.1939-1676.1998.TB02148.XVView in ScopusGoogleScholar
- Fritsch et al, 2010D.A. Fritsch, T.A. Allen, C.E. Dodd, D.E. Jewell, K.A. Sixby, P.S. Leventhal, et al.A multicenter study of the effect of dietary supplementation with fish oil omega-3 fatty acids on carprofen dosage in dogs with osteoarthritisJournal of the American Veterinary Medical Association, 236 (5) (2010), pp. 535-539, 10.2460/javma.236.5.535Voirdans ScopusGoogleScholar
- Fritsch et al, 2010D.Fritsch, T.A. Allen, C.E. Dodd, D.E. Jewell, K.A. Sixby, P.S. Leventhal, et al.Dose titration effects of fish oil in osteoarthritic dogsJournal of Veterinary Internal Medicine, 24 (5) (2010), pp. 1020-1026, 10.1111/j.1939-1676.2010.0572.xVoirdans ScopusGoogleScholar
- Fritsch et al, 2023D.A. Fritsch, M.I. Jackson, S.M. Wernimont, G.K. Feld, D.V. Badri, J.J. Brejda, et al.Adding a polyphenol-rich fiber bundle to food impacts the gastrointestinal microbiome and metabolome in dogsFrontiers in Veterinary Science, 9 (2023), p. 1039032, 10.3389/fvets.2022.1039032Viewin ScopusGoogleScholar
- Giaretta et al, 2020P.R. Giaretta, J.S. Suchodolski, A.E. Jergens, J.M. Steiner, J.A. Lidbury, A.K. Cook, et al.Bacterial biogeography of the colon in dogs with chronic inflammatory enteropathyVeterinary Pathology, 57 (2) (2020), pp. 258-265, 10.1177/0300985819891259Viewin ScopusGoogleScholar
- Gómez-Gallego et al, 2016C. Gómez-Gallego, J. Junnila, S. Männikkö, P. Hämeenoja, E. Valtonen, S. Salminen, et al.A canine-specific probiotic product in treating acute or intermittent diarrhea in dogs : A double-blind placebo-controlled efficacy studyVeterinary Microbiology, 197 (2016), pp. 122-128, 10.1016/J.VETMIC.2016.11.015VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Grześkowiak et al, 2015Ł. Grześkowiak, A. Endo, S. Beasley, S. SalminenMicrobiote et probiotiques dans le bien-être canin et félinAnaerobe, 34 (2015), pp. 14-23, 10.1016/J.ANAEROBE.2015.04.002Voirle PDFVoir l’articleVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Hadley et al., 2017K.B. Hadley, J. Bauer, N.W. MilgramL’algue riche en huile Schizochytrium sp. en tant que source alimentaire d’acide docosahexaénoïque améliore l’apprentissage de la discrimination de la forme associée au traitement visuel dans un modèle canin de sénescenceProstaglandines, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 118 (2017), pp. 10-18, 10.1016/J.PLEFA.2017.01.011VoirPDFVoirl’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Hall et al, 2006J.A. Hall, R.A. Picton, P.S. Finneran, K.E. Bird, M.M. Skinner, D.E. Jewell, et al.Dietary antioxidants and behavioral enrichment enhance neutrophil phagocytosis in geriatric BeaglesVeterinary Immunology and Immunopathology, 113 (1-2) (2006), pp. 224-233, 10.1016/j.vetimm.2006.03.019VoirPDFVoir l’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Hansen et al, 2008R.A. Hansen, M.A. Harris, G.E. Pluhar, T. Motta, S. Brevard, G.K. Ogilvie, et al.L’huile de poisson diminue les métalloprotéinases matricielles dans la synovie du genou de chiens souffrant de maladies articulaires inflammatoiresThe Journal of Nutritional Biochemistry, 19 (2) (2008), pp. 101-108, 10.1016/J.JNUTBIO.2007.01.008VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Head et al, 2002E. Head, J. Liu, T.M. Hagen, B.A. Muggenburg, N.W. Milgram, B.N. Ames, et al.Oxidative damage increases with age in a canine model of human brain agingJournal of Neurochemistry, 82 (2) (2002), pp. 375-381, 10.1046/J.1471-4159.2002.00969.XView in ScopusGoogleScholar
- Helmerick et al, 2014E.C. Helmerick, J.P. Loftus, J.J. WakshlagLes effets de la baicaline sur la prolifération et la mort des cellules de l’ostéosarcome caninVeterinary and Comparative Oncology, 12 (4) (2014), pp. 299-309, 10.1111/VCO.12013Voirdans ScopusGoogleScholar
- Henrotin et al, 2005Y. Henrotin, C. Sanchez, M. BalligandPharmaceutical and nutraceutical management of canine osteoarthritis : present and future perspectivesVeterinary Journal (London, England : 1997), 170 (1) (2005), pp. 113-123, 10.1016/J.TVJL.2004.08.014VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Hesta et al, 2018M.Hesta, S. Arnouts, G.P.J. JanssensSupplémentation diététique de butyrate enrobé chez des chiens en bonne santé : Effet sur la digestibilité apparente, la flore fécale et les acides gras volatils fécauxVeterinarni Medicina, 53 (3) (2018), pp. 147-152a, 10.17221/1941-VETMEDGoogleScholar
- Howard et al, 2000M.D. Howard, M.S. Kerley, G.D. Sunvold, G.A. ReinhartLa source de fibres alimentaires donnée aux chiens affecte le métabolisme de l’azote et de l’énergie et les populations de la microflore intestinaleNutrition Research, 20 (10) (2000), pp. 1473-1484, 10.1016/S0271-5317(00)80028-7VoirPDFVoirl’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Innes et al, 2003J.F. Innes, C.J. Fuller, E.R. Grover, A.L. Kelly, J.F. BurnRandomised, double-blind, placebo-controlled parallel group study of P54FP for the treatment of dogs with osteoarthritisThe Veterinary Record, 152 (15) (2003), pp. 457-460, 10.1136/VR.152.15.457Viewin ScopusGoogleScholar
- Jergens et al, 2019A.E. Jergens, B.C. Guard, A. Redfern, G. Rossi, J.P. Mochel, R. Pilla, et al.Microbiota-related changes in unconjugated fecal bile acids are associated with naturally occurring, insulin-dependent diabetes mellitus in dogsFrontiers in Veterinary Science, 6 (JUN) (2019), 10.3389/FVETS.2019.00199GoogleScholar.
