Titre : Inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase-1

Inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase-1 : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Magnetic Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une anomalie de TIMP-1 ?

Des tests sanguins mesurant les niveaux de TIMP-1 peuvent être effectués.
TIMP-1 Tests de laboratoire
#2

Quels symptômes indiquent un déséquilibre de TIMP-1 ?

Des symptômes comme l'inflammation ou des troubles de cicatrisation peuvent survenir.
Inflammation Cicatrisation
#3

Y a-t-il des biomarqueurs associés à TIMP-1 ?

Oui, des biomarqueurs comme le collagène et les métalloprotéinases sont souvent étudiés.
Biomarqueurs Métalloprotéinases
#4

Quel rôle joue TIMP-1 dans le cancer ?

TIMP-1 peut inhiber la progression tumorale en régulant la dégradation de la matrice.
Cancer Matrice extracellulaire
#5

Comment TIMP-1 est-il mesuré en clinique ?

Il est mesuré par des tests immunologiques spécifiques dans des échantillons de sang.
Tests immunologiques Sang

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une surproduction de TIMP-1 ?

Une surproduction peut entraîner des douleurs articulaires et une fibrose tissulaire.
Douleurs articulaires Fibrose
#2

TIMP-1 affecte-t-il la cicatrisation des plaies ?

Oui, un excès de TIMP-1 peut ralentir la cicatrisation des plaies.
Cicatrisation Plaies
#3

Quels signes indiquent une carence en TIMP-1 ?

Une carence peut se manifester par une dégradation excessive de la matrice extracellulaire.
Dégradation Matrice extracellulaire
#4

Y a-t-il des symptômes associés à des maladies inflammatoires ?

Oui, des maladies comme l'arthrite peuvent être liées à des niveaux anormaux de TIMP-1.
Maladies inflammatoires Arthrite
#5

Comment TIMP-1 influence-t-il l'inflammation ?

TIMP-1 peut moduler l'inflammation en régulant les métalloprotéinases impliquées.
Inflammation Métalloprotéinases

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les déséquilibres de TIMP-1 ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent aider à maintenir l'équilibre.
Prévention Alimentation équilibrée
#2

Quels facteurs de mode de vie influencent TIMP-1 ?

Le tabagisme et l'obésité peuvent affecter les niveaux de TIMP-1.
Tabagisme Obésité
#3

Y a-t-il des recommandations pour maintenir TIMP-1 ?

Pratiquer une activité physique régulière et gérer le stress sont recommandés.
Activité physique Gestion du stress
#4

Les suppléments peuvent-ils aider TIMP-1 ?

Certains suppléments antioxydants peuvent soutenir la régulation de TIMP-1.
Suppléments Antioxydants
#5

Comment le suivi médical aide-t-il TIMP-1 ?

Un suivi régulier permet de détecter et de corriger les déséquilibres de TIMP-1.
Suivi médical Déséquilibres

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent TIMP-1 ?

Des thérapies géniques et des inhibiteurs spécifiques sont en cours d'étude.
Thérapies géniques Inhibiteurs
#2

TIMP-1 peut-il être utilisé comme cible thérapeutique ?

Oui, en régulant TIMP-1, on peut potentiellement traiter certaines pathologies.
Cible thérapeutique Pathologies
#3

Quels médicaments influencent TIMP-1 ?

Certains anti-inflammatoires peuvent moduler l'expression de TIMP-1.
Anti-inflammatoires Médicaments
#4

Y a-t-il des essais cliniques sur TIMP-1 ?

Oui, plusieurs essais cliniques explorent son rôle dans diverses maladies.
Essais cliniques Maladies
#5

Comment les traitements affectent-ils TIMP-1 ?

Les traitements peuvent soit augmenter, soit diminuer les niveaux de TIMP-1 selon le contexte.
Traitements Niveaux

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un excès de TIMP-1 ?

Un excès peut entraîner des maladies fibrosantes et des troubles cardiovasculaires.
Complications Maladies fibrosantes
#2

TIMP-1 est-il lié à des maladies chroniques ?

