Titre : NADH, NADPH oxidoreductases

NADH, NADPH oxidoreductases : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Electromyography

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déficience en NADH oxydoréductases ?

Des tests enzymatiques et des analyses génétiques peuvent être utilisés pour diagnostiquer.
Déficience enzymatique Tests génétiques
#2

Quels tests sanguins sont utiles pour évaluer NADPH ?

Les dosages de NADPH et d'autres coenzymes dans le sang peuvent être effectués.
Dosage sanguin Coenzymes
#3

Quels symptômes indiquent un problème avec ces enzymes ?

Fatigue, faiblesse musculaire et troubles métaboliques peuvent indiquer un problème.
Fatigue Troubles métaboliques
#4

Les tests d'activité enzymatique sont-ils fiables ?

Oui, ils sont souvent utilisés pour évaluer la fonction des NADH et NADPH oxydoréductases.
Activité enzymatique Évaluation fonctionnelle
#5

Peut-on détecter des anomalies génétiques liées à ces enzymes ?

Oui, des tests génétiques peuvent identifier des mutations affectant ces enzymes.
Anomalies génétiques Mutations

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une carence en NADH ?

Les symptômes incluent fatigue, troubles cognitifs et faiblesse musculaire.
Carence en NADH Fatigue
#2

Comment se manifeste une déficience en NADPH ?

Elle peut se manifester par des infections fréquentes et des troubles métaboliques.
Déficience en NADPH Infections fréquentes
#3

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Oui, des troubles neurologiques peuvent survenir en cas de dysfonctionnement enzymatique.
Troubles neurologiques Dysfonctionnement enzymatique
#4

Les symptômes varient-ils selon l'âge ?

Oui, les symptômes peuvent varier en fonction de l'âge et de l'état de santé général.
Âge État de santé
#5

Des symptômes digestifs peuvent-ils apparaître ?

Oui, des troubles digestifs peuvent être liés à des anomalies dans le métabolisme énergétique.
Troubles digestifs Métabolisme énergétique

Prévention 5

#1

Comment prévenir les déficiences en NADH ?

Une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels peut aider à prévenir ces déficiences.
Alimentation équilibrée Nutriments essentiels
#2

Y a-t-il des habitudes de vie à adopter ?

Oui, un mode de vie sain incluant exercice et gestion du stress est recommandé.
Mode de vie sain Exercice
#3

Les bilans de santé réguliers sont-ils utiles ?

Oui, des bilans réguliers peuvent aider à détecter précocement des anomalies enzymatiques.
Bilans de santé Anomalies enzymatiques
#4

Les vaccinations peuvent-elles jouer un rôle ?

Certaines vaccinations peuvent prévenir des infections qui aggravent les déficiences.
Vaccinations Infections
#5

L'éducation nutritionnelle est-elle importante ?

Oui, comprendre l'importance des nutriments peut aider à prévenir les carences.
Éducation nutritionnelle Carences

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les déficiences enzymatiques ?

Les traitements peuvent inclure des suppléments enzymatiques et des modifications diététiques.
Suppléments enzymatiques Modifications diététiques
#2

La thérapie génique est-elle une option ?

Oui, la thérapie génique est explorée pour traiter certaines déficiences enzymatiques.
Thérapie génique Déficiences enzymatiques
#3

Les médicaments peuvent-ils aider à réguler ces enzymes ?

Certains médicaments peuvent aider à moduler l'activité des NADH et NADPH oxydoréductases.
Médicaments Modulation enzymatique
#4

Y a-t-il des traitements naturels recommandés ?

Des antioxydants et des nutriments peuvent soutenir la fonction enzymatique.
Antioxydants Nutriments
#5

Les transfusions sanguines sont-elles nécessaires ?

Dans certains cas graves, des transfusions peuvent être nécessaires pour corriger des déficiences.
Transfusions sanguines Déficiences

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une déficience en NADH ?

Des complications incluent des troubles métaboliques graves et des problèmes neurologiques.
Complications Troubles métaboliques
#2

Les infections sont-elles une complication fréquente ?

Oui, les personnes avec des déficiences enzymatiques sont plus susceptibles aux infections.
Infections Déficiences enzymatiques
#3

Y a-t-il des risques de maladies chroniques ?

