Titre : Phytophthora

Phytophthora : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Prostate-Specific Antigen

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une infection par Phytophthora ?

Le diagnostic repose sur l'observation des symptômes et des tests de laboratoire.
Phytophthora Diagnostic médical
#2

Quels tests de laboratoire sont utilisés ?

Des cultures fongiques et des tests PCR peuvent être réalisés pour identifier Phytophthora.
Culture fongique PCR
#3

Quels symptômes indiquent une infection ?

Les symptômes incluent le flétrissement, le jaunissement des feuilles et la pourriture des racines.
Symptômes Maladies des plantes
#4

Peut-on confondre Phytophthora avec d'autres champignons ?

Oui, certains symptômes peuvent être similaires à ceux d'autres maladies fongiques.
Maladies fongiques Diagnostic différentiel
#5

Quel rôle joue l'humidité dans le diagnostic ?

Une humidité élevée favorise la prolifération de Phytophthora, ce qui aide au diagnostic.
Humidité Épidémiologie

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes courants de Phytophthora ?

Les symptômes incluent le flétrissement, le jaunissement et la décoloration des feuilles.
Symptômes Phytophthora
#2

Comment se manifeste la pourriture des racines ?

La pourriture des racines se manifeste par des racines noires et molles, souvent en décomposition.
Pourriture des racines Phytopathologie
#3

Les fruits peuvent-ils être affectés ?

Oui, les fruits peuvent montrer des taches et une décomposition, surtout en conditions humides.
Fruits Maladies des plantes
#4

Les symptômes varient-ils selon les plantes ?

Oui, les symptômes peuvent varier selon l'espèce de plante hôte et les conditions environnementales.
Espèces végétales Phytopathologie
#5

Y a-t-il des signes visibles sur le sol ?

Des zones de sol détrempé et des débris végétaux en décomposition peuvent être des signes.
Sol Écosystème

Prévention 5

#1

Comment prévenir les infections par Phytophthora ?

La prévention inclut une bonne gestion de l'eau, des pratiques culturales et des variétés résistantes.
Prévention Gestion des maladies
#2

Quel rôle joue le drainage dans la prévention ?

Un bon drainage réduit l'humidité du sol, limitant ainsi la prolifération de Phytophthora.
Drainage Phytopathologie
#3

Les variétés de plantes résistantes existent-elles ?

Oui, certaines variétés de plantes sont développées pour être résistantes à Phytophthora.
Variétés résistantes Sélection végétale
#4

Comment éviter la contamination du sol ?

Éviter l'utilisation d'outils contaminés et pratiquer la désinfection du sol peut aider.
Contamination du sol Désinfection
#5

Les pratiques culturales peuvent-elles aider ?

Oui, des pratiques comme l'espacement des plantes et la gestion des résidus peuvent réduire les risques.
Pratiques culturales Gestion des maladies

Traitements 5

#1

Quels traitements sont efficaces contre Phytophthora ?

Les traitements incluent des fongicides spécifiques et des pratiques culturales adaptées.
Fongicides Traitement des maladies
#2

Les fongicides sont-ils toujours efficaces ?

L'efficacité des fongicides peut varier selon la souche de Phytophthora et les conditions d'application.
Efficacité des médicaments Phytophthora
#3

Comment améliorer la santé des plantes infectées ?

Améliorer le drainage et réduire l'humidité peut aider à restaurer la santé des plantes.
Santé des plantes Gestion des maladies
#4

Peut-on utiliser des méthodes biologiques ?

Oui, des agents biologiques comme des champignons antagonistes peuvent être utilisés.
Méthodes biologiques Biocontrôle
#5

Quel est le rôle de la rotation des cultures ?

La rotation des cultures aide à réduire l'accumulation de Phytophthora dans le sol.
Rotation des cultures Gestion des maladies

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec Phytophthora ?

Les complications incluent la perte de rendement, la dégradation des cultures et des pertes économiques.
Complications Économie agricole
#2

Phytophthora peut-elle affecter plusieurs cultures ?

Oui, Phytophthora peut infecter une large gamme de cultures, y compris les légumes et les fruits.
Cultures Phytopathologie
#3

Y a-t-il des impacts environnementaux ?

Les infections peuvent perturber les écosystèmes locaux et réduire la biodiversité.
Environnement Biodiversité
#4

Les pertes économiques sont-elles significatives ?

Oui, les pertes économiques dues à Phytophthora peuvent être considérables pour les agriculteurs.
Pertes économiques Agriculture
#5

Comment les agriculteurs peuvent-ils faire face aux complications ?

Les agriculteurs peuvent adopter des stratégies de gestion intégrée pour minimiser les impacts.
Gestion intégrée Agriculture durable

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque ?

Les facteurs incluent l'humidité élevée, le sol mal drainé et les pratiques culturales inadéquates.
Facteurs de risque Phytopathologie
#2

Les conditions climatiques influencent-elles l'infection ?

Oui, des conditions climatiques humides favorisent la propagation de Phytophthora.
Conditions climatiques Épidémiologie
#3

Les sols argileux sont-ils plus à risque ?

