Titre : Phylogenèse

Phylogenèse : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Clostridioides difficile

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment déterminer la phylogénie d'une espèce ?

On utilise des analyses génétiques et morphologiques pour établir des relations évolutives.
Phylogénie Analyse génétique
#2

Quels outils sont utilisés en phylogénie ?

Les outils incluent les arbres phylogénétiques et les logiciels de bioinformatique.
Arbres phylogénétiques Bioinformatique
#3

Qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique ?

C'est une représentation graphique des relations évolutives entre différentes espèces.
Arbres phylogénétiques Évolution
#4

Quelle est l'importance de la phylogénie ?

Elle aide à comprendre l'évolution des espèces et leur adaptation à l'environnement.
Évolution Adaptation
#5

Comment la phylogénie aide-t-elle en médecine ?

Elle permet de tracer l'origine des pathogènes et d'identifier des cibles thérapeutiques.
Pathogènes Thérapeutiques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent indiquer une évolution rapide ?

Des changements rapides dans les traits d'une population peuvent signaler une évolution.
Évolution Traits
#2

Comment les symptômes évolutifs se manifestent-ils ?

Ils peuvent se manifester par des variations morphologiques ou comportementales.
Variations morphologiques Comportement
#3

Les symptômes peuvent-ils être liés à la phylogénie ?

Oui, certains symptômes peuvent être hérités et refléter des relations évolutives.
Hérédité Relations évolutives
#4

Quels symptômes sont observés chez les espèces en danger ?

Des symptômes de stress, de déclin de la reproduction et de perte de diversité peuvent apparaître.
Espèces en danger Diversité
#5

Comment les symptômes évolutifs influencent-ils la survie ?

Ils peuvent affecter l'adaptation et la capacité de survie dans un environnement changeant.
Adaptation Survie

Prévention 5

#1

Comment la phylogénie contribue-t-elle à la prévention des maladies ?

Elle aide à identifier les souches pathogènes et à développer des stratégies de vaccination.
Prévention des maladies Vaccination
#2

Quels rôles jouent les études phylogénétiques en santé publique ?

Elles permettent de surveiller les épidémies et de comprendre la transmission des maladies.
Santé publique Épidémies
#3

Comment prévenir la propagation des pathogènes ?

En utilisant des données phylogénétiques pour cibler les interventions de santé publique.
Propagation Interventions de santé publique
#4

La phylogénie peut-elle aider à prévenir les zoonoses ?

Oui, elle permet d'identifier les espèces réservoirs et de réduire les risques de transmission.
Zoonoses Espèces réservoirs
#5

Quels sont les défis de la prévention basée sur la phylogénie ?

Les changements rapides des pathogènes peuvent compliquer les efforts de prévention.
Défis de prévention Changements rapides

Traitements 5

#1

Comment la phylogénie influence-t-elle les traitements médicaux ?

Elle permet de développer des traitements ciblés basés sur les relations évolutives des pathogènes.
Traitements ciblés Pathogènes
#2

Quels traitements sont basés sur la phylogénie ?

Les vaccins et les thérapies géniques peuvent être développés en tenant compte de la phylogénie.
Vaccins Thérapies géniques
#3

La phylogénie aide-t-elle à la découverte de médicaments ?

Oui, elle guide la recherche de nouvelles molécules en identifiant des cibles évolutives.
Découverte de médicaments Cibles évolutives
#4

Quels sont les défis des traitements basés sur la phylogénie ?

Les variations génétiques rapides des pathogènes peuvent rendre les traitements moins efficaces.
Variations génétiques Efficacité des traitements
#5

Comment la phylogénie aide-t-elle à prévenir les résistances ?

Elle permet d'anticiper les mutations et d'adapter les traitements pour éviter les résistances.
Résistances Mutations

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir en cas d'évolution rapide ?

Des résistances aux traitements et des épidémies peuvent survenir en raison d'évolutions rapides.
Résistances Épidémies
#2

Comment la phylogénie aide-t-elle à comprendre les complications ?

Elle permet d'analyser les relations entre les souches et les complications associées.
Complications Souches
#3

Quelles complications sont liées aux infections virales ?

Les infections virales peuvent entraîner des complications respiratoires et neurologiques.
Infections virales Complications respiratoires
#4

Les complications peuvent-elles être prédites par la phylogénie ?

Oui, en étudiant les relations évolutives, on peut prédire certaines complications potentielles.
Prédiction Relations évolutives
#5

Comment gérer les complications liées à la phylogénie ?

Une surveillance continue et des ajustements de traitement sont essentiels pour gérer les complications.
Surveillance Ajustements de traitement

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque influencent l'évolution des pathogènes ?

Les mutations génétiques, l'environnement et les interactions hôtes-pathogènes sont cruciaux.
Mutations génétiques Interactions hôtes-pathogènes
#2

Comment l'environnement affecte-t-il la phylogénie ?

Les changements environnementaux peuvent favoriser certaines adaptations et influencer l'évolution.
Changements environnementaux Adaptations
#3

Quels comportements augmentent les risques d'infection ?

Des comportements comme le non-respect des mesures d'hygiène et la surpopulation augmentent les risques.
Infection Hygiène
#4

Les voyages influencent-ils la phylogénie des maladies ?

