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Cellules
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Vésicules de transport
Vésicules de sécrétion
Vésicules synaptiques
Vésicules synaptiques : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Transcranial Magnetic Stimulation
Diagnostic
5
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Électrophysiologie
Imagerie par résonance magnétique
Microscopie électronique
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Convulsions
Biomarqueurs
Dysfonctionnement synaptique
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5
Troubles de la mémoire
Convulsions
Troubles de l'humeur
Neurotransmetteurs
Troubles moteurs
Dysfonctionnement synaptique
Troubles sensoriels
Transmission synaptique
Prévention
5
Alimentation équilibrée
Gestion du stress
Habitudes de vie
Santé synaptique
Sommeil
Régénération synaptique
Toxines environnementales
Fonction synaptique
Gestion du stress
Santé neuronale
Traitements
5
Médicaments
Thérapie comportementale
Thérapie génique
Mutations
Antipsychotiques
Neurotransmetteurs
Suppléments
Santé synaptique
Rééducation
Fonctions motrices
Complications
5
Troubles neurologiques
Déficits cognitifs
Maladies neurodégénératives
Alzheimer
Troubles de l'humeur
Dysfonctionnement synaptique
Troubles moteurs
Dysfonctionnement synaptique
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 25/04/2025
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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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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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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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Affiliations :
Department of Cell Biology and Solomon H. Snyder Department of Neuroscience, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 21205, USA.
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Affiliations :
Department of Cell Biology and Neuroscience, Montana State University, Bozeman, MT sstowers@montana.edu.
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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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Affiliations :
Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117 Berlin, Germany.
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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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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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Affiliations :
Laboratory of Neurobiology, Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany. marcelo.ganzella@mpibpc.mpg.de.
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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.
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Affiliations :
Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Germany.
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Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried, Germany. vladan@biochem.mpg.de.
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Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
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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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2 publications dans cette catégorie
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Yale PET Center, Department of Radiology and Biomedical Imaging, Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA.
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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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2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Université de Paris, SPPIN-Saints Pères Paris Institute for the Neurosciences, CNRS, F-75006 Paris, France.
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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" :
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Université de Paris, SPPIN-Saints Pères Paris Institute for the Neurosciences, CNRS, F-75006 Paris, France. Electronic address: alain.marty@parisdescartes.fr.
Publications dans "Vésicules synaptiques" :
Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s...
In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr...
MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl...
Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...
Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...
This pilot feasibility study aimed to evaluate the effects of transcranial magnetic stimulation (TMS) on chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI), and we report here on the first patient....
Deleterious cognitive changes due to chemotherapy or CRCI are commonly referred to as "chemo brain". With the increasing survival of cancer patients, this poorly understood and inadequately treated co...
A 58-year-old woman, diagnosed 7 years prior with left breast cancer, underwent partial mastectomy with sentinel lymph node biopsy. She then received four cycles of adjuvant chemotherapy followed by r...
This first patient in the phase 1 clinical trial testing of TMS for the treatment of "chemo brain" provided important lessons for feasibility and insights into mechanisms of potential benefit....
Obsessive-compulsive disorder (OCD) patients need novel therapeutic interventions since most experience residual symptoms despite treatment. Converging evidence suggest that OCD involves dysfunction o...
We describe a routine to precisely localize cortical muscle representations within the primary motor cortex with transcranial magnetic stimulation (TMS) based on the functional relation between induce...
Personalized treatments are gaining momentum across all fields of medicine. Precision medicine can be applied to neuromodulatory techniques, in which focused brain stimulation treatments such as repet...
Repetitive paired-pulse transcranial magnetic stimulation (iTMS) at indirect (I) wave intervals increases motor-evoked potentials (MEPs) produced by transcranial magnetic stimulation (TMS) to primary ...
Eighteen young adults (aged 24.6 ± 4.2 years) participated in four sessions in which iTMS targeting early (1.5-millisecond interval; iTMS...
MEP amplitude was increased after iTMS (p < 0.01), and this was greater for PA responses (p < 0.01) but not different between iTMS intervals (p = 0.9). Irrespective of iTMS interval and coil current, ...
The timing of iTMS failed to influence which I-wave circuits were potentiated by the intervention. In contrast, decreases in the N45 suggest that the neuroplastic effects of iTMS may include disinhibi...
Noninvasive brain stimulation and neuroimaging have revolutionized human neuroscience with a multitude of applications, including diagnostic subtyping, treatment optimization, and relapse prediction. ...
Multiple sclerosis (MS) is a common chronic, autoimmune-mediated inflammatory and neurodegenerative disease of the central nervous system. The treatment of MS has enormous progress with disease-modify...
The use of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) in the add-on treatment of patients with treatment-resistant depression (TRD) is becoming more common. This study aims to investigate the efficacy of...
The current study was conducted with 38 patients diagnosed with TRD. The patients were randomly divided into two groups and received 20 sessions of high-frequency (10Hz) TMS and 20 sessions of sham TM...
A statistically significant decrease was found in the HAM-D and HAM-A in the group who were actively stimulated in the cross-over phase of the study. While there was a significant decrease in the HAM-...
This randomized, double-blind, sham-controlled, cross-over study revealed that TMS is superior to sham-TMS, provides clinically significant improvement when implemented besides pharmacotherapy among p...