Titre : AlkB enzymes

AlkB enzymes : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Myopia

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déficience en enzymes AlkB ?

Des tests génétiques et des analyses biochimiques peuvent être utilisés pour diagnostiquer.
Déficience enzymatique Tests génétiques
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'activité des enzymes AlkB ?

Des tests enzymatiques spécifiques et des analyses de métabolites peuvent être réalisés.
Tests enzymatiques Métabolites
#3

Les biopsies sont-elles nécessaires pour le diagnostic ?

Pas toujours, mais elles peuvent être utiles pour évaluer des tissus spécifiques.
Biopsie Tissu
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un problème avec les enzymes AlkB ?

Des anomalies dans la réparation de l'ADN, pouvant mener à des cancers ou des maladies génétiques.
Réparation de l'ADN Cancer
#5

Y a-t-il des marqueurs biologiques pour les enzymes AlkB ?

Oui, certains marqueurs peuvent indiquer l'activité ou la déficience des enzymes.
Marqueurs biologiques Activité enzymatique

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une déficience en AlkB ?

Les symptômes incluent des anomalies de croissance, des troubles neurologiques et un risque accru de cancer.
Déficience enzymatique Troubles neurologiques
#2

Les symptômes varient-ils selon le type d'AlkB ?

Oui, différents types d'AlkB peuvent entraîner des symptômes variés selon leur fonction.
Types d'enzymes Fonction enzymatique
#3

Comment les symptômes évoluent-ils avec l'âge ?

Les symptômes peuvent s'aggraver avec l'âge, surtout en cas d'exposition à des agents alkylants.
Âge Agents alkylants
#4

Y a-t-il des symptômes spécifiques liés au cancer ?

Oui, des symptômes comme la fatigue, la perte de poids et des douleurs peuvent survenir.
Cancer Symptômes
#5

Les symptômes sont-ils réversibles ?

Certains symptômes peuvent être gérés, mais d'autres peuvent être permanents selon la gravité.
Gestion des symptômes Gravité

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les déficiences en AlkB ?

La prévention est difficile, mais éviter les agents alkylants peut réduire les risques.
Prévention Agents alkylants
#2

Y a-t-il des recommandations diététiques ?

Une alimentation riche en antioxydants peut aider à protéger l'ADN contre les dommages.
Régime alimentaire Antioxydants
#3

Les tests génétiques peuvent-ils aider à la prévention ?

Oui, les tests génétiques peuvent identifier les personnes à risque et permettre une surveillance précoce.
Tests génétiques Surveillance
#4

L'éducation sur les risques est-elle importante ?

Oui, sensibiliser aux risques liés aux agents alkylants est crucial pour la prévention.
Éducation Sensibilisation
#5

Les vaccinations peuvent-elles jouer un rôle ?

Actuellement, il n'existe pas de vaccins spécifiques pour prévenir les déficiences en AlkB.
Vaccination Prévention

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les déficiences en AlkB ?

Les traitements incluent la thérapie génique et des médicaments ciblés pour améliorer la réparation de l'ADN.
Thérapie génique Médicaments ciblés
#2

La supplémentation en nutriments aide-t-elle ?

Certaines études suggèrent que des antioxydants peuvent aider à réduire les dommages à l'ADN.
Supplémentation Antioxydants
#3

Les traitements sont-ils personnalisés ?

Oui, les traitements peuvent être adaptés en fonction du type de déficience et des symptômes.
Médecine personnalisée Déficience enzymatique
#4

Y a-t-il des essais cliniques en cours ?

Oui, plusieurs essais cliniques explorent de nouvelles thérapies pour les déficiences en AlkB.
Essais cliniques Thérapies
#5

Les traitements sont-ils efficaces à long terme ?

L'efficacité varie, mais certains traitements montrent des résultats prometteurs sur le long terme.
Efficacité Résultats à long terme

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une déficience en AlkB ?

Les complications incluent un risque accru de cancers et des troubles neurologiques graves.
Complications Cancer
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais d'autres peuvent être permanentes.
Gestion des complications Permanence
#3

Y a-t-il des complications liées à des traitements ?

Oui, certains traitements peuvent entraîner des effets secondaires et des complications.
Effets secondaires Traitements
#4

Les complications varient-elles selon l'âge ?

Oui, les complications peuvent être plus graves chez les personnes âgées ou immunodéprimées.
Âge Immunodépression
#5

Comment surveiller les complications ?

