Titre : Euplotes

Euplotes : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Ventricular Function, Left

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les Euplotes dans un échantillon d'eau ?

L'observation microscopique permet de détecter les Euplotes grâce à leur forme caractéristique.
Protozoaires Microscopie
#2

Quels tests sont utilisés pour étudier les Euplotes ?

Des analyses de culture et des tests de coloration sont souvent utilisés pour les identifier.
Culture cellulaire Coloration
#3

Les Euplotes peuvent-ils être confondus avec d'autres organismes ?

Oui, ils peuvent être confondus avec d'autres protozoaires ciliés sans une observation minutieuse.
Protozoaires Identification
#4

Quels outils sont nécessaires pour le diagnostic des Euplotes ?

Un microscope à lumière et des préparations d'échantillons sont essentiels pour le diagnostic.
Microscopie Échantillons biologiques
#5

Quelle est la taille typique des Euplotes ?

Les Euplotes mesurent généralement entre 50 et 200 micromètres de long.
Morphologie Mesure

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés aux infections par Euplotes ?

Les infections par Euplotes sont rares, mais peuvent causer des troubles digestifs chez les hôtes.
Infections Symptômes
#2

Les Euplotes provoquent-ils des maladies chez l'homme ?

Non, les Euplotes ne sont pas pathogènes pour l'homme et ne causent pas de maladies.
Pathogénicité Santé humaine
#3

Quels effets les Euplotes ont-ils sur les écosystèmes aquatiques ?

Ils jouent un rôle dans la chaîne alimentaire et la décomposition des matières organiques.
Écosystèmes Chaîne alimentaire
#4

Les Euplotes peuvent-ils affecter d'autres organismes aquatiques ?

Ils peuvent influencer la population d'autres protozoaires et microorganismes dans leur habitat.
Interactions écologiques Microorganismes
#5

Comment les Euplotes se déplacent-ils ?

Ils se déplacent grâce à des cils qui battent de manière coordonnée, leur permettant de nager.
Mouvement Cils

Prévention 5

#1

Comment prévenir la prolifération des Euplotes dans les étangs ?

Éviter l'eutrophisation et maintenir un bon équilibre écologique aide à prévenir leur prolifération.
Prévention Éutrophisation
#2

Quelles mesures peuvent réduire les Euplotes dans les aquariums ?

Un entretien régulier et un contrôle de la qualité de l'eau sont essentiels pour limiter leur croissance.
Entretien Qualité de l'eau
#3

Les Euplotes peuvent-ils être introduits accidentellement ?

Oui, ils peuvent être introduits par des plantes aquatiques ou des équipements contaminés.
Introduction accidentelle Contamination
#4

Comment éviter la contamination des eaux par les Euplotes ?

Éviter de relâcher des eaux usées non traitées dans les milieux aquatiques prévient leur introduction.
Contamination Eaux usées
#5

Les Euplotes sont-ils affectés par les traitements de l'eau ?

Oui, les traitements de l'eau peuvent réduire leur population, mais doivent être utilisés avec précaution.
Traitements de l'eau Population

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les infections par Euplotes ?

Aucun traitement spécifique n'est nécessaire, car les Euplotes ne sont pas pathogènes pour l'homme.
Traitements Pathogénicité
#2

Comment contrôler les populations d'Euplotes dans les aquariums ?

Maintenir une bonne qualité de l'eau et éviter la surpopulation aide à contrôler leur nombre.
Aquariums Contrôle des populations
#3

Les Euplotes nécessitent-ils des soins particuliers en laboratoire ?

Oui, ils doivent être cultivés dans des conditions spécifiques pour assurer leur survie en laboratoire.
Culture Laboratoire
#4

Quels produits chimiques affectent les Euplotes ?

Des désinfectants et des antibiotiques peuvent affecter leur survie dans des environnements aquatiques.
Produits chimiques Antibiotiques
#5

Les Euplotes sont-ils sensibles aux changements de température ?

Oui, les variations de température peuvent influencer leur croissance et leur reproduction.
Température Croissance

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les Euplotes ?

Les Euplotes ne causent généralement pas de complications, car ils ne sont pas pathogènes pour l'homme.
Complications Pathogénicité
#2

Les Euplotes peuvent-ils causer des déséquilibres écologiques ?

Une surpopulation d'Euplotes peut perturber l'équilibre des écosystèmes aquatiques.
Déséquilibres écologiques Écosystèmes
#3

Comment les Euplotes affectent-ils la biodiversité ?

Ils peuvent influencer la biodiversité en interagissant avec d'autres microorganismes aquatiques.
Biodiversité Interactions écologiques
#4

Les Euplotes sont-ils un indicateur de pollution ?

Oui, leur présence peut indiquer des niveaux de pollution dans les environnements aquatiques.
Indicateurs de pollution Environnement aquatique
#5

Les Euplotes peuvent-ils être nuisibles aux poissons ?

En général, ils ne sont pas nuisibles aux poissons, mais une surpopulation peut affecter leur habitat.
Nuisibilité Poissons

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent la présence des Euplotes ?

L'eutrophisation et la pollution des eaux favorisent la prolifération des Euplotes.
Facteurs de risque Eutrophisation
#2

Les changements climatiques affectent-ils les Euplotes ?

Oui, les changements climatiques peuvent influencer leur habitat et leur reproduction.
Changements climatiques Habitat
#3

Les Euplotes sont-ils sensibles à la pollution ?

Oui, la pollution peut affecter leur survie et leur reproduction dans les milieux aquatiques.
Pollution Survie
#4

Quels types d'eaux favorisent les Euplotes ?

Les eaux riches en nutriments et stagnantes sont idéales pour la prolifération des Euplotes.
Eaux stagnantes Nutriments
#5

Les Euplotes sont-ils affectés par les activités humaines ?