- Kalenyak et al, 2018K. Kalenyak, A. Isaiah, R.M. Heilmann, J.S. Suchodolski, I.A. BurgenerComparaison du microbiote de la muqueuse intestinale chez les chiens diagnostiqués avec une maladie inflammatoire idiopathique de l’intestin et les chiens atteints de diarrhée répondant à l’alimentation avant et après le traitementFEMS Microbiology Ecology, 94 (2) (2018), 10.1093/FEMSEC/FIX173GoogleScholar.
- Kelley et al, 2009R.L. Kelley, D. Minikhiem, B. Kiely, L. O’Mahony, D. O’Sullivan, T. Boileau, J.S. ParkClinical benefits of probiotic canine-derived Bifidobacterium animalis strain AHC7 in dogs with acute idiopathic diarrheaVeterinary Journal, 10 (3) (2009), pp. 121-130, 10.5167/UZH-31198Viewin ScopusGoogleScholar
- Kim et al, 2017J. Kim, J.U. An, W. Kim, S. Lee, S. ChoDifférences dans le microbiote intestinal des chiens(Canis lupus familiaris) nourris avec un régime naturel ou un aliment commercial révélées par la plateforme Illumina MiSeqGut Pathogens, 9 (1) (2017), pp. 1-11, 10.1186/S13099-017-0218-5/FIGURES/4GoogleScholar.
- Kim et al, 2018H.-T. Kim, J.P. Loftus, S. Mann, J.J. WakshlagÉvaluation de la contamination par l’arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure dans les aliments secs pour chiens en vente libre avec différents ingrédients animaux (viande rouge, volaille et poisson)Frontiers en sciences vétérinaires, 5 (2018), p. 264, 10.3389/fvets.2018.00264VoirPDFVoirarticleGoogleScholar.
- Kim et al, 2021M.G. Kim, K. Jo, K. Cho, S.S. Park, H.J. Suh, K.B. HongLe mélange prébiotiques/probiotiques induit des changements dans le microbiome cæcal et la morphologie intestinale a atténué la constipation induite par le lopéramide chez le ratFood Science of Animal Resources, 41 (3) (2021), pp. 527-541, 10.5851/kosfa.2021.e17Viewin ScopusGoogleScholar
- Kirby et al, 2007N.A. Kirby, S.L. Hester, J.E. BauerDietary fats and the skin and coat of dogsJournal of the American Veterinary Medical Association, 230 (11) (2007), pp. 1641-1644, 10.2460/JAVMA.230.11.1641Viewin ScopusGoogleScholar
- Kolchin et al, 1991I.N. Kolchin, N.P. Maksiutina, P.P. Balanda, A.I. Luĭk, V.N. Bulakh, A.A. MoĭbenkoL’action cardioprotectrice de la quercétine dans l’occlusion et la reperfusion expérimentales de l’artère coronaire chez le chienFarmakologiia i Toksikologiia, 54 (6) (1991), pp. 20-23GoogleScholar
- Kroll et al, 2020F.S.A. Kroll, T.C. Putarov, L. Zaine, K.S. Venturini, C.G. Aoki, J.P.F. Santos, et al.Les fractions actives de mannoprotéines dérivées de la paroi cellulaire de la levure stimulent l’immunité innée et acquise des chiens adultes et âgésAnimal Feed Science and Technology, 261 (2020), Article 114392, 10.1016/J.ANIFEEDSCI.2020..114392VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Kumar et al, 2016S.Kumar, A.K. Pattanaik, S. Sharma, S. JadhavLa supplémentation en probiotique spécifique à l’espèce Lactobacillus johnsonii CPN23 module le profil biochimique sanguin et les indices antioxydants érythrocytaires chez les chiens du LabradorIndian Journal of Animal Sciences, 86 (8) (2016), pp. 918-924https://www.researchgate.net/publication/306495591_Species-specific_probiotic_Lactobacillus_johnsonii_CPN23_supplementation_modulates_blood_biochemical_profile_and_erythrocytic_antioxidant_indices_in_Labrador_dogsViewdans ScopusGoogleScholar.
