Titre : Infarctus cérébral

Infarctus cérébral : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Erythroid Precursor Cells

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostique-t-on un infarctus cérébral ?

Un scanner ou une IRM cérébrale est utilisé pour visualiser les lésions.
Infarctus cérébral Imagerie par résonance magnétique
#2

Quels tests sont effectués après un AVC suspecté ?

Des tests sanguins et des examens neurologiques sont réalisés pour évaluer l'état.
Accident vasculaire cérébral Tests diagnostiques
#3

Quels signes indiquent un infarctus cérébral ?

Des symptômes comme une faiblesse soudaine, des troubles de la parole ou de la vision.
Symptômes neurologiques Infarctus cérébral
#4

Quelle est l'importance du temps dans le diagnostic ?

Un diagnostic rapide est crucial pour limiter les dommages cérébraux.
Temps de traitement Infarctus cérébral
#5

Peut-on utiliser l'électroencéphalogramme ?

L'EEG n'est pas standard pour l'infarctus, mais peut aider à évaluer l'activité cérébrale.
Électroencéphalogramme Infarctus cérébral

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes courants d'un infarctus cérébral ?

Faiblesse d'un côté du corps, troubles de la parole, et maux de tête soudains.
Symptômes neurologiques Infarctus cérébral
#2

Comment reconnaître un AVC ?

Utilisez l'acronyme FAST : Faiblesse, Affaissement, Speech (parole), Temps.
Accident vasculaire cérébral Symptômes
#3

Les symptômes peuvent-ils varier ?

Oui, les symptômes dépendent de la zone du cerveau touchée et de la gravité.
Infarctus cérébral Variabilité des symptômes
#4

Un AVC peut-il provoquer des pertes de mémoire ?

Oui, des troubles cognitifs, y compris des pertes de mémoire, peuvent survenir.
Troubles cognitifs Infarctus cérébral
#5

Les symptômes sont-ils toujours soudains ?

Pas toujours, certains infarctus peuvent se manifester par des symptômes progressifs.
Infarctus cérébral Symptômes progressifs

Prévention 5

#1

Comment prévenir un infarctus cérébral ?

Maintenir une alimentation saine, faire de l'exercice et contrôler la pression artérielle.
Prévention Hypertension
#2

Le tabagisme augmente-t-il le risque ?

Oui, le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les AVC.
Tabagisme Infarctus cérébral
#3

Le diabète influence-t-il le risque d'AVC ?

Oui, le diabète mal contrôlé augmente le risque d'infarctus cérébral.
Diabète Infarctus cérébral
#4

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux d'AVC augmentent le risque personnel.
Antécédents familiaux Infarctus cérébral
#5

L'exercice régulier est-il bénéfique ?

Oui, l'exercice régulier aide à réduire le risque d'infarctus cérébral.
Exercice physique Prévention

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour un infarctus cérébral ?

Les traitements incluent des médicaments anticoagulants et la réhabilitation.
Traitement médicamenteux Réhabilitation
#2

Quand utiliser des thrombolytiques ?

Ils sont administrés dans les premières heures après l'apparition des symptômes.
Thrombolyse Infarctus cérébral
#3

La chirurgie est-elle nécessaire ?

Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer un caillot.
Chirurgie Infarctus cérébral
#4

Quel rôle joue la réhabilitation ?

La réhabilitation aide à récupérer les fonctions perdues et à améliorer la qualité de vie.
Réhabilitation Infarctus cérébral
#5

Les traitements varient-ils selon le type d'AVC ?

Oui, les traitements diffèrent entre les AVC ischémiques et hémorragiques.
Accident vasculaire cérébral ischémique Infarctus cérébral

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles d'un infarctus cérébral ?

Les complications incluent des troubles de la parole, des paralysies et des problèmes cognitifs.
Complications Infarctus cérébral
#2

Un infarctus cérébral peut-il entraîner des infections ?

Oui, des infections comme la pneumonie peuvent survenir après un AVC.
Infections Infarctus cérébral
#3

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles avec un traitement approprié.
Récupération Infarctus cérébral
#4

Comment les complications affectent-elles la réhabilitation ?

Elles peuvent ralentir le processus de réhabilitation et nécessiter des soins supplémentaires.
Réhabilitation Complications
#5

Les complications psychologiques sont-elles fréquentes ?

Oui, des troubles comme la dépression peuvent survenir après un infarctus cérébral.
Dépression Infarctus cérébral

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque d'infarctus cérébral ?

Les facteurs incluent l'hypertension, le diabète, le tabagisme et l'obésité.
Facteurs de risque Infarctus cérébral
#2

L'âge influence-t-il le risque d'AVC ?

Oui, le risque d'infarctus cérébral augmente avec l'âge.
Âge Infarctus cérébral
#3

Le stress peut-il être un facteur de risque ?

Oui, le stress chronique peut contribuer à l'augmentation du risque d'AVC.
Stress Infarctus cérébral
#4

Les maladies cardiaques augmentent-elles le risque ?

Oui, les maladies cardiaques sont un facteur de risque important pour les AVC.
Maladies cardiaques Infarctus cérébral
#5

Le cholestérol élevé est-il un facteur de risque ?

Oui, un taux de cholestérol élevé peut augmenter le risque d'infarctus cérébral.
Cholestérol Infarctus cérébral
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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 02/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Alexander E Merkler

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA; Clinical and Translational Neuroscience Unit, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA. Electronic address: alm9097@med.cornell.edu.

