Titre : Kinésine

Kinésine : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Finite Element Analysis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des kinésines ?

Des tests génétiques et des analyses de protéines peuvent aider à diagnostiquer.
Protéines Génétique
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les kinésines ?

L'électrophorèse des protéines et la microscopie électronique sont couramment utilisés.
Électrophorèse Microscopie électronique
#3

Les tests sanguins peuvent-ils détecter des anomalies kinésines ?

Oui, des tests sanguins peuvent révéler des niveaux anormaux de protéines motrices.
Tests sanguins Protéines motrices
#4

Quels symptômes indiquent un problème avec les kinésines ?

Des troubles neurologiques ou musculaires peuvent signaler une dysfonction des kinésines.
Troubles neurologiques Dysfonction musculaire
#5

Les biopsies musculaires sont-elles utiles pour les kinésines ?

Oui, elles peuvent montrer des anomalies dans les protéines motrices au niveau cellulaire.
Biopsie musculaire Protéines motrices

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une déficience en kinésines ?

Faiblesse musculaire, troubles de la coordination et problèmes neurologiques.
Faiblesse musculaire Troubles de la coordination
#2

Les douleurs musculaires sont-elles liées aux kinésines ?

Oui, des douleurs peuvent survenir en raison d'une mauvaise fonction des kinésines.
Douleurs musculaires Fonction musculaire
#3

Comment les kinésines affectent-elles le système nerveux ?

Elles sont essentielles pour le transport des neurotransmetteurs et la signalisation.
Système nerveux Neurotransmetteurs
#4

Les troubles de la vision peuvent-ils être liés aux kinésines ?

Oui, des anomalies kinésines peuvent affecter les cellules nerveuses de la rétine.
Troubles de la vision Rétine
#5

Y a-t-il des symptômes cognitifs associés aux kinésines ?

Des troubles cognitifs peuvent survenir en raison de dysfonctionnements neuronaux.
Troubles cognitifs Dysfonction neuronale

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les troubles liés aux kinésines ?

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

L'exercice régulier aide-t-il à la santé des kinésines ?

Oui, l'exercice régulier favorise la santé musculaire et neuronale.
Exercice Santé musculaire
#3

Les examens médicaux réguliers sont-ils importants ?

Oui, ils permettent de détecter précocement des anomalies kinésines.
Examens médicaux Anomalies kinésines
#4

Y a-t-il des vaccins pour prévenir les troubles kinésines ?

Actuellement, il n'existe pas de vaccins spécifiques pour les troubles kinésines.
Vaccins Troubles kinésines
#5

Le stress peut-il affecter les kinésines ?

Oui, le stress chronique peut nuire à la fonction cellulaire et aux kinésines.
Stress Fonction cellulaire

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les troubles kinésines ?

La thérapie génique et les médicaments ciblés sont des options de traitement.
Thérapie génique Médicaments ciblés
#2

La physiothérapie aide-t-elle en cas de dysfonction kinésines ?

Oui, la physiothérapie peut améliorer la force et la coordination musculaire.
Physiothérapie Force musculaire
#3

Des suppléments nutritionnels peuvent-ils aider ?

Certains suppléments, comme les acides gras oméga-3, peuvent soutenir la fonction cellulaire.
Suppléments nutritionnels Acides gras oméga-3
#4

Les médicaments anti-inflammatoires sont-ils utiles ?

Oui, ils peuvent réduire l'inflammation et améliorer la fonction musculaire.
Médicaments anti-inflammatoires Fonction musculaire
#5

La recherche sur les kinésines progresse-t-elle ?

Oui, des études sont en cours pour développer de nouveaux traitements ciblés.
Recherche médicale Traitements ciblés

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des troubles kinésines ?

Des complications neurologiques, musculaires et métaboliques peuvent se développer.
Complications neurologiques Complications musculaires
#2

Les troubles kinésines peuvent-ils entraîner des maladies graves ?

