Titre : N-oxydes cycliques

N-oxydes cycliques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Complementarity Determining Regions

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une intoxication aux N-oxydes cycliques ?

Le diagnostic repose sur l'historique d'exposition et des tests biologiques spécifiques.
Intoxication Tests biologiques
#2

Quels tests sont utilisés pour détecter les N-oxydes cycliques ?

Des analyses chromatographiques et spectrométriques sont couramment utilisées.
Analyse chromatographique Spectrométrie
#3

Quels symptômes indiquent une exposition aux N-oxydes cycliques ?

Les symptômes incluent des troubles respiratoires, des nausées et des vertiges.
Symptômes Troubles respiratoires
#4

Les N-oxydes cycliques sont-ils visibles sur des imageries médicales ?

Non, ils ne sont pas visibles sur les imageries médicales standard.
Imagerie médicale Composés organiques
#5

Peut-on identifier les N-oxydes cycliques dans le sang ?

Oui, des tests sanguins spécifiques peuvent détecter leur présence.
Tests sanguins Composés organiques

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une exposition aiguë ?

Les symptômes aigus incluent des maux de tête, des nausées et des troubles neurologiques.
Symptômes Troubles neurologiques
#2

Les N-oxydes cycliques provoquent-ils des allergies ?

Ils peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes sensibles.
Allergies Réactions allergiques
#3

Y a-t-il des symptômes chroniques liés aux N-oxydes cycliques ?

Oui, une exposition prolongée peut entraîner des problèmes respiratoires chroniques.
Exposition prolongée Problèmes respiratoires
#4

Les symptômes varient-ils selon le type de N-oxyde ?

Oui, les symptômes peuvent varier en fonction de la structure chimique spécifique.
Structure chimique Symptômes
#5

Comment les symptômes évoluent-ils avec le temps ?

Les symptômes peuvent s'aggraver avec une exposition continue ou répétée.
Évolution des symptômes Exposition répétée

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'exposition aux N-oxydes cycliques ?

Utiliser des équipements de protection et suivre les protocoles de sécurité en laboratoire.
Prévention Équipements de protection
#2

Des formations sont-elles nécessaires pour manipuler ces composés ?

Oui, une formation adéquate est essentielle pour manipuler ces substances en toute sécurité.
Formation Sécurité au travail
#3

Quels équipements de protection sont recommandés ?

Des gants, des lunettes de protection et des masques respiratoires sont recommandés.
Équipements de protection Sécurité
#4

Les réglementations aident-elles à prévenir l'exposition ?

Oui, des réglementations strictes encadrent l'utilisation de ces composés dans l'industrie.
Réglementations Industrie chimique
#5

Comment évaluer les risques d'exposition ?

Des évaluations de risques régulières doivent être effectuées dans les environnements de travail.
Évaluation des risques Environnement de travail

Traitements 5

#1

Quel est le traitement principal en cas d'intoxication ?

Le traitement principal est l'élimination de l'exposition et le soutien symptomatique.
Intoxication Soutien symptomatique
#2

Des antidotes existent-ils pour les N-oxydes cycliques ?

Actuellement, il n'existe pas d'antidote spécifique pour ces composés.
Antidotes Composés toxiques
#3

Comment traiter les symptômes respiratoires ?

Les bronchodilatateurs et les corticostéroïdes peuvent être utilisés pour soulager les symptômes.
Bronchodilatateurs Corticostéroïdes
#4

Le traitement nécessite-t-il une hospitalisation ?

Une hospitalisation peut être nécessaire en cas de symptômes graves ou persistants.
Hospitalisation Symptômes graves
#5

Y a-t-il des traitements préventifs disponibles ?

Des mesures de sécurité et des équipements de protection individuelle sont recommandés.
Prévention Équipements de protection

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après exposition ?

Des complications respiratoires et neurologiques peuvent survenir après exposition.
Complications Troubles respiratoires
#2

Les N-oxydes cycliques peuvent-ils causer des cancers ?

