Titre : Nucléotides pyrimidiques

Nucléotides pyrimidiques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Saccharomyces cerevisiae

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une carence en nucléotides pyrimidiques ?

Des tests sanguins peuvent mesurer les niveaux de nucléotides pyrimidiques.
Carence en nucléotides Tests sanguins
#2

Quels symptômes indiquent un déséquilibre en nucléotides pyrimidiques ?

Fatigue, troubles immunitaires et anomalies de la croissance peuvent survenir.
Fatigue Troubles immunitaires
#3

Quels examens sont utilisés pour évaluer les nucléotides pyrimidiques ?

L'analyse biochimique et la chromatographie sont couramment utilisées.
Analyse biochimique Chromatographie
#4

Peut-on détecter des anomalies génétiques liées aux nucléotides pyrimidiques ?

Oui, des tests génétiques peuvent identifier des mutations affectant leur métabolisme.
Anomalies génétiques Mutations
#5

Quel rôle joue l'historique médical dans le diagnostic ?

L'historique médical aide à identifier des maladies héréditaires ou des carences nutritionnelles.
Historique médical Carences nutritionnelles

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une carence en nucléotides pyrimidiques ?

Les symptômes incluent fatigue, immunodéficience et troubles de la croissance.
Fatigue Immunodéficience
#2

Comment se manifeste un excès de nucléotides pyrimidiques ?

Un excès peut entraîner des troubles métaboliques et des déséquilibres cellulaires.
Troubles métaboliques Déséquilibres cellulaires
#3

Les troubles neurologiques sont-ils liés aux nucléotides pyrimidiques ?

Oui, des déséquilibres peuvent affecter la fonction neurologique et cognitive.
Troubles neurologiques Fonction cognitive
#4

Quels signes cliniques sont associés aux déficits en pyrimidines ?

Les signes incluent des anomalies cutanées et des troubles de la cicatrisation.
Anomalies cutanées Troubles de la cicatrisation
#5

Les douleurs articulaires peuvent-elles être liées aux nucléotides pyrimidiques ?

Oui, des déséquilibres peuvent contribuer à des douleurs articulaires et inflammations.
Douleurs articulaires Inflammations

Prévention 5

#1

Comment prévenir les carences en nucléotides pyrimidiques ?

Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est recommandée.
Prévention Alimentation équilibrée
#2

Les suppléments sont-ils nécessaires pour prévenir les carences ?

Dans certains cas, des suppléments peuvent être bénéfiques, surtout en cas de malnutrition.
Suppléments Malnutrition
#3

Quel rôle jouent les vitamines dans la prévention des carences ?

Les vitamines B, notamment B6 et B12, sont cruciales pour la synthèse des nucléotides.
Vitamines B Synthèse des nucléotides
#4

Les habitudes alimentaires influencent-elles les niveaux de nucléotides ?

Oui, une alimentation pauvre en nutriments peut augmenter le risque de carences.
Habitudes alimentaires Risque de carences
#5

Comment le stress impacte-t-il les niveaux de nucléotides pyrimidiques ?

Le stress chronique peut perturber le métabolisme et réduire les niveaux de nucléotides.
Stress chronique Métabolisme

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les carences en nucléotides pyrimidiques ?

Des suppléments de pyrimidines et des modifications alimentaires peuvent être prescrits.
Suppléments de pyrimidines Modifications alimentaires
#2

Les médicaments peuvent-ils influencer les niveaux de nucléotides pyrimidiques ?

Oui, certains médicaments peuvent affecter leur métabolisme et leur disponibilité.
Médicaments Métabolisme
#3

Comment la nutrition impacte-t-elle les nucléotides pyrimidiques ?

Une alimentation riche en acides aminés et vitamines favorise leur synthèse.
Nutrition Acides aminés
#4

Les thérapies géniques peuvent-elles corriger des déficits en pyrimidines ?

Des approches de thérapie génique sont en recherche pour traiter ces déficits.
Thérapie génique Déficits en pyrimidines
#5

Quels sont les effets des traitements sur la santé globale ?

