Titre : Microtubules

Microtubules : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Materials Testing

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des microtubules ?

Des tests de microscopie et des analyses génétiques peuvent révéler des anomalies.
Microtubules Diagnostic médical
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les microtubules ?

La microscopie électronique et les tests de fluorescence sont couramment utilisés.
Microscopie électronique Fluorescence
#3

Les biopsies peuvent-elles détecter des anomalies des microtubules ?

Oui, les biopsies peuvent montrer des changements dans la structure cellulaire liée aux microtubules.
Biopsie Microtubules
#4

Quels marqueurs biologiques sont associés aux microtubules ?

Des protéines comme la tubuline peuvent servir de marqueurs pour évaluer les microtubules.
Tubuline Marqueurs biologiques
#5

Les tests génétiques sont-ils utiles pour les maladies liées aux microtubules ?

Oui, ils peuvent identifier des mutations dans les gènes codant pour la tubuline.
Tests génétiques Microtubules

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une dysfonction des microtubules ?

Des troubles neurologiques, des problèmes de motilité et des anomalies cellulaires peuvent survenir.
Troubles neurologiques Anomalies cellulaires
#2

Les douleurs musculaires sont-elles liées aux microtubules ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent entraîner des douleurs musculaires et des faiblesses.
Douleurs musculaires Faiblesse musculaire
#3

Comment les troubles des microtubules affectent-ils le système nerveux ?

Ils peuvent provoquer des troubles de la coordination et des réflexes altérés.
Système nerveux Coordination
#4

Les troubles de la vision peuvent-ils être liés aux microtubules ?

Oui, des anomalies dans les microtubules peuvent affecter les cellules rétiniennes.
Troubles de la vision Rétine
#5

Y a-t-il des symptômes spécifiques aux maladies des microtubules ?

Des symptômes comme l'ataxie et la neuropathie peuvent être spécifiques à ces maladies.
Ataxie Neuropathie

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles liés aux microtubules ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent aider à maintenir la santé cellulaire.
Alimentation équilibrée Santé cellulaire
#2

Y a-t-il des exercices spécifiques pour soutenir les microtubules ?

Des exercices de renforcement musculaire et d'étirement peuvent être bénéfiques.
Exercices de renforcement Étirement
#3

Les antioxydants aident-ils à protéger les microtubules ?

Oui, les antioxydants peuvent réduire le stress oxydatif et protéger les cellules.
Antioxydants Stress oxydatif
#4

La gestion du stress est-elle importante pour la santé cellulaire ?

Oui, le stress chronique peut affecter la fonction cellulaire, y compris les microtubules.
Gestion du stress Fonction cellulaire
#5

Les dépistages réguliers sont-ils recommandés ?

Oui, des dépistages peuvent aider à détecter précocement des anomalies cellulaires.
Dépistage Anomalies cellulaires

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent les dysfonctionnements des microtubules ?

Des médicaments comme les taxanes et les inhibiteurs de la tubuline sont utilisés.
Taxanes Inhibiteurs de la tubuline
#2

La thérapie génique peut-elle aider les troubles des microtubules ?

Oui, elle peut corriger des mutations génétiques affectant la tubuline.
Thérapie génique Mutations génétiques
#3

Les traitements symptomatiques sont-ils efficaces ?

Oui, ils peuvent soulager les symptômes comme la douleur et la faiblesse musculaire.
Traitements symptomatiques Douleur musculaire
#4

Les approches de médecine régénérative sont-elles prometteuses ?

Oui, elles visent à restaurer la fonction cellulaire en réparant les microtubules.
Médecine régénérative Fonction cellulaire
#5

Les thérapies physiques sont-elles bénéfiques ?

Oui, elles aident à améliorer la force et la coordination chez les patients.
Thérapie physique Coordination

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des troubles des microtubules ?

Des complications neurologiques, musculaires et des troubles de la motilité peuvent se développer.
Complications neurologiques Troubles de la motilité
#2

Les troubles des microtubules peuvent-ils entraîner des cancers ?

Oui, des anomalies dans les microtubules sont associées à certains types de cancers.
Cancers Anomalies des microtubules
#3

Y a-t-il des risques de paralysie ?