Des études suggèrent un potentiel cancérigène, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.
Cancers Potentiel cancérigène
#3

Y a-t-il des effets à long terme sur la santé ?

Oui, des effets à long terme incluent des troubles respiratoires chroniques et des problèmes neurologiques.
Effets à long terme Troubles neurologiques
#4

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles, mais d'autres peuvent être permanentes.
Complications Réversibilité
#5

Comment surveiller les complications potentielles ?

Des suivis médicaux réguliers sont nécessaires pour surveiller les complications potentielles.
Suivi médical Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque d'exposition ?

Les travailleurs en laboratoire et en industrie chimique sont les plus exposés.
Facteurs de risque Travailleurs
#2

L'âge influence-t-il la sensibilité aux N-oxydes cycliques ?

Oui, les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets toxiques.
Âge Sensibilité
#3

Les antécédents médicaux augmentent-ils le risque ?

Oui, des antécédents de maladies respiratoires augmentent le risque d'effets néfastes.
Antécédents médicaux Maladies respiratoires
#4

Les femmes enceintes sont-elles plus à risque ?

Oui, l'exposition pendant la grossesse peut affecter le fœtus et la mère.
Femmes enceintes Exposition
#5

Le mode de vie influence-t-il le risque d'exposition ?

Oui, un mode de vie avec des expositions professionnelles augmente le risque.
Mode de vie Expositions professionnelles
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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 01/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Youai Qiu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory and Institute of Elemento-Organic Chemistry, Frontiers Science Center for New Organic Matter, College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin, 300071, China.
Publications dans "N-oxydes cycliques" :

Jiawei Wang

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Affiliations :
  • Xi'an University of Technology, China; State Key Laboratory of Eco-hydraulics in Northwest Arid Region of China, Xi'an University of Technology, Xi'an, 710048, China.
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Wei Wu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Xi'an University of Technology, China; State Key Laboratory of Eco-hydraulics in Northwest Arid Region of China, Xi'an University of Technology, Xi'an, 710048, China. Electronic address: wuwei@xaut.edu.cn.
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Yaqi Huang

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Affiliations :
  • Xi'an University of Technology, China; State Key Laboratory of Eco-hydraulics in Northwest Arid Region of China, Xi'an University of Technology, Xi'an, 710048, China.
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Maosheng Zheng

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Regional Energy Systems Optimization, Ministry of Education, College of Environmental Science and Technology, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China.
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Nan Zhou

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Regional Energy Systems Optimization, Ministry of Education, College of Environmental Science and Technology, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China.
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Shishi He

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Regional Energy Systems Optimization, Ministry of Education, College of Environmental Science and Technology, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China.
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Lu Li

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China.
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Arthur Greenberg

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of New Hampshire, Durham, NH 03824, USA.

Alexa R Green

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of New Hampshire, Durham, NH 03824, USA.

Joel F Liebman

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA.

Lei Hu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China.
  • Key Laboratory of Mountain Surface Processes and Ecological Regulation, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China.
  • University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
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Rakesh Puttreddy

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Affiliations :
  • University of Jyvaskyla, Department of Chemistry, P.O. BOX 35, 40014, Jyväskylä, Finland.
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J Mikko Rautiainen

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Affiliations :
  • University of Jyvaskyla, Department of Chemistry, P.O. BOX 35, 40014, Jyväskylä, Finland.
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Kari Rissanen

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Affiliations :
  • University of Jyvaskyla, Department of Chemistry, P.O. BOX 35, 40014, Jyväskylä, Finland.
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Yusaku Yoshiwara

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Affiliations :
  • Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, 5-1 Oe-honmachi, Chuo-ku, Kumamoto, 862-0973, Japan.
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Shunsuke Kotani

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Affiliations :
  • Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, 5-1 Oe-honmachi, Chuo-ku, Kumamoto, 862-0973, Japan.
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Makoto Nakajima

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Affiliations :
  • Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, 5-1 Oe-honmachi, Chuo-ku, Kumamoto, 862-0973, Japan.
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Yukihiro Esaka

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Affiliations :
  • Gifu Pharmaceutical University.
  • United Graduate School of Drug Discovery and Medical Information Sciences, Gifu University.
Publications dans "N-oxydes cycliques" :

Saki Kunishima

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Affiliations :
  • Gifu Pharmaceutical University.
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A Novel Synthetic Antibody Library with Complementarity-Determining Region Diversities Designed for an Improved Amplification Profile.

