Titre : Virus maedi-visna

Virus maedi-visna : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cuspid

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une infection par le virus maedi-visna ?

Le diagnostic repose sur des tests sérologiques et des analyses PCR pour détecter le virus.
Virus maedi-visna Diagnostic médical
#2

Quels tests sont utilisés pour le virus maedi-visna ?

Les tests ELISA et PCR sont couramment utilisés pour identifier le virus dans le sang.
Tests de diagnostic Virus maedi-visna
#3

Les symptômes aident-ils au diagnostic ?

Oui, les symptômes cliniques comme la pneumonie et l'encéphalite orientent le diagnostic.
Symptômes Virus maedi-visna
#4

Peut-on diagnostiquer le virus chez les animaux asymptomatiques ?

Oui, des tests sérologiques peuvent détecter le virus même sans symptômes visibles.
Virus maedi-visna Infection virale
#5

Quelle est l'importance du diagnostic précoce ?

Un diagnostic précoce permet de mieux gérer la maladie et de limiter sa propagation.
Diagnostic précoce Virus maedi-visna

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes principaux du virus maedi-visna ?

Les symptômes incluent toux, difficultés respiratoires et troubles neurologiques.
Symptômes Virus maedi-visna
#2

Les symptômes varient-ils selon l'âge des moutons ?

Oui, les jeunes animaux peuvent présenter des symptômes plus graves que les adultes.
Âge Virus maedi-visna
#3

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Oui, des signes neurologiques comme des tremblements et des troubles de la coordination peuvent apparaître.
Symptômes neurologiques Virus maedi-visna
#4

Les symptômes sont-ils toujours présents ?

Non, certains animaux peuvent être porteurs sans montrer de symptômes cliniques.
Portage asymptomatique Virus maedi-visna
#5

Comment évoluent les symptômes au fil du temps ?

Les symptômes peuvent s'aggraver progressivement, menant à des complications graves.
Évolution des symptômes Virus maedi-visna

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'infection par le virus maedi-visna ?

La prévention passe par l'isolement des animaux infectés et des pratiques d'élevage saines.
Prévention Virus maedi-visna
#2

Les tests de dépistage sont-ils efficaces ?

Oui, le dépistage régulier des troupeaux permet de détecter et d'éliminer les animaux infectés.
Dépistage Virus maedi-visna
#3

Quelles mesures d'hygiène sont recommandées ?

Des mesures d'hygiène strictes, comme le nettoyage des équipements, sont essentielles.
Hygiène Virus maedi-visna
#4

Les animaux doivent-ils être vaccinés ?

Bien qu'il n'y ait pas de vaccin, la vaccination contre d'autres maladies est recommandée.
Vaccination Virus maedi-visna
#5

Comment gérer les nouveaux animaux dans un troupeau ?

Les nouveaux animaux doivent être testés et mis en quarantaine avant d'intégrer le troupeau.
Quarantaine Virus maedi-visna

Traitements 5

#1

Quel est le traitement principal pour le virus maedi-visna ?

Il n'existe pas de traitement spécifique; la gestion des symptômes est essentielle.
Traitement Virus maedi-visna
#2

Peut-on utiliser des antiviraux contre ce virus ?

Actuellement, il n'y a pas d'antiviraux efficaces spécifiquement pour le virus maedi-visna.
Antiviraux Virus maedi-visna
#3

Comment gérer les animaux infectés ?

Les animaux infectés doivent être isolés et traités symptomatiquement pour améliorer leur confort.
Gestion des animaux Virus maedi-visna
#4

Y a-t-il des vaccins disponibles ?

Il n'existe pas de vaccin commercialement disponible contre le virus maedi-visna.
Vaccins Virus maedi-visna
#5

Quel rôle joue la nutrition dans le traitement ?

Une bonne nutrition peut aider à renforcer le système immunitaire des animaux infectés.
Nutrition Virus maedi-visna

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec le virus maedi-visna ?

Les complications incluent pneumonie chronique et encéphalite, pouvant être mortelles.
Complications Virus maedi-visna
#2

Les complications sont-elles fréquentes ?

Oui, les complications sont courantes chez les animaux infectés, surtout sans traitement.
Fréquence des complications Virus maedi-visna
#3

Comment les complications affectent-elles la production ?

