Titre : Zea mays

Zea mays : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Finite Element Analysis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier une variété de maïs ?

L'identification se fait par l'examen des caractéristiques morphologiques des épis et des grains.
Zea mays Plantes alimentaires
#2

Quels tests pour détecter des maladies du maïs ?

Des tests de laboratoire comme l'analyse de l'ADN et l'observation des symptômes sur les feuilles.
Maladies des plantes Zea mays
#3

Quels signes indiquent une carence en nutriments ?

Des feuilles jaunies, un retard de croissance et des épis mal formés peuvent indiquer une carence.
Carences nutritionnelles Zea mays
#4

Comment évaluer la qualité du maïs ?

La qualité se mesure par l'humidité, la taille des grains et l'absence de contaminants.
Qualité des aliments Zea mays
#5

Quels symptômes de maladies fongiques ?

Des taches foliaires, des pourritures des racines et des épis déformés sont des symptômes courants.
Maladies fongiques Zea mays

Symptômes 5

#1

Quels symptômes d'une infestation d'insectes ?

Des trous dans les feuilles, des épis mangés et une croissance ralentie sont des signes d'infestation.
Insectes nuisibles Zea mays
#2

Comment reconnaître le flétrissement ?

Le flétrissement se manifeste par des feuilles tombantes et une décoloration, souvent due à un stress hydrique.
Flétrissement Zea mays
#3

Quels signes de stress hydrique ?

Des feuilles enroulées, une croissance réduite et des épis petits peuvent indiquer un stress hydrique.
Stress hydrique Zea mays
#4

Quels symptômes d'une maladie virale ?

Des motifs de mosaïque sur les feuilles et une croissance anormale des épis sont des indicateurs.
Maladies virales Zea mays
#5

Comment détecter une intoxication par pesticides ?

Des symptômes comme le jaunissement des feuilles et la mort des plants peuvent indiquer une intoxication.
Intoxication Zea mays

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies du maïs ?

Utiliser des semences résistantes et pratiquer la rotation des cultures pour réduire les risques.
Prévention des maladies Zea mays
#2

Quelles pratiques pour éviter les infestations d'insectes ?

Maintenir une bonne hygiène des cultures et utiliser des pièges à insectes pour surveiller les populations.
Insectes nuisibles Zea mays
#3

Comment éviter le stress hydrique ?

Planifier l'irrigation en fonction des besoins des cultures et des conditions climatiques.
Irrigation Zea mays
#4

Quelles mesures pour la qualité du sol ?

Effectuer des analyses de sol régulières et appliquer des amendements organiques pour améliorer la qualité.
Qualité du sol Zea mays
#5

Comment prévenir les carences nutritionnelles ?

Utiliser des engrais équilibrés et surveiller régulièrement l'état nutritionnel des plantes.
Engrais Zea mays

Traitements 5

#1

Quels traitements pour les maladies fongiques ?

L'application de fongicides et la rotation des cultures sont des méthodes efficaces.
Fongicides Zea mays
#2

Comment traiter les infestations d'insectes ?

Utiliser des insecticides spécifiques et introduire des prédateurs naturels pour contrôler les populations.
Insecticides Zea mays
#3

Quelles solutions pour le stress hydrique ?

Améliorer l'irrigation et utiliser des variétés résistantes à la sécheresse peuvent aider.
Irrigation Zea mays
#4

Comment gérer les carences nutritionnelles ?

Appliquer des engrais appropriés et ajuster le pH du sol pour corriger les carences.
Engrais Zea mays
#5

Quels traitements pour les maladies virales ?

Il n'existe pas de traitement spécifique, mais la prévention par la sélection de semences est cruciale.
Prévention des maladies Zea mays

Complications 5

#1

Quelles complications des maladies fongiques ?

Les maladies fongiques peuvent entraîner une perte de rendement et des contaminations mycotoxiques.
Maladies fongiques Zea mays
#2

Quels risques d'infestation d'insectes ?

Les infestations peuvent causer des dommages structurels aux plantes et réduire la qualité des grains.
Insectes nuisibles Zea mays
#3

Quelles conséquences du stress hydrique ?

Le stress hydrique peut entraîner une réduction significative des rendements et des pertes économiques.
Stress hydrique Zea mays
#4

Quels effets des maladies virales ?

Les maladies virales peuvent provoquer des déformations des épis et une baisse de la productivité.
Maladies virales Zea mays
#5

Quelles complications des carences nutritionnelles ?

Les carences peuvent entraîner des déformations des plantes et une susceptibilité accrue aux maladies.
Carences nutritionnelles Zea mays

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de maladies ?

