Titre : Adénosine triphosphate

Adénosine triphosphate : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Direct Current Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment mesurer les niveaux d'ATP dans le corps ?

Les niveaux d'ATP peuvent être mesurés par des tests biochimiques dans des échantillons de sang ou de tissus.
Adénosine triphosphate Tests biochimiques
#2

Quels tests diagnostiques sont utilisés pour l'ATP ?

Des tests enzymatiques et des méthodes de spectrométrie de masse sont couramment utilisés.
Spectrométrie de masse Tests enzymatiques
#3

L'ATP peut-il être mesuré dans les urines ?

Oui, l'ATP peut être détecté dans les urines, mais c'est moins courant que dans le sang.
Adénosine triphosphate Analyse d'urine
#4

Quels symptômes indiquent un déficit en ATP ?

Fatigue, faiblesse musculaire et troubles métaboliques peuvent indiquer un déficit en ATP.
Fatigue Troubles métaboliques
#5

L'ATP est-il impliqué dans des maladies spécifiques ?

Oui, des maladies comme la myopathie mitochondriale sont liées à des anomalies de l'ATP.
Myopathie mitochondriale Maladies métaboliques

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'un faible niveau d'ATP ?

Les symptômes incluent fatigue, douleurs musculaires et troubles de la concentration.
Fatigue Douleurs musculaires
#2

Comment un déficit en ATP affecte-t-il le corps ?

Un déficit en ATP peut entraîner une réduction de l'énergie cellulaire, affectant divers organes.
Adénosine triphosphate Fonction cellulaire
#3

Les troubles neurologiques sont-ils liés à l'ATP ?

Oui, des troubles neurologiques peuvent survenir en raison d'une dysfonction de l'ATP.
Troubles neurologiques Adénosine triphosphate
#4

L'ATP influence-t-il le métabolisme ?

Oui, l'ATP est crucial pour le métabolisme énergétique et les réactions biochimiques.
Métabolisme Réactions biochimiques
#5

Peut-on ressentir des douleurs dues à un manque d'ATP ?

Oui, un manque d'ATP peut provoquer des douleurs musculaires et des crampes.
Douleurs musculaires Crampes

Prévention 5

#1

Comment prévenir un déficit en ATP ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie actif aident à maintenir des niveaux d'ATP.
Alimentation équilibrée Mode de vie actif
#2

Le stress affecte-t-il les niveaux d'ATP ?

Oui, le stress chronique peut réduire la production d'ATP dans les cellules.
Stress Production d'énergie
#3

Les habitudes de sommeil influencent-elles l'ATP ?

Un sommeil adéquat est essentiel pour la régénération de l'ATP et la santé cellulaire.
Sommeil Santé cellulaire
#4

L'hydratation joue-t-elle un rôle dans l'ATP ?

Oui, une bonne hydratation est cruciale pour les réactions biochimiques produisant l'ATP.
Hydratation Réactions biochimiques
#5

Les suppléments peuvent-ils prévenir un déficit en ATP ?

Des suppléments comme la coenzyme Q10 peuvent aider à maintenir des niveaux d'ATP.
Suppléments Coenzyme Q10

Traitements 5

#1

Comment traiter un déficit en ATP ?

Le traitement peut inclure des suppléments d'ATP et des modifications diététiques.
Suppléments Régime alimentaire
#2

Les médicaments peuvent-ils augmenter l'ATP ?

Certains médicaments, comme les précurseurs de l'ATP, peuvent aider à augmenter les niveaux.
Médicaments Précurseurs
#3

L'exercice physique aide-t-il à augmenter l'ATP ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la production d'ATP dans les cellules.
Exercice physique Production d'énergie
#4

Y a-t-il des traitements naturels pour l'ATP ?

Des antioxydants et des nutriments comme la créatine peuvent soutenir la production d'ATP.
Antioxydants Créatine
#5

Les thérapies géniques peuvent-elles aider l'ATP ?

Des recherches sont en cours sur les thérapies géniques pour corriger les déficits en ATP.
Thérapie génique Déficits énergétiques

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un faible ATP ?

Des complications incluent des troubles cardiaques, musculaires et neurologiques.
Troubles cardiaques Troubles musculaires
#2

Un déficit en ATP peut-il entraîner des maladies chroniques ?

Oui, un déficit prolongé en ATP peut contribuer à des maladies chroniques comme le diabète.
Maladies chroniques Diabète
#3

Comment l'ATP affecte-t-il la fonction cardiaque ?

L'ATP est essentiel pour la contraction cardiaque; un déficit peut entraîner des arythmies.
Fonction cardiaque Arythmies
#4

Les troubles cognitifs sont-ils liés à l'ATP ?

