Titre : Carlavirus

Carlavirus : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Prostate-Specific Antigen

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une infection par Carlavirus ?

Le diagnostic se fait par des tests PCR ou ELISA pour détecter le virus dans les tissus.
Virus Diagnostic
#2

Quels symptômes indiquent une infection par Carlavirus ?

Les symptômes incluent des décolorations, des mosaïques et des déformations des feuilles.
Symptômes Maladies des plantes
#3

Les tests sérologiques sont-ils utiles pour le diagnostic ?

Oui, les tests sérologiques peuvent détecter des anticorps spécifiques contre le Carlavirus.
Tests sérologiques Virus
#4

Peut-on identifier le Carlavirus par microscopie ?

La microscopie peut montrer des inclusions virales, mais ce n'est pas un diagnostic définitif.
Microscopie Virus
#5

Quels échantillons sont nécessaires pour le diagnostic ?

Des échantillons de feuilles, tiges ou racines infectées sont nécessaires pour les tests.
Échantillons biologiques Diagnostic

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes courants des infections par Carlavirus ?

Les symptômes incluent des mosaïques, des taches et un retard de croissance des plantes.
Symptômes Maladies des plantes
#2

Les symptômes varient-ils selon les espèces de plantes ?

Oui, les symptômes peuvent varier considérablement selon l'espèce de plante infectée.
Espèces végétales Virus
#3

Les symptômes sont-ils visibles immédiatement après l'infection ?

Non, les symptômes peuvent prendre plusieurs jours à semaines pour apparaître après l'infection.
Infection Symptômes
#4

Les symptômes peuvent-ils être confondus avec d'autres maladies ?

Oui, les symptômes des Carlavirus peuvent être similaires à ceux d'autres maladies virales.
Maladies virales Symptômes
#5

Les plantes infectées peuvent-elles montrer des signes de stress ?

Oui, les plantes peuvent montrer des signes de stress, comme le flétrissement et la décoloration.
Stress des plantes Symptômes

Prévention 5

#1

Quelles mesures préventives peuvent être prises contre les Carlavirus ?

Des mesures incluent la rotation des cultures et l'utilisation de semences saines.
Prévention Cultures
#2

Le contrôle des insectes vecteurs est-il important ?

Oui, contrôler les insectes vecteurs est crucial pour prévenir la transmission des Carlavirus.
Insectes vecteurs Prévention
#3

Les pratiques culturales peuvent-elles réduire les infections ?

Oui, des pratiques culturales appropriées peuvent réduire le risque d'infection par Carlavirus.
Pratiques culturales Prévention
#4

Les traitements préventifs sont-ils disponibles pour les Carlavirus ?

Il n'existe pas de traitements préventifs spécifiques, mais des pratiques de gestion peuvent aider.
Traitements préventifs Virus
#5

Comment éviter la contamination des semences ?

Utiliser des semences certifiées et inspecter les plants avant la plantation pour éviter la contamination.
Semences Prévention

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les infections par Carlavirus ?

Il n'existe pas de traitements antiviraux spécifiques, mais des pratiques culturales peuvent aider.
Traitements Virus
#2

La résistance des plantes est-elle une option de traitement ?

Oui, cultiver des variétés de plantes résistantes peut réduire l'impact des Carlavirus.
Résistance des plantes Virus
#3

Les insecticides peuvent-ils aider à contrôler les Carlavirus ?

Les insecticides peuvent réduire les vecteurs, mais ne traitent pas l'infection virale elle-même.
Insecticides Virus
#4

Les traitements biologiques sont-ils efficaces contre les Carlavirus ?

Certains traitements biologiques peuvent aider à gérer les symptômes, mais pas à éradiquer le virus.
Traitements biologiques Virus
#5

Comment prévenir la propagation des Carlavirus ?

La prévention inclut l'élimination des plantes infectées et le contrôle des vecteurs.
Prévention Propagation

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les Carlavirus ?

Les complications incluent des pertes de rendement et des dégradations de la qualité des cultures.
Complications Rendement des cultures
#2

Les Carlavirus peuvent-ils affecter la santé des sols ?

Indirectement, les Carlavirus peuvent affecter la santé des sols en réduisant la biomasse végétale.
Santé des sols Virus
#3

Les infections par Carlavirus peuvent-elles entraîner des pertes économiques ?

Oui, les infections peuvent causer des pertes économiques significatives pour les agriculteurs.
Pertes économiques Virus
#4

Les Carlavirus peuvent-ils causer des maladies secondaires ?

