Titre : Poisson électrique

Poisson électrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Immunophenotyping

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un poisson électrique ?

L'identification se fait par l'observation de la capacité à produire des décharges.
Poissons électriques Électrophysiologie
#2

Quels tests pour diagnostiquer un poisson électrique ?

Des tests d'électrophysiologie peuvent être réalisés pour mesurer les décharges.
Électrophysiologie Diagnostic
#3

Quels sont les types de poissons électriques ?

Les principaux types incluent les gymnotiformes et les mormyridés.
Poissons électriques Taxonomie
#4

Comment différencier les espèces de poissons électriques ?

L'analyse morphologique et génétique aide à distinguer les espèces.
Taxonomie Génétique
#5

Y a-t-il des signes de stress chez ces poissons ?

Un comportement agité ou des décharges anormales peuvent indiquer du stress.
Stress Comportement animal

Symptômes 5

#1

Quels symptômes chez un poisson électrique malade ?

Les symptômes incluent des décharges irrégulières et un comportement anormal.
Maladies des poissons Comportement animal
#2

Comment reconnaître une décharge électrique anormale ?

Une décharge trop fréquente ou trop faible peut être considérée comme anormale.
Électrophysiologie Anomalies
#3

Les poissons électriques peuvent-ils être stressés ?

Oui, le stress peut affecter leur comportement et leur capacité à produire des décharges.
Stress Comportement animal
#4

Quels signes indiquent une infection chez ces poissons ?

Des lésions cutanées et un comportement apathique peuvent signaler une infection.
Infections Maladies des poissons
#5

Les poissons électriques montrent-ils des signes de douleur ?

Oui, ils peuvent montrer des signes de douleur par des mouvements anormaux ou des décharges.
Douleur Comportement animal

Prévention 5

#1

Comment prévenir le stress chez les poissons électriques ?

Offrir un habitat adapté et éviter les changements brusques d'environnement.
Prévention Stress
#2

Quelles conditions d'eau sont idéales pour ces poissons ?

Une température stable, un pH approprié et une faible pollution sont idéaux.
Qualité de l'eau Conditions environnementales
#3

Comment éviter les infections chez ces poissons ?

Maintenir une bonne filtration et éviter la surpopulation dans l'aquarium.
Infections Aquarium
#4

Les poissons électriques ont-ils besoin de compagnons ?

Certaines espèces préfèrent la compagnie, mais d'autres sont solitaires.
Comportement animal Compagnie
#5

Comment nourrir correctement un poisson électrique ?

Offrir une alimentation variée et adaptée à l'espèce pour une bonne santé.
Nutrition Alimentation des poissons

Traitements 5

#1

Comment traiter un poisson électrique malade ?

Le traitement dépend de la maladie, incluant des médicaments ou des changements d'environnement.
Traitement Maladies des poissons
#2

Quels médicaments sont utilisés pour ces poissons ?

Des antibiotiques et des antifongiques peuvent être prescrits selon l'infection.
Antibiotiques Antifongiques
#3

Comment améliorer l'environnement d'un poisson électrique ?

Assurez-vous d'une bonne qualité de l'eau et d'un espace suffisant pour nager.
Environnement Qualité de l'eau
#4

Les traitements sont-ils différents selon l'espèce ?

Oui, chaque espèce peut nécessiter des traitements spécifiques en fonction de ses besoins.
Espèces Traitement
#5

Comment prévenir les maladies chez ces poissons ?

Maintenir une bonne hygiène et un environnement stable aide à prévenir les maladies.
Prévention Hygiène

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir chez ces poissons ?

Des infections, des troubles comportementaux et des problèmes de reproduction peuvent survenir.
Complications Maladies des poissons
#2

Les décharges électriques peuvent-elles blesser d'autres poissons ?

Oui, des décharges peuvent causer des blessures à d'autres poissons dans l'aquarium.
Décharges électriques Comportement animal
#3

Comment gérer les conflits entre poissons électriques ?

Séparer les poissons agressifs et fournir des cachettes peut aider à réduire les conflits.
Conflits Comportement animal
#4

Les poissons électriques peuvent-ils développer des tumeurs ?

Oui, comme d'autres poissons, ils peuvent développer des tumeurs en raison de divers facteurs.
Tumeurs Maladies des poissons
#5

Quelles sont les conséquences d'un environnement inadéquat ?

Un environnement inadéquat peut entraîner stress, maladies et mortalité chez ces poissons.
Environnement Stress

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de maladie ?