- Kumar et al, 2017S.Kumar, A.K. Pattanaik, S. Sharma, S.E. Jadhav, N. Dutta, A. KumarProbiotic potential of a lactobacillus bacterium of canine faecal-origin and its impact on select gut health indices and immune response of dogsProbiotics and Antimicrobial Proteins, 9 (3) (2017), pp. 262-277, 10.1007/S12602-017-9256-Z/METRICSVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Kumar et al, 2012S.Kumar, F. Sutherland, J.B. Morton, G. Lee, J. Morgan, J. Wong, et al.Long-term omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation reduces the recurrence of persistent atrial fibrillation after electrical cardioversionHeart Rhythm, 9 (4) (2012), pp. 483-491, 10.1016/J.HRTHM.2011.11.034ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Laurent et al, 2008G. Laurent, G. Moe, X. Hu, B. Holub, H. Leong-Poi, J. Trogadis, et al.Long chain n-3 polyunsaturated fatty acids reduce atrial vulnerability in a novel canine pacing modelCardiovascular Research, 77 (1) (2008), pp. 89-97, 10.1093/CVR/CVM024Viewin ScopusGoogleScholar
- Lee et al, 2023S.Lee, S. Eom, J. Lee, M. Pyeon, K. Kim, K.Y. Choi, et al.Probiotics that ameliorate cognitive impairment through anti-inflammation and anti-oxidation in miceFood Science of Animal Resources, 43 (4) (2023), pp. 612-624, 10.5851/kosfa.2023.e22Viewin ScopusGoogleScholar
- Lee et al, 2022D.Lee, T.W. Goh, M.G. Kang, H.J. Choi, S.Y. Yeo, J. Yang, et al.Perspectives and advances in probiotics and the gut microbiome in companion animalsJournal of Animal Science and Technology, 64 (2) (2022), pp. 197-217, 10.5187/JAST.2022.E8Viewin ScopusGoogleScholar
- Lenox, 2015C.E. LenoxTemps forts en nutrition : An overview of fatty acids in companion animal medicineJournal of the American Veterinary Medical Association, 246 (11) (2015), pp. 1198-1202, 10.2460/JAVMA.246.11.1198Voirdans ScopusGoogleScholar
- Lenox et Bauer, 2013C.E. Lenox, J.E. BauerEffets indésirables potentiels des acides gras oméga-3 chez les chiens et les chatsJournal of Veterinary Internal Medicine, 27 (2) (2013), pp. 217-226, 10.1111/JVIM.12033Voirdans ScopusGoogleScholar
- Lin et al, 2020C.Y. Lin, M.Q. Carroll, M.J. Miller, R. Rabot, K.S. SwansonSupplementation of yeast cell wall fraction tends to improve intestinal health in adult dogs undergoing an abrupt diet transitionFrontiers in Veterinary Science, 7 (2020), p. 905, 10.3389/FVETS.2020.597939/BIBTEXGoogleScholar
- Linden et al, 2008D.R. Linden, L. Sha, A. Mazzone, G.J. Stoltz, C.E. Bernard, J.K. Furne, et al.Production de la molécule de signalisation gazeuse sulfure d’hydrogène dans les tissus de sourisJournal of Neurochemistry, 106 (4) (2008), pp. 1577-1585, 10.1111/J.1471-4159.2008.05502.XVVoir dans ScopusGoogleScholar
- Luang-In et al, 2020V.Luang-In, T. Katisart, A. Konsue, S. Nudmamud-Thanoi, A. Narbad, W. Saengha, et al.Psychobiotic effects of multi-strain probiotics originated from thai fermented foods in a rat modelFood Science of Animal Resources, 40 (6) (2020), pp. 1014-1032, 10.5851/kosfa.2020.e72Viewin ScopusGoogleScholar
- Lucena et al, 2018R.Lucena, A.B. Olmedilla, B. Blanco, M. Novales, P.J. GinelEffect of Enterococcus faecium SF68 on serum cobalamin and folate concentrations in healthy dogsJournal of Small Animal Practice, 59 (7) (2018), pp. 438-443, 10.1111/JSAP.12845Viewin ScopusGoogleScholar
- Lucena et al, 2019R.Lucena, M. Novales, B. Blanco, E. Hernandez, P.J. GinelEffet du probiotique Enterococcus faecium SF68 sur la fonction hépatique chez des chiens en bonne santéJournal of Veterinary Internal Medicine, 33 (6) (2019), pp. 2628-2634, 10.1111/JSAP.12845Voirdans ScopusGoogleScholar.
- Makki et al, 2018K. Makki, E.C. Deehan, J. Walter, F. BäckhedL’impact des fibres alimentaires sur le microbiote intestinal dans la santé et la maladie de l’hôteCell Host & Microbe, 23 (6) (2018), pp. 705-715, 10.1016/J.CHOM.2018.05.012VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Marchesi et al, 2017M.C. Marchesi, C.C. Timpano, S. Busechian, C. Pieramati, F. RuecaThe role of diet in managing inflamatory bowel disease affected dogs : A retrospective cohort study on 76 casesVeterinaria Italiana, 53 (4) (2017), pp. 297-302, 10.12834/VETIT.566.2700.1Viewin ScopusGoogleScholar.
