Titre : Vésicules synaptiques

Vésicules synaptiques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Radiographic Image Enhancement

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer un dysfonctionnement des vésicules synaptiques ?

Des tests électrophysiologiques et des analyses de neurotransmetteurs peuvent être utilisés.
Neurotransmetteurs Électrophysiologie
#2

Quels examens sont utilisés pour étudier les vésicules synaptiques ?

L'imagerie par résonance magnétique et la microscopie électronique sont couramment utilisés.
Imagerie par résonance magnétique Microscopie électronique
#3

Les tests génétiques sont-ils utiles pour les vésicules synaptiques ?

Oui, ils peuvent identifier des mutations affectant la fonction des vésicules synaptiques.
Tests génétiques Mutations
#4

Quels signes cliniques indiquent un problème avec les vésicules ?

Des troubles de la communication neuronale, comme des convulsions ou des troubles moteurs.
Troubles neurologiques Convulsions
#5

Peut-on utiliser des biomarqueurs pour évaluer les vésicules synaptiques ?

Oui, certains biomarqueurs peuvent refléter l'activité synaptique et les dysfonctionnements.
Biomarqueurs Dysfonctionnement synaptique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à un dysfonctionnement des vésicules ?

Des symptômes incluent des troubles de la mémoire, des convulsions et des mouvements anormaux.
Troubles de la mémoire Convulsions
#2

Comment les troubles de l'humeur sont-ils liés aux vésicules synaptiques ?

Les déséquilibres dans les neurotransmetteurs peuvent provoquer des troubles de l'humeur.
Troubles de l'humeur Neurotransmetteurs
#3

Les troubles moteurs peuvent-ils être causés par des vésicules défectueuses ?

Oui, des vésicules synaptiques dysfonctionnelles peuvent entraîner des troubles moteurs.
Troubles moteurs Dysfonctionnement synaptique
#4

Quels effets cognitifs peuvent résulter d'une altération des vésicules ?

Des problèmes de concentration, de mémoire et de prise de décision peuvent survenir.
Cognition Mémoire
#5

Les troubles sensoriels sont-ils liés aux vésicules synaptiques ?

Oui, des anomalies dans la transmission synaptique peuvent affecter les perceptions sensorielles.
Troubles sensoriels Transmission synaptique

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles liés aux vésicules synaptiques ?

Une alimentation équilibrée, l'exercice et la gestion du stress peuvent aider.
Alimentation équilibrée Gestion du stress
#2

Les habitudes de vie influencent-elles la santé synaptique ?

Oui, des habitudes saines peuvent réduire le risque de dysfonctionnements synaptiques.
Habitudes de vie Santé synaptique
#3

Le sommeil joue-t-il un rôle dans la fonction synaptique ?

Oui, un sommeil adéquat est crucial pour la régénération et la fonction synaptique.
Sommeil Régénération synaptique
#4

Les toxines environnementales affectent-elles les vésicules ?

Oui, l'exposition à certaines toxines peut altérer la fonction des vésicules synaptiques.
Toxines environnementales Fonction synaptique
#5

La gestion du stress peut-elle prévenir des troubles synaptiques ?

Oui, la réduction du stress peut améliorer la santé neuronale et synaptique.
Gestion du stress Santé neuronale

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les dysfonctionnements des vésicules ?

Les traitements incluent des médicaments pour réguler les neurotransmetteurs et la thérapie comportementale.
Médicaments Thérapie comportementale
#2

La thérapie génique peut-elle aider les vésicules synaptiques ?

Oui, la thérapie génique peut corriger certaines mutations affectant les vésicules.
Thérapie génique Mutations
#3

Les médicaments antipsychotiques influencent-ils les vésicules ?

Oui, ils modifient la libération de neurotransmetteurs par les vésicules synaptiques.
Antipsychotiques Neurotransmetteurs
#4

Peut-on utiliser des suppléments pour améliorer la fonction synaptique ?

Certains suppléments, comme les oméga-3, peuvent soutenir la santé synaptique.
Suppléments Santé synaptique
#5

La rééducation peut-elle aider en cas de dysfonctionnement synaptique ?

Oui, la rééducation peut améliorer les fonctions motrices et cognitives affectées.
Rééducation Fonctions motrices

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des vésicules dysfonctionnelles ?

Des complications incluent des troubles neurologiques graves et des déficits cognitifs.
Troubles neurologiques Déficits cognitifs
#2

Les vésicules synaptiques affectent-elles la santé mentale ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent contribuer à des troubles mentaux comme la dépression.
Santé mentale Dépression
#3

Des maladies neurodégénératives sont-elles liées aux vésicules ?

Oui, des maladies comme Alzheimer peuvent impliquer des anomalies des vésicules synaptiques.
Maladies neurodégénératives Alzheimer
#4

Les troubles de l'humeur peuvent-ils être des complications ?

