Titre : Facteur de croissance des cellules souches

Facteur de croissance des cellules souches : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Materials Testing

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une carence en SCF ?

Des tests sanguins et des analyses de moelle osseuse peuvent aider à évaluer les niveaux de SCF.
Facteur de croissance des cellules souches Hématopoïèse
#2

Quels tests sont utilisés pour mesurer le SCF ?

Les dosages ELISA et les tests immunologiques sont couramment utilisés pour mesurer le SCF.
Dosage ELISA Facteur de croissance des cellules souches
#3

Quels symptômes indiquent un problème de SCF ?

Des symptômes comme l'anémie, la fatigue ou des infections fréquentes peuvent indiquer un problème.
Anémie Infections
#4

Le SCF est-il lié à des maladies spécifiques ?

Oui, des niveaux anormaux de SCF peuvent être associés à des leucémies et d'autres cancers.
Leucémie Cancer
#5

Comment évaluer l'activité du SCF dans le corps ?

L'activité du SCF peut être évaluée par des tests fonctionnels sur des cellules souches.
Cellules souches Facteur de croissance des cellules souches

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une surproduction de SCF ?

Une surproduction peut entraîner des troubles sanguins, comme des thromboses ou des leucocytoses.
Thrombose Leucocytose
#2

Comment le SCF affecte-t-il le système immunitaire ?

Le SCF joue un rôle dans la maturation des cellules immunitaires, influençant la réponse immunitaire.
Système immunitaire Cellules immunitaires
#3

Le SCF peut-il causer des douleurs ?

Une dysrégulation du SCF peut entraîner des douleurs osseuses ou articulaires dans certains cas.
Douleur Articulations
#4

Quels signes cliniques sont associés au SCF ?

Des signes comme des saignements, des ecchymoses ou une fatigue excessive peuvent apparaître.
Saignement Fatigue
#5

Le SCF influence-t-il la croissance des cheveux ?

Oui, le SCF est impliqué dans la régénération des follicules pileux et peut affecter la croissance des cheveux.
Follicules pileux Croissance des cheveux

Prévention 5

#1

Comment prévenir les déséquilibres de SCF ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent aider à maintenir des niveaux de SCF.
Alimentation équilibrée Mode de vie sain
#2

Le stress affecte-t-il le SCF ?

Oui, le stress chronique peut perturber la production de SCF et affecter la santé globale.
Stress Santé globale
#3

Des suppléments peuvent-ils aider le SCF ?

Certains suppléments, comme les acides gras oméga-3, peuvent soutenir la santé des cellules souches.
Suppléments Acides gras oméga-3
#4

L'exercice influence-t-il le SCF ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la fonction des cellules souches et la production de SCF.
Exercice Cellules souches
#5

Comment éviter les maladies liées au SCF ?

Éviter le tabac et l'alcool, et gérer le stress peut réduire le risque de maladies liées au SCF.
Tabac Alcool

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent le SCF ?

Des thérapies géniques et des médicaments ciblant le SCF sont en développement pour traiter les cancers.
Thérapie génique Cancer
#2

Le SCF peut-il être administré comme traitement ?

Oui, des injections de SCF peuvent être utilisées pour stimuler la production de cellules souches.
Injections Cellules souches
#3

Comment le SCF est-il utilisé en médecine régénérative ?

Le SCF est utilisé pour favoriser la régénération des tissus et la réparation des organes.
Médecine régénérative Réparation des tissus
#4

Quels médicaments influencent le SCF ?

Des médicaments comme les inhibiteurs de tyrosine kinase peuvent moduler l'activité du SCF.
Inhibiteurs de tyrosine kinase Médicaments
#5

Le SCF est-il utilisé dans les greffes de moelle osseuse ?

Oui, le SCF est souvent utilisé pour améliorer la réussite des greffes de moelle osseuse.
Greffe de moelle osseuse Facteur de croissance des cellules souches

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un SCF élevé ?

Un SCF élevé peut entraîner des troubles sanguins, des thromboses et des complications cardiovasculaires.
Thrombose Complications cardiovasculaires
#2

Le SCF est-il lié à des cancers ?

Oui, des niveaux anormaux de SCF sont associés à divers types de cancers, notamment les leucémies.
Cancer Leucémie
#3

Quelles sont les conséquences d'une carence en SCF ?