- Marelli et al, 2020Marelli, S. P., Fusi, E., Giardini, A., Martino, P. A., Polli, M., Bruni, N., & Rizzi, R. (2020). Effets du probiotique Lactobacillus acidophilus D2/CSL (CECT 4529) sur l’état nutritionnel et de santé des chiens boxer. The Veterinary Record, 187(4), e28. 10.1136/VR.105434.Google Scholar
- Martin et al, 2010G.R. Martin, G.W. McKnight, M.S. Dicay, C.S. Coffin, J.G.P. Ferraz, J.L. WallaceSynthèse du sulfure d’hydrogène dans le tractus gastro-intestinal du rat et de la sourisDigestive and Liver Disease, 42 (2) (2010), pp. 103-109, 10.1016/J.DLD.2009.05.016VoirPDFVoirl’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Matthews et al, 2012H. Matthews, N. Granger, J. Wood, B. SkellyEffets de la supplémentation en acides gras essentiels chez les chiens atteints d’épilepsie idiopathique : A clinical trialThe Veterinary Journal, 191 (3) (2012), pp. 396-398, 10.1016/J.TVJL.2011.04.018VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Mayyas et al, 2011F. Mayyas, S. Sakurai, R. Ram, J.H. Rennison, E.S. Hwang, L. Castel, et al.Dietary ω3 fatty acids modulate the substrate for post-operative atrial fibrillation in a canine cardiac surgery modelCardiovascular Research, 89 (4) (2011), pp. 852-861, 10.1093/CVR/CVQ380Viewin ScopusGoogleScholar
- Mehler et al, 2016S.J. Mehler, L.R. May, C. King, W.S. Harris, Z. ShahÉvaluation prospective, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo des effets de l’acide eicosapentaénoïque et de l’acide docosahexaénoïque sur les signes cliniques et les concentrations en acides gras polyinsaturés de la membrane érythrocytaire chez les chiens atteints d’arthroseProstaglandines, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 109 (2016), pp. 1-7, 10.1016/J.PLEFA.2016.03.015VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Milgram et al, 2002N.W. Milgram, E. Head, B. Muggenburg, D. Holowachuk, H. Murphey, J. Estrada, et al.Landmark discrimination learning in the dog : Effects of age, an antioxidant fortified food, and cognitive strategyNeuroscience & Biobehavioral Reviews, 26 (6) (2002), pp. 679-695, 10.1016/S0149-7634(02)00039-8VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Minamoto et al, 2019Y. Minamoto, T. Minamoto, A. Isaiah, P. Sattasathuchana, A. Buono, V.R. Rangachari, et al.Fecal short-chain fatty acid concentrations and dysbiosis in dogs with chronic enteropathyJournal of Veterinary Internal Medicine, 33 (4) (2019), pp. 1608-1618, 10.1111/JVIM.15520Voirdans ScopusGoogleScholar.
- Mondo et al, 2019E.Mondo, G. Marliani, P.A. Accorsi, M. Cocchi, A. Di LeoneRôle du microbiote intestinal dans la santé et les maladies du chien et du chatOpen Veterinary Journal, 9 (3) (2019), pp. 253-258, 10.4314/ovj.v9i3.10Voiren ScopusGoogleScholar.
- Mongkon et Soontornvipart, 2012Mongkon, N., & Soontornvipart, K. (2012). Étude préliminaire des résultats cliniques de l’utilisation du composé d’acide gras polyinsaturé PCSO-524 dans le traitement de l’arthrose canine et des maladies dégénératives de la colonne vertébrale. The Thai Journal of Veterinary Medicine, 42(3), 311-317. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/10987.Google Scholar
- Monteagudo-Mera et al, 2019A. Monteagudo-Mera, R.A. Rastall, G.R. Gibson, D. Charalampopoulos, A. ChatzifragkouMécanismes d’adhésion médiés par les probiotiques et les prébiotiques et leur impact potentiel sur la santé humaineApplied Microbiology and Biotechnology, 103 (16) (2019), pp. 6463-6472https://doi-org10.1007/s00253-019-09978-7CrossrefViewdans ScopusGoogleScholar.
- Moreau et al, 2013M.Moreau, E. Troncy, J.R.E. del Castillo, C. Bédard, D. Gauvin, B. LussierEffets d’une alimentation riche en acides gras oméga-3 chez des chiens atteints d’arthrose naturelleJournal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 97 (5) (2013), pp. 830-837, 10.1111/J.1439-0396.2012.01325.XVView in ScopusGoogleScholar
- Mosteller, 2008J.MostellerAnimal-companion extremes and underlying consumer themesJournal of Business Research, 61 (5) (2008), pp. 512-521, 10.1016/J.JBUSRES.2007.07.004VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Nixon et al, 2019S.L. Nixon, L. Rose, A.T. MullerEfficacité d’une pâte probiotique anti-diarrhéique administrée par voie orale (Pro-Kolin Advanced) chez les chiens atteints de diarrhée aiguë : A randomized, placebo-controlled, double-blinded clinical studyJournal of Veterinary Internal Medicine, 33 (3) (2019), pp. 1286-1294, 10.1111/JVIM.15481Voiren ScopusGoogleScholar.