Oui, des dysfonctionnements graves peuvent entraîner des paralysies ou des troubles moteurs.
Paralysie Troubles moteurs
#4

Les troubles cognitifs sont-ils une complication possible ?

Oui, des troubles cognitifs peuvent survenir en raison de l'impact sur le système nerveux.
Troubles cognitifs Système nerveux
#5

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais d'autres peuvent être permanentes.
Complications Gestion des symptômes

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de troubles des microtubules ?

Des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie peuvent augmenter le risque.
Facteurs génétiques Environnement
#2

L'âge est-il un facteur de risque pour les troubles des microtubules ?

Oui, le vieillissement peut affecter la fonction des microtubules et la santé cellulaire.
Vieillissement Santé cellulaire
#3

Les maladies auto-immunes influencent-elles les microtubules ?

Oui, elles peuvent perturber la fonction cellulaire et affecter les microtubules.
Maladies auto-immunes Fonction cellulaire
#4

Le stress oxydatif est-il un facteur de risque ?

Oui, il peut endommager les microtubules et affecter leur fonction.
Stress oxydatif Dommages cellulaires
#5

Les infections peuvent-elles affecter les microtubules ?

Oui, certaines infections peuvent perturber la structure et la fonction des microtubules.
Infections Perturbation cellulaire
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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 16/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Francesca Bartolini

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology & Cell Biology, Columbia University Medical Center, 630 W. 168th Street, New York, NY 10032, USA. Electronic address: fb2131@columbia.edu.

Marija Zanic

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell and Developmental Biology, Vanderbilt University, Nashville, United States.
  • Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University, Nashville, United States.
  • Department of Biochemistry, Vanderbilt University, Nashville, United States.

Asumi Hoshino

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Masonic Cancer Center and Department of Obstetrics, Gynecology and Women's Health, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.

Valentino Clemente

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Masonic Cancer Center and Department of Obstetrics, Gynecology and Women's Health, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.

Mihir Shetty

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Masonic Cancer Center and Department of Obstetrics, Gynecology and Women's Health, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.

Brian Castle

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.

David Odde

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA.

Martina Bazzaro

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Masonic Cancer Center and Department of Obstetrics, Gynecology and Women's Health, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA. Electronic address: mbazzaro@umn.edu.

Kassandra M Ori-McKenney

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Biology, University of California, Davis, Davis, CA, USA. kmorimckenney@ucdavis.edu.

Jeffrey van Haren

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell and Tissue Biology, University of California San Francisco, 513 Parnassus Avenue, San Francisco, CA, 94143, USA.
Publications dans "Microtubules" :

Torsten Wittmann

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell and Tissue Biology, University of California San Francisco, 513 Parnassus Avenue, San Francisco, CA, 94143, USA.
Publications dans "Microtubules" :

Agnes Adler

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • NMR Spectroscopy, Bijvoet Center for Biomolecular Research, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.

A S Jijumon

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut Curie, Université PSL, CNRS UMR3348, Orsay, France.
  • Institut Curie, Université Paris-Saclay, CNRS UMR3348, Orsay, France.

Carsten Janke

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut Curie, Université PSL, CNRS UMR3348, Orsay, France.
  • Institut Curie, Université Paris-Saclay, CNRS UMR3348, Orsay, France.

Anna Akhmanova

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell Biology, Neurobiology and Biophysics, Department of Biology, Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.

Marc Baldus

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • NMR Spectroscopy, Bijvoet Center for Biomolecular Research, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands. m.baldus@uu.nl.

Xiaoyi Qu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology & Cell Biology, Columbia University Medical Center, 630 W. 168th Street, New York, NY 10032, USA.
Publications dans "Microtubules" :

Antonina Roll-Mecak

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell Biology and Biophysics Unit, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH, Bethesda, MD, USA; Biochemistry and Biophysics Center, National Heart, Lung and Blood Institute, NIH, Bethesda, MD, USA. Electronic address: antonina@mail.nih.gov.
Publications dans "Microtubules" :

Syeda Rubaiya Nasrin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Hokkaido, Japan.
Publications dans "Microtubules" :

Arif Md Rashedul Kabir

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Hokkaido, Japan.
Publications dans "Microtubules" :

Sources (10000 au total)

Which dentine analogue material can replace human dentine for crown fatigue test?

