Titre : Superantigènes

Superantigènes : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Psychomotor Performance

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostique-t-on une infection par superantigènes ?

Le diagnostic repose sur des tests sérologiques et l'identification des toxines.
Infections bactériennes Anticorps
#2

Quels tests sont utilisés pour détecter les superantigènes ?

Des tests ELISA et des cultures bactériennes peuvent être utilisés.
Tests diagnostiques Culture bactérienne
#3

Les symptômes aident-ils au diagnostic des superantigènes ?

Oui, les symptômes cliniques orientent le diagnostic, mais ne sont pas spécifiques.
Symptômes Diagnostic différentiel
#4

Peut-on identifier des superantigènes par PCR ?

Oui, la PCR peut détecter les gènes codant pour les superantigènes.
PCR Génétique
#5

Les tests d'allergie sont-ils utiles pour les superantigènes ?

Non, les tests d'allergie ne sont pas pertinents pour les superantigènes.
Allergies Tests d'allergie

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une intoxication par superantigènes ?

Les symptômes incluent fièvre, éruption cutanée, et choc toxique.
Choc toxique Éruption cutanée
#2

Les superantigènes provoquent-ils des douleurs ?

Oui, des douleurs musculaires et articulaires peuvent survenir.
Douleur Myalgie
#3

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Des symptômes neurologiques comme des maux de tête peuvent apparaître.
Symptômes neurologiques Céphalée
#4

Les symptômes varient-ils selon le type de superantigène ?

Oui, les symptômes peuvent varier selon la souche bactérienne impliquée.
Souches bactériennes Variabilité des symptômes
#5

Les symptômes sont-ils immédiats après exposition ?

Les symptômes peuvent apparaître rapidement, souvent dans les 24 heures.
Temps d'apparition Exposition

Prévention 5

#1

Comment prévenir les infections par superantigènes ?

La prévention passe par une bonne hygiène et des pratiques alimentaires sûres.
Prévention des infections Hygiène
#2

Les vaccins peuvent-ils prévenir les infections par superantigènes ?

Actuellement, il n'existe pas de vaccins spécifiques contre les superantigènes.
Vaccins Prévention
#3

Faut-il éviter certains aliments pour prévenir les superantigènes ?

Oui, éviter les aliments mal cuits ou contaminés peut réduire le risque.
Sécurité alimentaire Contamination
#4

Les mesures d'hygiène sont-elles suffisantes ?

Elles sont essentielles, mais doivent être combinées avec d'autres pratiques préventives.
Mesures d'hygiène Pratiques préventives
#5

Les superantigènes peuvent-ils être évités en milieu hospitalier ?

Oui, des protocoles stricts d'hygiène et de désinfection aident à prévenir leur propagation.
Milieu hospitalier Désinfection

Traitements 5

#1

Quel est le traitement principal pour les infections par superantigènes ?

Le traitement principal est l'administration d'antibiotiques appropriés.
Antibiotiques Infections
#2

Les corticostéroïdes sont-ils efficaces contre les superantigènes ?

Les corticostéroïdes peuvent réduire l'inflammation mais ne traitent pas l'infection.
Corticostéroïdes Inflammation
#3

Faut-il hospitaliser les patients atteints de superantigènes ?

L'hospitalisation peut être nécessaire en cas de choc toxique sévère.
Hospitalisation Choc toxique
#4

Les traitements symptomatiques sont-ils recommandés ?

Oui, des traitements symptomatiques comme des antipyrétiques peuvent être utiles.
Traitement symptomatique Antipyrétiques
#5

Y a-t-il des traitements spécifiques pour les superantigènes ?

Actuellement, il n'existe pas de traitement spécifique ciblant les superantigènes.
Traitement spécifique Superantigènes

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles des infections par superantigènes ?

Les complications incluent le choc toxique, la défaillance multiviscérale et la septicémie.
Choc toxique Septicémie
#2

Les superantigènes peuvent-ils causer des lésions organiques ?

Oui, ils peuvent entraîner des lésions aux reins, au foie et aux poumons.
Lésions organiques Insuffisance rénale
#3

Y a-t-il un risque de récidive après une infection par superantigènes ?

Oui, les infections peuvent récidiver, surtout si les facteurs de risque persistent.
Récidive Facteurs de risque
#4

Les complications sont-elles plus fréquentes chez certains patients ?

Oui, les patients immunodéprimés sont plus à risque de complications graves.
Immunodépression Complications
#5

Les complications peuvent-elles survenir rapidement ?

