Titre : Microtubules

Microtubules : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Simulation Training

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

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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

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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.
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Agnes Adler

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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

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

Arif Md Rashedul Kabir

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Affiliations :
  • Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Hokkaido, Japan.
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Cross-border cooperation of emergency medical services, institutions and hospitals helps to reduce negative impact of national borders and consecutive discrimination of persons living and working in b... Five days of simulation training for German and Polish paramedics in mixed groups were planned. Effectiveness of training and main learning objectives were evaluated as pre-post-comparisons and self-a... Due to COVID-19 pandemic, only three of nine training modules with n = 16 participants could be realised. Cross-border-simulation training was ranked more positively and was perceived as more useful a... This study demonstrates feasibility of a bilingual cross-border simulation training for German and Polish rescue teams. Further research is highly needed to evaluate communication processes and intra-...

Validation of Tabletop Microscopes for Microsurgery Simulation and Training.

Oral and maxillofacial surgery residency programs are increasingly adopting microsurgery as a core element of training; however, many barriers exist that limit trainees' proficiency. The purpose of th... A prospective, single-institution, multidepartmental validation study was performed. Two microscopes (monocular digital [DM] and binocular stereo [SM]) were used to perform anastomoses on simulation v... Seven microsurgeons performed the simulation from the departments of oral and maxillofacial surgery (n = 5), plastic and reconstructive surgery (n = 1), and otolaryngology (n = 1). For readiness, the ... Tabletop microscopes demonstrate considerable promise in the future of microsurgical education. The SM simulation was a realistic simulation that may be ready for use in a microsurgical curriculum. Fu...

Importance and potential of simulation training in interventional radiology.

Simulation training is a common method in many medical disciplines and is used to teach content knowledge, manual skills, and team skills without potential patient danger.... Simulation models and methods in interventional radiology are explained. Strengths and weaknesses of both simulators for non-vascular and vascular radiological interventions are highlighted and necess... Both custom-made and commercially available phantoms are available for non-vascular interventions. Interventions are performed under ultrasound guidance, with computed tomography assistance, or using ... Numerous simulation methods are available in interventional radiology. Training on silicone models and hightech simulators for vascular interventions has the potential to reduce procedural time. This ... · There are numerous simulation methods for nonvascular and vascular radiologic interventions.. · Puncture models can be purchased commercially or made using 3D printing.. · Silicone models and highte... · Kreiser K, Sollmann N, Renz M. Importance and potential of simulation training in interventional radiology. Fortschr Röntgenstr 2023; 195: 883 - 889....

Simulation training of laparoscopic pancreaticojejunostomy and stepwise training program on a 3D-printed model.

Laparoscopic pancreaticojejunostomy is among the most difficult and high-risk operations. Surgeons with low or moderate seniority rarely are allowed to perform this surgery in clinics. Therefore, ther... Surgeons with different working experiences or exposure to different training programs at Sir Run Run Shaw Hospital were divided into four groups. Each was required to perform laparoscopic pancreatico... The surgeon group with higher seniority had an older average age, longer working time, and had completed more laparoscopic cholecystectomy and laparoscopic common bile duct exploration procedures. Mea... Our pancreaticojejunostomy model showed a good degree of discernibility, as surgeons with more experience performed better with the model for their initial simulation training in laparoscopic pancreat...

Stress responses in high-fidelity simulation and standard simulation training among medical students.

Simulation has been recognized as a shift in healthcare education that can improve skills and patient safety and outcomes. High-fidelity simulation of critical medical situations can be a source of st... A quasi-experimental before-after study was used including the administration of questionnaires, and biomarkers evaluation by salivary cortisol samples before and after simulation. A total of 148 stud... values of STAI-Y scores were relatively higher at the end of the HF and PS sessions. NASA-TLX was significantly higher at baseline for the HF simulations, with respect to the PS simulation. Cortisol f... Participating students developed a stress response both after in the HF and PS training, testified by psychological and biological outputs. According to our results, stress levels were increased for s...

Development and Testing of a Hybrid Simulator for Emergent Umbilical Vein Catheter Insertion Simulation Training.

Emergent umbilical venous catheter (eUVC) insertion is the recommended vascular access in neonatal resuscitation. Although the theoretical knowledge can be taught, existing models are either unrealist... Development took place in the Poitiers simulation laboratory using a neonatal mannequin into which a real umbilical cord was integrated. In the first phase, pediatric and emergency physicians and resi... A real umbilical cord connected to an intra-abdominal reservoir containing artificial blood was added to the mannequin, allowing insertion of the eUVC, drawback of blood, and infusion of fluids using ... A hybrid simulator was developed for eUVC insertion. Participants were satisfied with this model, which was realistic, reproducible, easy to use, inexpensive, and facilitated an understanding of the a...

An appropriate simulation-based training for surgical technology students.

Using simulation in an appropriate education plan which has always been challenging; To be used alone or in combination with other methods and the order of it's use. This article was intended to compa... This is a controlled pre/post-test quasi-experimental study in 2019. All surgical technology students who had selected the scrub and circulate course (n = 28) were randomly divided into two groups. On... The mean scores of knowledge, clinical skills, and readiness-capability were 14.2 ± 2.91, 44.42 ± 17.74, 21.58 ± 4.18 in group α and 12.66 ± 3.21, 41.17 ± 16.19, and 18.58 ± 7.85 in group β, respectiv... According to the results of the study, it seems that starting the education plan for surgical students with TTM and then continuing with STM would be more effective on education of students, especiall...