Titre : Cellules HeLa

Cellules HeLa : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Apoptosis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment sont obtenues les cellules HeLa ?

Elles proviennent d'un échantillon de tissu tumoral prélevé sur Henrietta Lacks en 1951.
Lignées cellulaires Cancer du col de l'utérus
#2

Les cellules HeLa sont-elles cancéreuses ?

Oui, elles sont issues d'un cancer et possèdent des caractéristiques tumorales.
Cancer Cellules tumorales
#3

Peut-on identifier des mutations dans les cellules HeLa ?

Oui, elles présentent plusieurs mutations génétiques, facilitant l'étude du cancer.
Mutations génétiques Lignées cellulaires
#4

Les cellules HeLa sont-elles stables génétiquement ?

Elles sont relativement stables, mais peuvent accumuler des mutations au fil du temps.
Instabilité génomique Lignées cellulaires
#5

Comment cultive-t-on les cellules HeLa ?

Elles sont cultivées en milieu de culture cellulaire spécifique, riche en nutriments.
Culture cellulaire Milieu de culture

Symptômes 5

#1

Les cellules HeLa présentent-elles des symptômes ?

Non, ce sont des cellules in vitro, elles ne présentent pas de symptômes cliniques.
Cellules in vitro Symptômes
#2

Peut-on observer des comportements anormaux ?

Oui, elles montrent une prolifération rapide et une immortalité cellulaire.
Prolifération cellulaire Immortalité cellulaire
#3

Les cellules HeLa réagissent-elles aux traitements ?

Elles peuvent être sensibles à certains traitements anticancéreux en laboratoire.
Traitements anticancéreux Lignées cellulaires
#4

Les cellules HeLa sont-elles utilisées pour des tests de toxicité ?

Oui, elles servent souvent à évaluer la toxicité de divers composés chimiques.
Toxicité Tests in vitro
#5

Peut-on étudier la résistance aux médicaments avec HeLa ?

Oui, elles sont utilisées pour étudier les mécanismes de résistance aux médicaments.
Résistance aux médicaments Lignées cellulaires

Prévention 5

#1

Les cellules HeLa aident-elles à prévenir le cancer ?

Indirectement, elles permettent de mieux comprendre le cancer et d'améliorer la prévention.
Prévention du cancer Recherche sur le cancer
#2

Peut-on utiliser HeLa pour étudier la prévention des maladies ?

Oui, elles sont utilisées pour étudier les mécanismes de prévention des maladies.
Prévention des maladies Lignées cellulaires
#3

Les cellules HeLa sont-elles utilisées pour des campagnes de sensibilisation ?

Non, elles sont principalement utilisées en laboratoire et non pour des campagnes publiques.
Sensibilisation Recherche biomédicale
#4

Peut-on étudier les facteurs de risque avec HeLa ?

Oui, elles aident à identifier les facteurs de risque associés au cancer du col de l'utérus.
Facteurs de risque Cancer du col de l'utérus
#5

Les cellules HeLa sont-elles utilisées pour la recherche sur les dépistages ?

Oui, elles sont utilisées pour développer et tester des méthodes de dépistage du cancer.
Dépistage Recherche sur le cancer

Traitements 5

#1

Les cellules HeLa sont-elles utilisées en thérapie ?

Non, elles ne sont pas utilisées pour traiter des patients, mais pour la recherche.
Thérapie Recherche biomédicale
#2

Comment les cellules HeLa aident-elles à développer des traitements ?

Elles permettent de tester l'efficacité de nouveaux médicaments et thérapies.
Développement de médicaments Essais cliniques
#3

Peut-on utiliser HeLa pour la recherche sur les vaccins ?

Oui, elles ont été utilisées pour développer des vaccins, comme celui contre la polio.
Vaccins Recherche sur les vaccins
#4

Les cellules HeLa sont-elles impliquées dans la recherche sur le VIH ?

Oui, elles sont utilisées pour étudier le VIH et tester des traitements antiviraux.
VIH Antiviraux
#5

Peut-on étudier la génétique des cellules HeLa ?

Oui, elles sont souvent utilisées pour des études génétiques et de biologie moléculaire.
Génétique Biologie moléculaire

Complications 5

#1

Les cellules HeLa peuvent-elles causer des complications ?

Non, elles ne causent pas de complications cliniques, car elles sont in vitro.
Complications Cellules in vitro
#2

Peut-on observer des complications dans les études avec HeLa ?

Des complications expérimentales peuvent survenir, comme des contaminations cellulaires.
Contamination Lignées cellulaires
#3

Les cellules HeLa sont-elles liées à des effets indésirables ?

Elles peuvent montrer des effets indésirables en laboratoire, mais pas chez des patients.
Effets indésirables Lignées cellulaires
#4

Peut-on étudier les complications du cancer avec HeLa ?

Oui, elles sont utilisées pour modéliser les complications associées au cancer.
Complications du cancer Modélisation
#5

Les cellules HeLa sont-elles utilisées pour étudier les effets secondaires des traitements ?

Oui, elles aident à évaluer les effets secondaires des traitements anticancéreux.
Effets secondaires Traitements anticancéreux

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque associés aux cellules HeLa ?

Elles sont dérivées d'un cancer, donc les facteurs de risque incluent l'infection par HPV.
Facteurs de risque Infection par HPV
#2

Peut-on étudier les facteurs de risque du cancer avec HeLa ?

Oui, elles sont utilisées pour identifier et étudier divers facteurs de risque du cancer.
Recherche sur le cancer Facteurs de risque
#3

Les cellules HeLa aident-elles à comprendre l'impact environnemental ?

