Titre : Hémine

Hémine : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Plasma Cells

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une carence en hémine ?

Un diagnostic se fait par des tests sanguins mesurant les niveaux d'hémoglobine et de fer.
Carence en fer Anémie
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'hémine ?

Les tests incluent l'électrophorèse des protéines et des dosages spécifiques d'hémine.
Électrophorèse Hémoglobine
#3

Quels symptômes indiquent un problème d'hémine ?

Des symptômes comme fatigue, pâleur et essoufflement peuvent indiquer un problème.
Fatigue Anémie
#4

Peut-on détecter l'hémine dans les urines ?

Oui, des tests urinaires peuvent détecter des dérivés de l'hémine en cas de troubles.
Analyse d'urine Hémoglobine
#5

Quel rôle joue l'hémine dans le diagnostic des maladies ?

L'hémine est essentielle pour évaluer les troubles du métabolisme du fer et des globules rouges.
Métabolisme du fer Globules rouges

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une surproduction d'hémine ?

Les symptômes incluent des douleurs abdominales, des nausées et des troubles neurologiques.
Douleur abdominale Nausées
#2

Comment l'hémine affecte-t-elle la peau ?

Une accumulation d'hémine peut provoquer des éruptions cutanées et une photosensibilité.
Éruption cutanée Photosensibilité
#3

Quels signes indiquent une intoxication par l'hémine ?

Des signes d'intoxication incluent confusion, vertiges et troubles de la vision.
Intoxication Confusion
#4

L'hémine peut-elle causer des douleurs articulaires ?

Oui, une accumulation d'hémine peut entraîner des douleurs articulaires et des inflammations.
Douleur articulaire Inflammation
#5

Quels symptômes sont liés à une carence en hémine ?

Les symptômes incluent fatigue, faiblesse musculaire et troubles cognitifs.
Fatigue Faiblesse musculaire

Prévention 5

#1

Comment prévenir une carence en hémine ?

Une alimentation équilibrée et riche en fer aide à prévenir les carences en hémine.
Prévention Nutrition
#2

Les suppléments de fer sont-ils nécessaires ?

Les suppléments de fer peuvent être nécessaires pour les personnes à risque de carence.
Suppléments de fer Carence en fer
#3

Quels aliments sont riches en hémine ?

Les viandes rouges, le poisson et les légumineuses sont riches en hémine et en fer.
Alimentation Fer
#4

Comment surveiller les niveaux d'hémine ?

Des bilans sanguins réguliers peuvent aider à surveiller les niveaux d'hémine et de fer.
Bilan sanguin Surveillance
#5

Les femmes enceintes doivent-elles surveiller leur hémine ?

Oui, les femmes enceintes doivent surveiller leurs niveaux d'hémine pour éviter les carences.
Grossesse Carence en fer

Traitements 5

#1

Comment traiter une carence en hémine ?

Le traitement inclut des suppléments de fer et des modifications alimentaires pour augmenter l'hémine.
Suppléments de fer Nutrition
#2

Quels médicaments sont utilisés pour l'excès d'hémine ?

Des agents chélateurs peuvent être prescrits pour réduire l'excès d'hémine dans le corps.
Chélateurs Toxicité
#3

L'hémine peut-elle être administrée par voie intraveineuse ?

Oui, l'hémine peut être administrée par voie intraveineuse dans certains cas cliniques.
Administration intraveineuse Hémoglobine
#4

Quels changements alimentaires sont recommandés ?

Une alimentation riche en fer, comme les viandes rouges et les légumes à feuilles, est recommandée.
Alimentation Fer
#5

Y a-t-il des traitements alternatifs pour l'hémine ?

Des traitements alternatifs incluent des thérapies à base de plantes, mais leur efficacité varie.
Médecine alternative Plantes médicinales

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une carence en hémine ?

Des complications incluent l'anémie, la fatigue chronique et des troubles cognitifs.
Anémie Fatigue chronique
#2

L'excès d'hémine peut-il causer des maladies ?