To seek dentine analogue materials in combined experimental, analytical, and numerical approaches on the mechanical properties and fatigue behaviours that could replace human dentine in a crown fatigu... A woven glass fibre-filled epoxy (NEMA grade G10; G10) and a glass fibre-reinforced polyamide-nylon (30% glass fibre reinforced polyamide-nylon 6,6; RPN) were investigated and compared with human dent... The flexural strength of HD (164.27 ± 14.24 MPa), G10 (116.48 ± 5.93 MPa), and RPN (86.73 ± 3.56 MPa) were significantly different (p < 0.001), while no significant difference was observed in their fl... Even though dentine analogue materials might exhibit similar elastic properties and fatigue performance to human dentine, different reliabilities of fatigue on crown-dentine analogues were shown. RPN ...

In vitro fatigue and fracture testing of temporary materials from different manufacturing processes in implant-supported anterior crowns.

The aim of this study was to investigate the in vitro fatigue and fracture force of temporary implant-supported anterior crowns made of different materials with different abutment total occlusal conve... One hundred ninety-two implant-supported crowns were manufactured (4° or 8° TOC; with/without screw channel) form 6 materials (n = 8; 2 × additive, 3 × subtractive, 1 × automix; reference). Crowns wer... Kolmogorov-Smirnov, ANOVA; Bonferroni; Kaplan-Meier; log-rank; α = 0.05.... Failure during TCML varied between 0 failures and total failure. Mean survival was between 1.8 × 10... Additively and subtractively manufactured crowns provided similar or higher survival rates and fracture forces compared to automix crowns. The choice of material is decisive for the survival and fract... The highest stability has been shown for crowns with a low TOC, which are manufactured additively and subtractively. In automix-fabricated crowns, manually inserted screw channels have negative effect...

Evaluation of Compressive and Flexural Strengths of Two Resin-based Core Materials with an Alkasite Material: An

To compare and evaluate the compressive and flexural strengths of two resin-based core build-up materials with an alkasite material.... ParaCore, Tetric N ceram Bulk-fill composite, and Cention N were used. A total of 90 specimens were prepared. Customized cylindrical split molds of dimension 6 ± 1 mm (height) × 4 ± 1 mm (diameter) we... The compressive and flexural strengths of Cention N were significantly less than ParaCore® but higher than Tetric® N-Ceram... Within the limitations of this study, it was concluded that Cention N may be used as an alternative to other core build-up materials after further... Cention N had the added advantage that self-cure polymerization alone was sufficient to achieve good physical properties when compared to the other two resin-based core build-up materials....

Tensile bond strength of soft and hard relining materials to conventional and additively manufactured denture-base materials.

Studies comparing tensile bond strength of various soft and hard denture liner materials to conventionally and additively manufactured denture base resins are lacking. The purpose of this study was to... A total of 120 dimethacrylate-based additively manufactured and polymethylmethacrylate (PMMA)-based conventionally fabricated dumbbell-shaped denture-base resins were produced. Heat-cured laboratory-s... The highest tensile bond strength values were obtained in the specimens from the conventionally manufactured base and self-cured chair-side hard reline material group, and the lowest was seen in the a... All the specimens used in the present study had tensile bonding stress values for clinical use. Both denture base resins provided an increased bond to the chair-side hard relining material, although a...

In vitro evaluation of CAD/CAM composite materials.

The purpose of this in vitro study was to evaluate the microstructural, elemental and mechanical properties of contemporary computer-aided-design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) resin based com... Six CAD/CAM RBC materials [Brilliant CRIOS (Coltene Whaledent AG), Cerasmart (GC), Lava Ultimate (3M ESPE), Tetric CAD (Ivoclar Vivadent), Shofu Block HC (Shofu), Grandio Blocs (VOCO GmbH)] were teste... Backscattered Electron images and EDX analysis demonstrated differences in size, shape and type of fillers along with elemental composition among materials tested. Statistical significant differences ... The results showed that the CAD/CAM materials tested have differences in their microstructure, elemental composition and mechanical properties.... The RBCs tested showed significant differences in mechanical properties and thus differences in clinical performance are anticipated. RBCs with increased filler loading had the most favorable combinat...