Titre : Résines époxy

Résines époxy : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Streptococcus mutans

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une allergie aux résines époxy ?

Un test cutané ou un test sanguin peut être effectué pour identifier une allergie.
Allergies Tests cutanés
#2

Quels symptômes indiquent une exposition aux résines époxy ?

Des irritations cutanées, des démangeaisons ou des problèmes respiratoires peuvent survenir.
Irritation cutanée Problèmes respiratoires
#3

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'exposition aux résines époxy ?

Des analyses sanguines et des évaluations cliniques sont couramment utilisées.
Analyses sanguines Évaluations cliniques
#4

Comment évaluer la toxicité des résines époxy ?

Des tests de toxicité in vitro et in vivo peuvent être réalisés pour évaluer les effets.
Toxicité Tests in vitro
#5

Quels professionnels peuvent diagnostiquer des problèmes liés aux résines époxy ?

Des allergologues, dermatologues et médecins du travail peuvent poser un diagnostic.
Allergologie Dermatologie

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une réaction allergique aux résines époxy ?

Les symptômes incluent éruptions cutanées, démangeaisons et gonflements.
Réaction allergique Éruptions cutanées
#2

Les résines époxy peuvent-elles causer des problèmes respiratoires ?

Oui, l'inhalation de vapeurs peut entraîner des irritations des voies respiratoires.
Irritation des voies respiratoires Vapeurs toxiques
#3

Quels signes indiquent une exposition prolongée aux résines époxy ?

Des symptômes chroniques comme des maux de tête et des troubles respiratoires peuvent apparaître.
Exposition prolongée Maux de tête
#4

Comment reconnaître une sensibilisation aux résines époxy ?

Des symptômes récurrents après exposition, comme des démangeaisons, peuvent indiquer une sensibilisation.
Sensibilisation Démangeaisons
#5

Les résines époxy peuvent-elles provoquer des effets neurologiques ?

Oui, des effets comme des vertiges ou des troubles de la concentration peuvent survenir.
Effets neurologiques Vertiges

Prévention 5

#1

Comment prévenir les allergies aux résines époxy ?

Utiliser des équipements de protection individuelle et éviter l'exposition prolongée.
Équipements de protection Prévention des allergies
#2

Quelles mesures de sécurité lors de l'utilisation de résines époxy ?

Travailler dans un espace bien ventilé et porter des gants et un masque respiratoire.
Sécurité au travail Ventilation
#3

Les résines époxy sont-elles sûres à utiliser à domicile ?

Elles peuvent être utilisées en toute sécurité si les précautions appropriées sont respectées.
Utilisation domestique Précautions
#4

Comment réduire l'exposition aux résines époxy au travail ?

Mettre en place des protocoles de sécurité et former le personnel sur les risques.
Protocoles de sécurité Formation du personnel
#5

Quels équipements de protection sont recommandés ?

Des gants, des lunettes de protection et des masques respiratoires sont recommandés.
Équipements de protection Lunettes de protection

Traitements 5

#1

Quel traitement pour une allergie aux résines époxy ?

L'évitement de l'exposition et des antihistaminiques peuvent être recommandés.
Antihistaminiques Évitement
#2

Comment traiter une irritation cutanée causée par des résines époxy ?

Des crèmes corticostéroïdes et des soins de la peau peuvent soulager l'irritation.
Corticostéroïdes Soins de la peau
#3

Quels médicaments peuvent aider en cas d'exposition aux résines époxy ?

Des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs peuvent être prescrits selon les symptômes.
Anti-inflammatoires Bronchodilatateurs
#4

Y a-t-il des traitements spécifiques pour les effets respiratoires ?

Oui, des inhalateurs et des traitements de désensibilisation peuvent être utilisés.
Inhalateurs Désensibilisation
#5

Quand consulter un médecin après exposition aux résines époxy ?

Si des symptômes graves ou persistants apparaissent, il est important de consulter un médecin.
Consultation médicale Symptômes graves

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une exposition aux résines époxy ?

Des complications respiratoires, dermatologiques et neurologiques peuvent se développer.
Complications respiratoires Dermatologiques
#2

Les résines époxy peuvent-elles causer des maladies chroniques ?

