Titre : Cellules thécales

Cellules thécales : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des cellules thécales ?

Un diagnostic peut inclure des tests hormonaux et des échographies ovariennes.
Dysfonction ovarienne Hormones stéroïdiennes
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer les cellules thécales ?

Les tests sanguins pour mesurer les niveaux d'androgènes et d'œstrogènes sont courants.
Androgènes Œstrogènes
#3

Les biopsies ovariennes sont-elles nécessaires ?

Elles peuvent être réalisées pour évaluer la structure et la fonction des cellules thécales.
Biopsie ovarienne Évaluation histologique
#4

Quels signes cliniques indiquent un problème avec les cellules thécales ?

Des irrégularités menstruelles et des symptômes d'hyperandrogénie peuvent survenir.
Irrégularités menstruelles Hyperandrogénie
#5

Comment l'échographie aide-t-elle au diagnostic ?

L'échographie peut visualiser les follicules et détecter des anomalies ovariennes.
Échographie Anomalies ovariennes

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à une hyperplasie des cellules thécales ?

Les symptômes incluent des cycles menstruels irréguliers et une augmentation de la pilosité.
Hyperplasie Hirsutisme
#2

Les cellules thécales affectent-elles la fertilité ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent entraîner des problèmes de fertilité chez les femmes.
Fertilité Dysfonction ovarienne
#3

Quels signes indiquent une production excessive d'androgènes ?

Des signes incluent l'acné, l'hirsutisme et des cycles menstruels irréguliers.
Acné Hirsutisme
#4

Comment les cellules thécales influencent-elles le cycle menstruel ?

Elles régulent la production d'hormones nécessaires à l'ovulation et au cycle menstruel.
Cycle menstruel Ovulation
#5

Les douleurs pelviennes sont-elles liées aux cellules thécales ?

Oui, des douleurs peuvent survenir en cas de déséquilibre hormonal ou de kystes.
Douleurs pelviennes Kystes ovariens

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les troubles des cellules thécales ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent aider à prévenir certains troubles.
Prévention Mode de vie sain
#2

Le suivi médical régulier est-il important ?

Oui, des examens réguliers peuvent aider à détecter précocement des anomalies ovariennes.
Suivi médical Examens gynécologiques
#3

Comment le stress influence-t-il les cellules thécales ?

Le stress peut perturber l'équilibre hormonal, affectant la fonction des cellules thécales.
Stress Équilibre hormonal
#4

L'exercice physique a-t-il un impact positif ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la santé hormonale et réduire les symptômes.
Exercice physique Santé hormonale
#5

Les habitudes alimentaires influencent-elles la santé ovarienne ?

Une alimentation riche en nutriments peut soutenir la santé ovarienne et hormonale.
Habitudes alimentaires Santé ovarienne

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les troubles des cellules thécales ?

Les traitements incluent des médicaments hormonaux et des interventions chirurgicales si nécessaire.
Médicaments hormonaux Chirurgie ovarienne
#2

Comment les contraceptifs oraux aident-ils ?

Ils régulent les niveaux hormonaux et peuvent réduire les symptômes liés aux cellules thécales.
Contraceptifs oraux Régulation hormonale
#3

Les traitements naturels sont-ils efficaces ?

Certaines approches naturelles peuvent aider, mais il est essentiel de consulter un médecin.
Médecine alternative Consultation médicale
#4

Quand une intervention chirurgicale est-elle nécessaire ?

Une chirurgie peut être envisagée en cas de kystes ou de tumeurs ovariennes significatives.
Chirurgie Tumeurs ovariennes
#5

Les traitements hormonaux sont-ils sûrs ?

Ils sont généralement sûrs, mais peuvent avoir des effets secondaires. Un suivi est essentiel.
Traitements hormonaux Effets secondaires

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des cellules thécales dysfonctionnelles ?

Des complications incluent l'infertilité, des kystes ovariens et des déséquilibres hormonaux.
Infertilité Kystes ovariens
#2

Les cellules thécales peuvent-elles causer des cancers ?

