Comment la protéogénomique aide-t-elle au diagnostic des maladies ?
Elle permet d'identifier des biomarqueurs protéiques spécifiques pour un diagnostic plus précis.
BiomarqueursProtéines
#2
Quels tests sont utilisés en protéogénomique ?
Des techniques comme la spectrométrie de masse et l'électrophorèse sont couramment utilisées.
Spectrométrie de masseÉlectrophorèse
#3
La protéogénomique peut-elle détecter des cancers ?
Oui, elle aide à identifier des protéines spécifiques associées à différents types de cancers.
CancerProtéines
#4
Quels échantillons sont analysés en protéogénomique ?
Des échantillons de tissus, de sang ou de fluides biologiques sont souvent analysés.
TissusSang
#5
La protéogénomique est-elle utilisée en médecine personnalisée ?
Oui, elle permet d'adapter les traitements en fonction du profil protéique du patient.
Médecine personnaliséeTraitement
Symptômes
5
#1
Quels symptômes peuvent être liés à des anomalies protéiques ?
Des symptômes variés comme la fatigue, la douleur ou des troubles neurologiques peuvent survenir.
SymptômesTroubles neurologiques
#2
Les maladies auto-immunes sont-elles étudiées en protéogénomique ?
Oui, la protéogénomique aide à comprendre les mécanismes sous-jacents des maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunesMécanismes
#3
Comment les protéines affectent-elles les symptômes ?
Les protéines peuvent influencer des voies biologiques, entraînant divers symptômes cliniques.
ProtéinesVoies biologiques
#4
Les symptômes de maladies métaboliques sont-ils liés à la protéogénomique ?
Oui, des déséquilibres protéiques peuvent contribuer à des symptômes de maladies métaboliques.
Maladies métaboliquesDéséquilibres protéiques
#5
Peut-on prédire des symptômes grâce à la protéogénomique ?
Des modèles prédictifs basés sur des profils protéiques peuvent anticiper certains symptômes.
PrédictionProfils protéiques
Prévention
5
#1
La protéogénomique peut-elle aider à la prévention des maladies ?
Oui, elle permet d'identifier des facteurs de risque protéiques pour des interventions précoces.
PréventionFacteurs de risque
#2
Quels facteurs de risque sont identifiés par la protéogénomique ?
Des facteurs comme des niveaux anormaux de certaines protéines peuvent indiquer un risque accru.
Facteurs de risqueProtéines
#3
Comment la protéogénomique influence-t-elle les programmes de dépistage ?
Elle permet de cibler des populations à risque pour des dépistages plus efficaces.
DépistagePopulations à risque
#4
Peut-on prévenir des maladies grâce à des interventions protéogénomiques ?
Oui, des interventions basées sur des profils protéiques peuvent réduire le risque de maladies.
InterventionsProfils protéiques
#5
La nutrition peut-elle être influencée par la protéogénomique ?
Oui, elle aide à adapter les régimes alimentaires en fonction des besoins protéiques individuels.
NutritionRégimes alimentaires
Traitements
5
#1
La protéogénomique influence-t-elle les traitements ?
Oui, elle permet de développer des thérapies ciblées basées sur le profil protéique des patients.
Thérapies cibléesTraitements
#2
Quels types de traitements sont développés grâce à la protéogénomique ?
Des traitements biologiques, comme les anticorps monoclonaux, sont souvent développés.
Anticorps monoclonauxTraitements biologiques
#3
La protéogénomique aide-t-elle à la résistance aux médicaments ?
Oui, elle identifie des mécanismes de résistance, permettant d'ajuster les traitements.
Résistance aux médicamentsMécanismes
#4
Les traitements peuvent-ils être personnalisés grâce à la protéogénomique ?
Oui, les traitements peuvent être adaptés en fonction des profils protéiques individuels.
Traitements personnalisésProfils protéiques
#5
Quels médicaments sont influencés par la protéogénomique ?
Des médicaments anticancéreux et des immunothérapies sont souvent influencés par cette approche.
Médicaments anticancéreuxImmunothérapies
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent survenir en cas d'anomalies protéiques ?
Des complications comme des troubles métaboliques ou des maladies dégénératives peuvent survenir.