- Niyyat et al, 2018R.M. Niyyat, M. Azizzadeh, J. KhoshnegahEffet de la supplémentation en acides gras oméga-3, magnésium et zinc sur les troubles comportementaux canins : Results of a pilot studyTop Companion Animal Medicine., 33 (4) (2018), pp. 150-155, 10.1053/j.tcam.2018.08.006GoogleScholar
- Nrc, 2006NrcNutrientrequirements of dogs and catsNational Academies Press (2006)Google Scholar
- Oberbauer et al, 2018A.M. Oberbauer, R. Daniels, K. Levy, T.R. Famula, P. Mundell, R. KelleySupplémentation maternelle en acides gras polyinsaturés oméga-3 sur la conformation de l’articulation de la hanche de la progéniturePLoS One1, 13 (8) (2018), p. e0202157CrossrefViewin ScopusGoogleScholar.
- Park et al, 2018H. Park, S. Park, F.W. Bazer, W. Lim, G. SongLe traitement à la myricétine induit l’apoptose dans les cellules d’ostéosarcome canin en induisant la fragmentation de l’ADN, en perturbant l’homéostasie redox et en médiant la perte de potentiel membranaire mitochondrialJournal of Cellular Physiology, 233 (9) (2018), pp. 7457-7466, 10.1002/JCP.26598Voirdans ScopusGoogleScholar.
- Park et al, 2018H.E. Park, Y.J. Kim, K.H. Do, J.K. Kim, J.S. Ham, W.K. LeeEffets du fromage queso blanco contenant Bifidobacterium longum KACC 91563 sur le microbiote intestinal et les acides gras à chaîne courte chez des chiens de compagnie en bonne santéFood Science of Animal Resources, 38 (6) (2018), pp. 1261-1272, 10.5851/kosfa.2018.e62Viewin ScopusGoogleScholar
- Pilla et al, 2019R.Pilla, B.C. Guard, J.M. Steiner, F.P. Gaschen, E. Olson, D. Werling, et al.L‘administration d’un synbiotique contenant de l’enterococcus faecium ne modifie pas significativement la richesse ou la diversité du microbiote fécal chez les chiens atteints ou non d’entéropathie chronique répondant à l’alimentation. Frontiers in VeterinaryScience, 6 (AUG) (2019), p. 277, 10.3389/FVETS.2019.00277/BIBTEXVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Pilla et Suchodolski, 2020R. Pilla, J.S. SuchodolskiLe rôle du microbiome intestinal canin et du métabolome dans la santé et la maladie gastro-intestinaleFrontiers in Veterinary Science, 6 (2020), p. 498, 10.3389/FVETS.2019.00498/BIBTEXVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Rabetafika et al, 2023H.N. Rabetafika, A. Razafindralambo, B. Ebenso, H.L. RazafindralamboProbiotics as Antibiotic Alternatives for Human and Animal ApplicationsEncyclopedia, 3 (2) (2023), pp. 561-581, 10.3390/encyclopedia3020040GoogleScholar
- Ren et al, 2011Z. Ren, Z. Zhao, Y. Wang, K. HuangPreparation of selenium/zinc-enriched probiotics and their effect on blood selenium and zinc concentrations, antioxidant capacities, and intestinal microflora in canineBiological Trace Element Research, 141 (1-3) (2011), pp. 170-183, 10.1007/s12011-010-8734-xViewin ScopusGoogleScholar
- Roberfroid, 2000M.B. RoberfroidUn consensus européen sur les concepts scientifiques des aliments fonctionnelsNutrition, 16 (7-8) (2000), pp. 689-691, 10.1016/S0899-9007(00)00329-4VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Roediger et al, 1997W.E.W. Roediger, J. Moore, W. BabidgeColonic sulfide in pathogenesis and treatment of ulcerative colitisDigestive Diseases and Sciences, 42 (8) (1997), pp. 1571-1579, 10.1023/A:1018851723920/METRICSViewin ScopusGoogleScholar
- Rossi et al, 2020G. Rossi, M. Cerquetella, A. Gavazza, L. Galosi, S. Berardi, S. Mangiaterra, S. Mari, J.S. Suchodolski, J.A. Lidbury, J.M. Steiner, G. PengoRésolution rapide de la diarrhée du gros intestin après l’administration d’une combinaison d’un régime riche en fibres et d’un mélange de probiotiques chez 30 chiensSciences vétérinaires, 7 (1) (2020), p. 21, 10.3390/VETSCI7010021Voirdans ScopusGoogleScholar
- Rossi et al, 2014G. Rossi, G. Pengo, M. Caldin, A.P. Piccionello, J.M. Steiner, N.D. Cohen, et al.Comparaison des paramètres microbiologiques, histologiques et immunomodulateurs en réponse à un traitement associant la prednisone et le métronidazole ou des souches probiotiques VSL#3 chez des chiens atteints de maladies inflammatoires idiopathiques de l’intestinPLoS One1, 9 (4) (2014), p. e94699CrossrefViewin ScopusGoogleScholar.