Oui, un excès d'hémine peut entraîner des maladies hépatiques et des troubles neurologiques.
Maladies hépatiques Troubles neurologiques
#3

Comment l'hémine affecte-t-elle le système immunitaire ?

Des niveaux anormaux d'hémine peuvent affaiblir le système immunitaire et augmenter les infections.
Système immunitaire Infections
#4

Quelles sont les conséquences d'une intoxication par l'hémine ?

Les conséquences incluent des dommages organiques, des troubles neurologiques et des décès potentiels.
Intoxication Dommages organiques
#5

L'hémine peut-elle affecter la grossesse ?

Oui, des niveaux anormaux d'hémine peuvent entraîner des complications pendant la grossesse.
Grossesse Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque de carence en hémine ?

Les facteurs incluent une alimentation pauvre en fer, des troubles digestifs et des menstruations abondantes.
Carence en fer Troubles digestifs
#2

Les végétariens sont-ils à risque d'une carence en hémine ?

Oui, les végétariens peuvent être à risque en raison d'une consommation réduite de fer héminique.
Végétarisme Carence en fer
#3

Les personnes âgées sont-elles plus à risque ?

Oui, les personnes âgées peuvent avoir un risque accru de carence en hémine en raison de l'absorption réduite.
Personnes âgées Carence en fer
#4

Les maladies chroniques augmentent-elles le risque ?

Oui, des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale peuvent augmenter le risque de carence.
Maladies chroniques Insuffisance rénale
#5

Le stress peut-il affecter les niveaux d'hémine ?

Oui, le stress chronique peut influencer les niveaux d'hémine et le métabolisme du fer.
Stress Métabolisme du fer
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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 05/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Simone Dell'Acqua

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of Pavia, Via Taramelli 12, 27100 Pavia, Italy.

Enrico Monzani

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of Pavia, Via Taramelli 12, 27100 Pavia, Italy.

David Monchaud

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut de Chimie Moléculaire, Université de Bourgogne (ICMUB), CNRS UMR6302, UBFC Dijon 21000, France.
Publications dans "Hémine" :

Amir M Alsharabasy

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CÚRAM, SFI Research Centre for Medical Devices, National University of Ireland Galway, Ireland.

Pau Farràs

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CÚRAM, SFI Research Centre for Medical Devices, National University of Ireland Galway, Ireland; School of Biological and Chemical Sciences, Ryan Institute, National University of Ireland Galway, Ireland.

Abhay Pandit

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CÚRAM, SFI Research Centre for Medical Devices, National University of Ireland Galway, Ireland. Electronic address: Abhay.pandit@nuigalway.ie.

Nemanja Cvjetan

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Affiliations :
  • Department of Materials, Laboratory for Multifunctional Materials, ETH Zürich Vladimir-Prelog-Weg 5 8093 Zürich Switzerland peter.walde@mat.ethz.ch.

Peter Walde

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Materials, Laboratory for Multifunctional Materials, ETH Zürich Vladimir-Prelog-Weg 5 8093 Zürich Switzerland peter.walde@mat.ethz.ch.

Lu Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Pharmacy, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710061, People's Republic of China.
Publications dans "Hémine" :

Mafeng Liu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Mengying Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Mingshu Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Dekang Zhu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Renyong Jia

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Shun Chen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Xinxin Zhao

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Qiao Yang

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Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Ying Wu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Shaqiu Zhang

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Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

Juan Huang

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Affiliations :
  • Institute of Preventive Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Research Center of Avian Disease, College of Veterinary Medicine of Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.
  • Key Laboratory of Animal Disease and Human Health of Sichuan Province, Chengdu, Sichuan, People's Republic of China.

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Comparison of laboratory methods for the detection of neoplastic plasma cells in plasma cell dyscrasias.

