Titre : Transmission synaptique

Transmission synaptique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cognitive Dysfunction

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer un dysfonctionnement synaptique ?

Des tests électrophysiologiques et des imageries cérébrales peuvent être utilisés.
Dysfonctionnement synaptique Électrophysiologie
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer la transmission synaptique ?

L'IRM fonctionnelle et l'électroencéphalogramme (EEG) sont couramment utilisés.
IRM fonctionnelle Électroencéphalogramme
#3

Quels symptômes indiquent un problème de transmission synaptique ?

Des troubles de la mémoire, des convulsions ou des changements de comportement peuvent survenir.
Troubles de la mémoire Convulsions
#4

Peut-on mesurer la transmission synaptique directement ?

Oui, des techniques comme la microscopie à fluorescence permettent d'observer la transmission.
Microscopie à fluorescence Transmission synaptique
#5

Quels marqueurs biologiques sont associés à la transmission synaptique ?

Des protéines comme la synaptophysine peuvent servir de marqueurs pour la synapse.
Synaptophysine Marqueurs biologiques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une transmission synaptique altérée ?

Des symptômes incluent des troubles cognitifs, des spasmes musculaires et des douleurs.
Troubles cognitifs Spasmes musculaires
#2

Comment la dépression affecte-t-elle la transmission synaptique ?

La dépression peut réduire la plasticité synaptique, affectant la communication neuronale.
Dépression Plasticité synaptique
#3

Les troubles de l'humeur sont-ils liés à la transmission synaptique ?

Oui, des déséquilibres dans les neurotransmetteurs peuvent provoquer des troubles de l'humeur.
Troubles de l'humeur Neurotransmetteurs
#4

Quels signes neurologiques peuvent indiquer un problème synaptique ?

Des signes incluent des tremblements, des troubles de la coordination et des réflexes anormaux.
Tremblements Troubles de la coordination
#5

La fatigue chronique est-elle liée à la transmission synaptique ?

Oui, des anomalies dans la transmission synaptique peuvent contribuer à la fatigue chronique.
Fatigue chronique Transmission synaptique

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles de la transmission synaptique ?

Un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et de l'exercice, est essentiel.
Mode de vie sain Alimentation équilibrée
#2

Le stress affecte-t-il la transmission synaptique ?

Oui, le stress chronique peut altérer la transmission synaptique et la plasticité.
Stress chronique Plasticité synaptique
#3

L'exercice physique influence-t-il la transmission synaptique ?

Oui, l'exercice régulier favorise la santé neuronale et la transmission synaptique.
Exercice physique Santé neuronale
#4

Les habitudes de sommeil affectent-elles la transmission synaptique ?

Oui, un sommeil de qualité est crucial pour la régénération synaptique et cognitive.
Sommeil Régénération synaptique
#5

La méditation peut-elle améliorer la transmission synaptique ?

Oui, la méditation peut augmenter la plasticité synaptique et réduire le stress.
Méditation Plasticité synaptique

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour améliorer la transmission synaptique ?

Des médicaments comme les antidépresseurs et les nootropiques peuvent être utilisés.
Antidépresseurs Nootropiques
#2

La thérapie cognitive peut-elle aider la transmission synaptique ?

Oui, elle peut améliorer la plasticité synaptique et la fonction cognitive.
Thérapie cognitive Plasticité synaptique
#3

Les suppléments alimentaires influencent-ils la transmission synaptique ?

Certains suppléments comme les oméga-3 peuvent favoriser la santé synaptique.
Suppléments alimentaires Oméga-3
#4

Comment la stimulation cérébrale affecte-t-elle la transmission synaptique ?

La stimulation cérébrale peut renforcer les connexions synaptiques et améliorer la fonction.
Stimulation cérébrale Connexions synaptiques
#5

Les thérapies comportementales aident-elles la transmission synaptique ?

Oui, elles peuvent améliorer les interactions neuronales et la plasticité synaptique.
Thérapies comportementales Plasticité synaptique

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent résulter d'une transmission synaptique altérée ?

Des complications incluent des troubles neurologiques, des troubles de l'humeur et des crises.
Troubles neurologiques Crises
#2

Les maladies neurodégénératives affectent-elles la transmission synaptique ?

Oui, des maladies comme Alzheimer altèrent gravement la transmission synaptique.
Maladies neurodégénératives Alzheimer
#3

Comment les troubles de l'apprentissage sont-ils liés à la transmission synaptique ?

Des anomalies dans la transmission synaptique peuvent entraîner des difficultés d'apprentissage.
Troubles de l'apprentissage Transmission synaptique
#4

Les troubles psychotiques sont-ils liés à la transmission synaptique ?

Oui, des déséquilibres dans les neurotransmetteurs peuvent contribuer aux troubles psychotiques.
Troubles psychotiques Neurotransmetteurs
#5

La schizophrénie affecte-t-elle la transmission synaptique ?