Une exposition prolongée peut contribuer à des maladies chroniques comme l'asthme.
Maladies chroniques Asthme
#3

Quels sont les risques à long terme d'exposition aux résines époxy ?

Les risques incluent des troubles respiratoires persistants et des sensibilisations cutanées.
Risques à long terme Sensibilisations cutanées
#4

Comment les complications sont-elles gérées ?

La gestion implique des traitements symptomatiques et l'évitement de l'exposition future.
Gestion des complications Traitements symptomatiques
#5

Les résines époxy peuvent-elles affecter la fertilité ?

Certaines études suggèrent un lien potentiel entre l'exposition et des problèmes de fertilité.
Fertilité Exposition professionnelle

Facteurs de risque 5

#1

Qui est le plus à risque d'allergies aux résines époxy ?

Les travailleurs dans l'industrie de la construction et de la fabrication sont plus à risque.
Travailleurs Industrie de la construction
#2

Quels facteurs augmentent le risque d'exposition aux résines époxy ?

Une utilisation fréquente et un manque de protection augmentent le risque d'exposition.
Exposition professionnelle Manque de protection
#3

Les personnes ayant des antécédents allergiques sont-elles plus à risque ?

Oui, les personnes avec des antécédents d'allergies sont plus susceptibles de réagir.
Antécédents allergiques Réactions allergiques
#4

Les femmes enceintes sont-elles plus vulnérables aux résines époxy ?

Elles peuvent être plus vulnérables, et il est conseillé d'éviter l'exposition.
Femmes enceintes Vulnérabilité
#5

Quel rôle joue la durée d'exposition dans le risque ?

Une exposition prolongée augmente significativement le risque de développer des allergies.
Durée d'exposition Risque d'allergies
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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 06/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Yi Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Materials for Energy and Environment, State Key Laboratory of Bio-Fibers and Eco-Textiles, College of Materials Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China.

Yuta Tsuji

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
Publications dans "Résines époxy" :

Kazunari Yoshizawa

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
Publications dans "Résines époxy" :

Satoru Yamamoto

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Affiliations :
  • Center for Polymer Interface and Molecular Adhesion Science, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Keiji Tanaka

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Applied Chemistry, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
  • Center for Polymer Interface and Molecular Adhesion Science, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Anna Rudawska

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Affiliations :
  • Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland.

Rui Wang

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Affiliations :
  • School of Electric Power, South China University of Technology Guangzhou 510641 China congzhen168@163.com.

Ivan P Parkin

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Affiliations :
  • Department of Chemistry , University College London , 20 Gordon Street , London WC1H 0AJ , U.K.
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Quanyi Liu

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Affiliations :
  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Donghui Wang

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Affiliations :
  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Xiaoliang Peng

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  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Penglun Zheng

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  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Mariaenrica Frigione

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Affiliations :
  • Department of Innovation Engineering, University of Salento, Via Arnesano, 73100 Lecce, Italy.
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Ewa Olewnik-Kruszkowska

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  • Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Gagarin 7 Street, 87-100 Toruń, Poland.
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Angela Marotta

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Affiliations :
  • Department of Chemical, Materials and Production Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80, 80125 Naples, Italy.

Noemi Faggio

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Affiliations :
  • Department of Chemical, Materials and Production Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80, 80125 Naples, Italy.
  • Institute for Polymers, Composites and Biomaterials (IPCB)-CNR, Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli, Italy.

Jing Wang

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  • College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China.

Dou Zhang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China. Electronic address: dzhang@csu.edu.cn.
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Kechao Zhou

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  • State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China.
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Weiwei Yang

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Affiliations :
  • School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology Beijing 100081 China yangweiwei0811@163.com.

Sources (1381 au total)

Copper ions inhibit Streptococcus mutans-Veillonella parvula dual biofilm by activating Streptococcus mutans reactive nitrogen species.

