Titre : Poisson électrique

Poisson électrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Neural Pathways

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 (10000 au total)

Uncovering neural pathways underlying bulimia nervosa: resting-state neural connectivity disruptions correlate with maladaptive eating behaviors.

Bulimia nervosa (BN) is characterized by recurrent binge-eating episodes and inappropriate compensatory behaviors. This study investigated alterations in resting-state surface-based neural activity in... A total of 26 BN patients and 28 healthy controls were enrolled. Indirect measurement of cerebral cortical activity and functional connectivity (FC) analyses were performed in Surfstat. A principal co... Compared with the healthy control group, the BN group showed decreased surface-based two-dimensional regional homogeneity in the right superior parietal lobule (SPL). Additionally, the BN group showed... We revealed that the right SPL undergoes reorganization with respect to specific brain regions at the whole-brain level in BN. In addition, our results suggest a correlation between brain reorganizati... V, descriptive study....

Evaluation of Medial Olivocochlear Neural Efferent Pathway in Tinnitus Perception in Normal-hearing Individuals.

The objective of this study is to investigate a possible role of the Medial Olivocochlear (MOC) efferent neural pathway and neural connections responsible for tinnitus generation in silence/sensory de... By placing normal hearing participants in a sound booth for 10 minutes, silence/sensory deprivation was created. This offered assessment of MOC neural pathway in normal hearing participants in silence... Approximately, forty-one percent of the participants perceived some type of tinnitus during/after 10 minutes of silence. No statistically significant difference was found in the total TEOAE amplitude ... These results suggest that the medial olivocochlear efferent pathway or lower brain stem area does not appear to play a role in the emergence of temporary tinnitus in silence however indicate the invo...

Attention allocation to negatively-valenced stimuli in PTSD is associated with reward-related neural pathways.

In a recent eye-tracking study we found a differential dwell time pattern for negatively-valenced and neutral faces among patients with posttraumatic stress disorder (PTSD), trauma-exposed healthy con... Ten minutes magnetic resonance imaging rsFC scans were recorded in 17 PTSD patients, 21 TEHCs, and 16 HCs. Participants then completed a free-viewing eye-tracking task assessing attention allocation o... As previously reported, group differences occurred in attention allocation to negative-valence stimuli, with longer dwell time on negatively valence stimuli in the PTSD and TEHC groups than the HC gro... While exploratory in nature, present findings may suggest that reward-related brain areas are involved in disengaging attention from negative-valenced stimuli, and possibly in regulating ensuing negat...

Common and differential neural mechanisms underlying mood disorders.

Despite homogenous clinical presentations between bipolar and unipolar disorders, there are distinct neurobiological differences. Chronicity of illness may be a factor impacting and sustaining certain... One hundred and seventy-two participants (40 BD, 39 TSD, 40 TRD, and 53 age-gender-matched healthy controls) underwent resting-state fMRI scans. Seed-based and independent component analyses were perf... All three clinical groups had significantly lower connectivity within the frontoparietal network (FPN) relative to controls. TRD and BD were significantly different from TSD (TRD, BD > TSD) but were n... BD demonstrated shared and differential connectivity features relative to symptomatic TRD and euthymic TSD groups. The increased sgACC-RDLPFC connectivity in BD and its correlation with a number of de...