L'humidité excessive, la densité de plantation et l'utilisation de semences non résistantes augmentent les risques.
Facteurs de risque Zea mays
#2

Comment le climat influence-t-il le maïs ?

Des conditions climatiques extrêmes, comme la sécheresse ou l'humidité, peuvent affecter la croissance.
Climat Zea mays
#3

Quels sols favorisent les maladies ?

Les sols mal drainés et riches en matière organique peuvent favoriser le développement de maladies.
Qualité du sol Zea mays
#4

Comment la monoculture affecte-t-elle le maïs ?

La monoculture peut accroître la vulnérabilité aux maladies et réduire la biodiversité du sol.
Monoculture Zea mays
#5

Quels sont les risques liés aux pesticides ?

Une utilisation excessive de pesticides peut entraîner des résistances et des impacts environnementaux négatifs.
Pesticides Zea mays
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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 19/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Bing Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Food Science and Engineering, Guangdong Province Key Laboratory for Green Processing of Natural Products and Product Safety, Engineering Research Center of Starch and Vegetable Protein Processing Ministry of Education, Research Institute for Food Nutrition and Human Health, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China.
Publications dans "Zea mays" :

Li Wei

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Engineering Research Centre for Wheat, Zhengzhou, 450002, China. weili-wtc@henau.edu.cn.
Publications dans "Zea mays" :

Archana Singh

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Botany, Hansraj College, University of Delhi, Delhi, India. archanasingh@hrc.du.ac.in.
  • J C Bose Center for Plant Genomics, Hansraj College, University of Delhi, Delhi, India. archanasingh@hrc.du.ac.in.
  • Delhi School of Climate Change and Sustainability, Institution of Eminence, Maharishi Karnad Bhawan, University of Delhi, New Delhi, India. archanasingh@hrc.du.ac.in.

Anna K Block

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Medical, Agricultural and Veterinary Entomology, U.S. Department of Agriculture-Agricultural Research Service, 1700 SW 23rd Drive, Gainesville, FL, 32608, USA. anna.block@ars.usda.gov.

Sara Buoso

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Agricultural, Food, Environmental, and Animal Sciences, University of Udine, Udine.

Nicola Tomasi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Agricultural, Food, Environmental, and Animal Sciences, University of Udine, Udine.

Mustapha Arkoun

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire de Nutrition Végétale, Agroinnovation International-TIMAC AGRO, Saint-Malo, France.

Roberto Pinton

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Agricultural, Food, Environmental, and Animal Sciences, University of Udine, Udine.

Laura Zanin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Agricultural, Food, Environmental, and Animal Sciences, University of Udine, Udine.

Kai Fan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Ministry of Education for Genetics, Breeding and Multiple Utilization of Crops, College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China.
  • Fujian Provincial Key Laboratory of Agroecological Processing and Safety Monitoring, College of Life Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China.
  • Key Laboratory of Crop Ecology and Molecular Physiology (Fujian Agriculture and Forestry University), Fujian Province University, Fuzhou, 35002, China.

Zhaowei Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Fujian Provincial Key Laboratory of Agroecological Processing and Safety Monitoring, College of Life Sciences, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350002, China.
  • Key Laboratory of Crop Ecology and Molecular Physiology (Fujian Agriculture and Forestry University), Fujian Province University, Fuzhou, 35002, China.

Olubukola Oluranti Babalola

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Food Security and Safety Niche, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, North-West University, Private Mail Bag X2046, Mmabatho, 2735, South Africa. olubukola.babalola@nwu.ac.za.

Ruairidh J H Sawers

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), Unidad de Genómica Avanzada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Irapuato, C.P, 36824, Guanajuato, Mexico. ruairidh.sawers@gmail.com.
  • Department of Plant Science, The Pennsylvania State University, State College, PA, USA. ruairidh.sawers@gmail.com.

Peter Kämpfer

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut für angewandte Mikrobiologie, Justus-Liebig-Universität Giessen, Heinrich-Buff-Ring 26-32, 35392, Giessen, Germany. peter.kaempfer@umwelt.uni-giessen.de.

André Lipski

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, Germany.

Lucie Lamothe

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CNRS, Institut Français de Bioinformatique, IFB-Core, UMS 3601, Evry, France.
  • Institut Pasteur, Université de Paris, Bioinformatics and Biostatistics Hub, 75015, Paris, France.

Dominique Clermont

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut Pasteur, Université de Paris, CIP-Collection of Institut Pasteur, 75015, Paris, France.

