Titre : Immunoglobuline A sécrétoire

Immunoglobuline A sécrétoire : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Shear Strength

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment mesurer l'IgA sécrétoire ?

L'IgA sécrétoire est mesurée par des tests d'immunoessai sur des échantillons de mucus ou de salive.
Immunoglobuline A Tests de laboratoire
#2

Quels tests diagnostiques sont utilisés ?

Des tests sérologiques et des analyses de fluides corporels sont utilisés pour évaluer l'IgA sécrétoire.
Immunoglobuline A Tests de laboratoire
#3

L'IgA sécrétoire est-elle liée à des maladies ?

Oui, des niveaux anormaux d'IgA sécrétoire peuvent indiquer des maladies auto-immunes ou des infections.
Maladies auto-immunes Infections
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un déficit d'IgA ?

Les infections récurrentes des voies respiratoires et digestives peuvent signaler un déficit d'IgA.
Déficit immunitaire Infections
#5

Comment évaluer la fonction immunitaire ?

Des tests d'anticorps spécifiques et des évaluations cliniques sont utilisés pour évaluer la fonction immunitaire.
Fonction immunitaire Tests de laboratoire

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à un déficit d'IgA ?

Les symptômes incluent des infections fréquentes, des allergies et des problèmes digestifs.
Déficit immunitaire Infections
#2

L'IgA sécrétoire affecte-t-elle la digestion ?

Oui, un faible niveau d'IgA sécrétoire peut entraîner des troubles digestifs et des infections intestinales.
Troubles digestifs Infections
#3

Peut-on avoir des symptômes respiratoires ?

Oui, un déficit d'IgA sécrétoire peut provoquer des infections respiratoires fréquentes.
Infections respiratoires Déficit immunitaire
#4

Les allergies sont-elles liées à l'IgA ?

Oui, un déséquilibre d'IgA sécrétoire peut contribuer à des réactions allergiques.
Allergies Déficit immunitaire
#5

Comment l'IgA sécrétoire influence-t-elle l'immunité ?

L'IgA sécrétoire joue un rôle clé dans la protection des muqueuses contre les agents pathogènes.
Immunité Immunoglobuline A

Prévention 5

#1

Comment prévenir les infections respiratoires ?

Maintenir une bonne hygiène, éviter les foules et se faire vacciner sont essentiels.
Prévention des infections Vaccins
#2

L'alimentation influence-t-elle l'IgA ?

Une alimentation équilibrée riche en nutriments peut soutenir la production d'IgA sécrétoire.
Nutrition Immunité
#3

Le stress affecte-t-il l'IgA ?

Oui, le stress chronique peut diminuer les niveaux d'IgA sécrétoire et affaiblir l'immunité.
Stress Immunité
#4

Les probiotiques aident-ils l'IgA ?

Oui, les probiotiques peuvent aider à maintenir un équilibre immunitaire et soutenir l'IgA.
Probiotiques Immunité
#5

Les habitudes de vie influencent-elles l'IgA ?

Des habitudes de vie saines, comme l'exercice régulier, peuvent améliorer la fonction immunitaire.
Mode de vie Immunité

Traitements 5

#1

Comment traiter un déficit d'IgA ?

Le traitement inclut des antibiotiques pour les infections et des immunoglobulines si nécessaire.
Déficit immunitaire Antibiotiques
#2

Des suppléments d'IgA existent-ils ?

Il n'existe pas de suppléments d'IgA sécrétoire disponibles sur le marché pour le traitement.
Immunoglobuline A Suppléments
#3

Les vaccins sont-ils efficaces ?

Les vaccins peuvent être moins efficaces chez les personnes avec un déficit d'IgA sécrétoire.
Vaccins Déficit immunitaire
#4

Comment prévenir les infections ?

Une bonne hygiène, des vaccinations et un suivi médical régulier aident à prévenir les infections.
Prévention des infections Hygiène
#5

Y a-t-il des traitements alternatifs ?

Des traitements alternatifs comme les probiotiques peuvent aider à renforcer l'immunité.
Probiotiques Immunité

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un déficit d'IgA ?

Les complications incluent des infections récurrentes, des allergies et des maladies auto-immunes.
Complications Maladies auto-immunes
#2

Le déficit d'IgA augmente-t-il le risque d'infections ?

Oui, les personnes avec un déficit d'IgA sont plus susceptibles de développer des infections fréquentes.
Infections Déficit immunitaire
#3

Y a-t-il un lien avec les maladies auto-immunes ?