Des anomalies peuvent augmenter le risque de certains cancers, comme le cancer de l'ovaire.
Cancer de l'ovaire Anomalies cellulaires
#3

Comment les kystes ovariens affectent-ils la santé ?

Ils peuvent provoquer des douleurs, des irrégularités menstruelles et des complications hormonales.
Kystes ovariens Douleurs pelviennes
#4

Les troubles hormonaux peuvent-ils entraîner des complications ?

Oui, des déséquilibres hormonaux peuvent causer des problèmes métaboliques et cardiovasculaires.
Déséquilibres hormonaux Problèmes métaboliques
#5

Quels sont les risques associés à une hyperplasie des cellules thécales ?

L'hyperplasie peut entraîner des saignements anormaux et un risque accru de cancer.
Hyperplasie Saignements anormaux

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de troubles des cellules thécales ?

L'obésité, le diabète et des antécédents familiaux de troubles hormonaux sont des facteurs de risque.
Obésité Diabète
#2

Le syndrome des ovaires polykystiques est-il un facteur de risque ?

Oui, il est associé à des dysfonctionnements des cellules thécales et à des déséquilibres hormonaux.
Syndrome des ovaires polykystiques Dysfonction hormonale
#3

L'âge influence-t-il la santé des cellules thécales ?

Oui, le vieillissement peut affecter la fonction ovarienne et la santé des cellules thécales.
Vieillissement Fonction ovarienne
#4

Les antécédents médicaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents de troubles hormonaux ou de maladies ovariennes augmentent le risque.
Antécédents médicaux Maladies ovariennes
#5

Le mode de vie influence-t-il la santé des cellules thécales ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation peuvent aggraver les troubles.
Mode de vie sédentaire Mauvaise alimentation
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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 08/03/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Christiani A Amorim

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Pôle de Recherche en Physiopathologie de la Reproduction, Institut de Recherche Expérimentale Et Clinique, Université Catholique de Louvain, Avenue Hippocrate 55, Bte. B1.55.03, 1200, Bruxelles, Belgique.

Jun Zhang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Guangxi University, Nanning, Guangxi, 530004, China.

Yanfei Deng

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Guangxi University, Nanning, Guangxi, 530004, China.

Deshun Shi

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Guangxi University, Nanning, Guangxi, 530004, China.

Fenghua Lu

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Subtropical Agro-bioresources, Guangxi University, Nanning, Guangxi, 530004, China. Electronic address: lfhgggg@163.com.

Azam Dalman

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Banihashem Avenue, Resalat Highway, PO Box 19395- 4644, Tehran, Iran. a.dalman@royan-rc.ac.ir.

Mehdi Totonchi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Genetics, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran.

Mojtaba Rezazadeh Valojerdi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Jalal-Ale-Ahmad Street, P.O.Box:14115-111, Tehran, Iran. mr_valojerdi@modares.ac.ir.

Minghui Chen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Electronic address: chenmhui@mail.sysu.edu.cn.

Xi Guo

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Yiping Zhong

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Yang Liu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Rihan Wu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Reproductive Medicine Center, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Reproductive Medicine, The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.

Yong Pu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology, University of Illinois Chicago, Chicago, Illinois, USA.

Sarah Pearl

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Obstetrics and Gynecology, Sparrow Health System, Lansing, Michigan, USA.

Denny Martin

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Obstetrics and Gynecology, Sparrow Health System, Lansing, Michigan, USA.

Almudena Veiga-Lopez

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology, University of Illinois Chicago, Chicago, Illinois, USA.
  • The Chicago Center for Health and Environment, University of Illinois Chicago, Chicago, Illinois, USA.

R Jeffrey Chang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, University of California, La Jolla, San Diego, California.

Antoni J Duleba

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, University of California, La Jolla, San Diego, California.

Sources (10000 au total)

Unveiling the Differentiation Potential of Ovarian Theca Interna Cells from Multipotent Stem Cell-like Cells.