- Roush et al, 2010J.K. Roush, A.R. Cross, W.C. Renberg, C.E. Dodd, K.A. Sixby, D.A. Fritsch, et al.Evaluation des effets d’une supplémentation alimentaire en acides gras oméga-3 à base d’huile de poisson sur la prise de poids chez les chiens atteints d’arthroseJournal of the American Veterinary Medical Association, 236 (1) (2010), pp. 67-73, 10.2460/JAVMA.236.1.67Voirdans ScopusGoogleScholar
- Roush et al, 2010J.K. Roush, C.E. Dodd, D.A. Fritsch, T.A. Allen, D.E. Jewell, W.D. Schoenherr, et al.Multicenter veterinary practice assessment of the effects of omega-3 fatty acids on osteoarthritis in dogsJournal of the American Veterinary Medical Association, 236 (1) (2010), pp. 59-66, 10.2460/JAVMA.236.1.59GoogleScholar
- Russell et al, 2005K.R.M. Russell, E.Y.S.A. Morrison, D. RagoobirsinghL’effet de l’annatto sur les propriétés de liaison de l’insuline chez le chienPhytotherapy Research, 19 (5) (2005), pp. 433-436, 10.1002/PTR.1650Viewin ScopusGoogleScholar
- Sandri et al, 2017M.Sandri, S. Dal Monego, G. Conte, S. Sgorlon, B. StefanonRaw meat based diet influences faecal microbiome and end products of fermentation in healthy dogsBMC Veterinary Research, 13 (1) (2017), pp. 1-11, 10.1186/S12917-017-0981-Z/TABLES/5GoogleScholar.
- Sauter et al, 2005S.N. Sauter, K. Allenspach, F. Gaschen, A. Gröne, E. Ontsouka, J.W. BlumCytokine expression in an ex vivo culture system of duodenal samples from dogs with chronic enteropathies : Modulation by probiotic bacteriaDomestic Animal Endocrinology, 29 (4) (2005), pp. 605-622, 10.1016/J.DOMANIEND.2005.04.006VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Sauter et al, 2006S.N. Sauter, J. Benyacoub, K. Allenspach, F. Gaschen, E. Ontsouka, G. Reuteler, et al.Effects of probiotic bacteria in dogs with food responsive diarrhoea treated with an elimination diet*Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 90 (7-8) (2006), pp. 269-277, 10.1111/J.1439-0396.2005.00595.XVView in ScopusGoogleScholar
- Schmitz et al, 2015S.Schmitz, D. Werling, K. AllenspachEffets du traitement ex-vivo et in-vivo avec des probiotiques sur l’inflammasome chez les chiens atteints d’entéropathie chroniquePLoS One1, 10 (3) (2015), p. e0120779CrossrefViewin ScopusGoogleScholar.
- Schmitz et al, 2015S.Schmitz, B. Glanemann, O.A. Garden, H. Brooks, Y.M. Chang, D. Werling, et al.A prospective, randomized, blinded, placebo-controlled pilot study on the effect of Enterococcus faecium on clinical activity and intestinal gene expression in canine food-responsive chronic enteropathyJournal of Veterinary Internal Medicine, 29 (2) (2015), pp. 533-543, 10.1111/JVIM.12563Viewin ScopusGoogleScholar.
- Scorza et al, 2009F.A. Scorza, E.A. Cavalheiro, R.M. Arida, V.C. Terra, C.A. Scorza, M.O. Ribeiro, et al.Positive impact of omega-3 fatty acid supplementation in a dog with drug-resistant epilepsy : A case studyEpilepsy and Behavior, 15 (4) (2009), pp. 527-528, 10.1016/j.yebeh.2009.05.013VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Serisier et al, 2008S.Serisier, V. Leray, W. Poudroux, T. Magot, K. Ouguerram, P. NguyenEffets du thé vert sur la sensibilité à l’insuline, le profil lipidique et l’expression des PPARα et PPARγ et de leurs gènes cibles chez des chiens obèsesBritish Journal of Nutrition, 99 (6) (2008), pp. 1208-1216, 10.1017/S0007114507862386Viewin ScopusGoogleScholar
- Shanmuganayagam et al, 2002D.Shanmuganayagam, M.R. Beahm, H.E. Osman, C.G. Krueger, J.D. Reed, J.D. FoltsLes extraits de pépins de raisin et de peau de raisin ont un effet antiplaquettaire plus important lorsqu’ils sont utilisés en combinaison que lorsqu’ils sont utilisés individuellement chez les chiens et les humainsThe Journal of Nutrition, 132 (12) (2002), pp. 3592-3598, 10.1093/JN/132.12.3592VoirPDFVoir l’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Shmalberg et al, 2019J.Shmalberg, C. Montalbano, G. Morelli, G.J. BuckleyUn essai clinique randomisé en double aveugle contre placebo d’un probiotique ou du métronidazole pour la diarrhée canine aiguëFrontiers in Veterinary Science, 6 (JUN) (2019), p. 163, 10.3389/FVETS.2019.00163/BIBTEXVoiren ScopusGoogleScholar.