Oui, des vésicules dysfonctionnelles peuvent entraîner des troubles de l'humeur persistants.
Troubles de l'humeur Dysfonctionnement synaptique
#5

Les troubles moteurs peuvent-ils s'aggraver avec le temps ?

Oui, sans traitement, les troubles moteurs liés aux vésicules peuvent s'aggraver.
Troubles moteurs Dysfonctionnement synaptique

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de dysfonctionnement des vésicules ?

L'âge, les antécédents familiaux et l'exposition à des toxines sont des facteurs de risque.
Âge Antécédents familiaux
#2

Le stress chronique est-il un facteur de risque ?

Oui, le stress chronique peut affecter la santé synaptique et augmenter les risques.
Stress chronique Santé synaptique
#3

Les maladies auto-immunes influencent-elles les vésicules ?

Oui, certaines maladies auto-immunes peuvent altérer la fonction des vésicules synaptiques.
Maladies auto-immunes Fonction synaptique
#4

L'alimentation peut-elle affecter le risque de troubles synaptiques ?

Oui, une mauvaise alimentation peut augmenter le risque de dysfonctionnements synaptiques.
Alimentation Dysfonctionnements synaptiques
#5

Les infections peuvent-elles affecter les vésicules synaptiques ?

Oui, certaines infections peuvent perturber la fonction des vésicules et provoquer des troubles.
Infections Troubles synaptiques
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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 25/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Edwin R Chapman

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Affiliations :
  • Howard Hughes Medical Institute and Department of Neuroscience, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI 53705, USA.
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Reinhard Jahn

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurobiology, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Am Faßberg 11, 37077, Göttingen, Germany. Electronic address: rjahn@gwdg.de.
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Christian Rosenmund

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut für Neurophysiologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health, Berlin, Germany.
  • NeuroCure Cluster of Excellence, Berlin, Germany.
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Shigeki Watanabe

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell Biology and Solomon H. Snyder Department of Neuroscience, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 21205, USA.

R Steven Stowers

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Affiliations :
  • Department of Cell Biology and Neuroscience, Montana State University, Bozeman, MT sstowers@montana.edu.
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Marisa M Brockmann

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Affiliations :
  • Institut für Neurophysiologie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health, Berlin, Germany.
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Christian Hoffmann

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Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117 Berlin, Germany.
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Dragomir Milovanovic

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Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117 Berlin, Germany. Electronic address: dragomir.milovanovic@dzne.de.
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Grant F Kusick

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell Biology, Johns Hopkins University, School of Medicine, 725 N Wolfe St., Baltimore, MD 21287, USA; Biochemistry, Cellular and Molecular Biology Graduate Program, Johns Hopkins University, School of Medicine, 1830 E. Monument St., Baltimore, MD 21287, USA. Electronic address: https://twitter.com/@ultrafastgrant.
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Marcelo Ganzella

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Affiliations :
  • Laboratory of Neurobiology, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany. marcelo.ganzella@mpibpc.mpg.de.
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Silvio O Rizzoli

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University Medical Center Göttingen, Institute for Neuro- and Sensory Physiology, Germany; Biostructural Imaging of Neurodegeneration (BIN) Center, Göttingen, Germany; Excellence Cluster Multiscale Bioimaging, 37073, Göttingen, Germany.

Ulrike Laugks

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Affiliations :
  • Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Germany.

Vladan Lučić

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Affiliations :
  • Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Germany. vladan@biochem.mpg.de.

Nabeel Nabulsi

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Affiliations :
  • Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
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Ansel T Hillmer

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
  • Department of Biomedical Engineering, Yale School of Engineering & Applied Science, New Haven, CT, USA.
  • Department of Psychiatry, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
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Yiyun Huang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
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Richard E Carson

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Affiliations :
  • Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
  • Department of Biomedical Engineering, Yale School of Engineering & Applied Science, New Haven, CT, USA.
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Melissa Silva

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Affiliations :
  • Université de Paris, SPPIN-Saints Pères Paris Institute for the Neurosciences, CNRS, F-75006 Paris, France.
Publications dans "Vésicules synaptiques" :

Van Tran

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Affiliations :
  • Université de Paris, SPPIN-Saints Pères Paris Institute for the Neurosciences, CNRS, F-75006 Paris, France.
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Alain Marty

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Affiliations :
  • Université de Paris, SPPIN-Saints Pères Paris Institute for the Neurosciences, CNRS, F-75006 Paris, France. Electronic address: alain.marty@parisdescartes.fr.
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Revisiting dynamic range and image enhancement ability of contemporary digital radiographic systems-part 2: a subjective assessment.