Antibody discovery by phage display consists of two phases, i.e., the binding phase and the amplification phase. Ideally, the selection process is dominated by the former, and all the retrieved clones...

Discovery and Control of Succinimide Formation and Accumulation at Aspartic Acid Residues in The Complementarity-Determining Region of a Therapeutic Monoclonal Antibody.

Succinimide formation and isomerization alter the chemical and physical properties of aspartic acid residues in a protein. Modification of aspartic acid residues within complementarity-determining reg... Accumulation of succinimide was identified through intact and reduced LC-MS mass measurements. A low pH peptide mapping method was used for relative quantitation and localization of succinimide format... Succinimide accumulation in Formulation A was accelerated when stored at elevated temperatures. A strong correlation between succinimide accumulation in the CDR, an increase in basic charge variants, ... Succinimide formation in the CDR of a therapeutic mAb can have a strong negative impact on potency of the molecule. We demonstrate that thorough characterization of the molecule by LC-MS, ion exchange...

Role of complementarity-determining regions 1 and 3 in pathologic amyloid formation by human immunoglobulin κ1 light chains.

Immunoglobulin light chain (LC) amyloidosis is a life-threatening disease complicated by vast numbers of patient-specific mutations. We explored 14 patient-derived and engineered proteins related to κ... Hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry analysis of conformational dynamics in recombinant LCs and their fragments was integrated with studies of thermal stability, proteolytic susceptibility, a... Proteins from two κ1 subfamilies showed unexpected differences. Compared to their germline counterparts, amyloid LC related to IGKVLD-33*01 was less stable and formed amyloid faster, whereas amyloid L... The results suggest distinct amyloidogenic pathways for closely related LCs and point to the complementarity-defining regions CDR1 and CDR3, linked via the conserved internal disulfide, as key factors...

Functional analysis of the antigen binding sites on the MTB/HIV-1 peptide bispecific T-cell receptor complementarity determining region 3α.

Mycobacterium tuberculosis /human immunodeficiency virus (MTB/HIV) coinfection has become an urgent problem in the field of prevention and control of infectious diseases in recent years. Adoptive cell... The variants in the CDR3α of the bispecific TCR were generated using alanine substitution. We then evaluated the immune effects of the five variants on T-cell recognition upon encounter with the MTB o... Mutation of two amino acids (E112A, Y115A) in CDR3α of the bispecific TCR caused a markedly diminished T-cell response to antigen, whereas mutation of the other three amino acids (S113A, P114A, S116A)... This study demonstrates that Ser 113 , Pro 114 and Ser 116 in CDR3α of the bispecific TCR are especially important for antigen recognition. These results will pave the way for the future development o...

Clip Formation in the Complementarity Determining Region of Bevacizumab Lowers Monomer Stability and Affinity for Both FcRn and FcγR: A Comprehensive Characterization of the Clipped Variant Including its Higher Order Structure.

The presence of monoclonal antibody (mAb) fragments in pharmaceutical mAb products is a critical quality attribute and should be controlled for safety. Several mAb fragments derived from clip formatio...

AbFlex: Designing antibody complementarity determining regions with flexible CDR definition.

Antibodies are proteins that the immune system produces in response to foreign pathogens. Designing antibodies that specifically bind to antigens is a key step in developing antibody therapeutics. The... We develop an antibody design model, AbFlex, that exhibits state-of-the-art performance in terms of structure prediction accuracy and amino acid recovery rate. Furthermore, more than 38% of newly desi... The source code and implementation are available at https://github.com/wsjeon92/AbFlex.... Supplementary data are available at Bioinformatics online....