Oui, ils peuvent contribuer à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer.
Maladies neurodégénératives Maladie d'Alzheimer
#3

Y a-t-il des risques de paralysie avec des troubles kinésines ?

Oui, des troubles graves peuvent entraîner une paralysie ou une perte de mobilité.
Paralysie Perte de mobilité
#4

Les troubles kinésines peuvent-ils affecter la respiration ?

Oui, des complications peuvent affecter les muscles respiratoires et la fonction pulmonaire.
Fonction pulmonaire Muscles respiratoires
#5

Des troubles kinésines peuvent-ils causer des problèmes cardiaques ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent affecter le cœur et la circulation sanguine.
Problèmes cardiaques Circulation sanguine

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les troubles kinésines ?

Les facteurs génétiques, l'âge avancé et les maladies métaboliques augmentent le risque.
Facteurs génétiques Maladies métaboliques
#2

Le mode de vie influence-t-il les troubles kinésines ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation peuvent aggraver les troubles.
Mode de vie sédentaire Mauvaise alimentation
#3

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux de troubles neurologiques augmentent le risque.
Antécédents familiaux Troubles neurologiques
#4

Le stress est-il un facteur de risque pour les kinésines ?

Oui, le stress chronique peut affecter la fonction des kinésines et la santé cellulaire.
Stress chronique Santé cellulaire
#5

L'exposition à des toxines influence-t-elle les kinésines ?

Oui, l'exposition à certaines toxines peut nuire à la fonction des kinésines.
Exposition aux toxines Fonction des kinésines
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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 20/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Ping Xie

9 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China. pxie@aphy.iphy.ac.cn.
  • School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. pxie@aphy.iphy.ac.cn.

Kristen J Verhey

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biophysics, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan; Department of Cell and Developmental Biology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
Publications dans "Kinésine" :

Zhenyu Tan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biophysics, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
  • Life Sciences Institute, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

Alexey I Nesvizhskii

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
  • Department of Computational Medicine and Bioinformatics, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

Michael A Cianfrocco

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Life Sciences Institute, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
  • Department of Biological Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.

Phong T Tran

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut Curie, PSL Université, Sorbonne Université, CNRS, Paris, France.
  • University of Pennsylvania, Department of Cell and Developmental Biology, Philadelphia, PA, United States.

William O Hancock

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania. Electronic address: wohbio@engr.psu.edu.
Publications dans "Kinésine" :

Arif Md Rashedul Kabir

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Japan.
Publications dans "Kinésine" :

Kazuki Sada

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Japan; Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Japan.
Publications dans "Kinésine" :

Akira Kakugo

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Japan; Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810, Japan. Electronic address: kakugo@sci.hokudai.ac.jp.
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Henry Hess

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, Columbia University, New York, NY 10027, USA.

Casper C Hoogenraad

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell Biology, Neurobiology and Biophysics, Department of Biology, Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.

Qing Zhou

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Molecular Genetics, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, USA.

Yasuhiro Kurasawa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Molecular Genetics, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, USA.

Huiqing Hu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Molecular Genetics, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, USA.

Ziyin Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Molecular Genetics, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center at Houston, Houston, Texas, USA.

Si-Kao Guo

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China. sikaoguo@gmail.com.
  • School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. sikaoguo@gmail.com.

Peng-Ye Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China. pywang@aphy.iphy.ac.cn.
  • School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China. pywang@aphy.iphy.ac.cn.
  • Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan, Guangdong 523808, China. pywang@aphy.iphy.ac.cn.

Sarah E Haynes

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pathology, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
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David Sept

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA.
Publications dans "Kinésine" :

Sources (10000 au total)

Biomechanical analysis of sandwich vertebrae in osteoporotic patients: finite element analysis.