Des examens réguliers et des tests de dépistage peuvent aider à surveiller les complications.
Surveillance Dépistage

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les déficiences en AlkB ?

Les facteurs incluent des prédispositions génétiques et l'exposition à des agents alkylants.
Facteurs de risque Prédispositions génétiques
#2

L'environnement joue-t-il un rôle ?

Oui, l'exposition à des produits chimiques et à des radiations peut augmenter le risque.
Environnement Produits chimiques
#3

Les antécédents familiaux sont-ils un facteur de risque ?

Oui, des antécédents familiaux de cancers ou de maladies génétiques augmentent le risque.
Antécédents familiaux Cancers
#4

Le mode de vie influence-t-il le risque ?

Oui, des habitudes comme le tabagisme et une mauvaise alimentation peuvent augmenter le risque.
Mode de vie Tabagisme
#5

Y a-t-il des groupes à risque particulier ?

Oui, les personnes exposées à des agents chimiques au travail sont à risque accru.
Groupes à risque Agents chimiques
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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 02/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Shoshana C Williams

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY, 10027, USA.
  • Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, CA, 94305, USA.

Rachel Narehood Austin

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY, 10027, USA. raustin@barnard.edu.
Publications dans "AlkB enzymes" :

Deyu Li

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy, University of Rhode Island, Kingston, RI 02881, USA.

Zhijie Xu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China.
  • National Clinical Research Center for Geriatric Disorders, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China.

Juliet Lee

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY, 10027, USA.
  • Department of Biochemistry and Molecular Biophysics, California Institute of Technology, Pasadena, CA, 91125, USA.

Liang Feng

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Physiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, 94305, USA. liangf@stanford.edu.
Publications dans "AlkB enzymes" :

Bi-Feng Yuan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Analytical Chemistry for Biology and Medicine (Ministry of Education), Department of Chemistry , Wuhan University , Wuhan 430072 , P.R. China.
  • Sauvage Center for Molecular Sciences , Wuhan University , Wuhan 430072 , P.R. China.

Yu-Qi Feng

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Analytical Chemistry for Biology and Medicine (Ministry of Education), Department of Chemistry , Wuhan University , Wuhan 430072 , P.R. China.

Stefan A P Lenz

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, University of Lethbridge, 4401 University Drive West, Lethbridge, Alberta T1K 3M4, Canada.

Stacey D Wetmore

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, University of Lethbridge, 4401 University Drive West, Lethbridge, Alberta T1K 3M4, Canada.

Bi Peng

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Affiliations :
  • Department of Pathology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China.

Yuanliang Yan

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  • Department of Pharmacy, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China.

Christina L Vizcarra

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY 10027, USA.

Rachel N Austin

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  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY 10027, USA. Electronic address: raustin@barnard.edu.

Roberto Fernandez-Lafuente

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  • Departamento de Biocatálisis, ICP-CSIC, Campus UAM-CSIC, Madrid, Spain; Center of Excellence in Bionanoscience Research, External Scientific Advisory Academic, King Abdulaziz University, Jeddah 21589, Saudi Arabia. Electronic address: rfl@icp.csic.es.
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Tae Young Kim

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Affiliations :
  • R&D Center, BTC Corporation, Ansan 15588, Republic of Korea.
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Xue Guo

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Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Physiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, 94305, USA.
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Jianxiu Zhang

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Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Physiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, 94305, USA.
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Lei Han

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Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Physiology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, 94305, USA.
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Allison Forsberg

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Barnard College, 3009 Broadway, New York, NY, 10027, USA.
  • Department of Chemistry, University of Southern California, Los Angeles, CA, 90007, USA.
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Evaluation of myopia-associated genes in a Han Chinese population with high myopia.

High myopia is a leading cause of blindness worldwide. However, the exact etiology and mechanism of high myopia remain unclear. Previous genome-wide association study has demonstrated that nine single... Seven SNPs were genotyped by the MassARRAY iPLEX Gold method in a Han Chinese cohort with the majority from Henan region (central China), which included 361 patients with high myopia and 749 healthy c... In terms of genotyped SNPs, the allele frequency of rs698047 locus of the HIVEP3 gene were statistically different between myopia and control groups initially, but the difference disappeared after Bon... There was no demonstrated association between the occurrence of high myopia in the Chinese Han population and polymorphisms in the following loci: HIVEP3 (rs698047), NFASC/CNTN2 (rs2246661), ZC3H11B (...

Extreme myopia is more susceptible to SOX2 gene than high myopia.