ComplicationsTroubles métaboliques
#2
Les maladies cardiovasculaires sont-elles liées à la protéogénomique ?
Oui, des profils protéiques spécifiques peuvent être associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires.
Maladies cardiovasculairesProfils protéiques
#3
Comment la protéogénomique aide-t-elle à comprendre les complications ?
Elle permet d'analyser les interactions entre gènes et protéines, révélant des mécanismes de complications.
MécanismesInteractions
#4
Les complications liées à la protéogénomique sont-elles évitables ?
Certaines complications peuvent être évitées par des interventions précoces basées sur des analyses protéiques.
InterventionsAnalyses protéiques
#5
Peut-on prédire des complications grâce à la protéogénomique ?
Oui, des modèles prédictifs basés sur des données protéomiques peuvent anticiper des complications.
PrédictionDonnées protéomiques
Facteurs de risque
5
#1
Quels sont les principaux facteurs de risque identifiés par la protéogénomique ?
Des facteurs comme l'âge, l'hérédité et des niveaux protéiques anormaux sont souvent identifiés.
Facteurs de risqueHérédité
#2
La protéogénomique peut-elle identifier des risques environnementaux ?
Oui, elle peut révéler comment des facteurs environnementaux influencent les profils protéiques.
Facteurs environnementauxProfils protéiques
#3
Les habitudes de vie influencent-elles les facteurs de risque protéogénomiques ?
Oui, des habitudes comme l'alimentation et l'exercice peuvent modifier les niveaux protéiques.
Habitudes de vieAlimentation
#4
Comment la génétique influence-t-elle les facteurs de risque ?
La génétique détermine la production de certaines protéines, influençant ainsi le risque de maladies.
GénétiqueProduction de protéines
#5
Peut-on modifier les facteurs de risque grâce à la protéogénomique ?
Oui, des interventions ciblées peuvent aider à modifier les niveaux protéiques et réduire les risques.
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Department of Medicine and Genetics, Siteman Cancer Center, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63110, USA; McDonnell Genome Institute, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63108, USA. Electronic address: lding@wustl.edu.
Lester and Sue Smith Breast Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA.
Lester and Sue Smith Breast Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA.
Department of Pathology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA; Department of Computational Medicine and Bioinformatics, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA.
Institute for Systems Genetics, NYU School of Medicine, New York, NY 10016, USA; Department of Biochemistry and Molecular Pharmacology, NYU School of Medicine, New York, NY 10016, USA. Electronic address: david@fenyolab.org.
Lester and Sue Smith Breast Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA.
Lester and Sue Smith Breast Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Department of Molecular and Human Genetics, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA; Dan L Duncan Comprehensive Cancer Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX 77030, USA.
Department of Medicine and Genetics, Siteman Cancer Center, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63110, USA; McDonnell Genome Institute, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63108, USA.
Department of Medicine, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63130, USA; McDonnell Genome Institute, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO 63130, USA.
State Key Laboratory of Genetic Engineering and Collaborative Innovation Center for Genetics and Development , School of Life Sciences , Institute of Biomedical Sciences , Human Phenome Institute , Zhongshan Hospital , Fudan University , Shanghai , China.
We investigated abnormal MRI findings of the triangular fibrocartilage complex in 154 asymptomatic volunteers (21-79 years). Except prevalence, we focused on the morphological features of abnormal sig...
Triangular fibrocartilage complex (TFCC) injuries are categorized most commonly by the Palmer and the Atzei and Luchetti classifications. Combined tears are reported less frequently, and the classific...
Seventeen patients from 2 institutions presented with a combined central and foveal TFCC tear, confirmed by wrist arthroscopy between September 2017 and December 2020. Patient demographics, injury mec...
Patients were predominantly female (76%). Mean age was 40 years with a bimodal age distribution (7/17 patients <35 and 10/17 >45 years). Eleven patients (65%) sustained the injury from a fall. All had...
We present a series of patients with combined central disc and foveal TFCC tears, a pattern that does not fit current classification schemes. All patients exhibited some degree of instability of the D...
Diagnostic IV....
Foveal tears of the traumatic triangular fibrocartilage complex (TFCC) are the most commonly neglected high-energy injuries of the wrist joint, and the patients with such tears often experience unreco...