Oui, des déficiences peuvent augmenter le risque de maladies chroniques comme le diabète.
Maladies chroniques Diabète
#4

Les complications cardiovasculaires sont-elles possibles ?

Oui, des troubles métaboliques peuvent entraîner des complications cardiovasculaires.
Complications cardiovasculaires Troubles métaboliques
#5

Des complications hématologiques peuvent-elles survenir ?

Oui, des anomalies dans le métabolisme peuvent entraîner des complications hématologiques.
Complications hématologiques Métabolisme

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque sont associés aux déficiences enzymatiques ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux, des maladies métaboliques et une mauvaise nutrition.
Antécédents familiaux Maladies métaboliques
#2

L'âge est-il un facteur de risque ?

Oui, certaines déficiences peuvent être plus fréquentes chez les personnes âgées.
Âge Déficiences
#3

Le mode de vie influence-t-il le risque ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation augmentent le risque.
Mode de vie sédentaire Mauvaise alimentation
#4

Les maladies génétiques sont-elles un facteur ?

Oui, certaines maladies génétiques prédisposent aux déficiences en NADH et NADPH.
Maladies génétiques Prédisposition
#5

Le stress oxydatif joue-t-il un rôle ?

Oui, le stress oxydatif peut aggraver les déficiences enzymatiques et leurs effets.
Stress oxydatif Déficiences enzymatiques
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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 01/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Fei-Long Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Pharmacy, United Pharmaceutical Institute of Jiangsu University and Shandong Tianzhilvye Biotechnology Co. Ltd., Jiangsu University, Zhenjiang 212013, People's Republic of China.

Ye-Wang Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Pharmacy, United Pharmaceutical Institute of Jiangsu University and Shandong Tianzhilvye Biotechnology Co. Ltd., Jiangsu University, Zhenjiang 212013, People's Republic of China; College of Petroleum and Chemical Engineering, Beibu Gulf University, Qinzhou 535011, People's Republic of China. Electronic address: zhangyewang@ujs.edu.cn.

Chuanwu Xia

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, 53226, USA.

Anna L Shen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • McArdle Laboratory for Cancer Research, Department of Oncology, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI, 53706, USA.

Jung-Ja P Kim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, 53226, USA. Electronic address: jjkim@mcw.edu.

Albert Godoy-Hernandez

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biotechnology, Delft University of Technology, Van der Maasweg 9, 2629 HZ Delft, The Netherlands.

Duncan G G McMillan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biotechnology, Delft University of Technology, Van der Maasweg 9, 2629 HZ Delft, The Netherlands.

Masakazu Sugishima

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Medical Biochemistry, Kurume University School of Medicine, 67 Asahi-machi, Kurume 830-0011, Japan.

Hideaki Sato

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Affiliations :
  • Department of Medical Biochemistry, Kurume University School of Medicine, 67 Asahi-machi, Kurume 830-0011, Japan.

Ken Yamamoto

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Affiliations :
  • Department of Medical Biochemistry, Kurume University School of Medicine, 67 Asahi-machi, Kurume 830-0011, Japan.

Paul Urayama

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Affiliations :
  • Department of Physics, Miami University, Oxford, OH 45056, USA.

Yulia V Bertsova

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Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Vorobievy Gory 1/40, Moscow 119234, Russia.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Ilya P Oleynikov

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Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Vorobievy Gory 1/40, Moscow 119234, Russia.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Alexander V Bogachev

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Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Vorobievy Gory 1/40, Moscow 119234, Russia.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Robert J Mayer

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Affiliations :
  • Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS), CNRS UMR 7006, Université de Strasbourg, 8 Allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France. rjmayer@unistra.fr.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Joseph Moran

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Affiliations :
  • Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS), CNRS UMR 7006, Université de Strasbourg, 8 Allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France. rjmayer@unistra.fr.
  • Institut Universitaire de France (IUF), 75005 Paris, France.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Sanaz Göppert-Asadollahpour

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Affiliations :
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Biochemie, Albertstr. 21, D-79104 Freiburg, Germany.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Daniel Wohlwend

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Affiliations :
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Biochemie, Albertstr. 21, D-79104 Freiburg, Germany.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Thorsten Friedrich

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Affiliations :
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Biochemie, Albertstr. 21, D-79104 Freiburg, Germany. Electronic address: friedrich@bio.chemie.uni-freiburg.de.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Qiang Zhou

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Affiliations :
  • School of Pharmacy, United Pharmaceutical Institute of Jiangsu University and Shandong Tianzhilvye Biotechnology Co. Ltd., Jiangsu University, Zhenjiang 212013, People's Republic of China.
Publications dans "NADH, NADPH oxidoreductases" :

Sources (1857 au total)

Current developments in surface electromyography.