Oui, un déficit d'IgA est associé à un risque accru de maladies auto-immunes comme la maladie cœliaque.
Maladies auto-immunes Déficit immunitaire
#4

Les allergies peuvent-elles s'aggraver ?

Oui, les personnes avec un déficit d'IgA peuvent développer des allergies plus sévères.
Allergies Déficit immunitaire
#5

Comment gérer les complications ?

La gestion des complications nécessite un suivi médical régulier et un traitement approprié.
Gestion des maladies Suivi médical

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque d'un déficit d'IgA ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux, des infections fréquentes et des maladies auto-immunes.
Facteurs de risque Déficit immunitaire
#2

L'âge influence-t-il l'IgA sécrétoire ?

Oui, les niveaux d'IgA sécrétoire peuvent varier avec l'âge, souvent diminuant chez les personnes âgées.
Âge Immunoglobuline A
#3

Le sexe joue-t-il un rôle ?

Oui, des études montrent que les hommes peuvent être plus susceptibles d'avoir un déficit d'IgA.
Sexe Déficit immunitaire
#4

Les infections virales affectent-elles l'IgA ?

Certaines infections virales peuvent temporairement réduire les niveaux d'IgA sécrétoire.
Infections virales Immunoglobuline A
#5

Le mode de vie influence-t-il l'IgA ?

Oui, un mode de vie sain avec une bonne nutrition et de l'exercice peut soutenir l'IgA sécrétoire.
Mode de vie Nutrition
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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 07/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Sonya Kumar Bharathkar

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, United States.

Beth M Stadtmueller

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, United States.

Georgy A Nevinsky

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SD of Russian Academy of Sciences, 8 Lavrentiev Ave., Novosibirsk 630090, Russia. Electronic address: nevinsky@niboch.nsc.ru.

Nikit Kumar

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Structural Biology, Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 94080.
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Christopher P Arthur

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Affiliations :
  • Department of Structural Biology, Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 94080.
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Claudio Ciferri

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Affiliations :
  • Department of Structural Biology, Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 94080. ciferri.claudio@gene.com matsumoto.marissa@gene.com.
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Marissa L Matsumoto

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Affiliations :
  • Department of Structural Biology, Genentech, Inc., South San Francisco, CA, USA 94080. ciferri.claudio@gene.com matsumoto.marissa@gene.com.
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Ce Qi

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Affiliations :
  • Institute of Nutrition and Health, Qingdao University, Qingdao 266071, China. sunj@qdu.edu.cn.

Jingbo Zhou

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Affiliations :
  • Institute of Nutrition and Health, Qingdao University, Qingdao 266071, China. sunj@qdu.edu.cn.

Jin Sun

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Affiliations :
  • Institute of Nutrition and Health, Qingdao University, Qingdao 266071, China. sunj@qdu.edu.cn.

Sergey E Sedykh

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Affiliations :
  • Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SD of Russian Academy of Sciences, 8 Lavrentiev Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Valentina N Buneva

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, SD of Russian Academy of Sciences, 8 Lavrentiev Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Ivan Yu Kompaneets

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Affiliations :
  • Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8 Lavrentiev Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Pavel S Dmitrenok

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Affiliations :
  • G. B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 159 Pr. 100 let Vladivostoku, Vladivostok 690022, Russia.

Águeda Castro-Quintas

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Affiliations :
  • Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Spain; Network Centre for Biomedical Research in Mental Health (CIBER of Mental Health, CIBERSAM), Institute of Health Carlos III, Spain; Institute of Biomedicine of the University of Barcelona (IBUB), Barcelona, Spain.

Helena Palma-Gudiel

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Affiliations :
  • Network Centre for Biomedical Research in Mental Health (CIBER of Mental Health, CIBERSAM), Institute of Health Carlos III, Spain; Department of Epidemiology, University of Florida, United States.

Lourdes Fañanás

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences, University of Barcelona, Spain; Network Centre for Biomedical Research in Mental Health (CIBER of Mental Health, CIBERSAM), Institute of Health Carlos III, Spain; Institute of Biomedicine of the University of Barcelona (IBUB), Barcelona, Spain. Electronic address: lfananas@ub.edu.

Julie A Brill

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell Biology Program, The Hospital for Sick Children, PGCRL Building, Room 15.9716, 686 Bay Street, Toronto, Ontario, M5G 0A4, Canada; Institute of Medical Science, University of Toronto, Medical Sciences Building, Room 2374, 1 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A8, Canada; Department of Molecular Genetics, University of Toronto, Medical Sciences Building, Room 4396, 1 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A8, Canada. Electronic address: julie.brill@sickkids.ca.
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Darshan Mehta

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Stem Cell Biology Group, Waghmare Lab, Cancer Research Institute, Advanced Centre for Treatment Research and Education in Cancer (ACTREC), Tata Memorial Centre, Kharghar, Navi Mumbai, 410210, Maharashtra, India; Homi Bhabha National Institute, Training School Complex, Anushakti Nagar, Mumbai, 400085, India.
Publications dans "Immunoglobuline A sécrétoire" :

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Shear bond strength of adhesive precoated brackets: A comparative in vitro study.

