Titre : Récepteur de type I du facteur de croissance transformant bêta

Récepteur de type I du facteur de croissance transformant bêta : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une anomalie du récepteur TGF-β ?

Des tests génétiques et des analyses de signalisation cellulaire sont utilisés.
Récepteurs du facteur de croissance Tests génétiques
#2

Quels examens sont recommandés pour le récepteur TGF-β ?

Des biopsies et des analyses de sang peuvent être effectuées pour évaluer la fonction.
Biopsie Analyse sanguine
#3

Quels marqueurs sont associés au récepteur TGF-β ?

Les marqueurs de fibrose et d'inflammation peuvent indiquer une dysfonction.
Fibrose Inflammation
#4

Le diagnostic nécessite-t-il une imagerie ?

L'imagerie peut être utilisée pour évaluer les effets tissulaires, mais pas spécifique.
Imagerie médicale Évaluation tissulaire
#5

Y a-t-il des tests spécifiques pour le récepteur TGF-β ?

Des tests de signalisation intracellulaire peuvent être spécifiques au récepteur.
Signalisation cellulaire Tests spécifiques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une dysfonction du récepteur TGF-β ?

Les symptômes peuvent inclure des troubles de la croissance et des anomalies tissulaires.
Troubles de la croissance Anomalies tissulaires
#2

La fibrose est-elle un symptôme associé ?

Oui, la fibrose est souvent observée en raison d'une activation anormale du TGF-β.
Fibrose Activation du TGF-β
#3

Des douleurs peuvent-elles survenir ?

Des douleurs peuvent être présentes en raison de l'inflammation et des lésions tissulaires.
Douleur Inflammation
#4

Y a-t-il des symptômes respiratoires associés ?

Oui, des symptômes respiratoires peuvent survenir en cas de fibrose pulmonaire.
Symptômes respiratoires Fibrose pulmonaire
#5

Les symptômes varient-ils selon l'âge ?

Oui, les symptômes peuvent varier en fonction de l'âge et du stade de la maladie.
Âge Stade de la maladie

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les dysfonctionnements du récepteur TGF-β ?

La prévention est difficile, mais un mode de vie sain peut réduire les risques.
Prévention Mode de vie sain
#2

Y a-t-il des facteurs environnementaux à éviter ?

Oui, éviter les toxines et les agents cancérigènes peut être bénéfique.
Facteurs environnementaux Agents cancérigènes
#3

Les dépistages réguliers sont-ils recommandés ?

Des dépistages peuvent aider à détecter précocement des anomalies liées au TGF-β.
Dépistage Anomalies
#4

L'alimentation joue-t-elle un rôle préventif ?

Une alimentation équilibrée peut soutenir la santé cellulaire et réduire les risques.
Alimentation Santé cellulaire
#5

Le stress peut-il influencer le récepteur TGF-β ?

Oui, le stress chronique peut affecter la signalisation du TGF-β et la santé globale.
Stress Santé globale

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent le récepteur TGF-β ?

Des inhibiteurs spécifiques du TGF-β et des thérapies géniques sont en développement.
Inhibiteurs du TGF-β Thérapie génique
#2

La thérapie physique est-elle utile ?

Oui, la thérapie physique peut aider à améliorer la fonction et réduire la douleur.
Thérapie physique Amélioration fonctionnelle
#3

Des médicaments anti-inflammatoires sont-ils prescrits ?

Oui, des anti-inflammatoires peuvent être utilisés pour gérer l'inflammation associée.
Médicaments anti-inflammatoires Gestion de l'inflammation
#4

La chirurgie est-elle une option de traitement ?

Dans certains cas, la chirurgie peut être nécessaire pour corriger des anomalies.
Chirurgie Anomalies
#5

Y a-t-il des traitements expérimentaux disponibles ?

Oui, des essais cliniques évaluent de nouveaux traitements ciblant le TGF-β.
Essais cliniques Traitements expérimentaux

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une dysfonction du TGF-β ?

Des complications incluent la fibrose, le cancer et des troubles immunitaires.
Fibrose Cancer
#2

Le cancer est-il une complication possible ?

Oui, une activation anormale du TGF-β est liée à divers types de cancer.
Cancer Activation du TGF-β
#3

Des troubles cardiovasculaires peuvent-ils se développer ?

Oui, des troubles cardiovasculaires peuvent être associés à une signalisation altérée.
Troubles cardiovasculaires Signalisation altérée
#4

Y a-t-il des risques d'infections ?

Oui, des troubles immunitaires peuvent augmenter le risque d'infections.
Infections Troubles immunitaires
#5

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais d'autres peuvent être irréversibles.
Complications Gestion

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les dysfonctionnements du TGF-β ?

