Titre : Ryanodine

Ryanodine : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Mass Screening

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment le ryanodine est-il utilisé dans le diagnostic médical ?

Il est utilisé pour évaluer les dysfonctionnements du calcium dans les muscles.
Calcium Dysfonction musculaire
#2

Quels tests peuvent impliquer le ryanodine ?

Des tests de contraction musculaire et des études de flux calcique peuvent être réalisés.
Tests diagnostiques Contraction 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.
Myopathies Anomalies du calcium
#4

Quels marqueurs sont affectés par le ryanodine ?

Il peut influencer les niveaux de calcium intracellulaire et les enzymes musculaires.
Calcium intracellulaire Enzymes 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 cliniques Troubles cardiaques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à une dysfonction du ryanodine ?

Des crampes musculaires, une faiblesse et des douleurs peuvent survenir.
Crampes musculaires Douleurs musculaires
#2

Le ryanodine peut-il provoquer des effets secondaires ?

Oui, des effets comme des troubles de la contraction musculaire peuvent se produire.
Effets secondaires Troubles 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.
Arythmies Cardiomyocytes
#4

Y a-t-il des symptômes neurologiques liés au ryanodine ?

Des symptômes comme des tremblements ou des spasmes peuvent être observés.
Tremblements Spasmes musculaires
#5

Le ryanodine influence-t-il la respiration ?

Oui, une dysfonction musculaire peut affecter les muscles respiratoires.
Muscles respiratoires Dysfonction musculaire

Prévention 5

#1

Comment prévenir les effets indésirables du ryanodine ?

Une surveillance médicale régulière et un ajustement de la dose sont essentiels.
Surveillance médicale Ajustement 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 équilibrée Électrolytes
#3

Les patients doivent-ils éviter certains médicaments avec le ryanodine ?

Oui, éviter les médicaments qui affectent le calcium sans avis médical.
Médicaments Avis médical
#4

Comment évaluer le risque d'effets secondaires ?

Des tests réguliers de la fonction musculaire et cardiaque sont conseillés.
Tests de fonction musculaire Fonction 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 médical Complications

Traitements 5

#1

Comment le ryanodine est-il utilisé en traitement ?

Il est utilisé pour traiter certaines myopathies et troubles du calcium.
Myopathies Troubles du calcium
#2

Le ryanodine est-il administré par voie orale ?

Non, il est généralement administré par injection ou perfusion intraveineuse.
Administration intraveineuse Perfusion
#3

Quels médicaments interagissent avec le ryanodine ?

Des médicaments affectant le calcium, comme les bloqueurs des canaux calciques, peuvent interagir.
Bloqueurs des canaux calciques Interactions médicamenteuses
#4

Le ryanodine est-il utilisé en anesthésie ?

Oui, il peut être utilisé pour prévenir des complications musculaires pendant l'anesthésie.
Anesthésie Complications musculaires
#5

Y a-t-il des alternatives au ryanodine ?

Oui, d'autres agents modulant le calcium peuvent être utilisés selon les besoins.
Agents modulants Calcium

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec le ryanodine ?

Des complications comme des arythmies et des troubles musculaires peuvent survenir.
Arythmies Troubles musculaires
#2

Le ryanodine peut-il causer des dommages permanents ?

Des dommages permanents sont rares mais possibles en cas d'utilisation prolongée.
Dommages permanents Utilisation prolongée
#3

Comment gérer les complications liées au ryanodine ?

Une intervention médicale rapide et un ajustement du traitement sont nécessaires.
Intervention médicale Ajustement du traitement
#4

Les complications sont-elles prévisibles ?

Certaines complications peuvent être prévisibles avec une surveillance adéquate.
Surveillance Complications prévisibles
#5

Le ryanodine peut-il interagir avec d'autres traitements ?

Oui, des interactions avec d'autres traitements peuvent augmenter le risque de complications.
Interactions Traitements

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 médicaux Troubles cardiaques
#2

L'âge influence-t-il les risques associés au ryanodine ?

Oui, les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets du ryanodine.
Âge Sensibilité
#3

Y a-t-il des prédispositions génétiques au ryanodine ?

Certaines conditions génétiques peuvent augmenter la sensibilité au ryanodine.
Prédispositions génétiques Sensibilité
#4

Les habitudes de vie affectent-elles les risques ?

Oui, des habitudes comme le tabagisme ou l'alcool peuvent augmenter les risques.
Tabagisme Alcool
#5

Les interactions médicamenteuses sont-elles un facteur de risque ?

