Titre : Thiorédoxines

Thiorédoxines : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des thiorédoxines ?

Des tests sanguins mesurant les niveaux de thiorédoxines peuvent être effectués.
Thiorédoxines Tests de laboratoire
#2

Quels marqueurs biochimiques sont associés aux thiorédoxines ?

Les niveaux de glutathion et de peroxydes peuvent indiquer une dysfonction.
Glutathion Peroxydes
#3

Les tests génétiques sont-ils utiles pour les thiorédoxines ?

Oui, des tests génétiques peuvent identifier des mutations affectant leur fonction.
Tests génétiques Mutations
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un problème avec les thiorédoxines ?

Des symptômes de stress oxydatif comme la fatigue ou l'inflammation peuvent apparaître.
Stress oxydatif Inflammation
#5

Les biopsies sont-elles nécessaires pour évaluer les thiorédoxines ?

Pas généralement, mais elles peuvent être utilisées dans des cas spécifiques.
Biopsies Évaluation

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une carence en thiorédoxines ?

Fatigue, faiblesse musculaire et troubles immunitaires peuvent survenir.
Fatigue Troubles immunitaires
#2

Les thiorédoxines affectent-elles la peau ?

Oui, des problèmes cutanés peuvent résulter d'un stress oxydatif accru.
Problèmes cutanés Stress oxydatif
#3

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Des troubles cognitifs et des maux de tête peuvent être observés.
Troubles cognitifs Maux de tête
#4

Les thiorédoxines influencent-elles l'humeur ?

Oui, des déséquilibres peuvent contribuer à l'anxiété et à la dépression.
Anxiété Dépression
#5

Des symptômes respiratoires peuvent-ils être liés aux thiorédoxines ?

Oui, une inflammation pulmonaire peut être exacerbée par un stress oxydatif.
Inflammation pulmonaire Stress oxydatif

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dysfonctionnements des thiorédoxines ?

Maintenir une alimentation équilibrée et réduire le stress oxydatif est essentiel.
Alimentation équilibrée Stress oxydatif
#2

L'exercice physique aide-t-il à la prévention ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la fonction cellulaire et réduire le stress.
Exercice physique Fonction cellulaire
#3

Faut-il éviter certains aliments ?

Réduire les aliments transformés et riches en sucres peut être bénéfique.
Aliments transformés Sucres
#4

Le tabagisme affecte-t-il les thiorédoxines ?

Oui, le tabagisme augmente le stress oxydatif et nuit à leur fonction.
Tabagisme Stress oxydatif
#5

Le sommeil joue-t-il un rôle dans la prévention ?

Un sommeil adéquat est crucial pour la régénération cellulaire et la santé globale.
Sommeil Santé globale

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les dysfonctionnements des thiorédoxines ?

Des antioxydants et des suppléments de glutathion peuvent être prescrits.
Antioxydants Suppléments de glutathion
#2

La thérapie génique peut-elle aider ?

Oui, la thérapie génique pourrait corriger des mutations affectant les thiorédoxines.
Thérapie génique Mutations
#3

Les médicaments anti-inflammatoires sont-ils utiles ?

Oui, ils peuvent réduire l'inflammation causée par un stress oxydatif.
Médicaments anti-inflammatoires Inflammation
#4

Des changements alimentaires peuvent-ils aider ?

Une alimentation riche en antioxydants peut soutenir la fonction des thiorédoxines.
Alimentation Antioxydants
#5

Les thérapies complémentaires sont-elles efficaces ?

Certaines thérapies comme l'acupuncture peuvent aider à réduire le stress oxydatif.
Thérapies complémentaires Stress oxydatif

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des thiorédoxines dysfonctionnelles ?

Des maladies cardiovasculaires et des troubles métaboliques peuvent se développer.
Maladies cardiovasculaires Troubles métaboliques
#2

Les thiorédoxines sont-elles liées au cancer ?

Oui, une dysfonction peut contribuer à la progression de certains cancers.
Cancer Dysfonction
#3

Des complications neurologiques sont-elles possibles ?

Oui, des troubles neurodégénératifs peuvent être exacerbés par un stress oxydatif.
Troubles neurodégénératifs Stress oxydatif
#4

Les maladies auto-immunes sont-elles liées aux thiorédoxines ?

Oui, une dysfonction peut augmenter le risque de maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunes Dysfonction
#5

Les complications respiratoires peuvent-elles survenir ?

Oui, des maladies pulmonaires peuvent être aggravées par un stress oxydatif.
Maladies pulmonaires Stress oxydatif

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les dysfonctionnements des thiorédoxines ?

Le vieillissement, le tabagisme et une mauvaise alimentation sont des facteurs clés.
Vieillissement Tabagisme
#2

Le stress psychologique influence-t-il les thiorédoxines ?

Oui, le stress chronique peut perturber leur fonction et augmenter le stress oxydatif.
Stress psychologique Stress oxydatif
#3

L'exposition à des toxines affecte-t-elle les thiorédoxines ?

Oui, des toxines environnementales peuvent nuire à leur fonction cellulaire.
Toxines environnementales Fonction cellulaire
#4

Les maladies chroniques augmentent-elles le risque ?

Oui, des maladies comme le diabète peuvent affecter la fonction des thiorédoxines.
Maladies chroniques Diabète
#5

L'inactivité physique est-elle un facteur de risque ?

Oui, le manque d'exercice peut contribuer à une fonction cellulaire altérée.
Inactivité physique Fonction cellulaire
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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 03/04/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Toru Hisabori

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan; thisabor@res.titech.ac.jp.
  • School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
Publications dans "Thiorédoxines" :

Ken-Ichi Wakabayashi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
  • School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
Publications dans "Thiorédoxines" :

Keisuke Yoshida

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
  • School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
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Manuela Gellert

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Medical Biochemistry and Molecular Biology, Universität Greifswald, Greifswald, Germany.

Elias S J Arnér

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Biochemistry, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, Sweden; email: Elias.Arner@ki.se.
  • Department of Selenoprotein Research, National Institute of Oncology, Budapest 1122, Hungary.
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Christopher Horst Lillig

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Medical Biochemistry and Molecular Biology, University Medicine Greifswald, Germany.

Yuichi Yokochi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
  • School of Life Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
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Yang Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Crop Stress Biology for Arid Areas and College of Plant Protection, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China.
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Tal Biron-Shental

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Obstetrics and Gynecology, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel; Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

Keren Cohen-Hagai

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; Department of Nephrology and Hypertension, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

Sydney Benchetrit

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; Department of Nephrology and Hypertension, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel.

Tali Zitman-Gal

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; Department of Nephrology and Hypertension, Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel. Electronic address: tali.gal@clalit.org.il.

Sabrina De Brasi-Velasco

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Stress Biology and Plant Pathology, CEBAS-CSIC, 30100 Murcia, Spain.
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Alisdair R Fernie

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 14476 Potsdam-Golm, Germany.
Publications dans "Thiorédoxines" :

Ana Jiménez

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Stress Biology and Plant Pathology, CEBAS-CSIC, 30100 Murcia, Spain.
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Francisca Sevilla

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Stress Biology and Plant Pathology, CEBAS-CSIC, 30100 Murcia, Spain.
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Juan Fernández-Trijueque

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Master Diagnóstica, Avenida del Conocimiento, 100. P.T. Ciencias de la Salud, 18016 Granada, Spain. trijuek@gmail.com.
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Mariam Sahrawy

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular de Plantas, Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C/Profesor Albareda 1, 18008 Granada, Spain. sahrawy@eez.csic.es.
Publications dans "Thiorédoxines" :

Junji Yodoi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Infection and Prevention, Department of Biological Response, Institute for Virus Research, Kyoto University, Kyoto 606-8507, Japan.

Hai Tian

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Basic Medicine, Medical College, Shaoxing University, Shaoxing 312000, China.
  • Jiaozhimei Biotechnology (Shaoxing) Co., Ltd., Shaoxing 312000, China.

Sources (173 au total)

Plasma concentrations of thioredoxin, thioredoxin reductase and peroxiredoxin-4 can identify high risk patients and predict outcome in patients with acute coronary syndrome: A clinical observation.

Oxidative stress is a pathological feature of acute coronary syndrome (ACS), a complex disease with varying clinical outcomes. Surrogate biomarkers of oxidative stress including, peroxiredoxin-2 (PRDX... Plasma from 145 participants (80 ACS and 65 healthy) at diagnosis, 1-3 month (first) and 6-month follow-up (second) was analysed by ELISA. ACS patients were monitored for 12-months.... ACS patients at diagnosis had significantly higher concentrations of TRX (p < 0.05), TRXR (p < 0.01) and PRDX4 (p < 0.01), compared to healthy donors. This was increase was driven by non-ST elevated m... This study indicates that TRX, TRXR and PRDX4 may have clinical utility for ACS stratification....

Role of thioredoxin in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a promising future target.

Thioredoxin (Trx) is a secretory protein that acts as an antioxidant, redox regulator, anti-allergic, and anti-inflammatory molecule. It has been used to treat dermatitis and inflammation of the diges... COPD is a chronic inflammatory disease impacting the airways, lung parenchyma, and pulmonary vasculature. Oxidative stress and protease-antiprotease imbalances are thought to be involved in the proces... Limited research has targeted the thioredoxin system as an anti-COPD drug. Spectating the increase in the mortality rates of COPD, this review article would be an interesting one to research....