Les complications peuvent réduire la productivité des animaux, affectant la rentabilité de l'élevage.
Production animale Virus maedi-visna
#4

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais beaucoup sont irréversibles et graves.
Complications irréversibles Virus maedi-visna
#5

Quel est le pronostic pour les animaux infectés ?

Le pronostic dépend de la gravité des symptômes; beaucoup développent des complications graves.
Pronostic Virus maedi-visna

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque d'infection ?

Les facteurs incluent l'âge, le stress, et la densité de population dans le troupeau.
Facteurs de risque Virus maedi-visna
#2

Le stress augmente-t-il le risque d'infection ?

Oui, le stress peut affaiblir le système immunitaire, augmentant le risque d'infection.
Stress Virus maedi-visna
#3

Les races de moutons sont-elles affectées différemment ?

Certaines races peuvent être plus susceptibles à l'infection en raison de leur génétique.
Races animales Virus maedi-visna
#4

L'environnement joue-t-il un rôle dans l'infection ?

Oui, un environnement surpeuplé et insalubre favorise la propagation du virus.
Environnement Virus maedi-visna
#5

Les pratiques d'élevage influencent-elles le risque ?

Oui, des pratiques d'élevage inadéquates augmentent le risque de transmission du virus.
Pratiques d'élevage Virus maedi-visna
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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 15/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Xujie Duan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Xiaona Shi

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Shuying Liu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China. liushuying1968@imau.edu.cn.

Stefán R Jónsson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Experimental Pathology, University of Iceland, Keldur, Reykjavik 112, Iceland.

Yalçın Yaman

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Siirt University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Genetics, Siirt, Türkiye.

Cemal Ün

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Ege University Faculty of Science Department of Biology Molecular Biology Section, İzmir, Türkiye; Ege University Vaccine Development Application and Research Center, İzmir, Türkiye.

Duncan R Smith

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Salaya, 73170, Thailand. duncan_r_smith@hotmail.com.

Pei Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Xiaoyue Du

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Sixu Chen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Liang Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Huiping Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Yufei Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Inner Mongolia Key Laboratory of Basic Veterinary Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, China.
  • Key Laboratory of Clinical Diagnosis and Treatment Technology for Animal Disease, Ministry of Agriculture, Hohhot 010018, China.

Yingxia Hu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA.

Kirsten M Knecht

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA.

Yong Xiong

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA.

Anniken Jerre Borge

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Norwegian Veterinary Institute, P.O. Box 64, 1431 Ås, Norway.

Britt Gjerset

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Norwegian Veterinary Institute, P.O. Box 64, 1431 Ås, Norway.

Aphrodite I Kalogianni

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science, Agricultural University of Athens (AUA), Iera Odos 75 str., 11855 Athens, Greece.
Publications dans "Virus maedi-visna" :

Ioannis Bossis

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Anatomy and Physiology of Farm Animals, Department of Animal Science, Agricultural University of Athens (AUA), Iera Odos 75 str., 11855 Athens, Greece.
Publications dans "Virus maedi-visna" :

Sources (116 au total)

Evaluation of cuspid cortical anchorage with different sagittal patterns using cone-beam computed tomography: a retrospective study.

No studies have focused on cortical anchorage resistance in cuspids, this study aimed to characterize the cortical anchorage according to sagittal skeletal classes using cone-beam computed tomography ... CBCT images of 104 men and 104 women were divided into skeletal class I, II, and III malocclusion groups. Skeletal and dental evaluations were performed on the sagittal and axial cross-sections. One-w... All cuspids were close to the labial bone cortex in different sagittal skeletal patterns and had different inclinations. There was a significant difference in the apical root position of cuspids in th... Comparison of skeletal class I, II, and III malocclusion patients showed that dental compensation alleviated sagittal skeletal discrepancies in the cuspid positions of all patients, regardless of the ...

A comprehensive classification for impacted cuspids and bicuspids with a proposal for Difficulty Index Categorization: a single center evaluation of 4165 cases.