Les traitements améliorent la santé cellulaire et renforcent le système immunitaire.
Santé cellulaire Système immunitaire

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des carences en nucléotides ?

Des complications incluent des infections fréquentes et des troubles de la croissance.
Infections fréquentes Troubles de la croissance
#2

Les carences en nucléotides peuvent-elles affecter la fertilité ?

Oui, des déséquilibres peuvent nuire à la fertilité et à la santé reproductive.
Fertilité Santé reproductive
#3

Quels risques cardiovasculaires sont associés aux déficits en pyrimidines ?

Des déficits peuvent augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et d'inflammations.
Maladies cardiovasculaires Inflammations
#4

Les troubles mentaux peuvent-ils être liés aux nucléotides pyrimidiques ?

Oui, des déséquilibres peuvent contribuer à des troubles mentaux et cognitifs.
Troubles mentaux Troubles cognitifs
#5

Comment les carences en nucléotides affectent-elles le système immunitaire ?

Elles peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable.
Système immunitaire Vulnérabilité

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de carence en nucléotides pyrimidiques ?

Une malnutrition, des maladies chroniques et des régimes restrictifs augmentent le risque.
Malnutrition Régimes restrictifs
#2

Les maladies génétiques influencent-elles les niveaux de nucléotides ?

Oui, certaines maladies génétiques peuvent perturber leur métabolisme et leur synthèse.
Maladies génétiques Métabolisme
#3

Le vieillissement affecte-t-il les niveaux de nucléotides pyrimidiques ?

Oui, le vieillissement peut réduire la capacité de synthèse des nucléotides.
Vieillissement Synthèse des nucléotides
#4

Les habitudes de vie influencent-elles les niveaux de nucléotides ?

Oui, le tabagisme et l'alcoolisme peuvent affecter leur métabolisme.
Tabagisme Alcoolisme
#5

Les infections chroniques augmentent-elles le risque de carences ?

Oui, elles peuvent épuiser les réserves de nucléotides et affaiblir l'organisme.
Infections chroniques Réserves de nucléotides
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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 25/11/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Kenneth A Jacobson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Molecular Recognition Section, Laboratory of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases , National Institutes of Health , Bethesda , Maryland 20892 , United States.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Filip Gracias

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Affiliations :
  • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nam. 2, CZ-16000 Prague 6, Czech Republic.

Veronika Sýkorová

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Affiliations :
  • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nam. 2, CZ-16000 Prague 6, Czech Republic.

Viola Vaňková Hausnerová

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Affiliations :
  • Lab. of Microbial Genetics and Gene Expression, Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, CZ-14220 Prague 4, Czech Republic.

Libor Krásný

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Affiliations :
  • Lab. of Microbial Genetics and Gene Expression, Institute of Microbiology, Czech Academy of Sciences, Vídeňská 1083, CZ-14220 Prague 4, Czech Republic.

Michal Hocek

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Affiliations :
  • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nam. 2, CZ-16000 Prague 6, Czech Republic.
  • Department of Organic Chemistry, Faculty of Science, Charles University, Hlavova 8, CZ-12843 Prague 2, Czech Republic.

Malwina Gabryel-Skrodzka

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Affiliations :
  • Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, 61-614, Poznan, Poland. malwina.gabryel@amu.edu.pl.

Martyna Nowak

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Affiliations :
  • Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, 61-614, Poznan, Poland.

Anna Junker

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Affiliations :
  • Molecular Recognition Section, Laboratory of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases , National Institutes of Health , Bethesda , Maryland 20892 , United States.
  • PharmaCenter Bonn, Pharmaceutical Institute, Pharmaceutical Chemistry I , University of Bonn , An der Immenburg 4 , D-53121 Bonn , Germany.
  • European Institute for Molecular Imaging (EIMI) , University of Münster , Waldeyerstr. 15 , D-48149 Münster , Germany.

Clemens Dobelmann

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Affiliations :
  • European Institute for Molecular Imaging (EIMI) , University of Münster , Waldeyerstr. 15 , D-48149 Münster , Germany.

