Comment le ryanodine est-il utilisé dans le diagnostic médical ?
Il est utilisé pour évaluer les dysfonctionnements du calcium dans les muscles.
CalciumDysfonction musculaire
#2
Quels tests peuvent impliquer le ryanodine ?
Des tests de contraction musculaire et des études de flux calcique peuvent être réalisés.
Tests diagnostiquesContraction musculaire
#3
Le ryanodine aide-t-il à diagnostiquer des maladies spécifiques ?
Oui, il peut aider à diagnostiquer des myopathies liées à des anomalies du calcium.
MyopathiesAnomalies du calcium
#4
Quels marqueurs sont affectés par le ryanodine ?
Il peut influencer les niveaux de calcium intracellulaire et les enzymes musculaires.
Calcium intracellulaireEnzymes musculaires
#5
Le ryanodine est-il utilisé dans des études cliniques ?
Oui, il est utilisé dans des études sur les troubles musculaires et cardiaques.
Études cliniquesTroubles cardiaques
Symptômes
5
#1
Quels symptômes sont associés à une dysfonction du ryanodine ?
Des crampes musculaires, une faiblesse et des douleurs peuvent survenir.
Crampes musculairesDouleurs musculaires
#2
Le ryanodine peut-il provoquer des effets secondaires ?
Oui, des effets comme des troubles de la contraction musculaire peuvent se produire.
Effets secondairesTroubles de la contraction
#3
Comment le ryanodine affecte-t-il le cœur ?
Il peut provoquer des arythmies en modifiant le flux calcique dans les cardiomyocytes.
ArythmiesCardiomyocytes
#4
Y a-t-il des symptômes neurologiques liés au ryanodine ?
Des symptômes comme des tremblements ou des spasmes peuvent être observés.
TremblementsSpasmes musculaires
#5
Le ryanodine influence-t-il la respiration ?
Oui, une dysfonction musculaire peut affecter les muscles respiratoires.
Muscles respiratoiresDysfonction musculaire
Prévention
5
#1
Comment prévenir les effets indésirables du ryanodine ?
Une surveillance médicale régulière et un ajustement de la dose sont essentiels.
Surveillance médicaleAjustement de dose
#2
Y a-t-il des recommandations alimentaires pour les utilisateurs de ryanodine ?
Une alimentation équilibrée en calcium et en électrolytes est recommandée.
Alimentation équilibréeÉlectrolytes
#3
Les patients doivent-ils éviter certains médicaments avec le ryanodine ?
Oui, éviter les médicaments qui affectent le calcium sans avis médical.
MédicamentsAvis médical
#4
Comment évaluer le risque d'effets secondaires ?
Des tests réguliers de la fonction musculaire et cardiaque sont conseillés.
Tests de fonction musculaireFonction cardiaque
#5
Le suivi médical est-il important lors de l'utilisation du ryanodine ?
Oui, un suivi régulier permet de détecter rapidement les complications.
Suivi médicalComplications
Traitements
5
#1
Comment le ryanodine est-il utilisé en traitement ?
Il est utilisé pour traiter certaines myopathies et troubles du calcium.
MyopathiesTroubles du calcium
#2
Le ryanodine est-il administré par voie orale ?
Non, il est généralement administré par injection ou perfusion intraveineuse.
Administration intraveineusePerfusion
#3
Quels médicaments interagissent avec le ryanodine ?
Des médicaments affectant le calcium, comme les bloqueurs des canaux calciques, peuvent interagir.
Bloqueurs des canaux calciquesInteractions médicamenteuses
#4
Le ryanodine est-il utilisé en anesthésie ?
Oui, il peut être utilisé pour prévenir des complications musculaires pendant l'anesthésie.
AnesthésieComplications musculaires
#5
Y a-t-il des alternatives au ryanodine ?
Oui, d'autres agents modulant le calcium peuvent être utilisés selon les besoins.
Agents modulantsCalcium
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent survenir avec le ryanodine ?
Des complications comme des arythmies et des troubles musculaires peuvent survenir.
ArythmiesTroubles musculaires
#2
Le ryanodine peut-il causer des dommages permanents ?
Des dommages permanents sont rares mais possibles en cas d'utilisation prolongée.
Dommages permanentsUtilisation prolongée
#3
Comment gérer les complications liées au ryanodine ?
Une intervention médicale rapide et un ajustement du traitement sont nécessaires.
Intervention médicaleAjustement du traitement
#4
Les complications sont-elles prévisibles ?
Certaines complications peuvent être prévisibles avec une surveillance adéquate.
SurveillanceComplications prévisibles
#5
Le ryanodine peut-il interagir avec d'autres traitements ?
Oui, des interactions avec d'autres traitements peuvent augmenter le risque de complications.
InteractionsTraitements
Facteurs de risque
5
#1
Quels sont les facteurs de risque liés au ryanodine ?
Les antécédents de troubles musculaires et cardiaques augmentent les risques.
Antécédents médicauxTroubles cardiaques
#2
L'âge influence-t-il les risques associés au ryanodine ?
Oui, les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets du ryanodine.
ÂgeSensibilité
#3
Y a-t-il des prédispositions génétiques au ryanodine ?
Certaines conditions génétiques peuvent augmenter la sensibilité au ryanodine.
Prédispositions génétiquesSensibilité
#4
Les habitudes de vie affectent-elles les risques ?
Oui, des habitudes comme le tabagisme ou l'alcool peuvent augmenter les risques.
TabagismeAlcool
#5
Les interactions médicamenteuses sont-elles un facteur de risque ?
Oui, certaines interactions peuvent exacerber les effets indésirables du ryanodine.
