Titre : Ellipticines

Ellipticines : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Finite Element Analysis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une tumeur sensible aux ellipticines ?

Un diagnostic est établi par biopsie et analyses histopathologiques.
Tumeurs Biopsie
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'efficacité des ellipticines ?

Des tests d'imagerie comme l'IRM et des marqueurs tumoraux sont utilisés.
Imagerie par résonance magnétique Marqueurs tumoraux
#3

Les ellipticines sont-elles utilisées pour tous les types de cancer ?

Non, elles sont principalement efficaces contre certains cancers comme le cancer du poumon.
Cancer du poumon Anticancéreux
#4

Quels signes cliniques indiquent un traitement par ellipticines ?

Des signes de progression tumorale ou de résistance aux autres traitements peuvent indiquer leur utilisation.
Résistance aux médicaments Progression tumorale
#5

Comment évaluer les effets secondaires des ellipticines ?

Les effets secondaires sont évalués par des examens cliniques et des questionnaires de qualité de vie.
Effets secondaires Qualité de vie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent indiquer un cancer traité par ellipticines ?

Les symptômes incluent douleur, fatigue, perte de poids et changements d'appétit.
Symptômes Fatigue
#2

Les ellipticines provoquent-elles des effets secondaires ?

Oui, elles peuvent causer nausées, vomissements, et troubles hématologiques.
Nausées Troubles hématologiques
#3

Comment reconnaître une réaction allergique aux ellipticines ?

Des éruptions cutanées, démangeaisons ou gonflements peuvent indiquer une allergie.
Réaction allergique Éruption cutanée
#4

Les ellipticines affectent-elles le système immunitaire ?

Oui, elles peuvent entraîner une immunosuppression, augmentant le risque d'infections.
Immunosuppression Infections
#5

Quels signes indiquent une toxicité des ellipticines ?

Des signes de toxicité incluent fatigue extrême, saignements inhabituels et jaunisse.
Toxicité Jaunisse

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les cancers traités par ellipticines ?

Certaines mesures préventives incluent un mode de vie sain et des dépistages réguliers.
Prévention du cancer Dépistage
#2

Quels facteurs de risque sont associés aux cancers traités par ellipticines ?

Les facteurs incluent le tabagisme, l'exposition à des agents carcinogènes et des antécédents familiaux.
Facteurs de risque Tabagisme
#3

Les vaccinations peuvent-elles aider à prévenir le cancer ?

Oui, certaines vaccinations, comme celles contre le HPV, peuvent réduire le risque de cancer.
Vaccination HPV
#4

Comment un mode de vie sain influence-t-il le risque de cancer ?

Un mode de vie sain, incluant alimentation équilibrée et exercice, peut réduire le risque.
Mode de vie sain Alimentation équilibrée
#5

Les examens de santé réguliers sont-ils importants ?

Oui, ils permettent de détecter précocement des anomalies et d'initier un traitement rapide.
Examens de santé Détection précoce

Traitements 5

#1

Comment les ellipticines sont-elles administrées ?

Elles sont généralement administrées par voie intraveineuse ou orale.
Administration intraveineuse Voie orale
#2

Les ellipticines sont-elles utilisées en monothérapie ?

Elles peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres traitements anticancéreux.
Monothérapie Thérapie combinée
#3

Quel est le mécanisme d'action des ellipticines ?

Elles agissent en interférant avec l'ADN des cellules cancéreuses, inhibant leur prolifération.
Mécanisme d'action Inhibition de la prolifération
#4

Quelles sont les alternatives aux ellipticines ?

Les alternatives incluent d'autres chimiothérapies, thérapies ciblées et immunothérapies.
Chimiothérapie Thérapies ciblées
#5

Comment surveiller l'efficacité du traitement par ellipticines ?

L'efficacité est surveillée par des examens d'imagerie et des bilans sanguins réguliers.
Surveillance Examens d'imagerie

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les ellipticines ?

Les complications incluent des infections, des saignements et des réactions allergiques.
Complications Infections
#2

Les ellipticines peuvent-elles causer des dommages aux organes ?

Oui, elles peuvent entraîner des toxicités hépatiques et rénales, nécessitant une surveillance.
Toxicité hépatique Toxicité rénale
#3

Comment gérer les effets secondaires graves des ellipticines ?

La gestion inclut l'ajustement de la dose, l'utilisation de médicaments symptomatiques et le suivi.
Gestion des effets secondaires Ajustement de dose
#4

Les ellipticines augmentent-elles le risque de récidive du cancer ?

Elles peuvent réduire le risque de récidive, mais un suivi régulier est essentiel.
Récidive du cancer Suivi régulier
#5

Quels sont les risques de surdosage d'ellipticines ?

Le surdosage peut entraîner des effets toxiques graves, nécessitant une intervention médicale immédiate.
Surdosage Intervention médicale

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les cancers traités par ellipticines ?

Les principaux facteurs incluent le tabagisme, l'exposition à des produits chimiques et l'âge.
Facteurs de risque Tabagisme
#2

L'hérédité joue-t-elle un rôle dans le risque de cancer ?

Oui, des antécédents familiaux de cancer augmentent le risque de développer certaines tumeurs.
Hérédité Antécédents familiaux
#3

L'alimentation influence-t-elle le risque de cancer ?

Oui, une alimentation riche en fruits et légumes peut réduire le risque de certains cancers.
Alimentation Fruits et légumes
#4

Le stress est-il un facteur de risque pour le cancer ?

Bien que le stress ne soit pas un facteur direct, il peut affecter le système immunitaire.
Stress Système immunitaire
#5

Les infections virales augmentent-elles le risque de cancer ?

Oui, certaines infections virales, comme le HPV, sont liées à un risque accru de cancer.
Infections virales HPV
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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 29/03/2025

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Auteurs principaux

Elaine C O'Sullivan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Chemistry and Analytical and Biological Chemistry Research Facility, University College Cork, Western Road, Cork T12 K8AF, Ireland.

Florence O McCarthy

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Chemistry and Analytical and Biological Chemistry Research Facility, University College Cork, Western Road, Cork T12 K8AF, Ireland.

Hao Lu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Manli Liu

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Affiliations :
  • Hubei Biopesticide Engineering Research Centre, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, China.

Wenjia Lu

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Chenchen Wang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Gaoyan Wang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Wenqi Dong

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Xiangru Wang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Huanchun Chen

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Preventive Veterinary Medicine in Hubei Province, The Cooperative Innovation Center for Sustainable Pig Production, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.

Chen Tan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, College of Veterinary Medicine, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China.
  • Key Laboratory of Development of Veterinary Diagnostic Products, Ministry of Agriculture of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • International Research Center for Animal Disease, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Wuhan, China.
  • Hubei Biopesticide Engineering Research Centre, Hubei Academy of Agricultural Sciences, Wuhan, China.

Radek Indra

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Faculty of Science, Charles University, Albertov 2030, 128 40, Prague 2, Czech Republic.

Volker M Arlt

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Affiliations :
  • Department of Analytical, Environmental and Forensic Sciences, MRC-PHE Centre for Environment and Health, King's College London, 150 Stamford Street, London, SE1 9NH, United Kingdom; NIHR Health Protection Research Unit in Health Impact of Environmental Hazards at King's College London in partnership with Public Health England and Imperial College London, 150 Stamford Street, London, SE1 9NH, United Kingdom.

Jingjing Lin

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Mei Tang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Ru Zhao

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Qianqian Du

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Longying Shen

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Guohua Du

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

Yafen Zhang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines and Beijing Key Laboratory of Active Substances Discovery and Druggability Evaluation, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China.

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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 ...