Theca interna cells (TICs) are an indispensable cell source for ovarian follicle development and steroidogenesis. Recent studies have identified theca stem cells (TSCs) in both humans and animals. Int... Whole ovaries from postmenopausal organ donors were obtained, and their cortex was cryopreserved prior to the isolation of stromal cells. These isolated cells were differentiated in vitro to TICs usin... Immunocytochemistry showed an increase in TIC markers from day 0 to day 8 and a significant rise in MSC-like markers on day 2. This corresponds with rising androstenedione levels from day 2 to day 13.... This study offers insights into MSC-like cells as the potential origin of TICs. Differentiating TICs from these widely accessible MSCs holds potential significance for toxicity studies and investigati...

Oocyte-derived growth differentiation factor 9 suppresses the expression of CYP17A1 and androgen production in human theca cells.

To investigate the direct effect of growth differentiation factor 9 (GDF9) on androgen production in human theca cells.... Experimental study.... Tertiary hospital-based research laboratory.... Women who underwent in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injections at our clinic were included in this study.... Primary cultured human theca cells from women undergoing in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment were treated with GDF9, an activin receptor-like kinase 5 (ALK5) inhibito... The expression of androgen synthesis-related genes StAR, CYP17A1, and LHCGR, levels of androstenedione and testosterone, phosphorylation of SMAD2/3, and the interaction between bone morphogenic protei... Growth differentiation factor 9 decreased StAR, CYP17A1, and LHCGR expression levels in human theca cells, which was prevented by treatment with the ALK5 inhibitor, and suppressed production of androg... Growth differentiation factor 9 can activate the bone morphogenic protein-activated type II receptor-ALK5-SMAD2/3 signaling pathway, suppress CYP17A1 expression, and decrease androgen production in hu...

Characterization of Ovarian Progenitor Cells for Their Potentials to Generate Steroidogenic Theca Cells in Vitro.

Adult mammalian ovaries contain stem/progenitor cells necessary for folliculogenesis and ovulation-related tissue rupture repair. Theca cells are recruited and developed from progenitors during the fo... Ovarian progenitors were identified by the above four makers reported previously. The location of the cells was determined by immunohistochemistry and immunofluorescence staining of ovarian sections o... EPCR+ and LGR5+ cells primarily distributed along ovarian surface epitheliums (OSE), while LY6A+ cells distributed in both OSE and parenchyma. However, PDGFRA+ cells were exclusively located in inters... Progenitors from both OSE and parenchyma of adult mice are capable of generating steroidogenic cells with different steroidogenic capacities, showing a possible lineage preference....

Evaluation of Lipids and Lipid-Related Transcripts in Human and Ovine Theca Cells and an

Exposure to obesogenic chemicals has been reported to result in enhanced adipogenesis, higher adipose tissue accumulation, and reduced ovarian hormonal synthesis and follicular function. We have repor... We investigated if environmentally relevant exposures to organotins [TBT, TPT, or dibutyltin (DBT)] induce lipid dysregulation in ovarian theca cells and the role of the liver X receptor (LXR) in this... Primary theca cell cultures derived from human and ovine ovaries were exposed to TBT, TPT, or DBT (1, 10, or... Exposure to TBT resulted in higher intracellular neutral lipids in human and ovine primary theca cells. In ovine theca cells, this effect was dose-dependent, independent of cell stage, and partially m... TBT induced dyslipidemia in primary human and ovine theca cells, which may be responsible for some of the TBT-induced fertility dysregulations reported in rodent models of TBT exposure. https://doi.or...

Progesterone and 17-hydroxy-progesterone concentrations in follicular fluid and serum reflect their production in granulosa and theca cells.

How is the production of progesterone (P... Three cohorts were examined: (i) 31 women undergoing natural and stimulated cycles, with serum hormone measurements taken every 3 days; (ii) 50 women undergoing ovarian stimulation, with hormone conce... In the early follicular phase, theca cells primarily synthesized 17-OH-P... The P...