Hooman Kamel

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA; Clinical and Translational Neuroscience Unit, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA.

Jonathan W Weinsaft

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Affiliations :
  • Department of Medicine, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA.

Grégoire Boulouis

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Affiliations :
  • Department of Neuroradiology, Centre Hospitalier Saint-Anne, Paris, France.

Nan Wang

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Affiliations :
  • Department of Neurology Inspection, People's Hospital of Liaoning Province, Shenyang, Liaoning 110016, P.R. China.
  • Department of Neurology, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin 132000, P.R. China.

Chengxiang Yuan

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Affiliations :
  • Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China.
Publications dans "Infarctus cérébral" :

Xiaoyan Du

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 960932857@qq.com.
Publications dans "Infarctus cérébral" :

Qingjun Liu

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 32295634@qq.com.
Publications dans "Infarctus cérébral" :

Qi Li

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Affiliations :
  • Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, 1 Youyi Road, Yuanjiagang, Yuzhong District, Chongqing, China. Electronic address: 1259446388@qq.com.
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Zhao Yang

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: mimigirls@sina.com.
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Juan Liao

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Affiliations :
  • Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: liaojuan26@yahoo.com.
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Hongmin Gong

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 948334726@qq.com.
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Lin Wu

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1764515162@qq.com.
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Jing Wei

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1938184070@qq.com.
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Qing Tan

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 554695008@qq.com.
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Hongheng Du

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 190703119@qq.com.
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Rui Zhao

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1134709035@qq.com.
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Libo Zhao

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 2267254102@qq.com.
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Hiroaki Ikushima

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  • Department of Respiratory Medicine The University of Tokyo Hospital Tokyo Japan.
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Yoshihisa Hiraishi

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  • Department of Respiratory Medicine The University of Tokyo Hospital Tokyo Japan.
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Single-cell RNA seq analysis of erythroid cells reveals a specific sub-population of stress erythroid progenitors.

: Erythroid cells play important roles in hemostasis and disease. However, there is still significant knowledge gap regarding stress erythropoiesis.... : Two single-cell RNAseq datasets of erythroid cells on GEO with accession numbers GSE149938 and GSE184916 were obtained. The datasets from two sources, bone marrow and peripheral blood were analyzed ... We identified 9 different cell types, with a particular cluster representing the stress erythroids. The clusters showed differentially expressed genes as observed from the gene signature plot. The str... The erythroid population was found to be heterogeneous, with a distinct sub-cell type constituting the stress erythroids; this may have important implications for our knowledge of steady-state and str...

Understanding and targeting erythroid progenitor cells for effective cancer therapy.

It is well described that tumor-directed aberrant myelopoiesis contributes to the generation of various myeloid populations with tumor-promoting properties. A growing number of recent studies have rev... EPCs represent a heterogeneous population. They exhibit crucial pro-tumor activities by secreting growth factors and modulating the immune response. Cancers induce potent EPC expansion and suppress th... This review summarizes the current state of knowledge as to the fascinating biology of EPCs, highlights mechanisms by which they exert the tumor promoting activities, as well as the perspectives on fu...

The rs368698783 (G>A) Polymorphism Affecting LYAR Binding to the Aγ-Globin Gene Is Associated with High Fetal Hemoglobin (HbF) in β-Thalassemia Erythroid Precursor Cells Treated with HbF Inducers

The human homologue of mouse Ly-1 antibody reactive clone protein (LYAR) is a putative novel regulator of γ-globin gene transcription. The LYAR DNA-binding motif (5′-GGTTAT-3′) is located within the 5...

Irradiation is not sufficient to eradicate residual immortalized erythroid cells in in vitro-generated red blood cell products.

The generation of immortalized erythroid progenitor cell lines capable of producing enough red blood cells (RBCs) for blood transfusion typically requires the overexpression of oncogenes in stem cells... It is believed that safety issues may be resolved by using a leukoreduction filter or by irradiating the final products, as is conventionally done in blood banks; however, this has never been proven t... Using γ-ray irradiation at 25 Gy, 90.4% of HiDEP cells, 91.6% of K562-HPV16 E6/E7 cells, and 93.5% of non-transduced K562 cells were dead. In addition, 5.58 × 10... Irradiation cannot induce total cell death of oncogene-expressing erythroblasts and leukocyte filter efficiency is not 100%. Therefore, our findings imply that for clinical applications, safer methods...

Evaluation of 2D and 3D Erythroid Differentiation Protocols Using Sickle Cell Disease and Healthy Donor Induced Pluripotent Stem Cells.

Sickle cell disease (SCD) is a highly prevalent genetic disease caused by a point mutation in the... iPSCs were subjected to hematopoietic progenitor cell (HSPC) induction, erythroid progenitor cell induction, and terminal erythroid maturation. Differentiation efficiency was confirmed by flow cytomet... Both 2D and 3D differentiation protocols led to the induction of CD34... A robust 3D protocol for erythroid differentiation was identified using SCD-iPSCs and comparative analyses; however, the maturation step remains challenging and requires further development....

JK-1, a useful erythroleukemic cell line model to study a controlled erythroid differentiation from progenitors to terminal erythropoiesis.

New hematopoietic cell models have recently emerged through immortalization of CD34 cells to study and understand various molecular mechanisms of erythropoiesis. Here, we characterize the JK-1 CML-der...