This study compared the shear bond strength of orthodontic precoated brackets from different manufacturers.... Sixty extracted human premolar teeth were divided into six groups (n=10). The groups were bonded with one of the following brackets: 3M™ Unitek Victory™ Series™ with APC, 3M™ Unitek Clarity™ Advanced ... The ceramic control was not statistically different from the metal control, 3M™ Victory™ APC™, TP In-Vu® ceramic eXact® or TP Nu-EDGE® eXact® in terms of shear bond strength (7.69±1.41MPa, 7.72±1.25MP... 3M™ Unitek's Ceramic APC had a statistically higher SBS than the non-precoated brackets and TP Orthodontics' precoated brackets. However, all SBS were 4.9 MPA or above, which is deemed clinically acce...

Comparing the shear bond strength of veneering materials to the PAEKs after surface treatments.

This study aimed to evaluate the impact of various surface treatments on the shear bond strength (SBS) of polyetheretherketone (PEEK) and polyetherketoneketone (PEKK) polymers to indirect laboratory c... Polymer specimens (7 × 7x2 mm) were sectioned from PEEK and PEKK discs (N = 294) and randomly allocated to 7 groups (n = 20); untreated (Cnt), plasma (Pls), 98% sulfuric acid (Sa), sandblasting with 1... The surface treatment, polymer, veneering material types, and their interactions were significant on SBS results according to the 3-way ANOVA (p < 0.001). The SBS values of ILC veneered groups were si... The effect of surface treatment and veneering materials may be significant on the SBS values of PAEKs. Therefore, the application parameters of surface treatments should be more specified for the appl...

Comparative analysis of shear bond strength of MTA and Theracal PT with different restorative materials.

This study aimed to compare the in vitro shear bond strength (SBS) of mineral trioxide aggregate (MTA) and dual-cured, resin-modified calcium silicate material (Theracal PT) to composite resin, compom... Ninety acrylic specimens, each with a 4 mm diameter and 2 mm height central hole, were prepared. These specimens were randomly divided into two groups based on the capping materials: MTA and Theracal ... The SBS values for the Theracal PT group were significantly higher than those for the MTA group (p < 0.001). Within the MTA groups, no significant differences were observed in SBS values across the di... Theracal PT shows promise in dentistry due to its superior bond strength. Given its bond values, Theracal PT appears capable of forming durable and long-lasting restorations by establishing reliable b...

Effect of Bonding Agents on the Shear Bond Strength of Tooth-colored Restorative Materials to Dentin: An

The aim of the study is to determine the difference in the shear bond strengths to dentin among dental composite (Filtek Z350®, 3M), compomer (Dyract Flow®, Dentsply) and Giomer (Beautifil®, Shofu) wi... Sixty extracted human permanent teeth were collected, cleansed of debris, and placed in distilled water. The samples were segregated into two groups depicting the two bonding agents-Adper... Composite bonded with SBU (group VI) displayed the greatest shear strength (11.16 ± 4.22 MPa). Moreover, Giomers and flowable compomers displayed better bond strengths with ASB compared with their SBU... These results mark the importance of careful material selection in clinical practice and the bonding agent used to achieve optimal bond strength and enhance the clinical longevity and durability of de... From a clinical perspective, to avoid a compressive or a shear failure, it would be preferrable to use a direct composite restorative material with SBU (Single bond universal adhesive, 7th generation)...

Effect of enamel-surface modifications on shear bond strength using different adhesive materials.

This study aimed to investigate the effect of enamel-surface modifications on the shear bond strength between ceramic brackets bonded using different adhesive materials and the enamel surface and to i... A total of 108 extracted premolars were divided into nine groups (n = 12) based on the different enamel-surface modification techniques (acid etching, deproteinization, and wetting). Group 1 was bonde... The ARIs of groups 1-5 and 6-9 were statistically significant (p = 0.000). The enamel surface of groups 1-5 was demineralized, and only a tiny amount of protein remained in groups 7 and 8, whereas a t... RMGIC adhesive did not damage the enamel surface and achieved the required clinical bond strength. The enamel surface was better treated with 5.25% sodium hypochlorite preferably under non-acid-etchin...