Oui, certaines complications peuvent se développer rapidement après l'infection.
Développement rapide Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les infections par superantigènes ?

Les facteurs incluent l'immunodépression, les interventions chirurgicales et l'hygiène insuffisante.
Immunodépression Interventions chirurgicales
#2

Les enfants sont-ils plus à risque d'infections par superantigènes ?

Oui, les enfants peuvent être plus vulnérables en raison de leur système immunitaire immature.
Enfants Système immunitaire
#3

Les personnes âgées sont-elles à risque accru ?

Oui, les personnes âgées ont un risque accru en raison de la diminution de l'immunité.
Personnes âgées Immunité
#4

Les antécédents d'infections augmentent-ils le risque ?

Oui, des antécédents d'infections peuvent prédisposer à de nouvelles infections.
Antécédents médicaux Infections
#5

Les conditions de vie peuvent-elles influencer le risque ?

Oui, des conditions de vie insalubres augmentent le risque d'infections par superantigènes.
Conditions de vie Insalubrité
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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 20/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Mary Hongying Cheng

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Computational and Systems Biology, School of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261.

Rebecca A Porritt

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases and Immunology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.
  • Department of Biomedical Sciences, Infectious and Immunologic Diseases Research Center, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.

Moshe Arditi

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases and Immunology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.
  • Department of Biomedical Sciences, Infectious and Immunologic Diseases Research Center, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048.

Ivet Bahar

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Computational and Systems Biology, School of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261.

Samuel Ken-En Gan

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Antibody & Product Development Lab, Experimental Drug Development Centre - Bioinformatics Institute (EDDC-BII), Agency for Science Technology and Research (ASTAR), Singapore, Singapore.
  • James Cook University, Singapore, Singapore.

Magali Noval Rivas

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Division of Pediatric Infectious Diseases and Immunology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048, USA.
  • Biomedical Sciences, Infectious and Immunologic Diseases Research Center, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA 90048, USA.

John K McCormick

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, Schulich School of Medicine & Dentistry, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
  • Lawson Health Research Institute, London, Ontario, Canada.

Wei-Li Ling

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Antibody & Product Development Laboratory, Experimental Drug Development Centre-Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore 138672, Singapore.
  • Newcastle Research and Innovation Institute (NewRIIS), Singapore 609607, Singapore.

Joshua Yi Yeo

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Affiliations :
  • Antibody & Product Development Laboratory, Experimental Drug Development Centre-Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore 138672, Singapore.

Saotomo Itoh

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Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Health Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, 3-1 Tanabe-Dori, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8603, Japan. Electronic address: s-itoh@phar.nagoya-cu.ac.jp.
Publications dans "Superantigènes" :

Shigeaki Hida

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular and Cellular Health Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagoya City University, 3-1 Tanabe-Dori, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8603, Japan.
Publications dans "Superantigènes" :

Patrick M Schlievert

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, Carver College of Medicine, University of Iowa, Iowa City, IA, USA.
Publications dans "Superantigènes" :

Wai-Heng Lua

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Affiliations :
  • Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore.

Chinh Tran-To Su

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Affiliations :
  • Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore.

Jun-Jie Poh

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Affiliations :
  • Bioinformatics Institute, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore.

Mingkai Xu

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Affiliations :
  • Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China.
  • Key Laboratory of Superantigen Research, Shenyang Bureau of Science and Technology, Shenyang, China.

Wu Gu

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Affiliations :
  • Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China.
  • Key Laboratory of Superantigen Research, Shenyang Bureau of Science and Technology, Shenyang, China.

Huiwen Zhang

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Affiliations :
  • Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China.
  • Key Laboratory of Superantigen Research, Shenyang Bureau of Science and Technology, Shenyang, China.

Chenggang Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China.
  • Key Laboratory of Superantigen Research, Shenyang Bureau of Science and Technology, Shenyang, China.

Sara S Bashraheel

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Affiliations :
  • Protein Engineering Unit, Life and Science Research Department, Anti-Doping Lab-Qatar (ADLQ), Doha, Qatar; Drug Design Group, Department of Pharmacy, University of Groningen, Groningen, the Netherlands.

Sources (10000 au total)

Diurnal variation of psychomotor, cognitive and physical performances in schoolchildren: sex comparison.

