Titre : Liposomes

Liposomes : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Radiographic Image Enhancement

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un liposome dans un échantillon?

Les liposomes peuvent être identifiés par microscopie électronique ou par techniques de diffusion.
Liposomes Microscopie électronique
#2

Quels tests sont utilisés pour analyser les liposomes?

Des tests comme la chromatographie et la spectroscopie sont utilisés pour analyser les liposomes.
Chromatographie Spectroscopie
#3

Les liposomes peuvent-ils être visualisés par IRM?

Oui, les liposomes peuvent être marqués et visualisés par IRM pour des études d'imagerie.
Imagerie par résonance magnétique Liposomes
#4

Quelle méthode évalue la taille des liposomes?

La diffusion dynamique de la lumière est couramment utilisée pour évaluer la taille des liposomes.
Diffusion dynamique de la lumière Liposomes
#5

Peut-on détecter des liposomes dans le sang?

Oui, des techniques comme la cytométrie en flux peuvent détecter des liposomes dans le sang.
Cytométrie en flux Liposomes

Symptômes 5

#1

Quels effets secondaires peuvent être causés par des liposomes?

Les liposomes peuvent provoquer des réactions allergiques ou des irritations au site d'injection.
Réactions allergiques Liposomes
#2

Les liposomes provoquent-ils des douleurs au site d'injection?

Oui, des douleurs ou des rougeurs peuvent survenir au site d'injection des liposomes.
Douleur Liposomes
#3

Les liposomes peuvent-ils causer des nausées?

Des nausées peuvent survenir, mais elles sont généralement liées au médicament encapsulé, pas aux liposomes.
Nausées Liposomes
#4

Y a-t-il des symptômes d'intolérance aux liposomes?

Des symptômes d'intolérance peuvent inclure des démangeaisons ou des éruptions cutanées.
Intolérance Liposomes
#5

Les liposomes affectent-ils le système immunitaire?

Les liposomes peuvent moduler la réponse immunitaire, mais les effets varient selon la formulation.
Système immunitaire Liposomes

Prévention 5

#1

Les liposomes peuvent-ils prévenir des maladies?

Les liposomes peuvent être utilisés pour délivrer des vaccins, aidant à prévenir certaines maladies.
Prévention Liposomes
#2

Comment les liposomes aident-ils à la prévention des infections?

Les liposomes peuvent encapsuler des antibiotiques pour cibler et prévenir les infections localisées.
Infections Liposomes
#3

Les liposomes sont-ils utilisés dans des traitements préventifs?

Oui, ils sont utilisés dans des traitements préventifs, notamment pour des maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunes Liposomes
#4

Peut-on utiliser des liposomes pour la prévention du cancer?

Des liposomes sont en recherche pour délivrer des agents préventifs contre le cancer.
Cancer Liposomes
#5

Les liposomes peuvent-ils être utilisés en prophylaxie?

Oui, ils peuvent être utilisés pour la prophylaxie, notamment dans les traitements antiviraux.
Prophylaxie Liposomes

Traitements 5

#1

Comment les liposomes sont-ils utilisés en chimiothérapie?

Les liposomes encapsulent des médicaments anticancéreux pour cibler les cellules tumorales et réduire les effets secondaires.
Chimiothérapie Liposomes
#2

Les liposomes sont-ils utilisés pour vaccins?

Oui, les liposomes servent de vecteurs pour des vaccins, améliorant la réponse immunitaire.
Vaccins Liposomes
#3

Quels médicaments sont souvent encapsulés dans des liposomes?

Des médicaments comme l'adrénomycine et la doxorubicine sont souvent encapsulés dans des liposomes.
Doxorubicine Liposomes
#4

Les liposomes peuvent-ils améliorer la biodisponibilité des médicaments?

Oui, les liposomes augmentent la biodisponibilité des médicaments en facilitant leur absorption.
Biodisponibilité Liposomes
#5

Comment les liposomes ciblent-ils les tissus malades?

Les liposomes peuvent être modifiés pour cibler spécifiquement les tissus malades grâce à des ligands.
Ciblage Liposomes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les liposomes?

Des complications incluent des réactions allergiques, des infections ou des inflammations au site d'injection.
Complications Liposomes
#2

Les liposomes peuvent-ils causer des effets indésirables graves?

Oui, bien que rares, des effets indésirables graves comme des chocs anaphylactiques peuvent survenir.
Effets indésirables Liposomes
#3

Comment gérer les complications liées aux liposomes?

La gestion des complications implique l'arrêt du traitement et le traitement des symptômes associés.
Gestion des complications Liposomes
#4

Les liposomes peuvent-ils interagir avec d'autres médicaments?