Une carence peut entraîner une anémie, une immunodéficience et une mauvaise régénération tissulaire.
Anémie Immunodéficience
#4

Le SCF peut-il causer des effets secondaires ?

Oui, les traitements impliquant le SCF peuvent provoquer des effets secondaires comme des douleurs ou des réactions allergiques.
Effets secondaires Réactions allergiques
#5

Comment gérer les complications liées au SCF ?

La gestion des complications nécessite un suivi médical régulier et des ajustements thérapeutiques.
Suivi médical Ajustements thérapeutiques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de déséquilibre du SCF ?

Des facteurs comme l'âge, le tabagisme et certaines maladies chroniques peuvent augmenter le risque.
Âge Tabagisme
#2

Les antécédents familiaux influencent-ils le SCF ?

Oui, des antécédents familiaux de cancers ou de troubles sanguins peuvent influencer les niveaux de SCF.
Antécédents familiaux Troubles sanguins
#3

Le mode de vie affecte-t-il le SCF ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation peuvent perturber le SCF.
Mode de vie sédentaire Mauvaise alimentation
#4

Les infections chroniques influencent-elles le SCF ?

Oui, les infections chroniques peuvent affecter la production et l'activité du SCF dans le corps.
Infections chroniques Production de SCF
#5

Le stress psychologique est-il un facteur de risque pour le SCF ?

Oui, le stress psychologique peut perturber l'équilibre hormonal et affecter le SCF.
Stress psychologique Équilibre hormonal
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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 14/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Xiaobo Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Life Sciences and Laboratory for Marine Biology and Biotechnology of Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, People's Republic of China. zxb0812@zju.edu.cn.

Eunhye Kim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Veterinary Embryology and Biotechnology, Veterinary Medical Center and College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
  • Graduate School of Veterinary Biosecurity and Protection, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
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Lian Cai

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Veterinary Embryology and Biotechnology, Veterinary Medical Center and College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
  • Graduate School of Veterinary Biosecurity and Protection, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
Publications dans "Facteur de croissance des cellules souches" :

Sang-Hwan Hyun

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Veterinary Embryology and Biotechnology, Veterinary Medical Center and College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
  • Graduate School of Veterinary Biosecurity and Protection, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
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Salome Stierli

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Zürich, Institute of Anatomy, Zürich, Switzerland.

Lukas Sommer

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Zürich, Institute of Anatomy, Zürich, Switzerland. lukas.sommer@anatomy.uzh.ch.

Yi Jacky Peng

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Cell Biology, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences, 320 Yueyang Road, Shanghai, 200031, People's Republic of China.
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Xinyu Thomas Tang

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Cell Biology, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences, 320 Yueyang Road, Shanghai, 200031, People's Republic of China.
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Hui Sophie Shu

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Cell Biology, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences, 320 Yueyang Road, Shanghai, 200031, People's Republic of China.
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Wenjie Dong

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Cell Biology, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences, 320 Yueyang Road, Shanghai, 200031, People's Republic of China.
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Hongfang Shao

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center of Reproductive Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine-Affiliated Sixth People's Hospital, 600 Yishan Road, Shanghai, 200233, People's Republic of China.
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Bo O Zhou

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Cell Biology, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS Center for Excellence in Molecular Cell Science, Chinese Academy of Sciences; University of Chinese Academy of Sciences, 320 Yueyang Road, Shanghai, 200031, People's Republic of China.
  • State Key Laboratory of Experimental Hematology, Haihe Laboratory of Cell Ecosystem, Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Tianjin, 300020, People's Republic of China.
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Smarakan Sneha

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Rohit P Nagare

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Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Pacharia Manasa

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Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Sekar Vasudevan

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Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Aboo Shabna

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Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Trivadi Sundaram Ganesan

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Affiliations :
  • Laboratory for Cancer Biology, Departments of Medical Oncology and Clinical Research, Cancer Institute (WIA), Chennai, India.
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Yael Attali-Padael

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Affiliations :
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel.
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Leah Armon

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Affiliations :
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel.
Publications dans "Facteur de croissance des cellules souches" :

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Which dentine analogue material can replace human dentine for crown fatigue test?