Oui, les sols argileux retiennent plus d'eau, augmentant le risque d'infection par Phytophthora.
Sols argileux Phytopathologie
#4

Les pratiques agricoles intensives augmentent-elles le risque ?

Oui, les pratiques agricoles intensives peuvent accroître la vulnérabilité des cultures à Phytophthora.
Agriculture intensive Vulnérabilité des cultures
#5

Les variétés sensibles sont-elles un facteur de risque ?

Oui, la culture de variétés sensibles augmente le risque d'infection par Phytophthora.
Variétés sensibles Phytopathologie
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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 12/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Altino Choupina

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253, Bragança, Portugal. albracho@ipb.pt.

Guohong Cai

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Crop Production and Pest Control Research Unit, Agricultural Research Service, USDA, and College of Agriculture, Purdue University, West Lafayette, Indiana, United States of America.

Iuliia Branco

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253, Bragança, Portugal.

Jun Meng

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Computer Science and Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China.

Stephen C Whisson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell and Molecular Sciences, James Hutton Institute, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, UK.

Min Qiu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.
  • The Key Laboratory of Integrated Management of Crop Diseases and Pests, Ministry of Education, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.

Wenwu Ye

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.
  • The Key Laboratory of Integrated Management of Crop Diseases and Pests, Ministry of Education, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.

Suomeng Dong

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.
  • The Key Laboratory of Integrated Management of Crop Diseases and Pests, Ministry of Education, Nanjing, Jiangsu, 210095, China.

Yu-Hui Hong

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Bioengineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China.

Yu-Shi Luan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Bioengineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China. Electronic address: ysluan@dlut.edu.cn.

Qin Peng

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas, Northwest A&F University, Yangling 712100, China.

Xili Liu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • China Agricultural University, Beijing 100193, China; State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas, Northwest A&F University, Yangling 712100, China. Electronic address: seedling@cau.edu.cn.

Jun Cui

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Bioengineering, Dalian University of Technology, Dalian, 116024, China.

Ramesh R Vetukuri

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences, Lomma, SE-234 22, Sweden.

Ying Zhou

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Gannan Academy of Sciences, 557367, Ganzhou, Jiangxi, China; 1373583449@qq.com.

Adielle R da Silva

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Santa Cruz, Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, km 16, 45662-900, Ilhéus, BA, Brazil.

Kaliane N S Pinto

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, Bahia 44380-000, Brazil.

Bianca E Maserti

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Institute of Biophysics, Via S. Lorenzo, I-56100 Pisa, Italy.

Hermes P Santos-Filho

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Embrapa Mandioca e Fruticultura. Cruz das Almas, Bahia 44380-000, Brazil.

Abelmon da S Gesteira

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Embrapa Mandioca e Fruticultura. Cruz das Almas, Bahia 44380-000, Brazil; and Corresponding author. Email: abelmon.gesteira@embrapa.br.

Sources (10000 au total)

Prostate-Specific Antigen Screening in Transgender Patients.

Approximately 0.4-1.3% of the worldwide population is transgender. Although the exact prevalence is unknown, there is an increase in open identification as transgender. Among transgender women (TW), t... To assess our current understanding of CaP incidence and prostate-specific antigen (PSA) screening in TW.... We performed a nonsystematic narrative review of all PubMed publications through June 2022 according to the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) statement. Given ... There is no consensus regarding PSA screening in TW from any of the major societies, and TW are largely absent from guidelines. Case report data suggest that TW with CaP may have more aggressive disea... We are in the infancy of our understanding of PSA screening in TW. Important avenues for future research include understanding the risks/benefits of PSA screening in TW, how best to mitigate potential... We examined patterns of prostate cancer screening for transgender women. Little is known about prostate cancer incidence or screening in this population. Additional research is needed to establish gui...

Any decline in prostate-specific antigen levels identifies survivors scheduled for prostate-specific membrane antigen-directed radioligand therapy.

Prostate-specific membrane antigen (PSMA)-targeted radioligand therapy (RLT) is increasingly incorporated in the therapeutic algorithm of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer ... In this bicentric analysis, we included 184 mCRPC patients treated with... A total of 114/184 patients (62.0%) showed any PSA decline (PSA response >50%, 55/184 [29.9%]). For individuals exhibiting a PSA decline >50%, OS of 19 months was significantly longer relative to nonr... In mCRPC patients scheduled for RLT, early biochemical response was tightly linked to prolonged survival, irrespective of the magnitude of PSA decline. As such, even in patients with PSA decrease of l...

Total Prostate Specific Antigen in Prostate Cancer Screening in Hyperglycemic Individuals.

In this study, it was aimed to investigate the reliability of total prostate-specific antigen (t-PSA) in prostate cancer screening in hyperglycemic (≥126 mg/dL) individuals.... This research was planned as a cross-sectional retrospective study. Three hundred eleven cases which underwent biopsy with the suspicion of prostate cancer in the hospital were included in the study. ... It was determined that the t-PSA measurement was higher in the patient group with cancer (P < .001). It was determined that the median t-PSA levels of the intermediate and high cancer groups were high... As a contribution to literature, we found that the t-PSA test lost its sensitivity in cases with plasma glucose levels above normal. Loss of sensitivity may result in underdiagnosis in prostate cancer...