Oui, les liposomes peuvent interagir avec d'autres médicaments, affectant leur efficacité.
Interactions médicamenteuses Liposomes
#5

Y a-t-il des risques d'infection avec les liposomes?

Oui, des risques d'infection peuvent survenir, surtout si les liposomes sont administrés par injection.
Infection Liposomes

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent les risques liés aux liposomes?

Les antécédents d'allergies et les maladies auto-immunes peuvent augmenter les risques liés aux liposomes.
Facteurs de risque Liposomes
#2

Les personnes âgées sont-elles à risque avec les liposomes?

Oui, les personnes âgées peuvent avoir un risque accru d'effets secondaires avec les liposomes.
Personnes âgées Liposomes
#3

Les patients immunodéprimés sont-ils plus à risque?

Oui, les patients immunodéprimés peuvent avoir un risque accru de complications avec les liposomes.
Immunodépression Liposomes
#4

Les allergies alimentaires influencent-elles l'utilisation des liposomes?

Oui, des allergies alimentaires peuvent influencer la tolérance aux liposomes et leurs formulations.
Allergies alimentaires Liposomes
#5

Les interactions médicamenteuses sont-elles un facteur de risque?

Oui, les interactions médicamenteuses peuvent augmenter les risques d'effets indésirables des liposomes.
Interactions médicamenteuses Liposomes
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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 26/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Mahmoud Reza Jaafari

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Biotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Department of Pharmaceutical Nanotechnology, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Yongyi Zeng

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The United Innovation of Mengchao Hepatobiliary Technology Key Laboratory of Fujian Province, Mengchao Hepatobiliary Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350025, People's Republic of China.
Publications dans "Liposomes" :

Xiaolong Liu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The United Innovation of Mengchao Hepatobiliary Technology Key Laboratory of Fujian Province, Mengchao Hepatobiliary Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350025, People's Republic of China.
Publications dans "Liposomes" :

Dianping Tang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Analytical Science for Food Safety and Biology (MOE & Fujian Province), Department of Chemistry, Fuzhou University, Fuzhou 350108, People's Republic of China.
Publications dans "Liposomes" :

Thomas Lars Andresen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Nanomedicine and Theranostics, Center for Intestinal Absorption and Transport of Biopharmaceuticals, Department of Health Technology, Technical University of Denmark, DK-2800, Kgs. Lyngby, Denmark.

Jannik Bruun Larsen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Nanomedicine and Theranostics, Center for Intestinal Absorption and Transport of Biopharmaceuticals, Department of Health Technology, Technical University of Denmark, DK-2800, Kgs. Lyngby, Denmark. Electronic address: jannla@dtu.dk.

Mahdi Hatamipour

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Ali Badiee

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. badieea@mums.ac.ir.
  • Department of Pharmaceutical Nanotechnology, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. badieea@mums.ac.ir.
Publications dans "Liposomes" :

Lisa M Kaminskas

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biomedical Sciences, University of Queensland, St Lucia, QLD, Australia.
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Sophia G Antimisiaris

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece. santimis@upatras.gr.
  • Institute of Chemical Engineering Sciences, Foundation for Research and Technology Hellas, FORTH/ICE-ΗΤ, Patras, Greece. santimis@upatras.gr.

Maryam Ebrahimi Nik

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Mohamadreza Amin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory Experimental Surgical Oncology, Section Surgical Oncology, Department of Surgery, Erasmus Medical Center, Rotterdam, the Netherlands.

Hamid Reza Sadeghnia

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Neurocognitive Sciences, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Mehrdad Iranshahi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Bizhan Malaekeh-Nikouei

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanotechnology Research Center, Pharmaceutical Technology Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Electronic address: malaekehb@mums.ac.ir.

Grant Ashby

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, United States.

Kayla E Keng

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, United States.

Carl C Hayden

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, United States.

Sadhana Gollapudi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, United States.

Justin R Houser

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, Texas 78712, United States.

Sources (10000 au total)

Revisiting dynamic range and image enhancement ability of contemporary digital radiographic systems-part 2: a subjective assessment.

To assess the subjective image quality of original and manually enhanced radiographs acquired at different X-ray exposure times and using different digital systems.... A total of 500 radiographs obtained under 10 exposure times, 5 digital systems, and 2 enhancement conditions were assessed by 5 observers, who were asked to categorize each radiograph into acceptable ... Express had six exposure times producing acceptable original images within a range from 0.063 to 0.4 s, followed by Digora Toto, which had five within a range from 0.063 to 0.32 s, Digora Optime, whic... Image enhancement based on brightness and/or contrast adjustments may be necessary to reveal the useful dynamic range of some digital radiographic systems and PSP-based systems may not necessarily hav...

