Titre : Protéines de découplage mitochondrial

Protéines de découplage mitochondrial : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Direct Current Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des UCP ?

Des tests génétiques et des analyses biochimiques des mitochondries peuvent être effectués.
Protéines de découplage mitochondrial Dysfonction mitochondriale
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer les UCP ?

Les tests incluent la mesure de la respiration mitochondriale et l'analyse des métabolites.
Respiration cellulaire Métabolisme énergétique
#3

Les biopsies musculaires sont-elles utiles ?

Oui, elles permettent d'évaluer la fonction mitochondriale et les niveaux d'UCP.
Biopsie musculaire Protéines de découplage mitochondrial
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un problème d'UCP ?

Fatigue, intolérance à l'exercice et troubles métaboliques peuvent être des signes.
Fatigue Troubles métaboliques
#5

Les tests génétiques sont-ils fiables ?

Oui, ils peuvent identifier des mutations spécifiques liées aux UCP.
Tests génétiques Mutations

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une suractivité des UCP ?

Une suractivité peut entraîner une perte de poids et une intolérance au froid.
Perte de poids Intolérance au froid
#2

Comment une sous-activité des UCP se manifeste-t-elle ?

Elle peut causer une prise de poids, une fatigue accrue et des troubles métaboliques.
Prise de poids Fatigue
#3

Les UCP affectent-ils la température corporelle ?

Oui, elles jouent un rôle dans la thermogenèse et la régulation de la température.
Thermogenèse Régulation de la température
#4

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Des troubles cognitifs et des douleurs neuropathiques peuvent survenir.
Troubles cognitifs Douleurs neuropathiques
#5

Les UCP influencent-elles le métabolisme des lipides ?

Oui, elles sont impliquées dans la régulation du métabolisme lipidique et glucidique.
Métabolisme lipidique Métabolisme glucidique

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dysfonctionnements des UCP ?

Maintenir un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier.
Mode de vie sain Alimentation équilibrée
#2

Le stress oxydatif affecte-t-il les UCP ?

Oui, le stress oxydatif peut altérer la fonction des UCP, donc le réduire est crucial.
Stress oxydatif Fonction des UCP
#3

Les antioxydants aident-ils à protéger les UCP ?

Oui, les antioxydants peuvent réduire les dommages mitochondriaux et soutenir les UCP.
Antioxydants Dommages mitochondriaux
#4

L'alimentation influence-t-elle la santé mitochondriale ?

Oui, une alimentation riche en nutriments favorise la santé mitochondriale et les UCP.
Alimentation Santé mitochondriale
#5

Le tabagisme affecte-t-il les UCP ?

Oui, le tabagisme peut nuire à la fonction mitochondriale et aux UCP.
Tabagisme Fonction mitochondriale

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent les UCP ?

Des médicaments comme les agonistes des UCP et des interventions diététiques peuvent être utilisés.
Médicaments Interventions diététiques
#2

L'exercice physique aide-t-il à réguler les UCP ?

Oui, l'exercice peut améliorer la fonction mitochondriale et l'activité des UCP.
Exercice physique Fonction mitochondriale
#3

Les suppléments nutritionnels sont-ils bénéfiques ?

Des antioxydants et des acides gras oméga-3 peuvent soutenir la fonction des UCP.
Suppléments nutritionnels Antioxydants
#4

Y a-t-il des traitements expérimentaux ?

Des thérapies géniques et des modulateurs de l'UCP sont en cours d'étude.
Thérapies géniques Modulateurs
#5

Comment la diète influence-t-elle les UCP ?

Une diète riche en acides gras insaturés peut stimuler l'activité des UCP.
Diète Acides gras insaturés

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des UCP dysfonctionnelles ?

Des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires et des problèmes neurologiques.
Troubles métaboliques Maladies cardiovasculaires
#2

Les UCP sont-elles liées à l'obésité ?

Oui, une dysfonction des UCP peut contribuer à l'obésité et à la résistance à l'insuline.
Obésité Résistance à l'insuline
#3

Les maladies neurodégénératives sont-elles associées aux UCP ?

Oui, des anomalies des UCP peuvent être impliquées dans des maladies comme Alzheimer.
Maladies neurodégénératives Alzheimer
#4

Les UCP affectent-elles la santé cardiaque ?