To assess the subjective image quality of original and manually enhanced radiographs acquired at different X-ray exposure times and using different digital systems.... A total of 500 radiographs obtained under 10 exposure times, 5 digital systems, and 2 enhancement conditions were assessed by 5 observers, who were asked to categorize each radiograph into acceptable ... Express had six exposure times producing acceptable original images within a range from 0.063 to 0.4 s, followed by Digora Toto, which had five within a range from 0.063 to 0.32 s, Digora Optime, whic... Image enhancement based on brightness and/or contrast adjustments may be necessary to reveal the useful dynamic range of some digital radiographic systems and PSP-based systems may not necessarily hav...

Can advanced edge enhancement software improve image quality to visualise tubes, catheters and wires in digital chest radiographs?

This study aimed to test whether Advanced Edge Enhancement (AEE) software could improve the localisation of tubes, catheters or wires, while also affecting the overall image quality in chest x-rays (C... In total, 50 retrospective CXRs were included. All images were obtained utilising the Canon X-ray system (CANON/Arcoma Precision T3 DR System, Canon Europe, Amsterdam, NL) with a CXDI-810C wireless de... The three AEE algorithms contributed to an overall improvement (average 16-49%) in visualisation of tube, catheter or wire on CXR images. The Mann-Whitney U tests showed a statistically significant (p... An overall improvement in the visualisation of tube, catheter and wire placement was obtained using the three AEE-algorithms. The bone and catheter algorithms showed the highest consistency, with the ... AEE filtered images appear to be a supplement to the current practice of using CXRs in the diagnosis in placement of catheters, tubes and wires in the chest region. The use of AEE-algorithms has the p...

Image feature index: A novel metric for quantifying chest radiographic image quality.

Radiographic X-ray imaging is a common clinical examination. Current objective methods for quantifying image quality for radiographs struggle to capture the combined impact of factors throughout the i... We proposed the image feature index (IFI) to comprehensively quantify radiographic X-ray image quality. We also aimed to study the correlation between IFI and observer-perceived image quality for ches... The IFI algorithm was developed, which measured the amount of information, textural features, and noise in the image. A total of 70 chest phantom radiographs were generated under 60-120 kV and 0.2-80 ... The curves of IFI versus DAP and IFI versus EI both demonstrated a similar three-stage form where IFI is above zero: in the first stage, IFI increases rapidly with increased DAP or EI, whereas in the ... IFI is a feasible and efficient descriptor for image quality for chest radiographs. Future studies with larger sample sizes and sample types are needed to confirm the feasibility of IFI for other exam...

Perceptual and objective physical quality of chest images: a comparison between digital radiographic chest images processed for cancer screening and pneumoconiosis screening in Japan.

This study (1) evaluated the perceptual and objective physical quality of digital radiographic chest images processed for different purposes (routine hospital use, lung cancer screening, and pneumocon...

The effect of different spatial resolutions and enhancement filters on radiographic detection of simulated furcation defects with intraoral digital radiography.

The objective of this study was to evaluate the effects of spatial resolution and the application of enhancement filters in the diagnosis of simulated furcation defects and image quality with intraora... Periapical images were acquired with photostimulable phosphor plates of molars in dry skulls (n = 8) and mandibles (n = 10) with 4 stages of furcation defect simulation. The plates were scanned in fas... There were no significant differences in overall diagnostic values comparing image spatial resolutions and filters. Diagnostic outcomes were significantly better for the largest defects than the small... Varying spatial resolution and applying enhancement filters did not significantly affect the diagnosis of furcation defects....

Do radiographers collimate? A retrospective analysis of radiographic collimation of common musculoskeletal examinations at an adult trauma centre.

Collimation of the primary beam is an important factor in radiography to reduce dose and improve image quality. The introduction of larger detector plates in direct digital radiography (DR) allows the... A retrospective clinical audit of five common musculoskeletal radiographic projections (AP knee, AP shoulder, horizontal beam lateral hip, lateral cervical spine and lateral facial bones), of 359 pati... From the five projections, 1071 measurements were analysed. 416 (38.8%) of these measurements were less than or equal to the agreed reference standard. 655 (61.2%) were greater than the agreed referen... The study demonstrates that the majority (61.2%) of the measurements taken were above the reference standard. This results in an increase in radiation dose to patients and detrimental impacts on image...

Comparison of different iterative reconstruction algorithms with contrast-enhancement boost technique on the image quality of CT pulmonary angiography for obese patients.

To evaluate the effect of the contrast-enhancement-boost (CE-boost) postprocessing technique on improving the image quality of obese patients in computed tomography pulmonary angiography (CTPA) compar... This prospective study was conducted on 100 patients who underwent CTPA for suspected pulmonary embolism. Non-obese patients with a body mass index (BMI) under 25 were designated as group 1, while obe... The CE-boost had significantly higher CT values than HIR and MBIR in both groups (all p < 0.001). The MBIR yielded the lowest image noise compared with HIR and CE-boost (all p < 0.001). The SNR and CN... Compared to the HIR algorithm, both the CE-boost technique and the MBIR algorithm can improve the image quality of CTPA in obese patients. CE-boost had the greatest potential in increasing the visuali...