The aim of this study was to investigate the biomechanical stress of sandwich vertebrae (SVs) and common adjacent vertebrae in different degrees of spinal mobility in daily life.... A finite element model of the spinal segment of T10-L2 was developed and validated. Simultaneously, T11 and L1 fractures were simulated, and a 6-ml bone cement was constructed in their center. Under t... The maximum von Mises stress of T10 in the M-T10 group was 30.68 MPa, 36.13 MPa, 34.27 MPa, 33.43 MPa, 26.86 MPa, and 27.70 MPa greater than the maximum stress value of T10 in the other groups in six ... We found that SVs did not always experience the highest stress. The most stressed vertebrae vary with the degree of curvature of the spine. Patients should be encouraged to avoid the same spinal curva...

Influence of different postballoon expansion procedures: A finite element analysis.

Postballoon expansion is considered as an appropriate procedure for adequate stent expansion for coronary bifurcation lesions. Two postballoon expansion procedures are currently recommended: proximal ... It is recognized that biomechanical factors influence the occurrence of Major Cardiovascular Adverse Events (MACE), which includes recurrent angina pectoris, acute myocardial infarction and coronary h... Based on the CT angiography (CTA) data of a patient diagnosed with coronary bifurcation lesions, a personalized coronary bifurcation lesion model was constructed, and the surgical procedure after two ... Both postexpansion procedures were successfully simulated. The malapposition rate during POT/side/POT was larger (1.2% vs. 0.42%) and stent occlusion at the SB opening from the cross-section perpendic... Numerical simulations provide a quantitative analysis to inform clinicians of the differences between preoperative planning and surgical procedures. Biomechanical analysis of the differences between t...

Finite element analysis of intraosseous distal radioulnar joint prosthesis.

Joint replacement is one of the options to retrieve the interosseous distal radioulnar joint (DRUJ) function. DRUJ prosthesis has recently been introduced clinically to treat DRUJ instability. This ar... CT images of a healthy 33 years old man were used to construct the three-dimensional geometry of the forearm bone. Then two models, a healthy foreman (Model A) and a damaged model with an inserted int... Maximum and minimum principal stresses were evaluated for bones in all conditions, and von Mises stress was considered for the prosthesis and fixing screws. In supination, the maximum stress in Model ... Our study indicates that the interosseous DRUJ prosthesis can perform the foreman's normal daily activities. This prosthesis provides the ability similar to a normal hand.... IV....

Biomechanical evaluation of percutaneous cement discoplasty by finite element analysis.

Percutaneous cement discoplasty (PCD) is a minimally invasive treatment for degenerative lumbar spine disease, but the relationship between decompression effect on the nerve root and different doses o... To investigate the indirect decompression effect of cement with different doses on nerve roots and the biomechanical changes on the spine during PCD using finite element analysis (FEA).... FEA was adapted to analyze the mechanical changes in the lumbar vertebrae before and after the application of PCD.CT scan images of adult males were utilized to establish a finite element model of the... The stress of the nerve root in model H was the largest. The nerve root stress in the model H2 was the smallest during flexion, extension, left bending, right bending, left rotation, and right rotatio... The nerve root stress increased after degeneration and decreased after intervertebral height recovery through cement injection, resulting in a significant indirect decompression effect.The stress of t...

Finite element analysis of malposition in bi-unicompartmental knee arthroplasty.

Bi-unicompartmental knee arthroplasty is a less invasive treatment than a total one, great advantage for the patient but more difficult for the surgeon because of the lower visibility during surgery; ... The geometries of the bones were acquired and uncemented fixed bearing metal-back UKAs virtually implanted in a finite elements environment. The lateral component was implanted in six different antero... Outcomes for 0° and - 3° configurations are acceptable, but the - 2° of slope configuration achieved the best ones in terms of stress on proximal tibia, load repartition, contact pressure distribution... Slight errors can happen during the surgery: performing the cut aiming to slightly posterior slopes during the surgery helps to minimize the chances of obtaining positive slopes that could lead to an ...