The aim of the current study was to propose a classification of impacted cuspids, and bicuspids based on their spatial position in the maxillary and mandibular arches and their radiological appearance... This prospective study was conducted including all the patients who reported to our center for extractions, orthodontic treatment, missing permanent cuspids/bicuspids, removal of third molar teeth. Al... A total number of 4165 patients were enrolled in the study and based on the inclusion and exclusion criteria, 3680 patients were excluded and 487 patients with impacted cuspids/bicuspids were included... The proposed clinical classification on impacted mandibular cuspids and bicuspids provides a structured approach to plan the treatment based on the 3-dimensional position of the teeth in the arch....

Focus on leveling the hidden: managing impacted maxillary canines.

The long pathway that the canines take as they emerge into the maxillary arch makes them vulnerable to disruption during their natural emergence time. The process of planning treatment for impacted ma... The aim of this article was to shed light on these complexities by discussing clinical case studies involving IMC, providing insights into the intricacies of their management.... The management of IMC within orthodontics presents a multifaceted challenge that include the necessity for precise diagnostic processes, prudent use of cone beam computed tomography (CBCT), the strate...

Treatment options for impacted maxillary canines and occurrence of ankylotic and resorptive processes: a 20-year retrospective study.

This 20-year retrospective study aimed to evaluate the treatment methods used in patients with impacted maxillary permanent canines and to determine the occurrence of ankylotic and resorptive processe... The cohort consisted of 351 consecutive Caucasian patients (120 males and 231 females, mean age 18.4 and 19.9 years, respectively) with 420 impacted maxillary permanent canines. CT and CBCT findings w... A total of 273 (65.0%) impacted canines were aligned in the dental arch by orthodontic traction after surgical exposure, this treatment was predominant in patients under 20 years of age. Surgical extr... In conclusion, the treatment of impacted canines depends mainly on the age of the patient, and the position and inclination of the longitudinal axis of the impacted tooth. To select an adequate treatm...

Efficacy for Lidocaine and Articaine in Inferior Alveolar Nerve Block - A Comparative Study.

Compare the efficacy of 2% lidocaine with adrenaline (1:200,000) and 4% articaine with adrenaline (1:100,000) in inferior alveolar nerve block prior to extraction of bilateral teeth posterior to canin... Thirty-five patients were selected for the study. Patients were divided into two different groups: Group 1 - (2% lignocaine with adrenaline (1:200,000)) and Group 2 - (4% articaine with adrenaline (1:... The difference in the efficacy of lignocaine and articaine was analysed using Student's t test. Within group comparison of the response to the pulp vitality test and VAS over various time periods was ... Data analysis showed statistical differences in onset and depth of anaesthesia between the two groups (P < 0.05).... 4% Articaine with adrenaline (1:100,000) onset of action is faster and depth of anaesthesia is better compared to 2% lignocaine with adrenaline (1:200,000). Many previous studies reported onset of ana...

Accuracy comparison of single- and double-sleeve endodontic guides for fiber post removal.

This study aimed to assess the accuracy of two different endodontic guides for fiber post removal.... In this in vitro study, 54 maxillary canine fiber posts were mounted on 36 maxillary stone casts; 18 teeth were mounted unilaterally, and 36 teeth were mounted bilaterally. Static endodontic guides we... The mean MCD, MAD, and MAnD were 0.34 mm, 0.6 mm, and 2.32 degrees, respectively, in the SSG and 0.31 mm, 0.7 mm, and 2.37 degrees, respectively, in the DSG. The two groups were not significantly diff... The accuracies of the two techniques, the extended double sleeve guide and the single sleeve guide, were comparable and thus DSG may be used for removal of fiber posts in adjacent or distant teeth....

Evaluation of stress and displacement of maxillary canine during the single canine retraction in the maxillary first premolar extraction cases- A finite element study.

This finite element study aimed to simulate maxillary canine movement during anterior teeth retraction.... Three methods of maxillary canine movement including miniscrew sliding with high hooks (MSH), miniscrew sliding with low hooks (MSL), and the traditional sliding method (TS) without using miniscrews w... The distolingual tipping movements of the canine were shown in three movement modes. MSH showed a small tendency to lingual tipping movement and a extrusion movement while MSL had the largest lingual ... The loss of tooth torque was inevitable, irrespective of which method was used to close the extraction space. However, miniscrew application and higher hooks reduced the loss of torque and avoided lin... This study shows that miniscrew implants with different hooks can better control the movement of the maxillary canines. The non-invasive nature of the finite element analysis and its good simulation o...