Oui, certaines interactions peuvent exacerber les effets indésirables du ryanodine.
Interactions médicamenteuses Effets indésirables
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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 02/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Takashi Murayama

9 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, 113-8421, Japan.
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Nagomi Kurebayashi

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, 113-8421, Japan.
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Zhiguang Yuchi

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.
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Andrew R Marks

5 publications dans cette catégorie

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Hadiatullah Hadiatullah

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.
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Omid Haji-Ghassemi

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry and Molecular Biology, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada.

Filip Van Petegem

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry and Molecular Biology, Life Sciences Institute, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. filip.vanpetegem@gmail.com.

Ruifang Ma

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.
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Cecilia Hidalgo

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.

Lianyun Lin

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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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Haikel Dridi

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Affiliations :
  • Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University, New York, NY, USA.
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Michelle L Munro

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiology and HeartOtago, School of Biomedical Sciences, University of Otago, Dunedin, New Zealand. Electronic address: michelle.munro@otago.ac.nz.
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Shuichi Mori

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Tokyo 101-0062, Japan.
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Hiroyuki Kagechika

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Biomaterials and Bioengineering, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Tokyo 101-0062, Japan. Electronic address: kage.chem@tmd.ac.jp.
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Arthur Samurkas

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.
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Li Yao

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.
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Pedro Lobos

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Affiliations :
  • Biomedical Neuroscience Institute, Universidad de Chile, Independencia 1027, Santiago, 8380453, Chile. Electronic address: plobosz@ug.uchile.cl.
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Heng Jiang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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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Luke Pearce

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Affiliations :
  • School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia.
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Aldo Meizoso-Huesca

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Affiliations :
  • School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, Brisbane, QLD, Australia.
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Sources (10000 au total)

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In Dutch breast cancer screening, solitary, new or growing well-circumscribed masses should be recalled for further assessment. This results in cancers detected but also in false positive recalls, esp... A systematic literature search was performed using PubMed. In addition, follow-up data were retrieved on all 8860 recalled women in a Dutch screening region from 2014 to 2019.... Based on 15 articles identified in the literature search, we found that probably benign well-circumscribed masses that were kept under surveillance had a positive predictive value (PPV) of 0-2%. New o... To recognize malignancies presenting as well-circumscribed masses, identifying solitary, new or growing lesions is key. This information is missing at initial screening since prior examinations are no...

Cost-effectiveness analysis of newborn screening by tandem mass spectrometry in Shenzhen, China: value and affordability of new screening technology.

Newborn screening (NBS) can prevent inborn errors of metabolism (IEMs), which may cause long-term disability and even death in newborns. However, in China, tandem mass spectrometry (MS/MS) screening h... A Markov model was built to estimate the cost and quality-adjusted life-years (QALYs) of different screening programs. We compared PKU screening using traditional immunofluorescence (IF) with the othe... The incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of detecting all 12 IEMs in the national program is 277,823 RMB per QALY, below three times per capita GDP in Shenzhen. MS/MS screening in Shenzhen can ... We conclude that the newborn screening using MS/MS in Shenzhen is cost-effective, and the budget affordable for the Shenzhen government. Two concepts for selecting the IEMs to be detected are also pre...

The efficacy of mass screening for chronic obstructive pulmonary disease using screening questionnaires in a medical health check-up population.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a preventable and treatable disease, highlighting the need for efficient screening strategies to identify patients with COPD. However, there is little e... In this cross-sectional study, we originally investigated the efficacy of mass screening for COPD among community residents in the aforementioned region using two COPD screening questionnaires.... From July 2018 through January 2019, 688 participants were enrolled. COPD was diagnosed using the Global Initiative for the Chronic Obstructive Lung Disease criteria. Twenty-one patients were newly di... Mass screening for COPD using screening questionnaires, particularly the COPD-PS questionnaire, might be useful to identify the early stages of COPD in a medical health check-up population....

Mass screening of hepatitis B and C in Burkina Faso: seroprevalence update and impact of hepatitis B vaccine.

Updated data on the seroprevalences of hepatitis B and C viruses (HBV, HCV) are required to enable the adaptation of control strategies. In this study, we aimed to: (i) estimate the seroprevalences of... From October 2020 to October 2022, a mass screening campaign was conducted in 10 cities across Burkina Faso. Individuals of all ages and genders who consented to participate were screened for viral ma... A total of 15,650 participants were enrolled in the study. Of these, 51.4% were women and the age range was from 1 to 97 years. All participants were screened for HBsAg and 7,507 were also screened fo... The prevalence of HBV and HCV infections remains high in Burkina Faso. Prevention strategies, including initial mass screening with rapid diagnostic tests and vaccination, need to be intensified....