Titre : Récepteurs purinergiques P1

Récepteurs purinergiques P1 : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Critical Pathways

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des récepteurs P1 ?

Le diagnostic repose sur des tests fonctionnels et des analyses biochimiques spécifiques.
Récepteurs purinergiques Dysfonctionnement Tests diagnostiques
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les récepteurs P1 ?

Des tests d'activation cellulaire et des dosages d'adénosine peuvent être réalisés.
Récepteurs purinergiques Adénosine Tests de laboratoire
#3

Les imageries sont-elles utiles pour les récepteurs P1 ?

L'imagerie n'est pas directement utilisée pour les récepteurs P1, mais peut aider à évaluer des pathologies associées.
Imagerie médicale Pathologies Récepteurs purinergiques
#4

Y a-t-il des biomarqueurs pour les récepteurs P1 ?

Actuellement, il n'existe pas de biomarqueurs spécifiques pour les récepteurs P1.
Biomarqueurs Récepteurs purinergiques Diagnostic
#5

Comment évaluer l'activité des récepteurs P1 ?

L'activité peut être évaluée par des tests de liaison et des études de signalisation intracellulaire.
Signalisation cellulaire Récepteurs purinergiques Tests fonctionnels

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une dysfonction des récepteurs P1 ?

Les symptômes peuvent inclure des troubles neurologiques, cardiovasculaires et inflammatoires.
Symptômes Dysfonctionnement Récepteurs purinergiques
#2

Les douleurs chroniques sont-elles associées aux récepteurs P1 ?

Oui, une activation anormale des récepteurs P1 peut contribuer à des douleurs chroniques.
Douleurs chroniques Récepteurs purinergiques Neuropathie
#3

Y a-t-il des signes d'inflammation liés aux récepteurs P1 ?

Oui, les récepteurs P1 jouent un rôle dans la modulation de l'inflammation et peuvent être impliqués.
Inflammation Récepteurs purinergiques Réponse immunitaire
#4

Les troubles du sommeil sont-ils liés aux récepteurs P1 ?

Des études suggèrent que les récepteurs P1 peuvent influencer les cycles de sommeil et l'éveil.
Troubles du sommeil Récepteurs purinergiques Neurotransmetteurs
#5

Peut-on observer des troubles cognitifs avec les récepteurs P1 ?

Oui, une altération de la signalisation des récepteurs P1 peut être associée à des troubles cognitifs.
Troubles cognitifs Récepteurs purinergiques Neurodégénération

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dysfonctionnements des récepteurs P1 ?

Maintenir un mode de vie sain et éviter les facteurs de risque peut aider à prévenir ces dysfonctionnements.
Prévention Récepteurs purinergiques Mode de vie sain
#2

L'alimentation influence-t-elle les récepteurs P1 ?

Oui, une alimentation riche en antioxydants peut soutenir la fonction des récepteurs P1.
Alimentation Antioxydants Récepteurs purinergiques
#3

Le stress a-t-il un impact sur les récepteurs P1 ?

Oui, le stress chronique peut altérer la signalisation des récepteurs purinergiques P1.
Stress Récepteurs purinergiques Santé mentale
#4

L'exercice physique aide-t-il les récepteurs P1 ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la signalisation des récepteurs P1 et la santé globale.
Exercice physique Récepteurs purinergiques Santé
#5

Les habitudes de sommeil influencent-elles les récepteurs P1 ?

Oui, un bon sommeil est crucial pour le fonctionnement optimal des récepteurs P1.
Sommeil Récepteurs purinergiques Santé

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent les récepteurs P1 ?

Des médicaments comme les agonistes ou antagonistes de l'adénosine sont utilisés.
Médicaments Récepteurs purinergiques Thérapies
#2

Les thérapies géniques peuvent-elles affecter les récepteurs P1 ?

Oui, la thérapie génique pourrait potentiellement moduler l'expression des récepteurs P1.
Thérapie génique Récepteurs purinergiques Modulation
#3

Y a-t-il des approches non médicamenteuses pour les récepteurs P1 ?

Des approches comme la stimulation électrique peuvent influencer l'activité des récepteurs P1.
Stimulation électrique Récepteurs purinergiques Thérapies alternatives
#4

Les anti-inflammatoires affectent-ils les récepteurs P1 ?

Oui, certains anti-inflammatoires peuvent moduler l'activité des récepteurs purinergiques P1.
Anti-inflammatoires Récepteurs purinergiques Inflammation
#5

Comment les changements de mode de vie influencent-ils les récepteurs P1 ?

Un mode de vie sain peut améliorer la fonction des récepteurs P1 et réduire les symptômes.
Mode de vie Récepteurs purinergiques Santé

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les récepteurs P1 ?

Des complications incluent des troubles cardiovasculaires et neurologiques graves.
Complications Récepteurs purinergiques Troubles neurologiques
#2

Les maladies auto-immunes sont-elles liées aux récepteurs P1 ?