From September 2014 to August 2018, 156 men and 45 women with diagnoses of foveal TFCC tears without wrist fractures underwent arthroscopic repair by using the outside-in method with 1.3-mm suture anc...
The mean follow-up period was 32.6 months, and the mean age was 26.7 years. The mean modified Mayo wrist score improved from 48.5 ± 2.6 to 82.4 ± 2.5, whereas the mean Disabilities of the Arm, Shoulde...
According to the postoperative 25-36 months surgical results of our study, arthroscopic repair with adjuvant PRP injections is a satisfactory method of repairing early foveal tears of the TFCC and can...
Patients suffer from persistent ulnar wrist pain and distal radioulnar joint instability because of chronic triangular fibrocartilage complex (TFCC) foveal tear are treated with TFCC reconstruction. W...
Substance tears of the triangular fibrocartilage complex (TFCC) can occur secondary to trauma of the wrist. On the dorsal periphery, they are considered Palmer 1B tears or Atzei class 1 tears. If alon...
The purpose of this retrospective study was to introduce an alternative technique for the treatment of type II symptomatic ulnar styloid nonunion by the reinsertion of the triangular fibrocartilage co...
Between March 2009 and May 2017, 45 patients (34 males and 11 females) suffering from the nonunion of type II ulnar styloid fractures all underwent the subperiosteal resection of the avulsed fragments...
The mean follow-up period was 21.66 ± 7.93 months (range, 12 to 26 months). At the final follow-up, the mean preoperative flexion and extension were 79.32 ± 4.52° and 74.40 ± 4.36° respectively. The m...
In the treatment of the nonunion of type II ulnar styloid fractures, the resection of the avulsed fragments followed by the reinsertion of the TFCC and the ulnar collateral ligament with an anchor was...
To evaluate patients' ability to return to preinjury activity level after arthroscopically assisted triangular fibrocartilage complex (TFCC) repair....
The PubMed electronic library was systematically searched from inception to August 2021 for any eligible articles using a combination of the phrases "TFCC," "return to sport," "return to work," and "a...
Studies that evaluated patients who had undergone arthroscopic repair of isolated TFCC injury and reported objective or patient-reported outcome measures were included. Fifteen studies representing 47...
Patients were able to return to their previous work or sport activities at a high rate after TFCC repair, even those participating in more strenuous activities. Measurable functional outcomes of ROM a...
Key step of arthroscopic triangular fibrocartilage complex (TFCC) foveal reattachment is to suture dorsal and palmar deep components of radioulnar ligaments (RULs) to the fovea of ulnar head to ensure...
Wrist arthroscopy and horizontal mattress suture was performed in 20 fresh-frozen cadaver wrists. Based on close proximity of the ulnocarpal ligaments to the palmar RUL and fovea, palmar suture locati...
Thirty-nine of 40 (97%) RULs' deep components were successfully grasped by the sutures. With 0.98-0.99 interobserver agreement for the measurements, mean distance between sigmoid notch to suture and s...
We determined the relevant anatomical landmarks to navigate the TFCC suture locations, which reliably secure the deep components of the radioulnar ligaments for the arthroscopic TFCC foveal reattachme...
Triangular fibrocartilage complex (TFCC) injuries, especially Palmer type IB, pose surgical management challenges due to associated distal radial ulnar joint (DRUJ) instability. Traditional surgeries ...
In this retrospective case series, grip strength ratio, joint range of motion, pain visual analogue scale (VAS), modified Mayo wrist score, and Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) score...
The cohort consisted of 45 patients. At 12 months, the grip strength ratio improved from 0.71 ± 0.08 to 0.93 ± 0.05 (P < 0.001), and wrist joint rotation increased from 126.78 ± 13.28° to 145.76 ± 8.5...
Arthroscopic dual-bone tunnel repair appears to be an effective intervention for alleviating wrist pain, restoring stability, and enhancing joint function in patients with TFCC Palmer type IB injuries...
The subsheath of the extensor carpi ulnaris (ECU) tendon, a component of the triangular fibrocartilage complex (TFCC), is particularly important as it dynamically stabilizes the distal radioulnar join...