Oui, les activités humaines comme l'agriculture et l'urbanisation peuvent augmenter leur présence.
Activités humaines Urbanisation
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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 07/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Claudia Vannini

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, University of Pisa, Pisa, 56126, Italy.

Claudio Alimenti

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Eukaryotic Microbiology and Animal Biology, School of Biosciences and Veterinary Medicine, University of Camerino, Camerino 62032, Italy.

Feng Gao

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Evolution & Marine Biodiversity, Ocean University of China, Qingdao, China.
  • Key Laboratory of Mariculture (Ministry of Education), Ocean University of China, Qingdao, China.

Vittorio Boscaro

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of British Columbia, Department of Botany, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada. Electronic address: vittorio.boscaro@botany.ubc.ca.

Patrick J Keeling

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of British Columbia, Department of Botany, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada.

Ruanlin Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Chemical Biology and Molecular Engineering of Ministry of Education, Institute of Biotechnology, Shanxi University, Taiyuan 030006, China. Electronic address: rlwang@sxu.edu.cn.

Aihua Liang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Chemical Biology and Molecular Engineering of Ministry of Education, Institute of Biotechnology, Shanxi University, Taiyuan 030006, China. Electronic address: aliang@sxu.edu.cn.

Yan Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Marine Life Science, Ocean University of China, Qingdao, 266003, China.

Yong Jiang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Marine Life Science, Ocean University of China, Qingdao, 266003, China; Institute of Evolution and Marine Biodiversity, Ocean University of China, Qingdao, 266003, China. Electronic address: yongjiang@ouc.edu.cn.

Sandra Pucciarelli

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biosciences and Veterinary Medicine, University of Camerino, Camerino, MC, Italy kesavanlife@gmail.com sandra.pucciarelli@unicam.it.

Jiamei Jiang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Shanghai Universities Key Laboratory of Marine Animal Taxonomy and Evolution, Key Laboratory of Exploration and Utilization of Aquatic Genetic Resources, National Demonstration Center for Experimental Fisheries Science Education, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China. Electronic address: jm-jiang@shou.edu.cn.

Pablo Quintela-Alonso

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Genetics, Physiology and Microbiology, Faculty of Biology, Complutense University of Madrid, Madrid, Spain. Electronic address: pquintel@ucm.es.

Mitchell J Syberg-Olsen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of British Columbia, Department of Botany, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada.

Nicholas A T Irwin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of British Columbia, Department of Botany, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada; University of Oxford, Merton College, Oxford, OX1 4JD, UK.

Sources (10000 au total)

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Positron emission tomography (PET) myocardial perfusion imaging (MPI) can be used to evaluate left ventricular (LV) volumes and function. We performed a head-to-head comparison of LV function and volu... In this prospective study, 51 patients underwent [... LVEF and LV wall motion can be accurately assessed using [...

Relationship between left ventricular mechanical synchrony and left ventricular systolic function: a CZT-SPECT analysis.

CZT-SPECT has good agreement in the evaluation of mechanical synchronization compared with conventional SPECT. The aim of this study was to evaluate the correlation between left ventricular mechanical... This retrospective study involved 371 patients (239 males and 132 females, mean age 61.06 ± 11.78 years old) who underwent GMPI at the Nuclear Medicine Department of Shanxi Cardiovascular Hospital fro... PP, PSD, PHB, HS and HK were significantly different among the four groups (F = 5.20, 188.72, 202.88, 171.05, 101.36, P < 0.001). Pairwise comparison tests showed significant differences in PSD and PH... CZT SPECT GMPI provided left ventricular mechanical contraction synchrony parameters that correlated well with left ventricular systolic function. Worse left ventricular mechanical contraction synchro...

Left ventricular contractance: A new measure of contractile function.

Myocardial contractility is poorly defined and difficult to compare between studies. Contractance or myocardial active strain energy density (MASED) measures the mechanical work done per unit volume (... Data obtained from three previously published experimental studies using trabecular tissue was used to provide contemporaneous nominal stress and strain data in 18 different scenarios with different l... We showed that calculating MASED was feasible and provided a measure of energy production (work done) per unit volume of myocardium during contraction. The new term for contractile function, contracta...

Right ventricular function declines prior to left ventricular ejection fraction in hypertrophic cardiomyopathy.

The right ventricle (RV) in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) tends to be neglected, as previous efforts have predominantly focused on examining the prognostic value of left ventricular (LV) abnormali... Two hundred and ninety HCM patients with preserved LV ejection fraction (LVEF ≥ 55%) and 30 age- and sex-matched controls underwent cardiovascular magnetic resonance (CMR). All patients were followed ... When compared to controls, HCM patients exhibited lower RV and LV peak global longitudinal systolic strains on feature-tracking analysis of cine images, while RVEF and LVEF were within the normal rang... In HCM, RV function, including RV strain, and LV strain decrease over time despite preserved LVEF. Reduction in RV but not LV function is associated with adverse cardiovascular outcomes. Assessing RV ...

The hemodynamic effect of simulated atrial fibrillation on left ventricular function.

Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained arrhythmia in humans. The onset of the arrhythmia can significantly impair cardiac function. This hemodynamic deterioration has been explained by ... Twelve patients undergoing catheter ablation for paroxysmal AF were paced simultaneously from the proximal coronary sinus and the His bundle region according to prescribed sequences of irregular R-R i... Simulated AF led to significant impairment of left ventricular systolic and diastolic function. Both loss of atrial contraction and heart rate irregularity significantly contributed to hemodynamic imp... Our findings strengthen the rationale for therapeutic strategies aiming at rhythm control and heart rate regularization in patients with AF....