Oui, des UCP dysfonctionnelles peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques.
Santé cardiaque Maladies cardiaques
#5

Y a-t-il un lien entre UCP et diabète ?

Oui, des anomalies des UCP peuvent influencer le métabolisme du glucose et le diabète.
Diabète Métabolisme du glucose

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque influencent les UCP ?

L'alimentation, le mode de vie sédentaire et le stress oxydatif sont des facteurs clés.
Alimentation Mode de vie sédentaire
#2

L'âge affecte-t-il la fonction des UCP ?

Oui, le vieillissement peut altérer la fonction mitochondriale et des UCP.
Vieillissement Fonction mitochondriale
#3

Les maladies génétiques influencent-elles les UCP ?

Oui, certaines mutations génétiques peuvent affecter la production et la fonction des UCP.
Maladies génétiques Mutations
#4

Le mode de vie sédentaire impacte-t-il les UCP ?

Oui, un mode de vie sédentaire peut réduire l'activité des UCP et la santé mitochondriale.
Mode de vie sédentaire Santé mitochondriale
#5

Le stress psychologique influence-t-il les UCP ?

Oui, le stress chronique peut affecter la fonction mitochondriale et des UCP.
Stress psychologique Fonction mitochondriale
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 19/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Colin J Barnstable

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neural and Behavioral Sciences, The Pennsylvania State University, Hershey, PA, 17033, USA. Electronic address: cbarnstable@pennstatehealth.psu.edu.

Elena A Kotova

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia.

Yuri N Antonenko

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia. antonen@belozersky.msu.ru.

Ljudmila S Khailova

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Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia.
Publications dans "Protéines de découplage mitochondrial" :

Elena E Pohl

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Affiliations :
  • Department of Biomedical Sciences, Institute of Physiology, Pathophysiology and Biophysics, University of Veterinary Medicine, 1210 Vienna, Austria.
Publications dans "Protéines de découplage mitochondrial" :

Daniel T Hass

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  • Department of Biochemistry, The University of Washington, Seattle, WA, 98109, USA.
Publications dans "Protéines de découplage mitochondrial" :

David F Carrageta

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Affiliations :
  • D Carrageta, Clinical and Experimental Endocrinology, UMIB - Unit for Multidisciplinary Research in Biomedicine, University of Porto Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar, Porto, Portugal.

Laís Freire-Brito

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Affiliations :
  • L Freire-Brito, Clinical and Experimental Endocrinology, UMIB - Unit for Multidisciplinary Research in Biomedicine, University of Porto, Porto, Portugal.

Bruno S Monteiro

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Affiliations :
  • B Monteiro, Clinical and Experimental Endocrinology, UMIB - Unit for Multidisciplinary Research in Biomedicine, University of Porto, Porto, Portugal.

Pedro F Oliveira

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Affiliations :
  • P Oliveira, LAQV and REQUIMTE, Department of Chemistry, University of Aveiro, Aveiro, Portugal.

Marco G Alves

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Affiliations :
  • M Alves, Department of Medical Sciences, Institute of Biomedicine (iBiMED), Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

Pedro Barreto

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  • Genomics Climate Change Research Center, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil; Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil.

Kyle L Hoehn

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, University of Virginia, Charlottesville, VA 22908, USA; Department of Biotechnology and Biomolecular Sciences, University of New South Wales, Kensington, NSW 2052, Australia. Electronic address: k.hoehn@unsw.edu.au.
Publications dans "Protéines de découplage mitochondrial" :

Webster L Santos

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Virginia Tech Center for Drug Discovery, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061, USA. Electronic address: santosw@vt.edu.
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Ambre M Bertholet

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiology, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA.
  • Department of Physiology, David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, USA.

Naohide Kanemoto

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Affiliations :
  • Department of Lead Discovery Research, New Drug Research Division, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 463-10 Kagasuno Kawauchi-cho, Tokushima, 771-0192, Japan. Kanemoto.Naohide@otsuka.jp.

Takashi Okamoto

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Affiliations :
  • Department of Lead Discovery Research, New Drug Research Division, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 463-10 Kagasuno Kawauchi-cho, Tokushima, 771-0192, Japan.

