Titre : 1-Méthyl-4-phényl-pyridinium

1-Méthyl-4-phényl-pyridinium : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Simendan

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer l'exposition au MPP+ ?

Des tests biologiques et des évaluations neurologiques sont utilisés pour diagnostiquer l'exposition.
Maladie de Parkinson Neurotoxicité
#2

Quels examens sont recommandés pour le MPP+ ?

L'IRM et l'électromyographie peuvent aider à évaluer les dommages neurologiques.
Imagerie par résonance magnétique Électromyographie
#3

Quels symptômes indiquent une intoxication au MPP+ ?

Des tremblements, rigidité et bradykinésie peuvent indiquer une intoxication au MPP+.
Tremblements Rigidité
#4

Le MPP+ peut-il être détecté dans le sang ?

Oui, des analyses sanguines peuvent détecter la présence de MPP+.
Analyse sanguine Toxicologie
#5

Quels tests neurologiques sont utiles pour le MPP+ ?

Des tests de coordination et de réflexes peuvent évaluer l'impact neurologique du MPP+.
Évaluation neurologique Réflexes

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes principaux du MPP+ ?

Les symptômes incluent tremblements, rigidité musculaire et troubles de la marche.
Tremblements Troubles de la marche
#2

Le MPP+ cause-t-il des troubles cognitifs ?

Oui, l'exposition au MPP+ peut entraîner des troubles cognitifs et de la mémoire.
Troubles cognitifs Démence
#3

Y a-t-il des symptômes non moteurs liés au MPP+ ?

Oui, des symptômes comme la dépression et l'anxiété peuvent survenir.
Dépression Anxiété
#4

Comment le MPP+ affecte-t-il le système nerveux ?

Le MPP+ endommage les neurones dopaminergiques, entraînant des symptômes parkinsoniens.
Système nerveux Neurones dopaminergiques
#5

Le MPP+ provoque-t-il des douleurs ?

Oui, des douleurs musculaires et articulaires peuvent être présentes chez les patients.
Douleurs musculaires Douleurs articulaires

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'exposition au MPP+ ?

Éviter les environnements contaminés et utiliser des équipements de protection.
Prévention Équipements de protection
#2

Y a-t-il des vaccins contre le MPP+ ?

Actuellement, il n'existe pas de vaccin spécifique contre le MPP+.
Vaccins Prévention des maladies
#3

Les changements de mode de vie aident-ils à prévenir le MPP+ ?

Oui, un mode de vie sain peut réduire le risque de maladies neurodégénératives.
Mode de vie sain Maladies neurodégénératives
#4

L'éducation sur le MPP+ est-elle importante ?

Oui, l'éducation sur les risques et les symptômes est essentielle pour la prévention.
Éducation à la santé Sensibilisation
#5

Les contrôles réguliers sont-ils recommandés ?

Oui, des contrôles réguliers peuvent aider à détecter précocement les symptômes.
Contrôles médicaux Détection précoce

Traitements 5

#1

Quels traitements sont efficaces contre le MPP+ ?

Les traitements incluent des médicaments dopaminergiques et des thérapies physiques.
Médicaments dopaminergiques Thérapie physique
#2

La réhabilitation est-elle utile pour les patients exposés au MPP+ ?

Oui, la réhabilitation aide à améliorer la mobilité et la qualité de vie des patients.
Réhabilitation Qualité de vie
#3

Peut-on utiliser des antioxydants pour traiter le MPP+ ?

Des antioxydants peuvent être envisagés pour réduire le stress oxydatif lié au MPP+.
Antioxydants Stress oxydatif
#4

Les thérapies complémentaires sont-elles bénéfiques ?

Certaines thérapies complémentaires, comme l'acupuncture, peuvent soulager les symptômes.
Acupuncture Thérapies complémentaires
#5

Le traitement précoce du MPP+ est-il crucial ?

Oui, un traitement précoce peut ralentir la progression des symptômes parkinsoniens.
Traitement précoce Progression des symptômes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec le MPP+ ?

Des complications incluent des troubles moteurs sévères et des problèmes cognitifs.
Complications Troubles moteurs
#2

Le MPP+ peut-il entraîner des chutes ?

Oui, les troubles de la marche augmentent le risque de chutes chez les patients.
Chutes Troubles de la marche
#3

Y a-t-il un risque accru de dépression avec le MPP+ ?

Oui, les patients exposés au MPP+ présentent un risque accru de dépression.
Dépression Santé mentale
#4

Le MPP+ peut-il affecter la qualité de vie ?

Oui, les symptômes parkinsoniens peuvent significativement réduire la qualité de vie.
Qualité de vie Symptômes parkinsoniens
#5

Des complications cardiovasculaires sont-elles possibles ?