To seek dentine analogue materials in combined experimental, analytical, and numerical approaches on the mechanical properties and fatigue behaviours that could replace human dentine in a crown fatigu... A woven glass fibre-filled epoxy (NEMA grade G10; G10) and a glass fibre-reinforced polyamide-nylon (30% glass fibre reinforced polyamide-nylon 6,6; RPN) were investigated and compared with human dent... The flexural strength of HD (164.27 ± 14.24 MPa), G10 (116.48 ± 5.93 MPa), and RPN (86.73 ± 3.56 MPa) were significantly different (p < 0.001), while no significant difference was observed in their fl... Even though dentine analogue materials might exhibit similar elastic properties and fatigue performance to human dentine, different reliabilities of fatigue on crown-dentine analogues were shown. RPN ...

In vitro fatigue and fracture testing of temporary materials from different manufacturing processes in implant-supported anterior crowns.

The aim of this study was to investigate the in vitro fatigue and fracture force of temporary implant-supported anterior crowns made of different materials with different abutment total occlusal conve... One hundred ninety-two implant-supported crowns were manufactured (4° or 8° TOC; with/without screw channel) form 6 materials (n = 8; 2 × additive, 3 × subtractive, 1 × automix; reference). Crowns wer... Kolmogorov-Smirnov, ANOVA; Bonferroni; Kaplan-Meier; log-rank; α = 0.05.... Failure during TCML varied between 0 failures and total failure. Mean survival was between 1.8 × 10... Additively and subtractively manufactured crowns provided similar or higher survival rates and fracture forces compared to automix crowns. The choice of material is decisive for the survival and fract... The highest stability has been shown for crowns with a low TOC, which are manufactured additively and subtractively. In automix-fabricated crowns, manually inserted screw channels have negative effect...

Evaluation of Compressive and Flexural Strengths of Two Resin-based Core Materials with an Alkasite Material: An

To compare and evaluate the compressive and flexural strengths of two resin-based core build-up materials with an alkasite material.... ParaCore, Tetric N ceram Bulk-fill composite, and Cention N were used. A total of 90 specimens were prepared. Customized cylindrical split molds of dimension 6 ± 1 mm (height) × 4 ± 1 mm (diameter) we... The compressive and flexural strengths of Cention N were significantly less than ParaCore® but higher than Tetric® N-Ceram... Within the limitations of this study, it was concluded that Cention N may be used as an alternative to other core build-up materials after further... Cention N had the added advantage that self-cure polymerization alone was sufficient to achieve good physical properties when compared to the other two resin-based core build-up materials....

Tensile bond strength of soft and hard relining materials to conventional and additively manufactured denture-base materials.

Studies comparing tensile bond strength of various soft and hard denture liner materials to conventionally and additively manufactured denture base resins are lacking. The purpose of this study was to... A total of 120 dimethacrylate-based additively manufactured and polymethylmethacrylate (PMMA)-based conventionally fabricated dumbbell-shaped denture-base resins were produced. Heat-cured laboratory-s... The highest tensile bond strength values were obtained in the specimens from the conventionally manufactured base and self-cured chair-side hard reline material group, and the lowest was seen in the a... All the specimens used in the present study had tensile bonding stress values for clinical use. Both denture base resins provided an increased bond to the chair-side hard relining material, although a...

In vitro evaluation of CAD/CAM composite materials.

The purpose of this in vitro study was to evaluate the microstructural, elemental and mechanical properties of contemporary computer-aided-design/computer-aided manufacturing (CAD/CAM) resin based com... Six CAD/CAM RBC materials [Brilliant CRIOS (Coltene Whaledent AG), Cerasmart (GC), Lava Ultimate (3M ESPE), Tetric CAD (Ivoclar Vivadent), Shofu Block HC (Shofu), Grandio Blocs (VOCO GmbH)] were teste... Backscattered Electron images and EDX analysis demonstrated differences in size, shape and type of fillers along with elemental composition among materials tested. Statistical significant differences ... The results showed that the CAD/CAM materials tested have differences in their microstructure, elemental composition and mechanical properties.... The RBCs tested showed significant differences in mechanical properties and thus differences in clinical performance are anticipated. RBCs with increased filler loading had the most favorable combinat...