Oui, un faible niveau d'ATP peut affecter la cognition et entraîner des troubles neurologiques.
Troubles cognitifs Adénosine triphosphate
#5

L'ATP est-il impliqué dans le vieillissement ?

Des niveaux d'ATP diminuent avec l'âge, contribuant à des problèmes de santé liés au vieillissement.
Vieillissement Santé

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de déficit en ATP ?

L'alimentation déséquilibrée, le stress et le manque d'exercice augmentent le risque.
Alimentation déséquilibrée Stress
#2

L'âge influence-t-il les niveaux d'ATP ?

Oui, les niveaux d'ATP diminuent généralement avec l'âge, augmentant le risque de déficits.
Âge Déficits énergétiques
#3

Les maladies génétiques affectent-elles l'ATP ?

Certaines maladies génétiques peuvent perturber la production d'ATP dans les cellules.
Maladies génétiques Production d'énergie
#4

Le mode de vie sédentaire impacte-t-il l'ATP ?

Oui, un mode de vie sédentaire peut réduire la production d'ATP et affecter la santé.
Mode de vie sédentaire Santé
#5

Le tabagisme influence-t-il les niveaux d'ATP ?

Oui, le tabagisme peut diminuer la production d'ATP et nuire à la santé cellulaire.
Tabagisme Santé cellulaire
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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 17/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Halis Suleyman

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

Juan C Fontecilla-Camps

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Univ. Grenoble Alpes, CEA, CNRS, IBS, Metalloproteins Unit, 38044, Grenoble, France.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

Maythwe Kyawsoewin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dental Stem Cell Biology Research Unit and Department of Anatomy, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
  • Center of Excellence for Regenerative Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Jeeranan Manokawinchoke

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dental Stem Cell Biology Research Unit and Department of Anatomy, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
  • Center of Excellence for Regenerative Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Hiroshi Egusa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Molecular and Regenerative Prosthodontics, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, Miyagi, Japan.
  • Center for Advanced Stem Cell and Regenerative Research, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, Miyagi, Japan.

Phoonsuk Limraksasin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dental Stem Cell Biology Research Unit and Department of Anatomy, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Phoonsuk.L@chula.ac.th.
  • Center of Excellence for Regenerative Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Phoonsuk.L@chula.ac.th.
  • Division of Molecular and Regenerative Prosthodontics, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Sendai, Miyagi, Japan. Phoonsuk.L@chula.ac.th.

Thanaphum Osathanon

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dental Stem Cell Biology Research Unit and Department of Anatomy, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
  • Center of Excellence for Regenerative Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Gulce Naz Yazici

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Affiliations :
  • Department of Histology and Emryology, Faculty of Science and Art, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turkey.
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R Mammadov

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Affiliations :
  • Department Pharmacology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
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G N Yazıcı

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Affiliations :
  • Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

M Sunar

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Affiliations :
  • Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
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H Suleyman

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Erzincan University, Erzincan, Turkey.
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Chuan Dong

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Affiliations :
  • Institute of Environmental Science, Shanxi University, Taiyuan 030031, China.
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Suguru Saito

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Affiliations :
  • Division of Virology, Department of Infection and Immunology, Jichi Medical University, 3311-1 Yakushiji, Shimotsuke, Tochigi 329-0431, Japan.
  • Biofluid Biomarker Center, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, 757 Ichiban-cho, Ashahimachi-dori, Nishi-ku, Niigata, Niigata 951-8510, Japan.
  • Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2R7, Canada.

Zhenzi Peng

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Medical Sciences, Xiangya Hospital, Central South University, 139 Renmin Middle Rd, Yuan Jia Ling Shang Quan, Furong District, Changsha, Hunan 410083, China.

Jinghua Yu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Chemistry and Chemical Engineering, University of Jinan, Jinan, 250022, PR China.

Francesca V Lopez

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Clinical and Health Psychology, College of Public Health and Health Professions, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

Andrew O'Shea

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Affiliations :
  • Department of Clinical and Health Psychology, College of Public Health and Health Professions, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
  • Center for Cognitive Aging and Memory, McKnight Brain Institute, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

Jens T Rosenberg

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Affiliations :
  • Advanced Magnetic Resonance Imaging and Spectroscopy Facility, McKnight Brain Institute, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

Christiaan Leeuwenburgh

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Affiliations :
  • Department of Aging and Geriatric Research, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
  • College of Medicine, Institute on Aging, University of Florida, Gainesville, FL, United States.
Publications dans "Adénosine triphosphate" :

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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....