Titre : Corps calleux

Corps calleux : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une malformation du corps calleux ?

L'IRM cérébrale est l'examen clé pour visualiser les anomalies du corps calleux.
Malformations du corps calleux Imagerie par résonance magnétique
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer le corps calleux ?

Des tests neuropsychologiques et des examens d'imagerie sont utilisés pour l'évaluation.
Neuropsychologie Imagerie cérébrale
#3

Quels signes cliniques indiquent un problème au corps calleux ?

Des troubles de la coordination, des difficultés d'apprentissage et des problèmes de comportement peuvent indiquer un problème.
Troubles de la coordination Troubles du comportement
#4

Le corps calleux peut-il être évalué par un scanner ?

Oui, un scanner peut montrer des anomalies, mais l'IRM est plus précise.
Tomodensitométrie Anomalies cérébrales
#5

Quels spécialistes évaluent le corps calleux ?

Les neurologues et les radiologues sont les principaux spécialistes impliqués dans l'évaluation.
Neurologie Radiologie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à une dysfonction du corps calleux ?

Les symptômes incluent des troubles de la coordination, des difficultés d'apprentissage et des crises.
Troubles de la coordination Épilepsie
#2

Peut-on avoir des troubles émotionnels liés au corps calleux ?

Oui, des troubles émotionnels comme l'anxiété et la dépression peuvent survenir.
Troubles émotionnels Anxiété
#3

Les troubles de la parole peuvent-ils être liés au corps calleux ?

Oui, des difficultés de langage peuvent être observées en cas de dysfonction du corps calleux.
Troubles du langage Dysfonction cérébrale
#4

Comment les troubles de l'apprentissage sont-ils liés au corps calleux ?

Le corps calleux joue un rôle dans l'intégration des informations, affectant l'apprentissage.
Troubles de l'apprentissage Intégration sensorielle
#5

Les crises peuvent-elles être un symptôme d'anomalies du corps calleux ?

Oui, des anomalies peuvent provoquer des crises épileptiques chez certains patients.
Crises épileptiques Anomalies cérébrales

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les malformations du corps calleux ?

Certaines malformations peuvent être évitées par des soins prénatals appropriés et une nutrition adéquate.
Soins prénatals Nutrition
#2

Quels facteurs de risque sont associés aux malformations ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux, des infections prénatales et l'alcoolisme maternel.
Antécédents familiaux Alcoolisme
#3

Comment le dépistage prénatal aide-t-il ?

Le dépistage prénatal peut identifier des anomalies et permettre une intervention précoce.
Dépistage prénatal Intervention précoce
#4

L'éducation des parents peut-elle réduire les risques ?

Oui, l'éducation sur les soins prénatals et les risques peut aider à réduire les malformations.
Éducation parentale Risques prénatals
#5

Quels conseils nutritionnels sont importants pendant la grossesse ?

Une alimentation équilibrée riche en acide folique et en nutriments essentiels est cruciale.
Nutrition pendant la grossesse Acide folique

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les malformations du corps calleux ?

Le traitement peut inclure la thérapie physique, l'orthophonie et des médicaments antiépileptiques.
Thérapie physique Médicaments antiépileptiques
#2

La chirurgie est-elle une option pour les problèmes du corps calleux ?

La chirurgie est rare et généralement réservée aux cas graves, comme les malformations sévères.
Chirurgie cérébrale Malformations congénitales
#3

Comment la thérapie comportementale aide-t-elle les patients ?

Elle aide à gérer les comportements et à améliorer les compétences sociales et émotionnelles.
Thérapie comportementale Compétences sociales
#4

Les médicaments peuvent-ils aider à gérer les symptômes ?

Oui, des médicaments peuvent être prescrits pour contrôler les crises et les troubles associés.
Médicaments Contrôle des crises
#5

Quel rôle joue l'orthophonie dans le traitement ?

L'orthophonie aide à améliorer les compétences de communication et de langage chez les patients.
Orthophonie Compétences de communication

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une malformation du corps calleux ?

Les complications incluent des troubles cognitifs, des problèmes de comportement et des crises.
Troubles cognitifs Crises épileptiques
#2

Les troubles de l'humeur sont-ils des complications possibles ?

Oui, des troubles de l'humeur comme la dépression peuvent survenir chez ces patients.
Troubles de l'humeur Dépression
#3

Comment les problèmes de développement sont-ils liés au corps calleux ?

Les malformations peuvent entraîner des retards de développement et des difficultés d'apprentissage.
Retards de développement Difficultés d'apprentissage
#4

Les problèmes de coordination sont-ils fréquents ?