Oui, la schizophrénie est associée à des dysfonctionnements dans la transmission synaptique.
Schizophrénie Dysfonctionnements synaptiques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque influencent la transmission synaptique ?

Des facteurs comme l'âge, le stress et la génétique peuvent influencer la transmission.
Âge Génétique
#2

L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la transmission synaptique ?

Oui, une alimentation riche en nutriments favorise une transmission synaptique saine.
Alimentation Nutriments
#3

Le tabagisme affecte-t-il la transmission synaptique ?

Oui, le tabagisme peut altérer la fonction synaptique et augmenter le risque de troubles.
Tabagisme Fonction synaptique
#4

Les maladies chroniques influencent-elles la transmission synaptique ?

Oui, des maladies comme le diabète peuvent affecter la transmission synaptique.
Maladies chroniques Diabète
#5

Le manque d'activité physique est-il un facteur de risque ?

Oui, l'inactivité physique peut nuire à la santé synaptique et cognitive.
Inactivité physique Santé cognitive
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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 23/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Dietmar Schmitz

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Affiliations :
  • Neuroscience Research Center, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany. dietmar.schmitz@charite.de.
  • Berlin Institute of Health, 10178, Berlin, Germany. dietmar.schmitz@charite.de.
  • German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117, Berlin, Germany. dietmar.schmitz@charite.de.
  • Cluster of Excellence NeuroCure, 10117, Berlin, Germany. dietmar.schmitz@charite.de.
  • Einstein Center for Neurosciences Berlin, 10117, Berlin, Germany. dietmar.schmitz@charite.de.
Publications dans "Transmission synaptique" :

Christian Lüscher

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Affiliations :
  • Department of Basic Neurosciences, Medical Faculty, University of Geneva, CH-1211 Geneva, Switzerland. christian.luscher@unige.ch.
  • Clinic of Neurology, Department of Clinical Neurosciences, Geneva University Hospital, CH-1211 Geneva, Switzerland.
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James E Rothman

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Affiliations :
  • Nanobiology Institute and Department of Cell Biology, Yale University, New Haven, CT, USA.
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Kirill Grushin

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Affiliations :
  • Nanobiology Institute and Department of Cell Biology, Yale University, New Haven, CT, USA.
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Manindra Bera

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Affiliations :
  • Nanobiology Institute and Department of Cell Biology, Yale University, New Haven, CT, USA.
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Frederic Pincet

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Affiliations :
  • Nanobiology Institute and Department of Cell Biology, Yale University, New Haven, CT, USA.
  • Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Cité, Paris, France.
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Bin Wang

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Affiliations :
  • Department of Physics, University of California, San Diego, La Jolla, United States.
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Olga K Dudko

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  • Department of Physics, University of California, San Diego, La Jolla, United States.
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Xiaoting Li

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Affiliations :
  • Department of Mathematics and Statistics, Université Laval, Québec City, QC, Canada.
  • Department of Psychiatry and Neuroscience, Université Laval, Québec City, QC, Canada.
  • CERVO Brain Research Centre, Québec City, QC, Canada.
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Gabriel Hémond

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Affiliations :
  • Department of Physics, Université Laval, Québec City, QC, Canada.
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Antoine G Godin

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Affiliations :
  • Department of Psychiatry and Neuroscience, Université Laval, Québec City, QC, Canada.
  • CERVO Brain Research Centre, Québec City, QC, Canada.
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Nicolas Doyon

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Affiliations :
  • Department of Mathematics and Statistics, Université Laval, Québec City, QC, Canada.
  • CERVO Brain Research Centre, Québec City, QC, Canada.
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Natali L Chanaday

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, School of Medicine, Vanderbilt University, Nashville, TN, 37240-7933, USA. Electronic address: natali.chanaday@vanderbilt.edu.
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Ege T Kavalali

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, School of Medicine, Vanderbilt University, Nashville, TN, 37240-7933, USA; Vanderbilt Brain Institute, Vanderbilt University, Nashville, TN, 37240-7933, USA. Electronic address: ege.kavalali@vanderbilt.edu.
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Joanne C Damborsky

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Affiliations :
  • Neurobiology Laboratory, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 111 TW Alexander Dr., P.O. Box 12233, Mail Drop F2-08, Research Triangle Park, NC, 27709, USA.
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Jerrel L Yakel

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Affiliations :
  • Neurobiology Laboratory, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, 111 TW Alexander Dr., P.O. Box 12233, Mail Drop F2-08, Research Triangle Park, NC, 27709, USA. yakel@niehs.nih.gov.
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Jeong Joo Kim

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA.
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Ryan E Hibbs

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA. Electronic address: ryan.hibbs@utsouthwestern.edu.
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Elizabeth Hernández-Echeagaray

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Affiliations :
  • Laboratorio de Neurofisiología del desarrollo y la neurodegeneración, Unidad de Investigación en Biomedicina, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Los Reyes Iztacala, México. Electronic address: aehe67@gmail.com.
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Hiroko Bannai

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Affiliations :
  • School of Advanced Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Biosciences, Waseda University, Tokyo, Japan.
  • Department of Neurophysiology, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan.
  • Japan Science and Technology Agency, PRESTO, Kawaguchi, Saitama, Japan.
  • Laboratory for Developmental Neurobiology, RIKEN Center for Brain Science, Wako, Japan.
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Postoperative cognitive dysfunction: a concept analysis.