Shanu Jain

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Affiliations :
  • Molecular Recognition Section, Laboratory of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases , National Institutes of Health , Bethesda , Maryland 20892 , United States.

Christa E Müller

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Affiliations :
  • PharmaCenter Bonn, Pharmaceutical Institute, Pharmaceutical Chemistry I , University of Bonn , An der Immenburg 4 , D-53121 Bonn , Germany.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Marco Herde

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Affiliations :
  • Leibniz Universität Hannover, Department of Molecular Nutrition and Biochemistry of Plants, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover, Germany.

Claus-Peter Witte

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Affiliations :
  • Leibniz Universität Hannover, Department of Molecular Nutrition and Biochemistry of Plants, Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover, Germany.

Lars Petter Jordheim

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Affiliations :
  • Univ Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, INSERM 1052, CNRS 5286, Centre Léon Bérard, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, Lyon, France.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Godefridus J Peters

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Affiliations :
  • Laboratory of Medical Oncology, Amsterdam UMC, VUMC, Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands.
  • Department of Biochemistry, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Yan Chen

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Affiliations :
  • Rigel Pharmaceuticals Inc, 1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States. Electronic address: ychen@rigel.com.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Anvesh Domakonda

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Texas A&M University, Commerce, Commerce, TX, 75429, USA.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Thomas P West

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Texas A&M University, Commerce, Commerce, TX, 75429, USA. Thomas.West@tamuc.edu.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Alba Pesini

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Affiliations :
  • Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain.
  • Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón), Zaragoza, Spain.
Publications dans "Nucléotides pyrimidiques" :

Sources (2021 au total)

Transcriptional silencing in Saccharomyces cerevisiae: known unknowns.

Transcriptional silencing in Saccharomyces cerevisiae is a persistent and highly stable form of gene repression. It involves DNA silencers and repressor proteins that bind nucleosomes. The silenced st...

Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for chelerythrine biosynthesis.

Chelerythrine is an important alkaloid used in agriculture and medicine. However, its structural complexity and low abundance in nature hampers either bulk chemical synthesis or extraction from plants... The first-generation strain Z4 capable of producing chelerythrine was obtained via heterologous expression of seven plant-derived enzymes (McoBBE, TfSMT, AmTDC, EcTNMT, PsMSH, EcP6H, and PsCPR) in S. ... This is the first heterologous reconstruction of the plant-derived pathway to produce chelerythrine in a yeast cell factory. Applying a combinatorial engineering strategy has significantly improved th...

Comparison of volatile compounds and sensory profiles of low-alcohol pear beverages fermented with Saccharomyces cerevisiae and different non-Saccharomyces cerevisiae.

This study aimed to assess the impact of Saccharomyces cerevisiae and different non-Saccharomyces cerevisiae (Zygosaccharomyces bailii, Hanseniaspora opuntiae and Zygosaccharomyces rouxii) on the vola...

In vitro digestion and characterization of selenized Saccharomyces cerevisiae, Pichia fermentans and probiotic Saccharomyces boulardii.

Yeasts have the remarkable capability to transform and integrate inorganic selenium into their cellular structures, thereby enhancing its bioavailability and reducing its toxicity. In recent years, ye... This study explores the selenium accumulation potential of two less explored yeast strains, namely the probiotic Saccharomyces boulardii CCDM 2020 and Pichia fermentas CCDM 2012, in comparison to the ... The utilization of both traditional and non-traditional selenized yeast types, harnessed for their noted functional attributes, holds potential for expanding the range of products available while enha...

Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for enhanced taxadiene production.

Metabolic engineering enables the sustainable and cost-efficient production of complex chemicals. Efficient production of terpenes in Saccharomyces cerevisiae can be achieved by recruiting an intermed... SCIGS22a, a previously engineered strain with modifications in the mevalonate pathway (MVA), was used as a background strain. This strain was engineered to enable a high flux towards farnesyl diphosph... Our study highlights the critical role of pathway balance in metabolic engineering, mainly when dealing with toxic molecules like taxadiene. We achieved significant improvements in taxadiene productio...