Oui, une dysfonction des récepteurs P1 peut contribuer à des maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunes Récepteurs purinergiques Dysfonctionnement
#3

Les troubles métaboliques sont-ils associés aux récepteurs P1 ?

Oui, des anomalies dans la signalisation des récepteurs P1 peuvent être liées à des troubles métaboliques.
Troubles métaboliques Récepteurs purinergiques Signalisation
#4

Y a-t-il un risque accru de cancer avec les récepteurs P1 ?

Certaines études suggèrent que la dysfonction des récepteurs P1 pourrait être associée à un risque accru de cancer.
Cancer Récepteurs purinergiques Risque
#5

Les troubles de l'humeur sont-ils liés aux récepteurs P1 ?

Oui, une altération de la signalisation des récepteurs P1 peut être impliquée dans des troubles de l'humeur.
Troubles de l'humeur Récepteurs purinergiques Santé mentale

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque affectent les récepteurs P1 ?

Des facteurs comme le tabagisme, l'obésité et le stress peuvent affecter les récepteurs P1.
Facteurs de risque Récepteurs purinergiques Santé
#2

L'âge influence-t-il les récepteurs P1 ?

Oui, le vieillissement peut altérer la fonction des récepteurs purinergiques P1.
Âge Récepteurs purinergiques Vieillissement
#3

Les maladies chroniques impactent-elles les récepteurs P1 ?

Oui, des maladies comme le diabète peuvent affecter la signalisation des récepteurs P1.
Maladies chroniques Récepteurs purinergiques Diabète
#4

Le mode de vie sédentaire est-il un facteur de risque ?

Oui, un mode de vie sédentaire peut nuire à la fonction des récepteurs P1.
Mode de vie sédentaire Récepteurs purinergiques Santé
#5

Les infections peuvent-elles affecter les récepteurs P1 ?

Oui, certaines infections peuvent altérer la signalisation des récepteurs purinergiques P1.
Infections Récepteurs purinergiques Signalisation
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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 16/04/2025

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Auteurs principaux

Wen-Jun Zhang

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Affiliations :
  • Department of Rehabilitation Medicine, The Second Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang City, Jiangxi Province, China.
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Janielle P Maynard

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Affiliations :
  • Department of Pathology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA. maynard@jhmi.edu.
  • Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA. maynard@jhmi.edu.
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Si-Jian Lin

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Affiliations :
  • Department of Rehabilitation Medicine, The Second Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang City, Jiangxi Province, China.
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Peter Illes

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Affiliations :
  • School of Acupuncture and Tuina, Chengdu University of Traditonal Chinese Medicine, Chengdu 610075, China; Rudolf Boehm Institute for Pharmacology and Toxicology, University of Leipzig, 04107 Leipzig, Germany; International Joint Research Center for Purinergic Signaling, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, China. Electronic address: Peter.illes@medizin.uni-leipzig.de.
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Henning Ulrich

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Affiliations :
  • International Joint Research Center for Purinergic Signaling, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, China; Department of Biochemistry and Molecular Biology, Chemistry Institute, University of Sao Paulo (USP), Sao Paulo, Brazil.
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Yong Tang

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Affiliations :
  • School of Acupuncture and Tuina, Chengdu University of Traditonal Chinese Medicine, Chengdu 610075, China; International Joint Research Center for Purinergic Signaling, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, China; Acupuncture and Chronobiology Key Laboratory of Sichuan Province, School of Health and Rehabilitation, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 610075, China. Electronic address: tangyong@cdutcm.edu.cn.
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Christa E Müller

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Affiliations :
  • PharmaCenter Bonn, Pharmaceutical Institute, Pharmaceutical & Medicinal Chemistry, University of Bonn, Bonn, Germany. christa.mueller@uni-bonn.de.
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Younis Baqi

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman.
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Dominik Klaver

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Affiliations :
  • Immunotherapy Unit, Department of Urology, Medical University of Innsbruck, Innrain 66a, Innsbruck, 6020, Austria.
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Martin Thurnher

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Affiliations :
  • Immunotherapy Unit, Department of Urology, Medical University of Innsbruck, Innrain 66a, Innsbruck, 6020, Austria. martin.thurnher@i-med.ac.at.
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Amira A H Ali

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Affiliations :
  • Institute of Anatomy II, Medical Faculty, Heinrich-Heine-University, Moorenstrasse 5, 40225 Düsseldorf, Germany.
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Charlotte von Gall

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Affiliations :
  • Institute of Anatomy II, Medical Faculty, Heinrich-Heine-University, Moorenstrasse 5, 40225 Düsseldorf, Germany.
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Pablo Pelegrín

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Affiliations :
  • Unidad de Inflamación Molecular y Cirugía Experimental, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria IMIB-Arrixaca, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 30120 Murcia, Spain.
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Karen S Sfanos

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Affiliations :
  • Department of Pathology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
  • Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA.
  • Department of Urology, James Buchanan Brady Urological Institute, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA.
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Martha Franco