Les facteurs incluent des prédispositions génétiques et des expositions environnementales.
Facteurs de risque Prédispositions génétiques
#2

L'âge influence-t-il le risque ?

Oui, le risque de dysfonctionnement augmente souvent avec l'âge.
Âge Risque
#3

Le tabagisme est-il un facteur de risque ?

Oui, le tabagisme peut exacerber les effets du TGF-β sur les tissus.
Tabagisme Effets du TGF-β
#4

Y a-t-il un lien avec des maladies auto-immunes ?

Oui, certaines maladies auto-immunes peuvent être liées à une signalisation anormale.
Maladies auto-immunes Signalisation anormale
#5

Le mode de vie sédentaire augmente-t-il le risque ?

Oui, un mode de vie sédentaire peut contribuer à des problèmes de santé liés au TGF-β.
Mode de vie sédentaire Problèmes de santé
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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 23/03/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Majid Khazaei

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Metabolic Syndrome Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Gordon A Ferns

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Brighton & Sussex Medical School, Division of Medical Education, Falmer, Brighton, Sussex, UK.

Amir Avan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Metabolic Syndrome Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Basic Sciences Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Medical Genetics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Ivelina Gueorguieva

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Lilly Research Centre Erl Wood Manor, Windlesham, UK.

Michael M Lahn

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Affiliations :
  • Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN.

Karim A Benhadji

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Affiliations :
  • Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN.
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Lin Chen

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Affiliations :
  • School of Pharmaceutical Sciences , Sun Yat-Sen University , Guangzhou 510006 , People's Republic of China.
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Arpita Rai

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
  • Department of Oral Medicine and Radiology, Dental Institute, Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi, India.
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Shama Parveen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
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Sher Ali

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India.
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Xin Fang

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Affiliations :
  • Department of Veterinary Integrative Biosciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

Nan Ni

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Veterinary Integrative Biosciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

Qinglei Li

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Affiliations :
  • Department of Veterinary Integrative Biosciences, Texas A&M University, College Station, TX, USA.

Aliasgar Mohammadi

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Affiliations :
  • Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
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Azam Ahmadi Shadmehri

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Genetics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
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Mahnaz Taghavi

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Affiliations :
  • Zeiss Ophthalmology Clinic, Tabas, South Khorasan, Iran.
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Gholamhossein Yaghoobi

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Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Birjand University of Medical Science, South Khorasan, Iran.
  • Social Detrimental Health Center, Birjand University of Medical Science, South Khorasan, Iran.
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Mohammad Reza Pourreza

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Affiliations :
  • Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
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Mohammad Amin Tabatabaiefar

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Affiliations :
  • Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Pediatric Inherited Diseases Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
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Jee Young Sung

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rare Cancer Branch, Division of Clinical Research, National Cancer Center, 323 Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10408, Republic of Korea.
Publications dans "Récepteur de type I du facteur de croissance transformant bêta" :

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Integrin α1β1 protects against osteoarthritis (OA) when it is upregulated in the superficial zone of cartilage in the early stages of disease. However, the mechanism behind this protection is unknown.... Behavioural and histological manifestations of spontaneous knee OA were measured at 4, 8, 12 and 16 months in mice with and without a ubiquitous... Knee cartilage degeneration, collateral ligament ossification and pain responses increased with age.... Intact TGFBR2 signalling drives early and worse knee OA in...

Introduction of miR-3613-3p as a regulator of transforming growth factor-β (TGF-β) signaling pathway in colorectal cancer.

Colorectal cancer (CRC) is the second common cancer and the fourth major reason of cancer death worldwide. Dysregulation of intracellular pathways, such as TGF-β/SMAD signaling, contributes to CRC dev... Bioinformatics analysis suggested that miR-3613-3p is a regulator of TGF-Β signaling downstream genes. Then, miR-3613-3p overexpression was followed by downregulation of TGF-βR1, TGF-βR2, and SMAD2 ex... Our findings indicated that miR-3613-3p plays an important role in CRC by targeting the TGF-β/SMAD signaling pathway and could be considered as a new candidate for further therapy investigations....

The TGFβ type I receptor kinase inhibitor vactosertib in combination with pomalidomide in relapsed/refractory multiple myeloma: a phase 1b trial.

Functional blockade of the transforming growth factor-beta (TGFβ) signalling pathway improves the efficacy of cytotoxic and immunotherapies. Here, we conducted a phase 1b study (ClinicalTrials.gov., N...

Inhibition of TGF-β type I receptor by SB505124 down-regulates osteoblast differentiation and mineralization of human mesenchymal stem cells.

Numerous signaling pathways are well-known in osteoblastic differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hBMSCs), including transforming growth factor-beta (TGF-β) signaling pathway, wh...