- Smith et al, 2008C.E. Smith, L.M. Freeman, J.E. Rush, S.M. Cunningham, V. BiourgeAcides gras oméga-3 chez les chiens Boxer atteints de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène. | Semantic ScholarJournal of Veterinary Internal Medicine, 21 (2) (2008), pp. 265-273, 10.1111/j.1939-1676.2007.tb02959.xGoogleScholar
- Soriano, 2023Soriano, M. (2023). Marché sud-coréen des aliments pour animaux de compagnie : Overview. Veterinaria Digital. https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/south-korean-pet-food-market-overview/.Google Scholar
- Spring et al, 2000P. Spring, C. Wenk, K.A. Dawson, K.E. NewmanThe effects of dietary mannaoligosaccharides on cecal parameters and the concentrations of enteric bacteria in the ceca of salmonella-challenged broiler chicksPoultry Science, 79 (2) (2000), pp. 205-211, 10.1093/PS/79.2.205ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Stoeckel et al, 2011K. Stoeckel, L.H. Nielsen, H. Fuhrmann, L. BachmannFatty acid patterns of dog erythrocyte membranes after feeding of a fish-oil-based DHA-rich supplement with a base diet low in n-3 fatty acids versus a diet containing added n-3 fatty acidsActa Veterinaria Scandinavica, 53 (1) (2011), p. 57, 10.1186/1751-0147-53-57Viewin ScopusGoogleScholar
- Strompfová et al, 2017V.Strompfová, I. Kubašová, A. LaukováBienfaits pour la santé observés après l’application du probiotique Lactobacillus fermentum CCM 7421 chez les chiensApplied Microbiology and Biotechnology, 101 (16) (2017), pp. 6309-6319, 10.1007/S00253-017-8425-Z/METRICSVoirScopusGoogleScholar
- Strompfová et al, 2019V.Strompfová, I. Kubašová, J. Ščerbová, A. Maďari, S. Gancarčíková, D. Mudroňová, et al.Oral administration of bacteriocin-producing and non-producing strains of Enterococcus faecium in dogsApplied Microbiology and Biotechnology, 103 (12) (2019), pp. 4953-4965, 10.1007/S00253-019-09847-3/METRICSViewin ScopusGoogleScholar.
- Strompfová et al, 2006V.Strompfová, M. Marciňáková, M. Simonová, B. Bogovič-Matijašić, A. LaukováApplication du probiotique potentiel Lactobacillus fermentum souche AD1 chez des chiens sainsAnaerobe, 12 (2) (2006), pp. 75-79, 10.1016/J.ANAEROBE.2005.12.001VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Strompfová et al, 2014V. Strompfová, M. Pogány Simonová, S. Gancarčíková, D. Mudroňová, J. Farbáková, Mad’ari, A., A. LaukováEffet de l’administration de Bifidobacterium animalis B/12 chez des chiens en bonne santéAnaerobe, 28 (2014), pp. 37-43, 10.1016/J.ANAEROBE.2014.05.001VoirPDFVoir l’articleVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Sun et al, 2019H.Y. Sun, K.P. Kim, C.H. Bae, A.J. Choi, H.D. Paik, I.H. KimEvaluation du probiotique weissella cibaria JW15 dérivé d’un produit végétal coréen fermenté dans le régime alimentaire sur les caractéristiques de performance chez le chien beagle adulteAnimals, 9 (8) (2019), p. 581, 10.3390/ANI9080581GoogleScholar
- Terada et al, 2009A. Terada, H. Hara, T. Oishi, S. Matsui, T. Mitsuoka, S. Nakajyo, et al.Effect of dietary lactosucrose on faecal flora and faecal metabolites of dogsHttp://Dx.Doi.Org/10.3109/08910609209141294, 5 (2) (2009), pp. 87-92, 10.3109/08910609209141294GoogleScholar
- Tizard et Jones, 2018I.R. Tizard, S.W. JonesLe microbiote régule l’immunité et les maladies immunologiques chez les chiens et les chatsVeterinary Clinics of North America : Small Animal Practice, 48 (2) (2018), pp. 307-322, 10.1016/J.CVSM.2017.10.008VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Tu et al, 2022T. Tu, B. Li, X. Li, B. Zhang, Y. Xiao, J. Li, et al.Dietary ω-3 fatty acids reduced atrial fibrillation vulnerability via attenuating myocardial endoplasmic reticulum stress and inflammation in a canine model of atrial fibrillationJournal of Cardiology, 79 (2) (2022), pp. 194-201, 10.1016/J.JJCC.2021.08.012ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar.
- Twomey et al, 2003L.N. Twomey, J.R. Pluske, J.B. Rowe, M. Choct, W. Brown, D.W. PethickThe effects of added fructooligosaccharide (Raftilose®P95) and inulinase on faecal quality and digestibility in dogsAnimal Feed Science and Technology, 108 (1-4) (2003), pp. 83-93, 10.1016/S0377-8401(03)00162-7ViewPDFViewarticleViewin ScopusGoogleScholar
- Urfer et al, 2021S.R. Urfer, M. Darvas, K. Czeibert, S. Sándor, D.E. Promislow, K.E. Creevy, et al.Canine cognitive dysfunction (CCD) scores correlate with amyloid beta 42 levels in dog brain tissueGeroScience, 43 (5) (2021), pp. 2379-2386, 10.1007/s11357-021-00422-1Viewin ScopusGoogleScholar
- Vickers et al, 2001R.J. Vickers, G.D. Sunvold, R.L. Kelley, G.A. ReinhartComparaison de la fermentation de fructooligosaccharides sélectionnés et d’autres substrats de fibres par la microflore colique canineAmerican Journal of Veterinary Research, 62 (4) (2001), pp. 609-615, 10.2460/AJVR.2001.62.609Voirdans ScopusGoogleScholar
- Vijarnsorn et al, 2019M.Vijarnsorn, I. Kwananocha, N. Kashemsant, T. Jarudecha, C. Lekcharoensuk, B. Beale, et al.The effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-524) and firocoxib in the treatment of canine osteoarthritisBMC Veterinary Research, 15 (1) (2019), p. 349, 10.1186/s12917-019-2110-7Viewin ScopusGoogleScholar.