Takahiro Shimada

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Affiliations :
  • Department of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, Nonclinical Research Center, Tokushima Research Institute, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 463-10 Kagasuno Kawauchi-cho, Tokushima, 771-0192, Japan.

Seiji Sato

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Affiliations :
  • Medicinal Chemistry Research Laboratories, New Drug Research Division, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 463-10 Kagasuno Kawauchi-cho, Tokushima, 771-0192, Japan.

Zhanat Koshenov

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Affiliations :
  • Molecular Biology and Biochemistry, Gottfried Schatz Research Center, Medical University of Graz, Neue Stiftingtalstraße 6/6, 8010 Graz, Austria.
Publications dans "Protéines de découplage mitochondrial" :

Sources (10000 au total)

Cingulate transcranial direct current stimulation in adults with HIV.

Neuronal dysfunction plays an important role in the high prevalence of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in people with HIV (PWH). Transcranial direct current stimulation (tDCS)-with its ... Eleven PWH (47-69 years old, 2 females, 100% African Americans, disease duration 16-36 years) participated in the study, which had two phases, Phase 1 and Phase 2. During Phase 1, participants were ra... Compared to sham tDCS, cingulate tDCS led to a decrease in Perseverative Errors in Wisconsin Card Sorting Test (WCST), but not Non-Perseverative Errors, as well as a decrease in the ratio score of Tra... Cingulate tDCS is safe and well-tolerated in PWH, and may have the potential to improve cognitive performance and brain function. A future study with a larger sample is warranted....

Noninvasive Brain Stimulation Techniques for Treatment-Resistant Depression: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation.

Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...

Transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation affect explicit but not implicit emotion regulation: a meta-analysis.

Emotion regulation (ER) refers to the process through which people influence the occurrence, experience, and expression of emotions. It can be established in an explicit (voluntary) or implicit (autom...

Novel ways to modulate the vestibular system: Magnetic vestibular stimulation, deep brain stimulation and transcranial magnetic stimulation / transcranial direct current stimulation.

Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s... In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr... MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl... Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation as Treatment of Poststroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Previous studies showed that the application of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) during stroke rehabilitation improve the depressi... Articles published before July 2021 were searched in databases: PubMed, Web of Science, and Google Scholar. STATA 12.0 software was utilized to make meta-analysis. We extracted or calculated mean valu... The study showed increased immediate and long-term improvement in depression in rTMS group compared with sham rTMS group after treatment with random-effects models (immediate: SMD=4.92, 95% CI=2.69-7.... rTMS and tDCS were demonstrated to be effective and safe treatment techniques for PSD. More large-scale studies were essential to explore the effect of rTMS with different frequencies and tDCS on PSD....

Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial.

Transcranial direct-current stimulation (tDCS) is a promising adjunct to therapy for chronic aphasia.... This single-center, randomized, double-blind, sham-controlled efficacy trial tested the hypothesis that anodal tDCS augments language therapy in subacute aphasia. Secondarily, we compared the effect o... Baseline characteristics were similar between the tDCS (N=30) and sham (N=28) groups: patients were 65 years old, 53% male, and 2 months from stroke onset on average. In intent-to-treat analysis, the ... tDCS did not improve recovery of picture naming but did improve recovery of discourse. Discourse skills are critical to participation. Future research should examine tDCS in a larger sample with riche... URL: https://www.... gov; Unique identifier: NCT02674490....

Transcranial direct current stimulation in stroke - Motor excitability and motor function.

To characterize motor excitability changes and changes of motor performance induced by a single anodal and cathodal transcranial direct current stimulation (tDCS) session in stroke patients.... Twenty subacute stroke patients participated. Motor performance was tested with the Box and Block Test [BBT]. Motor cortex excitability (short interval intracortical inhibition [SICI], intracortical f... Anodal tDCS significantly reduced SICI without changing ICF or LICI. Cathodal tDCS did not change motor excitability. Both types of tDCS did not alter motor performance. Even prior to anodal tDCS, SIC... Anodal, but not cathodal tDCS specifically modulated intracortical inhibitory circuits, leading to a disinhibition.... The results amplify our knowledge on excitability modulations of tDCS in stroke patients....