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Affiliations :
  • Departamento de Fisiopatología Cardio-Renal, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, México.
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Kenneth A Jacobson

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Affiliations :
  • Molecular Recognition Section, Laboratory of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, 9000 Rockville Pike, Bethesda, MD, 20892, USA. Electronic address: kennethJ@niddk.nih.gov.
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Zhiwei Wen

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Affiliations :
  • Molecular Recognition Section, Laboratory of Bioorganic Chemistry, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, 9000 Rockville Pike, Bethesda, MD, 20892, USA. Electronic address: zhiwei.wen@nih.gov.
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Dong-Xia Hu

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Affiliations :
  • Department of Rehabilitation Medicine, The Second Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang City, Jiangxi Province, China.
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Ji-Peng Liu

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Affiliations :
  • The Second Affiliated Hospital, Nanchang University, Nanchang City, Jiangxi Province, 343000, China.
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Ri Han

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Affiliations :
  • College of Pharmacy, Chung-Ang University, Seoul 06974, Republic of Korea.

Sources (10000 au total)

Decline in U.S. Emergency Department admission rates driven by critical pathway conditions, 2006-2014.

Despite increasing ED visits, evidence suggests overall hospitalization rates have decreased; however, it is unknown what clinical conditions account for these changes. We aim to describe condition-sp... Retrospective observational study of adult ED visits to U.S. acute care hospitals using nationally weighted data from the 2006-2014 National Emergency Department Survey. Our primary outcome was ED adm... After adjusting for patient and hospital characteristics, the odds of ED admission for any condition were 0.49 (CI 0.45, 0.52) in 2014 compared to 2006. The conditions with the greatest relative chang... Recent reductions in ED admissions are largely attributable to decreased admissions for conditions amenable to outpatient critical pathways. Focusing on hospitals with persistently above-average ED ad...

Business Process Model and Notation and openEHR Task Planning for Clinical Pathway Standards in Infections: Critical Analysis.

Clinical pathways (CPs) are usually expressed by means of workflow formalisms, providing health care personnel with an easy-to-understand, high-level conceptual model of medical steps in specific pati... Our work aimed to analyze the suitability of a clinical-oriented formalism (TP) to successfully represent typical process patterns in infection treatment, identifying domain-specific improvements to t... Our methodology consisted of 4 major steps: identification of key features of infection CPs through literature review, clinical guideline analysis, and BPMN extensions; analysis of the presence of key... We were able to easily represent the same logic applied in the extended BPMN-based process models in our case study using out-of-the-box standard TP primitives. However, we identified possible improve... Our study showed that the clinical-oriented TP specification is able to successfully represent the most complex catheter-related bloodstream infection process patterns depicted in our case study and i...

Drug Repurposing and Systems Biology approaches of Enzastaurin can target potential biomarkers and critical pathways in Colorectal Cancer.

Colorectal cancer (CRC) is a severe health concern that results from a cocktail of genetic, epigenetic, and environmental abnormalities. Because it is the second most lethal malignancy in the world an...

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Since the discovery of apoptosis signal-regulated kinase 1 (ASK1), the signal transduction mechanism and pathophysiological process involved in its regulation have been continuously revealed. Many pre...

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Critical pathways (CPs) are effective change management tools used to improve quality in healthcare nationally implemented in Italy in 2015. This study aims to map the country's state-of-the-art regar... Our methodology followed the SQUIRE guidelines for quality improvement reporting (2015). Starting from the 2017 ranking table published by the National Outcome Program, we selected and included in our... 41 hospitals matched our inclusion criteria. Of these, 68% defined an internal Lung Cancer Critical Pathway (LCCP). Our results confirmed the presence of critical success factors that favour the corre... Notwithstanding the availability of CPs, their adoption in routine clinical practice still lacks consistency, suggesting the necessity to resort to digital solutions, to increment the level of regiona...

Acceptability of the Venting Wisely pathway for use in critically ill adults with hypoxaemic respiratory failure and acute respiratory distress syndrome (ARDS): a qualitative study protocol.

Hypoxaemic respiratory failure (HRF) affects nearly 15% of critically ill adults admitted to an intensive care unit (ICU). An evidence-based, stakeholder-informed multidisciplinary care pathway (... This qualitative study will conduct focus groups with nurse practitioners, physicians, registered nurses and registered respiratory therapists from 17 Alberta ICUs. We will use template analysis to de... The study was approved by the University of Calgary Conjoint Health Research Ethics Board. The results will be submitted for publication in a peer-reviewed journal and presented at a scientific confer... ClinicalTrials.gov NCT04744298....

CCND1-associated ceRNA network reveal the critical pathway of TPRG1-AS1-hsa-miR-363-3p-MYO1B as a prognostic marker for head and neck squamous cell carcinoma.

Head and neck squamous cell carcinoma (HNSC) is one of the leading causes of cancer death globally, yet there are few useful biomarkers for early identification and prognostic prediction. Previous stu...