Oui, des niveaux anormaux de TIMP-1 sont associés à des maladies chroniques comme le diabète.
Maladies chroniques Diabète
#3

Comment TIMP-1 affecte-t-il la santé cardiovasculaire ?

Des niveaux élevés de TIMP-1 peuvent contribuer à l'athérosclérose.
Santé cardiovasculaire Athérosclérose
#4

Y a-t-il des risques de cancer liés à TIMP-1 ?

Des niveaux élevés de TIMP-1 peuvent être associés à une progression tumorale.
Cancer Progression tumorale
#5

Quels effets secondaires peuvent résulter d'un traitement de TIMP-1 ?

Les traitements peuvent entraîner des effets secondaires comme des réactions allergiques.
Effets secondaires Réactions allergiques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de déséquilibre de TIMP-1 ?

L'âge avancé, le tabagisme et l'obésité sont des facteurs de risque connus.
Facteurs de risque Âge avancé
#2

Les maladies auto-immunes influencent-elles TIMP-1 ?

Oui, les maladies auto-immunes peuvent perturber l'équilibre de TIMP-1.
Maladies auto-immunes Équilibre
#3

Le stress a-t-il un impact sur TIMP-1 ?

Oui, le stress chronique peut affecter les niveaux de TIMP-1 dans l'organisme.
Stress Niveaux
#4

L'alimentation joue-t-elle un rôle dans TIMP-1 ?

Une alimentation riche en graisses saturées peut perturber les niveaux de TIMP-1.
Alimentation Graisses saturées
#5

Y a-t-il un lien entre TIMP-1 et l'inactivité physique ?

Oui, l'inactivité physique peut contribuer à des déséquilibres de TIMP-1.
Inactivité physique Déséquilibres
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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 03/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Adina Elena Stanciu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Carcinogenesis and Molecular Biology, 'Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu' Institute of Oncology, 022328 Bucharest, Romania.

Adina Zamfir-Chiru-Anton

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • ENT Department, 'Grigore Alexandrescu' Children's Emergency Hospital, 011743 Bucharest, Romania.

Marcel Marian Stanciu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Electrical Engineering Faculty, 'Politehnica' University, 060042 Bucharest, Romania.

Mirela Gherghe

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Nuclear Medicine, 'Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu' Institute of Oncology, 022328 Bucharest, Romania.
  • Department of Radiology, 'Carol Davila' University of Medicine and Pharmacy, 050463 Bucharest, Romania.

Razvan Hainarosie

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • ENT Department, 'Prof. Dr. Dorin Hociota' Institute of Phonoaudiology and Functional ENT and Cervicofacial Surgery, 050751 Bucharest, Romania.
  • ENT Department, 'Carol Davila' University of Medicine and Pharmacy, 050463 Bucharest, Romania.

Florentina Ligia Furtunescu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Complementary Sciences, 'Carol Davila' University of Medicine and Pharmacy, 050463 Bucharest, Romania.

Dan Cristian Gheorghe

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • ENT Department, 'Carol Davila' University of Medicine and Pharmacy, 050463 Bucharest, Romania.
  • ENT Department, 'Maria Sklodowska Curie' Children's Emergency Hospital, 077120 Bucharest, Romania.

Maryam Raeeszadeh-Sarmazdeh

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemical and Materials Engineering, University of Nevada, Reno, NV 89557, USA. Electronic address: maryamr@unr.edu.
Publications dans "Inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase-1" :

Yangyu Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Clinical Research, First Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China.

Lili Qin

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Affiliations :
  • Division of Clinical Research, First Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China.

Yueqi Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Clinical Research, First Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China.

Yanhua Wu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Clinical Research, First Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China.

Jing Jiang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Clinical Research, First Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China.

Urszula Daniluk

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Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Gastroenterology, Hepatology, Nutrition and Allergology, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland.

Katarzyna Guzinska-Ustymowicz

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Affiliations :
  • Department of Pathomorphology, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland.

Dariusz Lebensztejn

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Affiliations :
  • Department of Pediatrics, Gastroenterology, Hepatology, Nutrition and Allergology, