Titre : Virulence

Virulence : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cone-Beam Computed Tomography

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer la virulence d'un pathogène ?

La virulence peut être évaluée par des tests de culture, des modèles animaux et des analyses génétiques.
Virulence Pathogénie
#2

Quels tests sont utilisés pour diagnostiquer une infection virulente ?

Des cultures microbiologiques, des tests PCR et des sérologies sont couramment utilisés.
Infections Tests de diagnostic
#3

La virulence peut-elle être mesurée quantitativement ?

Oui, des indices comme le LD50 (dose létale) permettent de quantifier la virulence.
Virulence Dose létale
#4

Quels signes cliniques indiquent une virulence élevée ?

Une virulence élevée se manifeste par des symptômes graves, une progression rapide de la maladie.
Symptômes Infections
#5

Comment les tests génétiques aident-ils au diagnostic ?

Les tests génétiques identifient des gènes de virulence spécifiques, facilitant le diagnostic.
Génétique Virulence

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une infection virulente ?

Les symptômes varient, mais incluent fièvre, douleur, inflammation et fatigue intense.
Symptômes Infections
#2

La virulence influence-t-elle la gravité des symptômes ?

Oui, une virulence élevée entraîne souvent des symptômes plus graves et des complications.
Virulence Complications
#3

Quels symptômes sont associés à des bactéries hautement virulentes ?

Des symptômes comme septicémie, choc toxique et défaillance multi-organes peuvent survenir.
Bactéries Septicémie
#4

Les symptômes varient-ils selon le pathogène ?

Oui, chaque pathogène a un profil symptomatique distinct en fonction de sa virulence.
Pathogénie Symptômes
#5

Comment les symptômes évoluent-ils avec la virulence ?

Une virulence accrue peut entraîner une progression rapide et des symptômes plus sévères.
Virulence Évolution des maladies

Prévention 5

#1

Comment prévenir les infections virulentes ?

La prévention inclut l'hygiène, la vaccination et l'éducation sur les modes de transmission.
Prévention Vaccination
#2

Les mesures d'hygiène réduisent-elles la virulence ?

Oui, une bonne hygiène diminue la transmission et donc l'impact de la virulence.
Hygiène Transmission
#3

Quel rôle joue la vaccination dans la virulence ?

La vaccination prépare le système immunitaire, réduisant ainsi la virulence des infections.
Vaccination Immunité
#4

Les campagnes de sensibilisation sont-elles efficaces ?

Oui, elles augmentent la connaissance des risques et des mesures préventives contre la virulence.
Sensibilisation Prévention
#5

Comment le contrôle des infections aide-t-il à prévenir la virulence ?

Le contrôle des infections limite la propagation des agents pathogènes virulents dans la population.
Contrôle des infections Virulence

Traitements 5

#1

Quels traitements sont efficaces contre les infections virulentes ?

Les antibiotiques, antiviraux et traitements symptomatiques sont utilisés selon le pathogène.
Traitements Infections
#2

La résistance aux antibiotiques affecte-t-elle la virulence ?

Oui, la résistance peut augmenter la virulence en rendant les infections plus difficiles à traiter.
Résistance aux antibiotiques Virulence
#3

Comment la virulence influence-t-elle le choix du traitement ?

Une virulence élevée nécessite souvent des traitements plus agressifs et une surveillance étroite.
Traitements Surveillance médicale
#4

Les vaccins peuvent-ils réduire la virulence ?

Oui, les vaccins peuvent diminuer la virulence en préparant le système immunitaire à réagir.
Vaccins Immunité
#5

Quels sont les défis dans le traitement des infections virulentes ?

Les défis incluent la résistance aux médicaments, la virulence variable et les co-infections.
Infections Résistance aux médicaments

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une virulence élevée ?

Des complications comme la septicémie, l'insuffisance organique et la mort peuvent survenir.
Complications Septicémie
#2

La virulence peut-elle entraîner des complications à long terme ?

Oui, certaines infections virulentes peuvent causer des séquelles chroniques et des maladies persistantes.
Complications Maladies chroniques
#3

Comment gérer les complications liées à la virulence ?

La gestion inclut un traitement rapide, un suivi médical et des soins de soutien appropriés.
Gestion des complications Soins de soutien
#4

Les complications varient-elles selon le pathogène ?

Oui, chaque pathogène peut entraîner des complications spécifiques en fonction de sa virulence.
Pathogénie Complications
#5

Quels facteurs aggravent les complications virulentes ?

L'âge, les comorbidités et l'immunodépression peuvent aggraver les complications virulentes.
Facteurs de risque Immunodépression

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque de virulence ?

Les facteurs incluent l'âge, l'état immunitaire, les maladies chroniques et l'exposition environnementale.
Facteurs de risque Immunité
#2

L'immunodépression augmente-t-elle la virulence ?

Oui, les personnes immunodéprimées sont plus susceptibles de développer des infections virulentes.
Immunodépression Virulence
#3

Comment l'environnement influence-t-il la virulence ?

Des conditions environnementales comme l'hygiène et la densité de population affectent la virulence.
Environnement Transmission
#4

Les habitudes de vie peuvent-elles affecter la virulence ?

Oui, des habitudes comme le tabagisme et l'alcoolisme peuvent augmenter le risque d'infections virulentes.
Habitudes de vie Facteurs de risque
#5

Les voyages augmentent-ils le risque de virulence ?

Oui, les voyages peuvent exposer à des agents pathogènes virulents non présents localement.
Voyages Infections
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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 11/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Zhensheng Kang

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Affiliations :
  • Yangling, ShaanxiYangling, China, 712100; kangzs@nwsuaf.edu.cn.
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Tianya Li

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Affiliations :
  • College of Agronomy, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110866, China.
  • College of Plant Protection, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110866, China.
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Yiwei Xu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Plant Protection, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110866, China.
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Xianxin Wu

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Affiliations :
  • College of Plant Protection, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110866, China.
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Yazhao Zhang

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Affiliations :
  • College of Plant Protection, Shenyang Agricultural University, Shenyang, Liaoning 110866, China.
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Paula Elizabeth Jameson

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Affiliations :
  • School of Biological Sciences, University of Canterbury, Christchurch 8140, New Zealand.
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Yan Zhao

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Affiliations :
  • College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Shuai Jiang

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Affiliations :
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Jian Zhang

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Affiliations :
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
  • Deep Sea Research Center, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Xiao-Lu Guan

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Affiliations :
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Bo-Guang Sun

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Affiliations :
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Li Sun

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Affiliations :
  • Laboratory for Marine Biology and Biotechnology, Pilot National Laboratory for Marine Science and Technology (Qingdao), Qingdao, China.
  • CAS and Shandong Province Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Center for Ocean Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Qingdao, China.
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Monica Larucci Vieira

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Affiliations :
  • Department of Microbiology, Institute of Biological Sciences, Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brazil.
  • Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, Butantan Institute, São Paulo, Brazil.
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Ana Lucia T O Nascimento

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Affiliations :
  • Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, Butantan Institute, São Paulo, Brazil.
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Muhammad Saleem Iqbal Khan

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  • Department of Biochemistry, Cancer Institute of the Second Affiliated Hospital (Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention, China National Ministry of Education), School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China.
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Xiangzheng Gao

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Cancer Institute of the Second Affiliated Hospital (Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention, China National Ministry of Education), School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China.
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Keying Liang

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Cancer Institute of the Second Affiliated Hospital (Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention, China National Ministry of Education), School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China.
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Shengsheng Mei

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Cancer Institute of the Second Affiliated Hospital (Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention, China National Ministry of Education), School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China.
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Jinbiao Zhan

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Cancer Institute of the Second Affiliated Hospital (Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention, China National Ministry of Education), School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China.
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Robert Ndzeidze

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Affiliations :
  • Department of Biomedical Sciences, Carlson College of Veterinary Medicine, Corvallis, OR, USA.
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Sources (10000 au total)

Automatic landmark identification in cone-beam computed tomography.

To present and validate an open-source fully automated landmark placement (ALICBCT) tool for cone-beam computed tomography scans.... One hundred and forty-three large and medium field of view cone-beam computed tomography (CBCT) were used to train and test a novel approach, called ALICBCT that reformulates landmark detection as a c... Our method achieved a high accuracy with an average of 1.54 ± 0.87 mm error for the 32 landmark positions with rare failures, taking an average of 4.2 second computation time to identify each landmark... The ALICBCT algorithm is a robust automatic identification tool that has been deployed for clinical and research use as an extension in the 3D Slicer platform allowing continuous updates for increased...

Evaluation of maxillary palatal process pneumatization by cone-beam computed tomography.

The aim of this study is to investigate the pneumatization type of the palatal process (PTP) and angular and distance measurements of neighbouring structures on cone beam computed tomography (CBCT) im... 400 maxillary sinuses (MS) of 200 patients (96 female; 104 male; mean age: 43.2) were retrospectively evaluated. PTP was divided into three as types 1,2 and 3 and evaluated at distances 4, 8, 16, and ... PTP I (101, 25.3%) was the most frequent type, followed by PTP II (95, 23.8%), and the least was PTP III (4, 1%). In patients with PTP I, the alveolar ridge height in the 4 mm and 8 mm group was signi... Knowing the anatomy of the MS is very important for a successful surgical procedure in this area. Anatomy and pathology of the MS can be understood more clearly in CBCT....

Effective doses of scout projections in maxillofacial cone beam computed tomography.

To assess the effective and organ/tissue equivalent radiation doses of different scout projection protocols in four CBCT units.... Optically stimulated luminescence dosimeters (OSLD) were placed in reference anatomical locations in the head and neck segments of an anthropomorphic phantom representing an average adult male. Ten re... Effective doses ranged from 0.7 µSv (Accuitomo F170 60 × 60 mm-anterior maxilla) to 6.9 µSv (Midmark 50 × 50 mm-anterior maxilla). The highest organ/tissue equivalent doses were recorded for the oral ... Despite some variability among CBCT machines and protocols, the acquisition of scout projections is a low-dose procedure. The use of scout projections to ensure an adequate position of the region of i...

Human Bone Typing Using Quantitative Cone-Beam Computed Tomography.

Bone typing is crucial to enable the choice of a suitable implant, the surgical technique, and the evaluation of the clinical outcome. Currently, bone typing is assessed subjectively by the surgeon.... The aim of this study is to establish an automatic quantification method to determine local bone types by the use of cone-beam computed tomography (CBCT) for an observer-independent approach.... Six adult human cadaver skulls were used. The 4 generally used bone types in dental implantology and orthodontics were identified, and specific Hounsfield unit (HU) ranges (grey-scale values) were ass... Correlation analyses between the different bone tissue quantification methods to identify bone types based on numerical ranges of HU values revealed that the Pearson correlation coefficient of qCBCT w... We found that qCBCT can reproducibly and objectively assess human bone types at implant sites....

Photoacoustic tomography versus cone-beam computed tomography versus micro-computed tomography: Accuracy of 3D reconstructions of human teeth.

In this in-vitro study, teeth were imaged using photoacoustic tomography (PAT), cone-beam computed tomography (CBCT), and micro-computed tomography (μ-CT). The study had aim: to identify the best wave... Nineteen human mandibular single-rooted incisors were extracted from patients with trauma or periodontitis. To determine the best wavelength for acquiring photoacoustic images, all 19 teeth were scann... The highest quality tooth images were achieved using the 680 nm wavelength, which showed the best contrast ratio. The full geometry of the dental root (μ-CT compared with PAT) could be visualized with... Images, which were acquired using PAT at 680nm showed the best contrast ration, enabling the identification of dentin, cementum and the dental pulp. No significant differences were found between the P...

Application of four-dimensional cone beam computed tomography in lung cancer radiotherapy.

This study explored the application of four-dimensional cone beam computed tomography (4D CBCT) in lung cancer patients, seeking to improve the accuracy of radiotherapy and to establish a uniform prot... 4D CBCT was applied to evaluate tumor volume response (TVR), motion, and center coordinates during radiotherapy in 67 eligible individuals with lung cancer diagnoses. The differences between 4D CBCT a... TVR was observed during treatment in 41% of patients (28/67), with a mean volume reduction of 41.7% and a median time to TVR of 19 days. Tumor motion was obvious in 16 patients, with a mean value of 0... Tumor volume and motion of intrapulmonary lesions in individuals diagnosed with lung cancer varied significantly in the third week of radiotherapy. 4D CBCT may be more advantageous for isolated lesion...

Prevalence and Characteristics of Root Resorption Identified in Cone-Beam Computed Tomography Scans.

Root resorption is a destructive process that compromises tooth structure and can result in tooth loss. Often it remains asymptomatic and is an incidental finding on radiographic examinations. The pur... The study included CBCT scans of 1086 consecutive patients referred for CBCT imaging over an 18-month period. A total of 1148 scans were acquired. Data were abstracted from radiology reports, and prev... Resorption was identified in 171 patients (15.7%, 95% CI: 13.6%-17.9%) and in 249 teeth with a prevalence range of 2.6%-92.3% across specific indications. An 18.7% of the patients had 2 resorption sit... The high proportion of incidental findings of resorption detected by CBCT suggests that resorption is not recognized/detected by conventional radiography and therefore remains underdiagnosed....

Detection and characteristics of the gubernacular tract in supernumerary teeth on cone beam computed tomography.

The aim of this study was to evaluate the prevalence and visualization of supernumerary teeth (ST) and imaging characteristics of their gubernacular tract (GT) using cone beam computed tomography (CBC... Presence and visualization of ST were retrospectively evaluated using 960 CBCT images. The imaging characteristics of GT were analyzed to determine various presentations of GT according to type, shape... ST were radiographically detected in 93 patients, for a prevalence of 9.7%. Premolar shaped ST were more common (p = 0.003). GT was detected in 104 (77.2%) of impacted ST and mostly found straight in ... CBCT can be used for evaluations in dental practice to provide comprehensive information about ST and their GT characteristics. Clinicians should be able to identify the characteristics of GTs on CBCT...