The present study investigated the effect of time of day (08h00 vs. 11h00 vs. 14h00 vs. 17h00) and sex (girls vs. boys) on physical (i.e., five jump test (5JT), push-ball test and 5 m shuttle run test... Thirty schoolchildren, equally divided in girls (n = 15; age: 9.60 ± 0.51 years) and boys (n = 15; age: 9.40 ± 0.51 years) performed the digit cancellation test, the trail making test, the 5JT, the 2 ... Results showed that RPE at the end of the test was significantly higher at 11h00 compared to 08h00 (p = 0.02) and 14h00 (p = 0.001) and average RPE was higher at 11h00 compared to 08h00 (p = 0.001). L... Mental flexibility, attention and jump performances were time of day dependent and push-ball test and 5mSRT performances did not change according to the time of day. Also, no clear sex effect was foun...

Higher hippocampal diffusivity values in welders are associated with greater R2* in the red nucleus and lower psychomotor performance.

Chronic excessive welding exposure may be related to higher metal accumulation and structural differences in different subcortical structures. We examined how welding affected brain structures and the... Study includes 42 welders and 31 controls without a welding history. Welding-related structural differences were assessed by volume and diffusion tensor imaging (DTI) metrics in basal ganglia, red nuc... Compared to controls, welders displayed higher hippocampal mean (MD), axial (AD), and radial diffusivity (RD) (p's < 0.036), but similar DTI or volume in other ROIs (p's > 0.117). Welders had higher b... Welding-related higher hippocampal diffusivity metrics may be associated with higher RN R2* and lower psychomotor speed performance. Future studies are warranted to test the role of Pb exposure in the...

Effects of alcohol intoxication on driving performance, confidence in driving ability, and psychomotor function: a randomized, double-blind, placebo-controlled study.

Alcohol-induced driving impairment can occur with any departure from a zero-blood alcohol concentration (BAC). Because intoxication is characterised by impaired judgement, drivers under the influence ... This study examined the effects of alcohol on driving performance, four-choice reaction time (FCRT), and self-rated confidence in driving ability. It specifically focused on alcohol doses equal to com... A randomized, double-blind, placebo-controlled design was utilised. Seventeen participants were tested in three conditions: placebo and two alcohol conditions aiming for BACs of 0.05% and 0.08%. Parti... The high and low alcohol dose conditions resulted in a mean BAC of 0.07%, and 0.04%, respectively (n = 17). The high BAC treatment significantly increased standard deviation of lateral position (SDLP)... The findings of this study show that driving performance and associated psychomotor functioning become significantly impaired below legally permissible driving limits in some jurisdictions. We identif...

Teaching Psychomotor Skills in Undergraduate Nursing Education: An Integrative Review.

Psychomotor skills, a cognitive and fine motor process, are an essential component to undergraduate nursing education. Currently, no national guidelines exist to guide nursing programs on the best way... An integrative review was conducted to determine teaching and practice strategies to support psychomotor skill competence.... Four significant categories were identified and included (1) simulation; (2) technology; (3) deliberate practice; and (4) theoretical and collaborative instruction. Overall, simulation and technology ... Additional research is needed to identify which teaching strategies best support nursing students' long-term knowledge acquisition and competency as they transition into professional practice....

Benefits of vagus nerve stimulation on psychomotor functions in patients with severe drug-resistant epilepsy.

Patients with severe drug-resistant epilepsy (DRE) experience psychomotor disorders. Our study aimed to assess the psychomotor outcomes after vagus nerve stimulation (VNS) in this population.... We prospectively evaluated psychomotor function in 17 adult patients with severe DRE who were referred for VNS. Psychomotor functions were examined, in the preoperative period and at 18 months post-su... At 18 months post-VNS surgery, the Piaget-head scores increased by 3 points (p = 0.008) compared to baseline. Performances were also improved for ROCF test both in copy (+2.4 points, p = 0.001) and re... Patients with severe DRE treated with VNS experienced improved performance in terms of global psychomotor functions. Perceptual organization, visuospatial memory, laterality awareness, sustained atten...

Effects of work-related electronic communication during non-working hours after work from home and office on fatigue, psychomotor vigilance performance and actigraphic sleep: observational study on information technology workers.

This study examined the effects of work-related electronic communication (WREC) during non-working hours in the work from home or office setting on health.... The study recruited 98 information technology workers in a 9-day observational study. They recorded work-life events (eg, work style (working mostly from home or the office) and duration of WREC durin... The frequency of WREC was significantly higher when working mostly from home than in the office (p<0.01). In addition, the duration of WREC was longer when working mostly from home than in the office ... Longer WREC is associated with worse fatigue and depression and lower lapse of PVT (higher alertness) before bedtime for working mostly from the office. Workers, especially those working from the offi...