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Technologie, industrie et agriculture
Produits manufacturés
Matériaux biomédicaux et dentaires
Polymères
Matières plastiques
Résines synthétiques
Résines époxy
Résines époxy : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Irritation cutanée
Problèmes respiratoires
Analyses sanguines
Évaluations cliniques
Allergologie
Dermatologie
Symptômes
5
Réaction allergique
Éruptions cutanées
Irritation des voies respiratoires
Vapeurs toxiques
Exposition prolongée
Maux de tête
Sensibilisation
Démangeaisons
Effets neurologiques
Vertiges
Prévention
5
Équipements de protection
Prévention des allergies
Sécurité au travail
Ventilation
Utilisation domestique
Précautions
Protocoles de sécurité
Formation du personnel
Équipements de protection
Lunettes de protection
Traitements
5
Antihistaminiques
Évitement
Corticostéroïdes
Soins de la peau
Anti-inflammatoires
Bronchodilatateurs
Inhalateurs
Désensibilisation
Consultation médicale
Symptômes graves
Complications
5
Complications respiratoires
Dermatologiques
Maladies chroniques
Asthme
Risques à long terme
Sensibilisations cutanées
Gestion des complications
Traitements symptomatiques
Fertilité
Exposition professionnelle
Facteurs de risque
5
Travailleurs
Industrie de la construction
Exposition professionnelle
Manque de protection
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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
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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.
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Affiliations :
Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Center for Polymer Interface and Molecular Adhesion Science, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
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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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Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland.
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School of Electric Power, South China University of Technology Guangzhou 510641 China congzhen168@163.com.
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Department of Chemistry , University College London , 20 Gordon Street , London WC1H 0AJ , U.K.
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College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Department of Innovation Engineering, University of Salento, Via Arnesano, 73100 Lecce, Italy.
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Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Gagarin 7 Street, 87-100 Toruń, Poland.
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Department of Chemical, Materials and Production Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80, 80125 Naples, Italy.
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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.
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College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China.
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State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China. Electronic address: dzhang@csu.edu.cn.
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State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China.
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School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology Beijing 100081 China yangweiwei0811@163.com.
Publications dans "Résines époxy" :
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 is a primary cariogenic pathogen in humans. Arginine metabolism is required for bacterial growth. In S. mutans, however, the involvement of transcription factors in regulating arg...
Streptococcus mutans, found in the human oral cavity, is a significant contributor to the pathogenesis of dental caries. This bacterium expresses three genetically distinct types of glucosyltransferas...
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 ...
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...
Dental caries is a chronic progressive disease, which destructs dental hard tissues under the influence of multiple factors, mainly bacteria. Streptococcus mutans is the main cariogenic bacteria. Howe...
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 ...
The wear behavior of dental restorative materials is highly related to the biolubricating medium in the oral environment. Bacteria, along with their metabolic products, are essential substances in the...
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 ....
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....