Can advanced edge enhancement software improve image quality to visualise tubes, catheters and wires in digital chest radiographs?

This study aimed to test whether Advanced Edge Enhancement (AEE) software could improve the localisation of tubes, catheters or wires, while also affecting the overall image quality in chest x-rays (C... In total, 50 retrospective CXRs were included. All images were obtained utilising the Canon X-ray system (CANON/Arcoma Precision T3 DR System, Canon Europe, Amsterdam, NL) with a CXDI-810C wireless de... The three AEE algorithms contributed to an overall improvement (average 16-49%) in visualisation of tube, catheter or wire on CXR images. The Mann-Whitney U tests showed a statistically significant (p... An overall improvement in the visualisation of tube, catheter and wire placement was obtained using the three AEE-algorithms. The bone and catheter algorithms showed the highest consistency, with the ... AEE filtered images appear to be a supplement to the current practice of using CXRs in the diagnosis in placement of catheters, tubes and wires in the chest region. The use of AEE-algorithms has the p...

Image feature index: A novel metric for quantifying chest radiographic image quality.

Radiographic X-ray imaging is a common clinical examination. Current objective methods for quantifying image quality for radiographs struggle to capture the combined impact of factors throughout the i... We proposed the image feature index (IFI) to comprehensively quantify radiographic X-ray image quality. We also aimed to study the correlation between IFI and observer-perceived image quality for ches... The IFI algorithm was developed, which measured the amount of information, textural features, and noise in the image. A total of 70 chest phantom radiographs were generated under 60-120 kV and 0.2-80 ... The curves of IFI versus DAP and IFI versus EI both demonstrated a similar three-stage form where IFI is above zero: in the first stage, IFI increases rapidly with increased DAP or EI, whereas in the ... IFI is a feasible and efficient descriptor for image quality for chest radiographs. Future studies with larger sample sizes and sample types are needed to confirm the feasibility of IFI for other exam...

Perceptual and objective physical quality of chest images: a comparison between digital radiographic chest images processed for cancer screening and pneumoconiosis screening in Japan.

This study (1) evaluated the perceptual and objective physical quality of digital radiographic chest images processed for different purposes (routine hospital use, lung cancer screening, and pneumocon...

The effect of different spatial resolutions and enhancement filters on radiographic detection of simulated furcation defects with intraoral digital radiography.

The objective of this study was to evaluate the effects of spatial resolution and the application of enhancement filters in the diagnosis of simulated furcation defects and image quality with intraora... Periapical images were acquired with photostimulable phosphor plates of molars in dry skulls (n = 8) and mandibles (n = 10) with 4 stages of furcation defect simulation. The plates were scanned in fas... There were no significant differences in overall diagnostic values comparing image spatial resolutions and filters. Diagnostic outcomes were significantly better for the largest defects than the small... Varying spatial resolution and applying enhancement filters did not significantly affect the diagnosis of furcation defects....

Do radiographers collimate? A retrospective analysis of radiographic collimation of common musculoskeletal examinations at an adult trauma centre.

Collimation of the primary beam is an important factor in radiography to reduce dose and improve image quality. The introduction of larger detector plates in direct digital radiography (DR) allows the... A retrospective clinical audit of five common musculoskeletal radiographic projections (AP knee, AP shoulder, horizontal beam lateral hip, lateral cervical spine and lateral facial bones), of 359 pati... From the five projections, 1071 measurements were analysed. 416 (38.8%) of these measurements were less than or equal to the agreed reference standard. 655 (61.2%) were greater than the agreed referen... The study demonstrates that the majority (61.2%) of the measurements taken were above the reference standard. This results in an increase in radiation dose to patients and detrimental impacts on image...

Comparison of different iterative reconstruction algorithms with contrast-enhancement boost technique on the image quality of CT pulmonary angiography for obese patients.

To evaluate the effect of the contrast-enhancement-boost (CE-boost) postprocessing technique on improving the image quality of obese patients in computed tomography pulmonary angiography (CTPA) compar... This prospective study was conducted on 100 patients who underwent CTPA for suspected pulmonary embolism. Non-obese patients with a body mass index (BMI) under 25 were designated as group 1, while obe... The CE-boost had significantly higher CT values than HIR and MBIR in both groups (all p < 0.001). The MBIR yielded the lowest image noise compared with HIR and CE-boost (all p < 0.001). The SNR and CN... Compared to the HIR algorithm, both the CE-boost technique and the MBIR algorithm can improve the image quality of CTPA in obese patients. CE-boost had the greatest potential in increasing the visuali...