To compare the ability of immunohistochemistry (IHC), multiparameter flow cytometry (MFC) and fluorescence in situ hybridisation (FISH) to detect clonal plasma cells. We also attempted to outline a te... A retrospective review was performed on 278 CD138+sorted FISH studies from November 2019 to December 2020 along with their concurrent IHC and MFC results. A p value was computed using McNemar's test f... Using the Mc Nemar's test for paired data, CD138+sorted FISH studies achieved the highest proportion of positive results and was significantly greater than MFC (63% vs 53%, p=0.01). FISH had more posi... While CD138+sorted FISH is primarily used for prognostication, it may be employed as a single test for detection and monitoring clonality in certain scenarios. Further studies are needed to monitor th...

Effect of the sequence of pull of bone marrow aspirates on plasma cell quantification in plasma cell proliferative disorders.

The evaluation of plasma cell (PC) compartment is influenced by the quality of bone marrow aspirate (BMA). Herein, we evaluated the impact of sequence of pull on quality of clinical assessment in plas... Histomorphology along with smears from first pull and second pull BMA and flow cytometric immunophenotyping (FCMI) data from second pull aspirate were evaluated for cellularity and PC%.... Of the 484 samples, BMA smears were adequate in 87.4% of first pull (median PC = 7%; IQR = 2-25%) and 51.2% of second pull samples (median PC = 2%; IQR = 0.5-12%; p < 0.001). Recovery of PC was least ... First pull BMA smears were of superior quality but inadequate in one-tenth of samples. Second pull smears underreported PC% and recovery of PC compartment was poorest on FCMI. Concurrent bone marrow b...

Correlation of plasma cell assessment by phenotypic methods and molecular profiles by NGS in patients with plasma cell dyscrasias.

Next-generation sequencing (NGS) detects somatic mutations in a high proportion of plasma cell dyscrasias (PCD), but is currently not integrated into diagnostic routine. We correlated NGS data with de... Of the 90 patients the diagnoses comprised multiple myeloma (n = 77), MGUS (n = 7), AL-amyloidosis (n = 4) or solitary plasmocytoma (n = 2). The NGS panel included eight genes CCND1, DIS3, EGR1, FAM46... Mutations were detected in 64/90 (71%) of cases. KRAS (29%), NRAS (16%) and DIS3 (16%) were most frequently mutated. At least one mutation/sample corresponded to a higher degree of BM involvement with... The probability of detecting a mutation by NGS in the BM was highest in samples with > 10% clonal PC by MFC, or > 20% PC by BMC/ BMH. We propose further evaluation of these thresholds as a practical c...

More Than 2% of Circulating Tumor Plasma Cells Defines Plasma Cell Leukemia-Like Multiple Myeloma.

Primary plasma cell leukemia (PCL) is the most aggressive monoclonal gammopathy. It was formerly characterized by ≥ 20% circulating plasma cells (CTCs) until 2021, when this threshold was decreased to... We assessed the levels of CTCs by multiparameter flow cytometry in 395 patients with newly diagnosed transplant-ineligible MM to establish a cutoff for CTCs that identifies the patients with ultra-hig... Newly diagnosed transplant-ineligible patients with MM with 2%-20% CTCs had significantly shorter progression-free survival (3.1... Our study uncovers that ≥ 2% CTCs is a biomarker of hidden primary PCL and supports the assessment of CTCs by flow cytometry during the diagnostic workup of MM....

B-cell capacity for expansion and differentiation into plasma cells are altered in osteoarthritis.

Autoantibody (autoAbs) production in osteoarthritis (OA), coupled with evidence of disturbed B-cell homoeostasis, suggest a potential role for B-cells in OA. B-cells can differentiate with T-cell help... B-cells were isolated from OA and HC. Standardised in vitro models of B-cell differentiation were used comparing T-dep (CD40 (cluster of differentiation-40/BCR (B-cell receptor)-ligation) versus TLR-d... Compared to HC, circulating OA B-cells showed an overall more mature phenotype. The gene expression profile of synovial OA B-cells resembled that of PCs. Circulating B-cells differentiated under both ... Our findings suggest that OA B-cells present an altered capacity for proliferation and differentiation while remaining able to produce antibodies, notably in synovium. These findings may partly contri...