Oui, les voyages facilitent la propagation des souches et augmentent le risque d'épidémies.
Voyages Propagation des souches
#5

Comment la biodiversité affecte-t-elle les risques de maladies ?

Une biodiversité élevée peut réduire les risques de maladies en limitant la transmission entre espèces.
Biodiversité Transmission entre espèces
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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 23/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Josef Vlasák

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biology Centre, Czech Academy of Sciences, Institute of Plant Mol. Biol., Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice, Czech Republic Biology Centre, Czech Academy of Sciences České Budějovice Czech Republic.
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Yu-Cheng Dai

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Ecology and Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China Beijing Forestry University Beijing China.
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Shu-Yan Liu

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Laboratory of Plant Pathology, College of Plant Protection, Jilin Agricultural University.
  • b Engineering Research Center of Chinese Ministry of Education for Edible and Medicinal Fungi, Jilin Agricultural University.
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Michael Bradshaw

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • c Harvard University, Department of Organismic and Evolutionary Biology.
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Uwe Braun

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Affiliations :
  • d Martin Luther University, Institute of Biology, Geobotany and Botanical Garden, Herbarium.
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Jamjan Meeboon

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Faculty of Bioresources, Mie University.
  • b Institute of Vegetable and Floriculture Science, National Agriculture and Food Research Organization.
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Susumu Takamatsu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Faculty of Bioresources, Mie University.
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Xue-Min Xu

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Affiliations :
  • School of Life Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
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Shi-Xin Zhu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Life Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
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Zhen-Long Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Life Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
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Zhen Wei

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Life Sciences, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China.
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Bing Liu

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Ulrike Damm

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Affiliations :
  • Department of Botany, Senckenberg Museum of Natural History Görlitz, PF 300 154, 02806 Görlitz, Germany.
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Chao-Ge Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Ecology and Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China Beijing Forestry University Beijing China.
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Monika Götz

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • e Institute for Plant Protection in Horticulture and Forests, JKI, Julius Kühn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants.
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Vasyl P Heluta

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Affiliations :
  • c M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine.
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Fang Wu

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Affiliations :
  • a Beijing Advanced Innovation Center for Tree Breeding by Molecular Design , Beijing Forestry University , Beijing 100083 , China.
  • b Institute of Microbiology, PO Box 61, Beijing Forestry University , Beijing 100083 , China.
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Jing Si

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • a Beijing Advanced Innovation Center for Tree Breeding by Molecular Design , Beijing Forestry University , Beijing 100083 , China.
  • b Institute of Microbiology, PO Box 61, Beijing Forestry University , Beijing 100083 , China.
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Yong Wang

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Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, Agriculture College, Guizhou University, Guiyang 550025, China.
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Paul M Peterson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Botany MRC-166, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013-7012, USA National Museum of Natural History Washington DC United States of America.
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Sources (699 au total)

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Clostridioides (Clostridium) difficile causes antimicrobial-associated diarrhoea, however, presentations may range from asymptomatic carriage to severe diarrhoea, life-threatening toxic megacolon and ... Diarrhoeal stool samples from adult patients aged ≥17 years old were collected at Thai Binh General Hospital in northern Vietnam between March 1, 2021 and February 28, 2022. All samples were transport... A total of 205 stool samples were collected from patients aged from 17 to 101 years old. The overall prevalence of C. difficile was 15.1% (31/205) with the recovery of toxigenic and non-toxigenic isol... The prevalence of C. difficile in adults with diarrhoea and multidrug resistance in C. difficile isolates was relatively high. A clinical assessment to differentiate between CDI/disease and colonisati...

Clostridioides difficile infections were predominantly driven by fluoroquinolone-resistant Clostridioides difficile ribotypes 176 and 001 in Slovakia in 2018-2019.

To investigate the epidemiology of Clostridioides difficile infection (CDI) in Slovakian hospitals after the emergence of ribotype 176 (027-like) in 2016.... Between 2018 and 2019, European Centre for Disease Control and Prevention CDI surveillance protocol v2.3 was applied to 14 hospitals, with additional data collected on recent antimicrobial use and the... The mean hospital incidence of CDI was 4.1 cases per 10,000 patient bed-days. One hundred and five (27.6%) in-hospital deaths were reported among the 381 cases. Antimicrobial treatment within the prev... The newly-predominant RT176 and endemic RT001 are driving the epidemiology of CDI in Slovakia. In addition to fluoroquinolones, the use of macrolide-lincosamide-streptogramin B antibiotics can represe...

Gut metabolites predict Clostridioides difficile recurrence.

Clostridioides difficile infection (CDI) is the most common hospital acquired infection in the USA, with recurrence rates > 15%. Although primary CDI has been extensively linked to gut microbial dysbi... We conducted a prospective, longitudinal study of 53 non-immunocompromised participants with primary CDI. Stool sample collection began pre-CDI antibiotic treatment at the time of diagnosis, and conti... The prospective, longitudinal, and multi-omic nature of our CDI recurrence study allowed us to uncover previously unrecognized dynamics in the microbiome and host presaging recurrence, and, in particu...