Oui, des études suggèrent un lien entre MPP+ et complications cardiovasculaires.
Complications cardiovasculaires Santé cardiovasculaire

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque du MPP+ ?

L'exposition à des pesticides et à des produits chimiques industriels augmente le risque.
Facteurs de risque Pesticides
#2

L'âge est-il un facteur de risque pour le MPP+ ?

Oui, le risque d'effets néfastes du MPP+ augmente avec l'âge.
Âge Risque
#3

Les antécédents familiaux influencent-ils le risque ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies neurodégénératives augmentent le risque.
Antécédents familiaux Maladies neurodégénératives
#4

Le sexe joue-t-il un rôle dans le risque de MPP+ ?

Oui, des études montrent que les hommes sont plus à risque que les femmes.
Sexe Risque
#5

Le mode de vie influence-t-il le risque de MPP+ ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation peuvent augmenter le risque.
Mode de vie 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 11/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Yuka Yamamoto

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kagawa University, 1750-1 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa, 761-0793, Japan. yuka@kms.ac.jp.
Publications dans "1-Méthyl-4-phényl-pyridinium" :

Katsuya Mitamura

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kagawa University, 1750-1 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa, 761-0793, Japan.
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Jun Toyohara

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Team for Neuroimaging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Tokyo, Japan.
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Takashi Norikane

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kagawa University, 1750-1 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa, 761-0793, Japan.
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Yoshihiro Nishiyama

4 publications dans cette catégorie

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  • Department of Radiology, Faculty of Medicine, Kagawa University, 1750-1 Ikenobe, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa, 761-0793, Japan.
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Ray J Butcher

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Howard University, 525 College Street NW, Washington DC 20059, USA.

Mehmet Akkurt

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, Faculty of Sciences, Erciyes University, 38039 Kayseri, Türkiye.

Beibei Yang

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Neuroprotective Drug Discovery Center, Nanjing Medical University, Nanjing, China.

Ji Zhang

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Affiliations :
  • Division of Clinical Pharmacy, Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China.

Jun Hu

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  • Department of Orthopedics, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China.

Yi Fan

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Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Neuroprotective Drug Discovery Center, Nanjing Medical University, Nanjing, China.

Sreeramapura D Archana

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Affiliations :
  • Department of Studies in Chemistry University of Mysore, Manasagangotri, Mysore-570 006, India.

Holalagudu A Nagma Banu

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Affiliations :
  • Department of Studies in Chemistry Mangalore University Mangalagangotri, Mangalore-574 199, India.

Balakrishna Kalluraya

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  • Department of Studies in Chemistry Mangalore University Mangalagangotri, Mangalore-574 199, India.

Rishik Balerao

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  • Thomas Jefferson High School for Science and Technology, 6560 Braddock Rd Alexandria VA 22312, USA.

H Surya Prakash Rao

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  • Department of Chemistry and Biochemistry, School of Basic Sciences and Research, Sharda University, Greater Noida 201306, India.
  • Department of Chemistry, Pondicherry University, Puducherry 605 014, India.
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Ramalingam Gunasundari

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  • Department of Chemistry, Pondicherry University, Puducherry 605 014, India.
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Jayaraman Muthukumaran

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  • Department of Biotechnology, School of Engineering and Technology, Sharda University, Greater Noida 201306, India.
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Haruvegowda Kiran Kumar

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  • Department of Studies in Chemistry, University of Mysore, Manasagangotri, Mysore-570 006, India.

Sources (30 au total)

Meta-Analysis of the Efficacy of Levosimendan in the Treatment of Severe Sepsis Complicated with Septic Cardiomyopathy.

Sepsis is a medical condition characterized by acute organ dysfunction and uncontrolled inflammation. Organ dysfunction in sepsis is the primary cause of mortality in patients with myocardial dysfunct... We systematically searched five databases, PubMed, Web of Science, Embase, Cochrane Library and BioMed Central, for articles and publications from their inception to 2023. Our study adopted the PICOS ... Eight studies met the eligibility criteria and were included in the analysis. There was a statistically significant positive effect on cardiac input in patients treated with levosimendan compared to t... Levosimendan is a calcium sensitizer associated with an influx of calcium ions and activation of ATP-dependent potassium channels that increases myocardial contractility contractions, enhances vasodil... Levosimendan is highly efficacious and safe in the management of sepsis and sepsis-induced cardiomyopathy....

Proarrhythmic changes in human cardiomyocytes during hypothermia by milrinone and isoprenaline, but not levosimendan: an experimental in vitro study.

Accidental hypothermia, recognized by core temperature below 35 °C, is a lethal condition with a mortality rate up to 25%. Hypothermia-induced cardiac dysfunction causing increased total peripheral re... Using an experimental in vitro-design, levosimendan, milrinone and isoprenaline were incubated with iCell... Milrinone and isoprenaline both significantly increases action potential triangulation during hypothermia, and thereby the risk of ventricular arrhythmias. Levosimendan, however, does not increase tri... Levosimendan remains a promising candidate drug for inotropic treatment of hypothermic patients as it possesses ability to treat hypothermia-induced cardiac dysfunction and no increased risk of ventri...

