Titre : Ellipticines

Ellipticines : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Workflow

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

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

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

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.

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

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.

Huanchun Chen

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.

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

1 publication dans cette catégorie

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

1 publication dans cette catégorie

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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Using body cameras to quantify the duration of a Code Stroke and identify workflow issues: a continuous observation workflow time study.

'Code Stroke' (Code) is used in health services to streamline hyperacute assessment and treatment delivery for patients with ischaemic stroke. However, there are few studies that detail the time spent... Continuous observation workflow time study.... Recordings of 100 Codes were performed at a high-volume primary stroke centre in Melbourne, Australia, between January and June 2020 using a body camera worn by a member of the stroke team.... The main measures included the overall duration of Codes and the individual processes within the Code workflow. Associations between variables of interest and process times were explored using linear ... 100 Codes were captured, representing 19.2% of all Codes over the 6 months. The median duration of a complete Code was 54.2 min (IQR 39.1-74.7). Administrative work performed after treatment is comple... Codes are time intensive. Time spent on decision-making was a relatively small component of the overall Code duration. Data from body cameras can provide granular data on all aspects of Code workflow ...

Accelerating genomic workflows using NVIDIA Parabricks.

As genome sequencing becomes better integrated into scientific research, government policy, and personalized medicine, the primary challenge for researchers is shifting from generating raw data to ana... We achieved up to 65 × acceleration with germline variant callers, bringing HaplotypeCaller runtimes down from 36 h to 33 min on AWS, 35 min on GCP, and 24 min on the NVIDIA DGX. Somatic callers exhib... Germline variant callers scaled well with the number of GPUs across platforms, whereas somatic variant callers exhibited more variation in the number of GPUs with the fastest runtimes, suggesting that...

Open-source MR imaging and reconstruction workflow.

This work presents an end-to-end open-source MR imaging workflow. It is highly flexible in rapid prototyping across the whole imaging process and integrates vendor-independent openly available tools. ... MRI sequences can be designed in Python or JEMRIS using the Pulseq framework, allowing simplified integration of new sequence design tools. During the sequence design process, acquisition metadata req... The flexibility of the workflow is demonstrated with different examples, containing 3D parallel imaging with controlled aliasing in volumetric parallel imaging (CAIPIRINHA) acceleration, spiral imagin... The proposed workflow is highly flexible and allows integration of advanced tools at all stages of the imaging process. All parts of this workflow are open-source, simplifying collaboration across dif...