- Wakshlag et Balkman, 2010J.J. Wakshlag, C.E. BalkmanEffets du lycopène sur la prolifération et la mort des cellules de l’ostéosarcome caninAmerican Journal of Veterinary Research, 71 (11) (2010), pp. 1362-1370, 10.2460/AJVR.71.11.1362Voirdans ScopusGoogleScholar
- Waldron et al, 1998M.Waldron, A. Spencer, J. BauerRôle des acides gras polyinsaturés n-3 à longue chaîne dans le développement du système nerveux des chiens et des chatsJournal of the American Veterinary Medical Association, 213 (5) (1998), pp. 619-622https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9731252/CrossrefViewin ScopusGoogleScholar
- Waldron et al, 2012M.K. Waldron, S.S. Hannah, J.E. BauerLes acides gras des phospholipides plasmatiques et les réponses ex vivo des neutrophiles sont modifiés de manière différentielle chez les chiens nourris avec des régimes contenant du poisson et de l’huile de lin au même rapport d’acides gras n-6:n-3Lipids, 47 (4) (2012), pp. 425-434, 10.1007/S11745-012-3652-7/METRICSVoirdans ScopusGoogleScholar
- Wander et al, 1997R.C. Wander, J.A. Hall, J.L. Gradin, S.H. Du, D.E. JewellLe rapport entre les acides gras alimentaires (n-6) et (n-3) influence la fonction du système immunitaire, le métabolisme des eicosanoïdes, la peroxydation des lipides et le statut de la vitamine E chez les chiens âgésThe Journal of Nutrition, 127 (6) (1997), pp. 1198-1205, 10.1093/JN/127.6.1198VoirPDFVoirl’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Wang et al, 2016W. Wang, J. Hernandez, C. Moore, J. Jackson, K. NarfströmLa supplémentation en antioxydants augmente les réponses rétiniennes et diminue les changements d’erreur de réfraction chez les chiensJournal of Nutritional Science, 5 (2016), p. e18Voirdans ScopusGoogleScholar
- Wernimont et al, 2020S.M. Wernimont, J. Radosevich, M.I. Jackson, E. Ephraim, D.V. Badri, J.M. MacLeay, et al.The effects of nutrition on the gastrointestinal microbiome of cats and dogs : Impact on health and diseaseFrontiers in Microbiology, 11 (2020), 10.3389/FMICB.2020.01266GoogleScholar
- Westgarth et al, 2018S.Westgarth, S.L. Blois, D. Wood, R., Verbrugghe, A., & Ma, D. W.Effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids and aspirin, alone and combined, on canine platelet functionJournal of Small Animal Practice, 59 (5) (2018), pp. 272-280, 10.1111/JSAP.12776Viewin ScopusGoogleScholar.
- White et al, 2017R.White, T. Atherly, B. Guard, G. Rossi, C. Wang, C. Mosher, et al.Randomized, controlled trial evaluating the effect of multi-strain probiotic on the mucosal microbiota in canine idiopathic inflammatory bowel diseaseGut Microbes, 8 (5) (2017), pp. 451-466, 10.1080/19490976.2017.1334754/SUPPL_FILE/KGMI_A_1334754_SM8130.ZIPVoirdans ScopusGoogleScholar.
- Yeom, 2021Yeom, J. H. (2021, 28 mars). Près d’un quart des Coréens vivent avec un compagnon à quatre pattes ou à nageoires. Korea JoongAng Daily. https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/03/28/business/finance/pet-tech-dog-kb-financial-group/20210328070101296.html.Google Scholar
- Zentek et al, 2002J.Zentek, B. Marquart, T. PietrzakIntestinal effects of mannanoligosaccharides, transgalactooligosaccharides, lactose and lactulose in dogsJournal of Nutrition, 132 (6 SUPPL. 1) (2002), 10.1093/JN/132.6.1682SGoogleScholar
- Zhang et al, 2023Zhang, Y., Tang, Z.-H., Ren, Z., Qu, S.-L., Liu, M.-H., Liu, L.-S., & Jiang, Z.-S.. (2023). Hydrogen sulfide, the next potent preventive and therapeutic agent in aging and age-associated diseases (Le sulfure d’hydrogène, le prochain agent préventif et thérapeutique puissant dans le vieillissement et les maladies associées au vieillissement). Doi : 10.1128/MCB.01215-12 33(6), 1104-1113. 10.1128/MCB.01215-12.Google Scholar
- Zhang et al, 2011Z. Zhang, C. Zhang, H. Wang, J. Zhao, L. Liu, J. Lee, et al.Les acides gras polyinsaturés n-3 préviennent la fibrillation auriculaire en inhibant l’inflammation dans un modèle canin de péricardite stérileInternational Journal of Cardiology, 153 (1) (2011), pp. 14-20, 10.1016/J.IJCARD.2010.08.024Voirle PDFVoirl’articleVoirdans ScopusGoogleScholar
- Ziese et Suchodolski, 2021A.L. Ziese, J.S. SuchodolskiImpact des modifications du microbiote gastro-intestinal dans les maladies digestives canines et félinesVeterinary Clinics of North America : Small Animal Practice, 51 (1) (2021), pp. 155-169, 10.1016/J.CVSM.2020.09.004VoirPDFVoirarticleVoirdans ScopusGoogleScholar