New insight: particle flow rate from the airways as an indicator of cardiac failure in the intensive care unit.

Exhaled breath particles have been explored for diagnosing different lung diseases. We recently showed in an experimental model that different cardiac output results in different particle flow rate (P... PFR was analysed using a customized PExA device. Particles in the range of 0.41-4.55 μm were measured. The included patients (n = 20) underwent cardiac surgery and received mechanical ventilation as a... The patients in cardiac failure group required inotropic support in the form of dobutamine (9/10), epinephrine (2/10), or levosimendan (4/10) or use of an intra-aortic balloon pump (4/10). There was n... Patients with post-operative cardiac failure following cardiac surgery exhibited an increase in exhaled particle mass and PFR compared with the control group, indicating a significant difference betwe...

Levosimendan: efficacy and safety in pediatric heart failure treatment.

The objective of this study was to assess the effectiveness and safety of levosimendan as an alternative treatment for pediatric patients with decompensated heart failure unresponsive to conventional ... A total of 15 pediatric patients with decompensated heart failure, stemming from acute fulminant myocarditis (53.3%) and post-congenital heart disease surgery complications (46.7%), received levosimen... Levosimendan administration significantly improved key cardiovascular metrics. Left ventricular ejection fraction increased notably from 45±14.8% to 58±15.6% at 24 h (p<0.001). Systolic and diastolic ... Levosimendan demonstrates its significance in managing pediatric heart failure, indicating its safety and potential to enhance cardiac outcomes by reducing reliance on traditional inotropes....

Patients With Bicuspid Aortic Stenosis Demonstrate Adverse Left Ventricular Remodeling and Impaired Cardiac Function Before Surgery With Increased Risk of Postoperative Heart Failure.

Differences in adverse cardiac remodeling between patients who have bicuspid (BAV) and tricuspid aortic valve (TAV) with severe isolated aortic stenosis (AS) and its prognostic impact after surgical a... Two hundred seventy-one patients with BAV (n=152) or TAV (n=119) and severe isolated AS without coronary artery disease or other valvular heart disease, scheduled for surgical aortic valve replacement... Patients with BAV had a more pronounced LV hypertrophy with significantly higher indexed LV mass ([LVMi] 134 g/m... Although they were significantly younger, patients with BAV who had isolated severe AS had worse preoperative LV function and an increased risk of postoperative heart failure hospitalization compared ...

Effect of levosimendan infusion prior to left ventricular assist device implantation on right ventricular failure.

Investigate the safety and efficacy of preoperative levosimendan in patients undergoing left ventricular assist device (LVAD) implantation.... Consecutive patients who received LVADs (HeartMate-2, 3, HVAD) in a single tertiary medical center (2012-2018). INTERMACS profile 1 patients were excluded. The primary outcome was post-LVAD right vent... Final cohort consisted of 62 patients (40[65%] in the levosimendan group and 22[35%] in the no-levosimendan group). Post-operative RVF rate and inotrope or ventilation support time were similar in the... Levosimendan infusion prior to LVAD implantation was safe and associated with comparable results without significant improved post-operative outcomes, including RVF....

Beneficial effects of levosimendan to wean patients from VA-ECMO: a systematic review and meta-analysis.

Patients with refractory cardiogenic shock can benefit from veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO). The use of levosimendan in VA-ECMO patients may facilitate weaning and enhance ... MEDLINE, Scopus, Web of Science, and Cochrane were searched from inception to October 10... Ten observational studies, including a total of 987 patients, were identified. Levosimendan was associated with successful weaning (362/448) compared with controls (328/539) (OR 2.37, 95% CI 1.71-3.28... Levosimendan was associated with successful weaning and increased survival in VA-ECMO patients. Randomized trials should confirm these findings....

Levosimendan in patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation after cardiac surgery: an emulated target trial using observational data.

Retrospective cohorts have suggested that levosimendan may facilitate the weaning of veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO). We therefore studied this clinical question by emulati... All patients with refractory postcardiotomy cardiogenic shock and assisted with VA-ECMO, admitted to a surgical intensive care unit at La Pitié-Salpêtrière Hospital between 2016 and 2019, were eligibl... Two hundred and thirty-nine patients were included in the study allowing building a nested trials cohort of 1434 copies of patients. No association of levosimendan treatment and VA-ECMO weaning was fo... Using the emulated target trial framework, this study did not find any association of levosimendan treatment and ECMO weaning success after postcardiotomy cardiogenic shock. However, the population of...