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Actions chimiques et utilisations
Actions pharmacologiques
Effets physiologiques des médicaments
Agents neuromédiateurs
Agents des acides aminés excitateurs
Agonistes des acides aminés excitateurs
Agonistes des acides aminés excitateurs : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
5
Dysfonctionnement neurologique
Acides aminés excitateurs
Électroencéphalogramme
Potentiels évoqués
Convulsions
Troubles de l'humeur
Imagerie par résonance magnétique
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Tests sanguins
Acides aminés
Symptômes
5
Agitation
Troubles de la mémoire
Troubles cognitifs
Mémoire
Fluctuations d'humeur
Excitabilité neuronale
Prévention
5
Alimentation équilibrée
Mode de vie sain
Exercices cognitifs
Santé cérébrale
Stress chronique
Neurotransmetteurs
Suppléments
Santé cérébrale
Sommeil
Équilibre neurochimique
Traitements
5
Médicaments régulateurs
Thérapies comportementales
Thérapie neurologique
Agonistes
Effets secondaires
Suivi médical
Thérapie cognitive
Interventions non médicamenteuses
Complications
5
Convulsions
Lésions cérébrales
Troubles de l'humeur
Surstimulation
Effets à long terme
Recherche
Troubles moteurs
Troubles cognitifs
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 02/03/2026
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Affiliations :
Department of Pharmacology and Therapeutic, Teófilo Hernando Institute, Faculty of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Av. Arzobispo Morcillo 4, 28029 Madrid, Spain.
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Affiliations :
Department of Pharmacology and Therapeutic, Teófilo Hernando Institute, Faculty of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Av. Arzobispo Morcillo 4, 28029 Madrid, Spain.
Ramón y Cajal Institute for Health Research (IRYCIS), Hospital Ramón y Cajal, Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9, 28029 Madrid, Spain.
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Neurobiology-Research Service, Hospital Ramón y Cajal, Carretera de Colmenar Viejo, Km. 9, 28029 Madrid, Spain.
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Laboratorio de Neurotoxicología, Departamento de Toxicología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, Mexico.
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Affiliations :
Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, DK-2200 Copenhagen, Denmark.
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Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, DK-2200 Copenhagen, Denmark.
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Formerly of: The Department of Pharmacology, The Medical School, The University of Bristol, University Walk, Bristol, BS8 1TD, UK.
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Formerly of: The Department of Pharmacology, The Medical School, The University of Bristol, University Walk, Bristol, BS8 1TD, UK.
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Department of Pharmacology and Therapeutic, Teófilo Hernando Institute, Faculty of Medicine, Universidad Autónoma de Madrid, Av. Arzobispo Morcillo 4, 28029 Madrid, Spain.
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Servicio de Neurobiología-Investigación, Hospital Ramón y Cajal, IRYCIS, Madrid, Spain.
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Affiliations :
Dept. of Biomedical Sciences and Dalton Cardiovascular Research Center, University of Missouri, 134 Research Park Drive, Columbia, MO 65211, USA.
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Dept. of Biomedical Sciences and Dalton Cardiovascular Research Center, University of Missouri, 134 Research Park Drive, Columbia, MO 65211, USA. Electronic address: klinedd@missouri.edu.
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Affiliations :
Department of Neuroscience and Regenerative Medicine, Medical College of Georgia at Augusta University, Augusta, Georgia, USA.
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Affiliations :
Department of Biomolecular Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Nagoya, 464-8603, Japan.
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Affiliations :
Department of Applied Biosciences, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Nagoya, 464-8601, Japan.
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Affiliations :
Department of Biomolecular Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Nagoya, 464-8603, Japan. Electronic address: honda@chembio.nagoya-u.ac.jp.
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Affiliations :
Department of Physiology, Hallym University, College of Medicine, Chuncheon 24252, Korea.
Department of Neurology, Hallym Neurological Institute, Hallym University Sacred Heart Hospital, Anyang 431070, Korea.
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Affiliations :
Department of Physiology, Hallym University, College of Medicine, Chuncheon 24252, Korea.
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Excitatory amino acid transporters (EAATs) are responsible for excitatory amino acid transportation and are associated with auto-immune diseases in the central nervous system and peripheral tissues. H...
Excitatory amino acid transporters (EAATs) reside on cell surfaces and uptake substrates, including L-glutamate, L-aspartate, and D-aspartate, using ion gradients. Among five EAATs, EAAT3 is the only ...
Nodding syndrome (NS) is one type of epilepsy and a progressive disease characterized by nodding symptoms with children in sub-Saharan Africa. The burden for NS children is heavy, not only mentally bu...
Clinical signs in rats were studied after kainic acid administration, and histological lesions including the expression of tau protein and gliosis, were examined at 24 h, 8 days, and 28 days after dos...
Kainic acid-induced epileptic symptoms were observed in rats, including nodding accompanied by drooling and bilateral neuronal cell death in the hippocampus and piriform cortex regions. In the regions...
The results suggest that kainic acid agonist may be one of the causative substances for NS....
Etomidate can induce myoclonus with an incidence of 50 ~ 85% during anesthesia induction. Dexamethasone, as a long-acting synthetic glucocorticoid, has neuroprotective effects. However, the effects of...
Adult male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to receive etomidate (1.5 mg/kg) plus dexamethasone (4 mg/kg) (etomidate plus dexamethasone group) or etomidate (1.5 mg/kg) plus the same volume o...
Compared with the etomidate plus NS treatment, the etomidate plus dexamethasone treatment significantly decreased the mean behavioral score at 1, 3, 4, and 5 min after administration; the peak power s...
Dexamethasone can attenuate the myoclonus, inhibit the glutamate accumulation, and reverse the suppression of EAATs in the neocortex induced by etomidate following myoclonus, while conversely aggravat...
The successful implementation of remote ischaemic conditioning as a clinical neuroprotective strategy requires a thorough understanding of its basic principles, which can be modified for each patient....
The aim of this review is to explore the relationship between melatonin, free radicals, and non-excitatory amino acids, and their role in stroke and aging. Melatonin has garnered significant attention...
The contribution of excitatory amino acids (AA) to ischemic brain injury has been widely described. In addition, we reported that a mixture of non-excitatory AA at plasmatic concentrations turns irrev...
Within the adult mammalian dentate gyrus (DG) of the hippocampus, glutamate stimulates neural stem cell (NSC) self-renewing proliferation, providing a link between adult neurogenesis and local circuit...
The involvement of the excitatory amino acids glutamate and aspartate in cerebral ischemia and excitotoxicity is well-documented. Nevertheless, the role of non-excitatory amino acids in brain damage f...
Amino acid restriction induces cellular stress and cells often respond via the induction of autophagy. Autophagy or 'self-eating' enables the recycling of proteins and provides the essential amino aci...