Surface electromyography (surface EMG) is a primary technique to detect the electrical activities of muscles through surface electrodes. In recent years, surface EMG applications have grown from conve... We conducted this scoping review following the Joanna Briggs Institute (JBI) method. We conducted a general search of PubMed and Web of Science to identify key search terms. Following the search, we u... We concluded that surface EMG has made innovative technological progress and has research potential for routine clinical applications and a wide range of applications, such as neurophysiology, sports ... Translating innovations in surface EMG and signal analysis methods into routine clinical applications can be a helpful tool with a growing and valuable role in muscle activation measurement in clinica...

Ultrasound-guided motor unit scanning electromyography.

Measuring the spatial dimensions of a single motor unit remains a challenging problem, and current techniques, such as scanning electromyography (EMG), tend to underestimate the true dimensions. In th... Single motor unit twitches in the tibialis anterior muscles of healthy volunteers were elicited via stimulation of the fibular nerve, visualized with ultrasound, and targeted with an intramuscular EMG... Eight recordings from six participants were collected. The technique was quick and easy to perform (mean time, 6.1 minutes) with reasonable spatial resolution (mean step size, 1.85 mm), yielding motor... Ultrasound-guided motor unit scanning EMG is a quick and accurate method for obtaining a targeted motor unit transect. This combination of two readily available clinical tools provides insights into t...

Incidental complex repetitive discharges on needle electromyography.

Complex repetitive discharges (CRDs) are spontaneous electromyography (EMG) waveforms often associated with chronic neurogenic or myopathic diseases, but incidentally identified CRDs have also been de... A retrospective chart review was performed of all patients with CRDs incidentally documented on otherwise normal electrodiagnostic studies at Mayo Clinic from January 2013 through December 2020. Each ... Ninety-four patients (86 females; mean age, 62 years; range, 20 to 86 years) and 107 CRDs were studied. The most common neuromuscular reasons for electrodiagnostic referrals included radiculopathy, pe... CRDs can be incidentally noted on otherwise normal electrodiagnostic studies, most commonly in L5 and C6 myotomes. The mechanism of CRDs in the absence of electrodiagnostic features of axon loss or re...

Minimally invasive extraocular cranial nerve electromyography.

A reluctance to monitor extraocular cranial nerve (EOCN) function has restricted skull base surgery worldwide. Spontaneous and triggered electromyography (EMG) monitoring can be recorded intraoperativ... Conventionally, the authors have monitored EOCN function with intraorbital placement of paired 13-mm needle electrodes into three extraocular muscles: medial rectus, superior oblique, and lateral rect... A total of 429 CMAPs were analyzed from 71 EOCNs in 25 patients. The experimental setup yielded 167 true-positive (39%), 106 false-positive (25%), 17 false-negative (4%), and 139 true-negative (32%) r... Because of artifact contamination, 106 false-positive responses (25%), and 17 false-negative responses (4%), the minimally invasive EMG technique cannot reliably record CMAP responses intraoperatively...

Optimal needle electromyography approach to the serratus anterior muscle.

There are two conventional needle electromyography (EMG) approaches to the serratus anterior (SA), both of which can result in erroneous insertion into adjacent structures such as the latissimus dorsi... This study included 17 cadavers: 12 to devise the new method and 5 to verify its accuracy. Novel landmarks were the inferior angle of the scapula (I), sternal notch (S), and xiphoid process (X). The r... When inserting a needle into the proximal one third along the line connecting points I and X, there were adequate safety margins around the LD, PM, and LTN, and the new method had excellent accuracy.... Compared to the conventional midaxillary method, our novel method improved the accuracy of needle EMG of the SA. Follow-up studies using clinical imaging techniques are needed to verify whether above ...