To investigate the inhibition mechanism of copper ions on Streptococcus mutans-Veillonella parvula dual biofilm.... S. mutans-V. parvula dual biofilm was constructed and copper ions were added at different concentrations. After the biofilm was collected, RNA-seq and qRT-PCR were then performed to get gene informati... The coculture of S. mutans and V. parvula formed a significantly better dual biofilm of larger biomass than S. mutans mono biofilm. And copper ions showed a more significant inhibitory effect on S. mu... Streptococcus mutans and Veillonella parvula are symbiotic, forming a dual biofilm of larger biomass to better resist the external antibacterial substances, which may increase the virulence of S. muta...

Streptococcus mutans dexA affects exopolysaccharides production and biofilm homeostasis.

The study aimed to evaluate the role of Streptococcus mutans (S. mutans) dexA gene on biofilm structure and microecological distribution in multispecies biofilms.... A multispecies biofilm model consisting of S. mutans and its dexA mutants, Streptococcus gordonii (S. gordonii) and Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) was constructed, and bacterial growth, biofil... Our results showed that either deletion or overexpression of S. mutans dexA had no effect on the planktonic growth of bacterium, while S. mutans dominated in the multispecies biofilms to form cariogen... In conclusion, deletion of S. mutans dexA gene re-modules biofilm structure and microbiota composition, thereby leading to decreased cariogenicity. Thus, the S. mutans dexA may be an important target ...

Antibacterial effects of natural compounds on biofilm formation of Streptococcus mutans.

Streptococcus mutans is the main cariogenic pathogen in the oral cavity, considered to contribute toward oral diseases. S. mutans is predominantly entrapped in plaque biofilms.... In this study, we surveyed the antibacterial activity of natural compounds in terms of the biofilm production of S. mutans.... We extracted the studies related to natural compounds affected on S. mutans biofilm from different databases.... Disruption of S. mutans viability in biofilms by a potent new pharmacological factor could inhibit and remove cavities. Various antibacterial agents are needed to destroy biofilms that remove both pat... An effective therapeutic agent for dental caries has to be capable of removing pathogens and their biofilms. Specific virulence attributes of S. mutans exist; hence, natural compounds that have excell...

Correlation between Streptococcus mutans levels in dental plaque and saliva of children.

This study was designed to compare the levels of Streptococcus mutans (S. mutans) in saliva with those in occlusal plaque on posterior teeth at different stages of dentition, and to explore the correl... Samples of saliva and occlusal plaque were collected from 83 patients (aged 3-17 years) over three months. S. mutans levels were determined by culture-based selective plating, morphological identifica... The mean age of the participants was 8.8 (±3.7) years, and 74.7% of them were Hispanic. Mean caries experience for children with primary, mixed, and permanent dentition was 5.2 (±4.7), 4.0 (±3.3), and... Both plaque and saliva samples are useful sources for S. mutans isolation. S. mutans levels from both sources were not significantly correlated with caries experience, but occlusal plaque had greater ...

SepM mutation in Streptococcus mutans clinical isolates and related function analysis.

Streptococcus mutans (S. mutans) is an important pathogenic bacterium that causes dental caries, while Streptococcus gordonii (S. gordonii) is a non-cariogenic bacterium that inhibits the growth of S.... The S. mutans clinical strains that can inhibit the growth of S. gordonii constitute the inhibitory group. 286 C-serotype S. mutans strains were categorized into S. gordonii inhibitory (n = 114) and n... We found that C482T, G533A, and G661A missense mutations were presented at significantly higher frequency in the inhibitory group relative to the non-inhibitory group. There was no significant differe... Our data suggest that increased cleavage of CSP-21 by the the mutant SepM may be a reason for the higher inhibitory effect of S. mutans on S. gordonii ....

A Chinese herb preparation, honokiol, inhibits Streptococcus mutans biofilm formation.

This study aimed to investigate the antibiofilm and anticariogenic effects of honokiol, a traditional Chinese medicine, on the cariogenic bacterium Streptococcus mutans (S. mutans).... The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of honokiol on S. mutans UA159 were measured. Then, S. mutans were treated with honokiol at concentrations of 1/... The MIC and MBC of honokiol on S. mutans were 30 μg/mL and 60 μg/mL, respectively. Honokiol inhibited biofilm formation, EPS synthesis and lactic acid production. It also decreased the expression of g... Honokiol has an inhibitory effect on S. mutans and favorable biocompatibility, with application potential as a novel anticaries agent....