Oui, les plantes affaiblies par les Carlavirus peuvent être plus susceptibles à d'autres maladies.
Maladies secondaires Virus
#5

Les Carlavirus peuvent-ils affecter la biodiversité ?

Oui, les épidémies de Carlavirus peuvent réduire la biodiversité en affectant certaines espèces végétales.
Biodiversité Virus

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les Carlavirus ?

Les facteurs incluent l'utilisation de semences infectées et la présence de vecteurs comme les insectes.
Facteurs de risque Virus
#2

Le climat influence-t-il la propagation des Carlavirus ?

Oui, des conditions climatiques favorables peuvent augmenter la propagation des Carlavirus.
Climat Propagation
#3

Les pratiques agricoles intensives augmentent-elles le risque ?

Oui, les pratiques agricoles intensives peuvent accroître le risque d'infection par Carlavirus.
Pratiques agricoles Virus
#4

Les monocultures sont-elles un facteur de risque ?

Oui, les monocultures peuvent faciliter la propagation des Carlavirus en réduisant la diversité végétale.
Monocultures Virus
#5

Les conditions de stockage des semences influencent-elles le risque ?

Oui, un stockage inadéquat peut favoriser la contamination des semences par les Carlavirus.
Stockage Virus
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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

Dimitre Mollov

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • USDA-ARS, National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, MD, 20705, USA.

Alfredo Diaz-Lara

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, University of California-Davis, Davis, CA, 95616, USA.

Deborah Golino

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, University of California-Davis, Davis, CA, 95616, USA.

Maher Al Rwahnih

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Plant Pathology, University of California-Davis, Davis, CA, 95616, USA. malrwahnih@ucdavis.edu.

Mengji Cao

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Citrus Engineering Research Center, Citrus Research Institute, Southwest University, Chongqing, 400712, China.
  • Academy of Agricultural Sciences, Southwest University, Chongqing, 400715, China.

Jiapeng Li

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

Xiaoyin Wu

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

Hui Liu

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Rice Biology, Institute of Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China.

Xiaomei Wang

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

Shaokui Yi

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

Xueting Zhong

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

Yaqin Wang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Rice Biology, Institute of Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China.

Zhanqi Wang

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Vector Biology and Pathogen Control of Zhejiang Province, College of Life Sciences, Huzhou University, Huzhou 313000, China.

L Peng

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Poyang Lake Environment and Resource, School of Life Science, Nanchang University, Nanchang, 330031, China.
Publications dans "Carlavirus" :

S Grinstead

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Affiliations :
  • USDA-ARS, National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, MD, 20705, USA.
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G Kinard

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Affiliations :
  • USDA-ARS, National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, MD, 20705, USA.
Publications dans "Carlavirus" :

L-P Wu

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Poyang Lake Environment and Resource, School of Life Science, Nanchang University, Nanchang, 330031, China. lpwu000@ncu.edu.cn.
  • USDA-ARS, National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, MD, 20705, USA. lpwu000@ncu.edu.cn.
Publications dans "Carlavirus" :

R Li

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Affiliations :
  • USDA-ARS, National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, MD, 20705, USA. Ruhui.Li@ars.usda.gov.
Publications dans "Carlavirus" :

D E V Villamor

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Affiliations :
  • Department of Entomology and Plant Pathology, Division of Agriculture, University of Arkansas System, Fayetteville, AR 72701.

A Sierra Mejia

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Affiliations :
  • Department of Entomology and Plant Pathology, Division of Agriculture, University of Arkansas System, Fayetteville, AR 72701.

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In this study, it was aimed to investigate the reliability of total prostate-specific antigen (t-PSA) in prostate cancer screening in hyperglycemic (≥126 mg/dL) individuals.... This research was planned as a cross-sectional retrospective study. Three hundred eleven cases which underwent biopsy with the suspicion of prostate cancer in the hospital were included in the study. ... It was determined that the t-PSA measurement was higher in the patient group with cancer (P < .001). It was determined that the median t-PSA levels of the intermediate and high cancer groups were high... As a contribution to literature, we found that the t-PSA test lost its sensitivity in cases with plasma glucose levels above normal. Loss of sensitivity may result in underdiagnosis in prostate cancer...

Access to Prostate-Specific Antigen Testing and Mortality Among Men With Prostate Cancer.