La surpopulation, la mauvaise qualité de l'eau et le stress sont des facteurs de risque.
Facteurs de risque Maladies des poissons
#2

Les changements de température affectent-ils ces poissons ?

Oui, des variations de température peuvent provoquer du stress et des maladies.
Température Stress
#3

Comment la nutrition influence-t-elle la santé ?

Une alimentation déséquilibrée peut affaiblir le système immunitaire et favoriser les maladies.
Nutrition Santé des poissons
#4

Les parasites sont-ils un risque pour ces poissons ?

Oui, les parasites peuvent causer des infections et des maladies graves chez les poissons électriques.
Parasites Maladies des poissons
#5

Les poissons électriques sont-ils sensibles aux polluants ?

Oui, ils sont sensibles aux polluants chimiques, ce qui peut affecter leur santé.
Polluants Santé des poissons
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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 24/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Frank Kirschbaum

8 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unit of Evolutionary Biology/Systematic Zoology, Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Potsdam, Germany.
  • Department of Crop and Animal Science, Faculty of Life Sciences, Humboldt University, Berlin, Germany.

Ralph Tiedemann

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unit of Evolutionary Biology/Systematic Zoology, Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Potsdam, Germany.

Laura Quintana

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dpto de Neurofisiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, MEC, Montevideo, Uruguay.

Ana Silva

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unidad Bases Neurales de la Conducta, Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay.
  • Laboratorio de Neurociencias, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Jason R Gallant

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Integrative Biology, Michigan State University, East Lansing, MI, 48824, USA. jgallant@msu.edu.
  • Graduate Program in Ecology, Evolutionary Biology and Behavior, Michigan State University, East Lansing, MI, 48824, USA. jgallant@msu.edu.

Luis F De León

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas, Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP), P. O. Box 0843-01103, Panama, Panama; Department of Biology, University of Massachusetts Boston, Boston, MA, USA. Electronic address: luis.deleonreyna@umb.edu.

Bruce A Carlson

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, United States.

Nathaniel B Sawtell

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Department of Neuroscience, Columbia University, New York, NY, USA. ns2635@columbia.edu.

Günther K H Zupanc

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Neurobiology, Department of Biology, Northeastern University, Boston, MA, 02115, USA. g.zupanc@northeastern.edu.
Publications dans "Poisson électrique" :

Jan Benda

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Neurobiology, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germany.

William G R Crampton

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, University of Central Florida, 4110 Libra Dr, Orlando, FL 32816, USA.

Nathan R Lovejoy

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, University of Toronto Scarborough, 1265 Military Trail, Toronto, Ontario, Canada M1C 1A4.
  • Department of Cell and Systems Biology, University of Toronto, 25 Harbord St, Toronto, Ontario, Canada M5S 3G5.
  • Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Toronto, 25 Willcocks St, Toronto, Ontario, Canada M5S 3B2.

Federico Pedraja

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Department of Neuroscience, Columbia University, New York, NY, USA. ep3023@columbia.edu.
Publications dans "Poisson électrique" :

Celestino Aguilar

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas, Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP), P. O. Box 0843-01103, Panama, Panama; Department of Biotechnology, Acharya Nagarjuna University, Guntur, India; Smithsonian Tropical Research Institute, P.O. Box 0843-03092, Balboa Ancón, Panama, Panama.

Dávid Lehotzky

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Neurobiology, Department of Biology, Northeastern University, Boston, MA, 02115, USA.
Publications dans "Poisson électrique" :

Noah J Cowan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, Johns Hopkins University, 3400 N. Charles Street, Baltimore, MD 21218, USA; Laboratory for Computational Sensing and Robotics, Johns Hopkins University, 3400 N. Charles Street, Baltimore, MD 21218, USA. Electronic address: ncowan@jhu.edu.
Publications dans "Poisson électrique" :

John E Lewis

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, K1N 6N5, Canada.
  • Center for Neural Dynamics, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, K1N 6N5, Canada.
  • uOttawa Brain and Mind Research Institute, Ottawa, Ontario, K1H 8M5, Canada.

Matasaburo Fukutomi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, United States.
Publications dans "Poisson électrique" :

Avner Wallach

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Zuckerman Mind Brain Behavior Institute and the Department of Neuroscience, Columbia University, New York, NY, USA.

Sources (537 au total)

Immunophenotyping of pulmonary sarcomatoid carcinoma.