Access to Prostate-Specific Antigen Testing and Mortality Among Men With Prostate Cancer.

Prostate-specific antigen (PSA) screening for prostate cancer is controversial but may be associated with benefit for certain high-risk groups.... To evaluate associations of county-level PSA screening prevalence with prostate cancer outcomes, as well as variation by sociodemographic and clinical factors.... This cohort study used data from cancer registries based in 8 US states on Hispanic, non-Hispanic Black, and non-Hispanic White men aged 40 to 99 years who received a diagnosis of prostate cancer betw... County-level PSA screening prevalence was estimated using the Behavior Risk Factor Surveillance System survey data from 2004, 2006, 2008, 2010, and 2012 and weighted by population characteristics.... Multivariable logistic, Cox proportional hazards regression, and competing risks models were fit to estimate adjusted odds ratios (AOR) and adjusted hazard ratios (AHR) for associations of county-leve... Of 814 987 men with prostate cancer, the mean (SD) age was 67.3 (9.8) years, 7.8% were Hispanic, 12.2% were non-Hispanic Black, and 80.0% were non-Hispanic White; 17.0% had advanced disease. There wer... This population-based cohort study of men with prostate cancer suggests that higher county-level prevalence of PSA screening was associated with lower odds of advanced disease, all-cause mortality, an...

Prostate cancer risk prediction based on clinical factors and prostate-specific antigen.

The incidence rate of prostate cancer (PCa) has continued to rise in Korea. This study aimed to construct and evaluate a 5-year PCa risk prediction model using a cohort with PSA < 10 ng/mL by incorpor... The PCa risk prediction model including PSA levels and individual risk factors was constructed using a cohort of 69,319 participants from the Kangbuk Samsung Health Study. 201 registered PCa incidence... The risk prediction model included age, smoking status, alcohol consumption, family history of PCa, past medical history of dyslipidemia, cholesterol levels, and PSA level. Especially, an elevated PSA... Our risk prediction model was effective in predicting PCa in a population according to PSA levels. When PSA levels are inconclusive, an assessment of both PSA and specific individual risk factors (e.g...

Ki67 and prostate specific antigen are prognostic in metastatic hormone naïve prostate cancer.

For metastatic hormone naïve prostate cancer patients, androgen deprivation therapy (ADT) with escalation therapy including docetaxel and/or androgen targeting drugs is the standard therapy. However, ... Prostate biopsies from 92 patients with metastatic hormone naïve PC (PSA > 80 ng/mL or clinical metastases) were immunohistochemically evaluated for PSA and Ki67. Gene expression analysis was performe... The immunohistochemical score for PSA was the strongest prognostic factor for progression-free and overall survival after ADT. Consequently, the ratio between Ki67 and PSA displayed a stronger prognos... PSA and Ki67 immunoreactive scores are prognostic in the metastatic hormone-sensitive setting, with PSA being superior. The combination of Ki67 and PSA did not give additional prognostic value. The re...

Value of serum free prostate-specific antigen density in the diagnosis of prostate cancer.

To investigate the value of serum free prostate-specific antigen density (fPSAD) in the diagnosis of prostate cancer (PCa).... The data of 558 patients who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy were retrospectively analyzed. According to the pathological results, the patients were divided into a PCa group an... tPSA, PSAD, (f/t)/PSAD, and fPSAD had high accuracy in predicting PCa with AUC values of 0.820, 0.900, 0.846, and 0.867. fPSAD showed lower diagnostic sensitivity but significantly higher specificity ... With the optimal cutoff value of 0.062, fPSAD has a higher diagnostic value for PCa than tPSA, f/tPSA, (f/t)/PSAD, and PSAD, and can well predict the risk of PCa, significantly improve the clinical di...

Serum prostate specific antigen is a good indicator of prostatic volume in men with benign prostatic hyperplasia.

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common cause of bladder outlet obstruction in men over the age of 50 years. An association between the prostate specific antigen (PSA), International Pro... To determine the correlation between the PSA, IPSS and PV in men of African descent.... This was a cross sectional analysis involving 92 patients diagnosed as having symptomatic BPH at the Ho Teaching Hospital.... The data were collected using standardised questionnaires. The IPSS determined urinary symptom severity. The PV was determined using a transabdominal ultrasound machine. Serum PSA was retrieved from t... The mean PV was 61.04 cm3 ± 21.95 cm3, the mean PSA was 4.21 ng/mL ± 3.85 ng/mL, and mean IPSS of 21.59 ± 3.78. The Pearson's correlation between PV and PSA was 0.283 (p = 0.01), between PV and IPSS w... This study showed that serum PSA has a positive correlation with PV. However, IPSS had no significant association with PSA or PV in patients with BPH.Contribution: This study provides insights into th...