Prostate-specific antigen (PSA) screening for prostate cancer is controversial but may be associated with benefit for certain high-risk groups.... To evaluate associations of county-level PSA screening prevalence with prostate cancer outcomes, as well as variation by sociodemographic and clinical factors.... This cohort study used data from cancer registries based in 8 US states on Hispanic, non-Hispanic Black, and non-Hispanic White men aged 40 to 99 years who received a diagnosis of prostate cancer betw... County-level PSA screening prevalence was estimated using the Behavior Risk Factor Surveillance System survey data from 2004, 2006, 2008, 2010, and 2012 and weighted by population characteristics.... Multivariable logistic, Cox proportional hazards regression, and competing risks models were fit to estimate adjusted odds ratios (AOR) and adjusted hazard ratios (AHR) for associations of county-leve... Of 814 987 men with prostate cancer, the mean (SD) age was 67.3 (9.8) years, 7.8% were Hispanic, 12.2% were non-Hispanic Black, and 80.0% were non-Hispanic White; 17.0% had advanced disease. There wer... This population-based cohort study of men with prostate cancer suggests that higher county-level prevalence of PSA screening was associated with lower odds of advanced disease, all-cause mortality, an...

Prostate cancer risk prediction based on clinical factors and prostate-specific antigen.

The incidence rate of prostate cancer (PCa) has continued to rise in Korea. This study aimed to construct and evaluate a 5-year PCa risk prediction model using a cohort with PSA < 10 ng/mL by incorpor... The PCa risk prediction model including PSA levels and individual risk factors was constructed using a cohort of 69,319 participants from the Kangbuk Samsung Health Study. 201 registered PCa incidence... The risk prediction model included age, smoking status, alcohol consumption, family history of PCa, past medical history of dyslipidemia, cholesterol levels, and PSA level. Especially, an elevated PSA... Our risk prediction model was effective in predicting PCa in a population according to PSA levels. When PSA levels are inconclusive, an assessment of both PSA and specific individual risk factors (e.g...

Ki67 and prostate specific antigen are prognostic in metastatic hormone naïve prostate cancer.

For metastatic hormone naïve prostate cancer patients, androgen deprivation therapy (ADT) with escalation therapy including docetaxel and/or androgen targeting drugs is the standard therapy. However, ... Prostate biopsies from 92 patients with metastatic hormone naïve PC (PSA > 80 ng/mL or clinical metastases) were immunohistochemically evaluated for PSA and Ki67. Gene expression analysis was performe... The immunohistochemical score for PSA was the strongest prognostic factor for progression-free and overall survival after ADT. Consequently, the ratio between Ki67 and PSA displayed a stronger prognos... PSA and Ki67 immunoreactive scores are prognostic in the metastatic hormone-sensitive setting, with PSA being superior. The combination of Ki67 and PSA did not give additional prognostic value. The re...

Value of serum free prostate-specific antigen density in the diagnosis of prostate cancer.

To investigate the value of serum free prostate-specific antigen density (fPSAD) in the diagnosis of prostate cancer (PCa).... The data of 558 patients who underwent transrectal ultrasound-guided prostate biopsy were retrospectively analyzed. According to the pathological results, the patients were divided into a PCa group an... tPSA, PSAD, (f/t)/PSAD, and fPSAD had high accuracy in predicting PCa with AUC values of 0.820, 0.900, 0.846, and 0.867. fPSAD showed lower diagnostic sensitivity but significantly higher specificity ... With the optimal cutoff value of 0.062, fPSAD has a higher diagnostic value for PCa than tPSA, f/tPSA, (f/t)/PSAD, and PSAD, and can well predict the risk of PCa, significantly improve the clinical di...

Serum prostate specific antigen is a good indicator of prostatic volume in men with benign prostatic hyperplasia.

Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common cause of bladder outlet obstruction in men over the age of 50 years. An association between the prostate specific antigen (PSA), International Pro... To determine the correlation between the PSA, IPSS and PV in men of African descent.... This was a cross sectional analysis involving 92 patients diagnosed as having symptomatic BPH at the Ho Teaching Hospital.... The data were collected using standardised questionnaires. The IPSS determined urinary symptom severity. The PV was determined using a transabdominal ultrasound machine. Serum PSA was retrieved from t... The mean PV was 61.04 cm3 ± 21.95 cm3, the mean PSA was 4.21 ng/mL ± 3.85 ng/mL, and mean IPSS of 21.59 ± 3.78. The Pearson's correlation between PV and PSA was 0.283 (p = 0.01), between PV and IPSS w... This study showed that serum PSA has a positive correlation with PV. However, IPSS had no significant association with PSA or PV in patients with BPH.Contribution: This study provides insights into th...