Previous studies have suggested that patients with pulmonary sarcomatoid carcinoma (PSC)may benefit from immune checkpoint inhibitors (ICIs); however, relevant data are lacking. This study aimed to es... A retrospective analysis of pathologically confirmed PSC cases from two centers was performed from January 2009 to May 2021. According to the infiltration of CD8+ T cells in different spatial regions,... A total of 32 patients with PSC were included in the final analysis. Of these patients, 65.6% (21/32), 15.6% (5/32), and 18.8% (6/32) were classified as immune-inflamed, immune-excluded, and immune-de... Patients with PSC are characterized by immune-inflamed type and type I (PD-L1+/CD8+, adaptive immune resistance), explaining the intrinsic reasons for their high response rate to immunotherapy....

Immunophenotypic characterization of acute leukemias in Bahia, Brazil.

To characterize the immunophenotypic profile of acute leukemias in the population of the state of Bahia, Brazil.... This is a descriptive, retrospective study. From 2014 to 2018, 796 new cases of acute leukemia were evaluated. The data were obtained from analysis of reports and records of tests performed by flow cy... Most cases were diagnosed as acute myeloid leukemia and 42.7% as acute lymphoblastic leukemia. Significant differences were found in expression of markers in acute leukemias when age groups were compa... Significant differences were found as to several antigens when comparing adults and children, and these findings may contribute to future studies correlating the phenotypic profile to genetic characte...

Cellular immunophenotype of major spine surgery in adults.

ASD reconstructions are a major, sterile traumatic insult, likely causing perturbations to the immune systems. The immune response to surgery is associated with outcomes. The purpose of this study was... Consecutive patients undergoing ASD surgery were approached and enrolled. Peripheral blood was drawn before incision, 4 h after, and 24 h after incision. Blood was stabilized and comprehensive flow cy... Thirteen patients were enrolled; 11(85%) F, 65.4 years (± 7.5), surgical duration 418 ± 83 min, EBL 1928 ± 1253 mL. Hierarchical clustering and PCA found consistent time from incision-dependent change... Despite surgery and patient heterogeneity, we identified an immune signature associated with the sterile trauma of ASD surgery. Circulating leukocyte populations change in composition and signaling pr...

A novel signature of autophagy-related immunophenotyping biomarkers in osteoarthritis.

We aimed to provide an autophagy-related signature to seek immunophenotyping biomarkers in osteoarthritis (OA).... Microarray expression profiling of OA subchondral bone samples and screening of an autophagy database for autophagy-related differentially expressed genes (au-DEGs) between OA and normal samples were ... We screened 754 au-DEGs between OA and control samples, and co-expression networks were constructed using au-DEGs. Three OA-related autophagy hub genes (HSPA5, HSP90AA1, and ITPKB) were identified. Ba... Three autophagy-related markers of OA were identified using bioinformatics methods, and these markers may be useful for the autophagy-related immunophenotyping of OA. The present data may facilitate t...

Acute promyelocytic leukemia: Immunophenotype and differential diagnosis by flow cytometry.

Prompt diagnosis of acute promyelocytic leukemia (APL) is critical for patient care. In this study, we aimed to characterize the immunophenotype of APL and explore immunophenotypic difference between ... Eighty-five cases were collected, including 47 APL, 26 NPM1-mutated acute myeloid leukemia (AML) and 12 KMT2A-rearranged AML with an APL-like immunophenotype. Immunophenotypes were analyzed using flow... APL showed four distinct patterns (designated a-d) based on CD45/SSC plots. Blasts in patterns a-c showed high side scatter, whereas blasts in pattern d had low side scatter and were located in the tr... APL and its immunophenotypic mimics share some immunophenotypic similarities but can be distinguished by CD2, CD13, CD34, CD64, and MPO....

Acute myeloid leukemia with RAM immunophenotype: A new underdiagnosed entity.

Acute myeloid leukemia (AML) with RAM immunophenotype is a distinct subtype of AML, as described by the Children's Oncology Group (COG), with characteristic morphological and immunophenotypic properti... Seven cases with the characteristic RAM immunophenotype were identified in this retrospective analysis of newly diagnosed pediatric AML cases from January 2019 to December 2021. Herein, we have critic... Of 302 cases of pediatric AML (age <18 years), seven cases (2.3%) with the distinct RAM phenotype were observed, with age ranging from 9 months to 5 years. Two patients were misdiagnosed earlier as sm... AML with RAM immunophenotype, a distinct form of pediatric AML with a poor prognosis, may pose a diagnostic challenge if presented as a soft tissue mass. A comprehensive immunophenotypic evaluation, i...