Interactions médicamenteusesEffets indésirables
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Department of Biochemistry and Molecular Biology, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. filip.vanpetegem@gmail.com.
Tianjin Key Laboratory for Modern Drug Delivery & High-Efficiency, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072,China.
Biomedical Neuroscience Institute, Universidad de Chile, Independencia 1027, Santiago, 8380453, Chile; Programa de Fisiología y Biofísica, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile; Department of Neurosciences and Center for Exercise, Metabolism and Cancer Studies, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Electronic address: chidalgo@med.uchile.cl.
Tianjin Key Laboratory for Modern Drug Delivery & High-Efficiency; Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering; School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin300072, China.
Department of Physiology and HeartOtago, School of Biomedical Sciences, University of Otago, Dunedin, New Zealand. Electronic address: michelle.munro@otago.ac.nz.
Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Tokyo 101-0062, Japan. Electronic address: kage.chem@tmd.ac.jp.
Tianjin Key Laboratory for Modern Drug Delivery & High-Efficiency, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072,China.
Tianjin Key Laboratory for Modern Drug Delivery & High-Efficiency, Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering, School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin 300072,China.
Tianjin Key Laboratory for Modern Drug Delivery & High-Efficiency; Collaborative Innovation Center of Chemical Science and Engineering; School of Pharmaceutical Science and Technology, Tianjin University, Tianjin300072, China.
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In this study, failure mode and effects analysis (FMEA) was performed based on a treatment process map prepared for the accelerator-based BNCT system. A multidisciplinary team consisting of a medical ...
The identified FMs for BNCT were 165 in which 30 and 17 FMs were classified as high risk and very high risk, respectively. Additionally, 71 FMs were accelerator-based BNCT-specific FMs in which 18 and...
This study is the first report for conducting a risk analysis for BNCT using FMEA. Thus, this study provides comprehensive data needed for quality assurance/quality control (QA/QC) in the treatment pr...
Telehealth services are time- and cost-saving solutions for disease management for older adults. Minority older individuals with multiple risk factors have an increasing demand for telehealth services...
An eight-member multidisciplinary team conducted telehealth FMEA to determine risk priority numbers (RPNs). The process included identifying the potential cause and effect failure mode of each step; m...
This study identified 24 risk factors and 34 causes in four major phases with a mean RPN of 90.7: preparation to measure biosignals, measurement of biosignals following instructions from a personal de...
To correct these failure modes, stabilization of the platform, adding to the providers' manpower, and support for government policies are recommended. FMEA identifies and evaluates the potential risks...
There is growing interest among pediatric institutions for implementing iodine-131 (I-131) meta-iodobenzylguanidine (MIBG) therapy for treating children with high-risk neuroblastoma. Due to regulation...
We formed a multidisciplinary team, involving pediatric oncology, radiation oncology, and radiation safety staff. To evaluate the robustness of the therapy workflow and quantitatively assess potential...
A total of 176 failure modes were identified and scored. The majority (94%) of failure modes scored low (RPN <100). The highest risk failure modes were related to training and to drug-infusion procedu...
Through use of FMEA methodology, we successfully identified multiple potential points of failure that have allowed us to proactively mitigate risks when implementing a pediatric MIBG program....
The Global Clinical Trials RTQA Harmonization Group (GHG) set out to evaluate and prioritize clinical trial quality assurance....
The GHG compiled a list of radiotherapy quality assurance (QA) tests performed for proton and photon therapy clinical trials. These tests were compared between modalities to assess whether there was a...
The risk analysis showed that proton and photon therapy shared four out of five of their highest-risk failures (end-to-end anthropomorphic phantom test, phantom tests using respiratory motion, pre-tre...
The identification of high-risk errors associated with clinical trials is valuable to prioritize and reduce errors in radiotherapy and improve the quality of trial data and outcomes, and can be applie...
Proposal of a risk analysis model to diminish negative impact on patient care by preanalytical errors in blood gas analysis (BGA)....
Here we designed a Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) risk assessment template for BGA, based on literature references and expertise of an international team of laboratory and clinical health ca...
The FMEA identifies pre-analytical process steps, errors that may occur whilst performing BGA (potential failure mode), possible consequences (potential failure effect) and preventive/corrective actio...
This FMEA model will help health care professionals manage and minimize the risk of preanalytical errors in BGA....
Volumetric-modulated arc therapy for total body irradiation (VMAT-TBI) is a novel radiotherapy technique that has been implemented at our institution. The purpose of this work is to investigate possib...
We formed a multidisciplinary team to map out the complete treatment process of VMAT-TBI following the AAPM TG-100 guidelines. This process map gives a visual representation of the VMAT-TBI workflow f...
We identified a total of 55 sub-processes and 128 FMs from the VMAT-TBI workflow. The top five high-risk FMs were: (1) Prescription and/or OAR constraints changed during planning and not communicated ...
FM and effect analysis was performed to identify high-risk FMs of our VMAT-TBI program. FMEA and FTA were effective in identifying potential FMs and determining the best quality management (QM) measur...
Surgical transfusion has an outsized impact on hospital-based transfusion services, leading to blood product waste and unnecessary costs. The objective of this study was to design and implement a stre...
To address the high rates of surgical blood issue requests and red blood cell (RBC) unit waste at a large academic medical center, a failure modes and effects analysis was used to systematically exami...
The number of perioperative RBC unit issue requests decreased from 358 per month (SD 24) pre-intervention to 282 per month (SD 16) post-intervention (p < .001), resulting in an estimated savings of 8....
Our intervention, designed based on a structured failure modes analysis, achieved sustained reductions in perioperative RBC unit issue orders, returns, and waste, with associated benefits for blood co...