Oui, des problèmes de coordination motrice sont courants chez les personnes avec des anomalies.
Problèmes de coordination Anomalies motrices
#5

Les crises peuvent-elles s'aggraver avec le temps ?

Oui, certaines personnes peuvent voir une aggravation de leurs crises au fil du temps.
Épilepsie Aggravation des symptômes

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs génétiques liés aux malformations ?

Des antécédents familiaux de malformations cérébrales augmentent le risque de malformations.
Facteurs génétiques Malformations cérébrales
#2

L'alcoolisme maternel est-il un facteur de risque ?

Oui, l'alcoolisme pendant la grossesse est un facteur de risque connu pour les malformations.
Alcoolisme Malformations congénitales
#3

Les infections prénatales influencent-elles le développement ?

Certaines infections prénatales, comme la rubéole, peuvent affecter le développement du corps calleux.
Infections prénatales Rubéole
#4

Le tabagisme maternel est-il un risque ?

Oui, le tabagisme pendant la grossesse est associé à un risque accru de malformations.
Tabagisme Malformations congénitales
#5

L'exposition à des toxines environnementales est-elle préoccupante ?

Oui, l'exposition à certaines toxines peut augmenter le risque de malformations cérébrales.
Toxines environnementales Malformations cérébrales
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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 04/08/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Warren S Brown

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Travis Research Institute, Fuller School of Psychology & Marriage and Family Therapy, Pasadena, CA, United States.
  • International Research Consortium for the Corpus Callosum and Cerebral Connectivity (IRC5), Pasadena, CA, United States.
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Lynn K Paul

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Travis Research Institute, Fuller School of Psychology & Marriage and Family Therapy, Pasadena, CA, United States.
  • International Research Consortium for the Corpus Callosum and Cerebral Connectivity (IRC5), Pasadena, CA, United States.
  • Division of Humanities and Social Sciences, California Institute of Technology, Pasadena, CA, United States.
Publications dans "Corps calleux" : Voir toutes les publications (7)

J Jesser

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Abteilung für Neuroradiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 400, 69120, Heidelberg, Deutschland. Jessica.Jesser@med.uni-heidelberg.de.
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M Bendszus

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Abteilung für Neuroradiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 400, 69120, Heidelberg, Deutschland.
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Aaron A Cohen-Gadol

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 3Goodman Campbell Brain and Spine, Indiana University Department of Neurological Surgery, Indianapolis, Indiana; and.
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Ryan W Mangum

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Fuller Graduate School of Psychology, Travis Research Institute, Pasadena, CA, United States.
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Ryan J Dean

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Washington University in St Louis School of Medicine, St Louis, MO, USA.
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Linda J Richards

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Queensland Brain Institute, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australia; Department of Neuroscience, Washington University in St Louis School of Medicine, St Louis, MO, USA.
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Gail A Robinson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neuropsychology Research Unit, School of Psychology, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, QLD, Australia; Queensland Brain Institute, The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Australia. Electronic address: gail.robinson@uq.edu.au.
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Hans-Peter Müller

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Ulm, Germany.
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Dorothée Lulé

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Ulm, Germany.
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Francesco Roselli

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Ulm, Germany.
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Anna Behler

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Ulm, Germany.
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Albert C Ludolph

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Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Ulm, Germany.
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Jan Kassubek

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Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Ulm, Oberer Eselsberg 45, Ulm, 89081, Germany.
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Noelia S De León Reyes

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Affiliations :
  • Department of Cellular and Molecular Biology, Centro Nacional de Biotecnología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CNB-CSIC) Campus de Cantoblanco, Darwin 3, 28049 Madrid, Spain.
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Lorena Bragg-Gonzalo

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Affiliations :
  • Department of Cellular and Molecular Biology, Centro Nacional de Biotecnología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CNB-CSIC) Campus de Cantoblanco, Darwin 3, 28049 Madrid, Spain.
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Marta Nieto

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cellular and Molecular Biology, Centro Nacional de Biotecnología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CNB-CSIC) Campus de Cantoblanco, Darwin 3, 28049 Madrid, Spain mnlopez@cnb.csic.es.
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Burak Gezer

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Affiliations :
  • Tatvan State Hospital, Department of Neurosurgery, Bitlis, Turkey.
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Hakan Karabagli

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Sources (333 au total)

Abnormal Development of the Corpus Callosum in Autism Spectrum Disorder: An MRI Study.