To explore the association between two single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the SOX2 gene and high and extreme myopia in the Han Chinese population.... A genetic association study using a case-control method was performed with 139 high myopia, 318 extreme myopia, and 918 healthy participants from the Chinese Han population. Two SNPs (rs4459940 and rs... The mean ages of the extreme myopia and control subjects were 47.44 ± 15.59 and 44.15 ± 14.08 years, respectively. The rs4575941 SNP of the SOX2 gene and the GG and AG genotypes showed no significant ... The SOX2 rs4575941 polymorphism, in Chinese Han population, contributes to the susceptibility of extreme myopia. SOX2 may thus be implicated in extreme myopia rather than in high myopia....

Prevalence of myopia and uncorrected myopia among 721 032 schoolchildren in a city-wide vision screening in southern China: the Shantou Myopia Study.

To explore the prevalence and risk factors for myopia and uncorrected myopia in schoolchildren in southern China.... The government-led Shantou Myopia Study was conducted from September 2020 to June 2021. Non-cycloplegic refraction was performed. Uncorrected visual acuity (UCVA) was measured along with presenting vi... This study enrolled 724 828 schoolchildren (77.8% of all schoolchildren in Shantou) from 901 schools. Data from 721 032 schoolchildren (99.5%) were analysed (mean age 11.53±3.13 years, 6-20 years, 373... The overall prevalence of myopia among schoolchildren in Shantou was 51.8%, higher than the national average in China. The proportion of uncorrected myopia is high, especially in primary schools. Our ...

EVO/EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses for the correction of myopia and myopia with astigmatism.

Intraocular lens implantation in phakic eyes for the correction of refractive error is currently a widespread procedure. The EVO and EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses (ICL) are two of the most p... During the last decade, more than 100 scientific papers analyzing the performance of EVO and EVO+ lenses have been published. This review describes the objective visual performance achieved with the i... Refractive surgeons and candidates to undergo ICL implantation should be aware of the excellent safety and visual outcomes provided by the implantation of central hole ICL lenses. However, future rese...

Multiple segment spectacle lenses for myopia control. Part 2: Impact on myopia progression.

Initial studies have suggested that multiple segment (MS) spectacle lenses can reduce the progression rate of childhood myopia and axial eye growth. This paper aimed to compare the effectiveness of tw... Published data from the only two clinical trials in which changes in mean spherical equivalent refraction (SER) and axial length (AL) for matched groups of myopic children wearing either MS or single-... Absolute changes in SER and AL differed over time during the two trials. However, if the results were expressed in terms of efficacy over successive 6-month periods, then the two MS lenses produced br... Myopia control may be due to either the additional myopic defocus induced by the MS lenses (i.e., asymmetry of the through-focus image changes about the distance focus) or to the general reduction in ... Multiple segment spectacle lenses offer a valuable new approach to the control of myopia progression in children. Further work is required to clarify their mechanism of action and to optimise their de...

Retrospective Comparison of the Myopia Master and the Lenstar LS900 Axial Length Measurements in Children with Myopia.

This study is a retrospective analysis to compare ocular biometry measurements of axial length in children with myopia using Myopia Master (OCULUS, Wetzlar, Germany) and Lenstar LS900 (HAAG-STREIT AG,... Axial length measurements obtained with both instruments within a 3-week period were collected retrospectively. Measurements were visualized with a Bland-Altman plot. For statistical evaluation, a pai... Sixty-one eyes from 31 myopic patients (59% male, 41% female) with a mean age of 11.34 ± 3.25 years (range: 6 - 18 years) were identified. Mean axial length was 24.7 mm (SD 1.29) with the Myopia Maste... The axial length measured by Myopia Master and Lenstar LS900 did not differ significantly. Thus, previous values obtained with the Lenstar LS900 can be applied to assess myopia progression....

Myopia Control Dose Delivered to Treated Eyes by a Dual-focus Myopia-control Contact Lens.

This study examined the optical impact of a DF contact lens during near viewing in a sample of habitual DF lens wearing children.... Seventeen myopic children aged 14 to 18 years who had completed 3 or 6 years of treatment with a DF contact lens (MiSight 1 Day; CooperVision, Inc., San Ramon, CA) were recruited and fit bilaterally w... During near viewing, children wearing single-vision lenses accommodated on average to achieve approximate focus in the pupil center but, because of combined accommodative lag and negative spherical ab... The DF contact lens did not alter the accommodative behavior of children. The treatment optics introduced myopic defocus and decreased the amount of hyperopically defocused light in the retinal image....