Alexis Criscuolo

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut Pasteur, Université de Paris, Bioinformatics and Biostatistics Hub, 75015, Paris, France.

John A McInroy

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Entomology and Plant Pathology, Auburn University, Alabama, USA.

Stefanie P Glaeser

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut für angewandte Mikrobiologie, Justus-Liebig-Universität Giessen, Heinrich-Buff-Ring 26-32, 35392, Giessen, Germany.

Sources (10000 au total)

Biomechanical analysis of sandwich vertebrae in osteoporotic patients: finite element analysis.

The aim of this study was to investigate the biomechanical stress of sandwich vertebrae (SVs) and common adjacent vertebrae in different degrees of spinal mobility in daily life.... A finite element model of the spinal segment of T10-L2 was developed and validated. Simultaneously, T11 and L1 fractures were simulated, and a 6-ml bone cement was constructed in their center. Under t... The maximum von Mises stress of T10 in the M-T10 group was 30.68 MPa, 36.13 MPa, 34.27 MPa, 33.43 MPa, 26.86 MPa, and 27.70 MPa greater than the maximum stress value of T10 in the other groups in six ... We found that SVs did not always experience the highest stress. The most stressed vertebrae vary with the degree of curvature of the spine. Patients should be encouraged to avoid the same spinal curva...

Influence of different postballoon expansion procedures: A finite element analysis.

Postballoon expansion is considered as an appropriate procedure for adequate stent expansion for coronary bifurcation lesions. Two postballoon expansion procedures are currently recommended: proximal ... It is recognized that biomechanical factors influence the occurrence of Major Cardiovascular Adverse Events (MACE), which includes recurrent angina pectoris, acute myocardial infarction and coronary h... Based on the CT angiography (CTA) data of a patient diagnosed with coronary bifurcation lesions, a personalized coronary bifurcation lesion model was constructed, and the surgical procedure after two ... Both postexpansion procedures were successfully simulated. The malapposition rate during POT/side/POT was larger (1.2% vs. 0.42%) and stent occlusion at the SB opening from the cross-section perpendic... Numerical simulations provide a quantitative analysis to inform clinicians of the differences between preoperative planning and surgical procedures. Biomechanical analysis of the differences between t...

Finite element analysis of intraosseous distal radioulnar joint prosthesis.

Joint replacement is one of the options to retrieve the interosseous distal radioulnar joint (DRUJ) function. DRUJ prosthesis has recently been introduced clinically to treat DRUJ instability. This ar... CT images of a healthy 33 years old man were used to construct the three-dimensional geometry of the forearm bone. Then two models, a healthy foreman (Model A) and a damaged model with an inserted int... Maximum and minimum principal stresses were evaluated for bones in all conditions, and von Mises stress was considered for the prosthesis and fixing screws. In supination, the maximum stress in Model ... Our study indicates that the interosseous DRUJ prosthesis can perform the foreman's normal daily activities. This prosthesis provides the ability similar to a normal hand.... IV....

Biomechanical evaluation of percutaneous cement discoplasty by finite element analysis.

Percutaneous cement discoplasty (PCD) is a minimally invasive treatment for degenerative lumbar spine disease, but the relationship between decompression effect on the nerve root and different doses o... To investigate the indirect decompression effect of cement with different doses on nerve roots and the biomechanical changes on the spine during PCD using finite element analysis (FEA).... FEA was adapted to analyze the mechanical changes in the lumbar vertebrae before and after the application of PCD.CT scan images of adult males were utilized to establish a finite element model of the... The stress of the nerve root in model H was the largest. The nerve root stress in the model H2 was the smallest during flexion, extension, left bending, right bending, left rotation, and right rotatio... The nerve root stress increased after degeneration and decreased after intervertebral height recovery through cement injection, resulting in a significant indirect decompression effect.The stress of t...

Finite element analysis of malposition in bi-unicompartmental knee arthroplasty.

Bi-unicompartmental knee arthroplasty is a less invasive treatment than a total one, great advantage for the patient but more difficult for the surgeon because of the lower visibility during surgery; ... The geometries of the bones were acquired and uncemented fixed bearing metal-back UKAs virtually implanted in a finite elements environment. The lateral component was implanted in six different antero... Outcomes for 0° and - 3° configurations are acceptable, but the - 2° of slope configuration achieved the best ones in terms of stress on proximal tibia, load repartition, contact pressure distribution... Slight errors can happen during the surgery: performing the cut aiming to slightly posterior slopes during the surgery helps to minimize the chances of obtaining positive slopes that could lead to an ...