Elles peuvent être utilisées pour étudier l'impact de facteurs environnementaux sur le cancer.
Impact environnemental Cancer
#4

Peut-on analyser les habitudes de vie avec HeLa ?

Indirectement, elles aident à étudier comment les habitudes de vie influencent le cancer.
Habitudes de vie Cancer
#5

Les cellules HeLa sont-elles utilisées pour étudier la génétique des cancers ?

Oui, elles permettent d'explorer les bases génétiques des cancers, y compris les facteurs de risque.
Génétique du cancer Facteurs de risque
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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 06/02/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Atsushi Kaida

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.

Masahiko Miura

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.

Hisao Homma

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, 1-5-45 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan.

Ping Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Physical Biology & Bioimaging Centre, Shanghai Synchrotron Radiation Facility, CAS Key Laboratory of Interfacial Physics and Technology, Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, 201800, China; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China.
Publications dans "Cellules HeLa" :

Jinlong Kong

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.
  • Shanxi Key Laboratory of Material Strength and Structural Impact, Institute of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.
  • These two authors contributed equally to the manuscript.

Yang Liu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, People's Republic of China.
  • University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, People's Republic of China.
  • These two authors contributed equally to the manuscript.

Xiangbin Du

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.

Kaiqun Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.
  • Shanxi Key Laboratory of Material Strength and Structural Impact, Institute of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.

Weiyi Chen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.
  • Shanxi Key Laboratory of Material Strength and Structural Impact, Institute of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.

Di Huang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.
  • Shanxi Key Laboratory of Material Strength and Structural Impact, Institute of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.

Yan Wei

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Research Center for Nano-biomaterials and Regenerative Medicine, College of Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, People's Republic of China.

Haiyang Mao

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, People's Republic of China.
  • University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, People's Republic of China.

Chaihong Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The First Clinical Medical College, Lanzhou University, Lanzhou, China.
  • Key Laboratory of Gynecological Oncology of Gansu Province, Lanzhou, China.
Publications dans "Cellules HeLa" :

Yingying Bai

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The First Clinical Medical College, Lanzhou University, Lanzhou, China.
  • Key Laboratory of Gynecological Oncology of Gansu Province, Lanzhou, China.
Publications dans "Cellules HeLa" :

Lijuan Yang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The First Clinical Medical College, Lanzhou University, Lanzhou, China.
  • Key Laboratory of Gynecological Oncology of Gansu Province, Lanzhou, China.
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Yongxiu Yang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The First Clinical Medical College, Lanzhou University, Lanzhou, China.
  • Key Laboratory of Gynecological Oncology of Gansu Province, Lanzhou, China.
  • Department of Obstetrics and Gynecology, First Hospital of Lanzhou University, Lanzhou, China.
Publications dans "Cellules HeLa" :

Takashi Amemiya

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University (YNU), Japan.

Kenichi Shibata

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University (YNU), Japan.

Satoshi Nakata

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan.

Tomohiko Yamaguchi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Meiji Institute for Advanced Study of Mathematical Sciences (MIMS), Meiji University, Nakano-ku, Japan.

Sources (6551 au total)

The role of apoptosis in the pathogenesis of osteoarthritis.

Apoptosis is an important physiological process, making a great difference to development and tissue homeostasis. Osteoarthritis (OA) is a chronic joint disease characterized by degeneration and destr... A comprehensive review of the literature on osteoarthritis and apoptosis was performed, which mainly focused on the regulatory factors and signaling pathways associated with chondrocyte apoptosis in o... Inflammatory mediators such as reactive oxygen species (ROS), nitric oxide (NO), IL-1β, tumor necrosis factor-α (TNF-α), and Fas are closely related to chondrocyte apoptosis. NF-κB signaling pathway, ... This review offers a better molecular delineation of apoptotic processes that may help in designing new therapeutic options for OA treatment....

Hyperoside alleviates doxorubicin-induced myocardial cells apoptosis by inhibiting the apoptosis signal-regulating kinase 1/p38 pathway.

Cardiotoxicity is a side effect of the anthracycline broad-spectrum anti-tumor agent, doxorubicin (DOX). Hyperoside, a flavonoid glycoside extracted from many herbs, has anti-apoptotic and anticancer ... The HL-1 cell line was treated with 100 µ M hyperoside for 1 h prior to treatment with 100 µ M hyperoside and 1 µ M DOX for 24 h. The cell counting kit-8 (CCK-8) assay was used to detect cell viabilit... Hyperoside ameliorated DOX-induced oxidative stress in HL-1 cells, up-regulated GSH, SOD and CAT activity, reduced ROS production and inhibited MDA overproduction. Moreover, in addition to promoting H... Hyperoside protects HL-1 cells from DOX-induced cardiotoxicity by inhibiting the ASK1/p38 signaling pathway. Meanwhile, hyperoside maintained the cytotoxicity of DOX in MDA-MB-231 cells....

Apoptosis pathways and osteoporosis: An approach to genomic analysis.

Osteoporosis is a disease of the bone system that causes a decrease in skeletal density and degrades skeletal tissue. Decreased bone quality, so that bones are easily broken, damaged and fractured, is... On the National Institute of Biotechnology Information website, Gene Expression Omnibus (GEO) microarray data and GSE551495 GEO profiles were collected. The gene set enrichment analysis tool was used ... These results generally expand our understanding of the path of apoptosis in osteoporosis. We have discovered genes CASP9, CASP8, CASP3, BAX and TP53 associated with osteoporosis. In activation of KEG... Our research has highlighted the importance of the osteoporosis pathway associated with osteoporosis apoptosis with several analytical approaches. These results have broadened our understanding of the...