Post-operative cognitive dysfunction (POCD) is a concern for clinicians that often presents post-surgery where generalized anesthesia has been used. Its prevalence ranges from 36.6% in young adults to... The reporting of our review was guided by the PRISMA statement and the 6-step evolutionary approach to concept analysis developed by Rodgers. Three databases, including Medline, CINAHL, and Web of Sci... POCD was defined with varying severities ranging from subtle-to-extensive cognitive changes (1) affecting single or multiple cognitive domains that manifest following major surgery (2), is transient a... This review resulted in a refined definition and comprehensive analysis of POCD that can be useful to both researchers and clinicians. Future research is needed to refine the operational definitions o...

Microvascular Dysfunction as a Possible Link Between Heart Failure and Cognitive Dysfunction.

Microvascular function in the brain and heart may play an important role in the course of patients with heart failure (HF), but its relationship with ventricular and cognitive function is not well und... In healthy controls and symptomatic patients with HF (New York Heart Association functional class II or III), we used oxygenation-sensitive magnetic resonance imaging during a standardized breathing m... Twenty patients with HF (age 64.4±8.3 years; 50% female sex), and 21 healthy controls (age 55.0±5.1 years; 62% female sex) were included in the analysis. In patients with HF, cerebral oxygenation rese... Our results indicate that heart failure is an independent predictor of coronary and cerebral microvascular dysfunction as defined by a reduced response to a vasodilatory breathing maneuver. This impai...

Montreal Cognitive Assessment of cognitive dysfunction after basal ganglia stroke.

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) was used to evaluate cognitive dysfunction after basal ganglia stroke, and factors affecting total MoCA score were examined.... Data were retrospectively analyzed for 30 patients with basal ganglia intracerebral hemorrhage or basal ganglia cerebral infarction, who were admitted to The Second Affiliated Hospital of Fujian Tradi... Univariate linear regression showed that the total MoCA score was significantly associated with sex, age, executive function, naming, attention, abstract generalization ability, memory ability, and vi... We showed that the MoCA test can be used for patients with basal ganglia stroke. The total MoCA score of basal ganglia stroke was significantly associated with impairments in executive function, namin...

Sleep-Related Changes Prior to Cognitive Dysfunction.

The aim of this review is to summarize the current evidence on the relationship between sleep and cognition and present available data reporting the impact that sleep alterations may have on cognitive... Research findings support the idea that sleep is involved in cognitive processes and that altered sleep homeostasis or circadian rhythms may lead to clinical and biochemical changes associated with co...

Vestibular Migraine: Cognitive Dysfunction, Mobility, Falls.

Recent evidence has shown that vestibular migraine is strongly associated with cognitive difficulties. However, limited data exist on real-world effects of that dysfunction. The objective of this stud... Randomized, population-based survey study of US adults.... We generated a case definition approximating probable vestibular migraine based on Bárány Society criteria and validated that definition in a tertiary care vestibular clinic.... Adult respondents to the 2016 NHIS, which queries a representative sample of the civilian, noninstitutionalized US population.... Diagnostic.... We evaluated incidence of self-reported cognitive dysfunction with vestibular migraine and whether individuals were more likely to have impaired mobility, falls, and work absenteeism than those withou... Among individuals with vestibular migraine, 40% reported "some" and 12% reported "a lot" of difficulty thinking versus 13% and 2% of those without vestibular migraine, respectively. Vestibular migrain... Our findings indicate vestibular migraine is not only associated with cognitive dysfunction, but they are together associated with mobility issues, fall risk, and work absenteeism....

Visuospatial Cognitive Dysfunction in Patients with Vestibular Loss.

To characterize visuospatial and nonvisuospatial cognitive domains affected by vestibular loss and determine whether patient-reported outcomes measures (PROMs) correlate with performance on neuropsych... Cross-sectional study.... University-based tertiary medical center.... Sixty-nine age-matched subjects: 25 patients with bilateral vestibular loss (BVL), 14 patients with unilateral vestibular loss (UVL), and 30 normal controls (NC).... Neuropsychological tests used to assess visuospatial and auditory short-term and working memory, number magnitude representation, executive function, and attention. Validated PROMs used to evaluate qu... Performance on neuropsychological tests and scores on PROM surveys.... BVL and UVL patients performed significantly worse than NC subjects on tasks requiring visuospatial representation compared with NC subjects ( p < 0.01). BVL patients demonstrated decreased performanc... Patients with vestibular loss exhibit impairments in tasks requiring visuospatial representation but perform similarly to NC subjects in tasks of auditory working memory, executive function, or attent...