Altered size in the corpus callosum (CC) has been reported in individuals with autism spectrum disorder (ASD), but few studies have investigated younger children. Moreover, knowledge about the age-rel... Our objective was to investigate the age-related size of the CC and compare them with age-matched healthy controls between the ages of 2 and 18 years.... Structural-weighted images were acquired in 97 male patients diagnosed with ASD; published data were used for the control group. The CC was segmented into 7 distinct subregions (rostrum, genu, rostral... Age showed a moderate positive association with the total length of the CC (r = 0.43; Padj = 0.003) among individuals with ASD. Among the subregions, a positive association was observed only in the an... Overall, our results highlight a distinct abnormal developmental trajectory of CC in ASD, particularly in the genu and splenium structures, potentially reflecting underlying pathophysiological mechani...

Impact of corpus callosum fiber tract crossing on polarimetric images of human brain histological sections:

Imaging Mueller polarimetry is capable to trace in-plane orientation of brain fiber tracts by detecting the optical anisotropy of white matter of healthy brain. Brain tumor cells grow chaotically and ... The presence of underlying crossing fibers can also affect the values of scalar retardance and the azimuth of the optical axis. We studied and analyzed the impact of fiber crossing on the polarimetric... We used the transmission Mueller microscope for imaging of two-layered stacks of thin sections of corpus callosum tissue to mimic the overlapping brain fiber tracts with different fiber orientations. ... Our results indicate the sensitivity of Mueller polarimetry to different spatial arrangement of brain fiber tracts as seen in the maps of scalar retardance and azimuth of optical axis of two-layered s... The crossing brain fiber tracts measured in transmission induce the drop in values of scalar retardance and randomization of the azimuth of the optical axis at optical path length of...

Corpus callosum in children with neurodevelopmental delay: MRI standard qualitative assessment versus automatic quantitative analysis.

The corpus callosum (CC) is a key brain structure. In children with neurodevelopmental delay, we compared standard qualitative radiological assessments with an automatic quantitative tool.... We prospectively enrolled 73 children (46 males, 63.0%) with neurodevelopmental delay at single university hospital between September 2020 and September 2022. All of them underwent 1.5-T brain magneti... The CC was normal in 42 cases (57.5%), hypoplastic in 20 cases (27.4%), and hypertrophic in 11 cases (15.1%). T1 relaxometry values were abnormal in 26 children (35.6%); either abnormally high (18 cas... An automated volumetric and relaxometric assessment can assist the evaluation of brain structure such as the CC, particularly in the case of subtle abnormalities.... Automated brain MRI segmentation combined with statistical comparison to normal volume and T1 relaxometry values can be a useful diagnostic support tool for radiologists.... • Corpus callosum abnormality detection is challenging but clinically relevant. • Automated quantitative volumetric analysis had a higher diagnostic accuracy than that of visual appreciation of radiol...

Early-stage volume losses in the corpus callosum and thalamus predict the progression of brain atrophy in patients with multiple sclerosis.

A method that can be used in the early stage of multiple sclerosis (MS) to predict the progression of brain volume loss (BVL) has not been fully established.... To develop a method of predicting progressive BVL in patients with MS (pwMS), eighty-two consecutive Japanese pwMS-with either relapsing-remitting MS (86%) or secondary progressive MS (14%)-and 41 hea... At baseline and follow-up, pwMS were cross-sectionally classified into three major clusters (Clusters 1, 2, and 3) in ascending order by disability and BVL. Among the patients included in Cluster 1 at... Decreased volumes of the corpus callosum and thalamus in the relatively early stage of MS may predict the development of BVL....

The "cortical invagination sign": a midtrimester sonographic marker of unilateral cortical focal dysgyria in fetuses with complete agenesis of the corpus callosum.

Agenesis of the corpus callosum is associated with several malformations of cortical development. Recently, features of focal cortical dysgyria have been described in fetuses with agenesis of the corp... This study aimed to describe the "cortical invagination sign," a specific sonographic feature of focal cortical dysgyria, which is consistently seen at midtrimester axial brain ultrasound in fetuses w... This was a retrospective analysis of prospectively collected data from 2018 to 2021, including patients referred to 5 fetal medicine centers in the second trimester of pregnancy (19 0/7 to 22 0/7 week... During the study period, 64 cases of complete agenesis of the corpus callosum were included; of those cases, 50 (78.1%) resulted in termination of pregnancy, and 14 (21.9%) resulted in a live birth. T... The "cortical invagination sign" is a specific marker of focal cortical dysgyria, which seems to characterize at midtrimester of pregnancy in a large group of fetuses with complete agenesis of the cor...

Headache and neurological deficits with cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL) syndrome with reversible cytotoxic lesion of the corpus callosum (CLOCC) on MRI of the brain.

Headache and neurological deficits with cerebrospinal fluid (CSF) lymphocytosis (HaNDL) is a rare condition characterised by recurrent episodes of headache and transient neurological deficits. This ca...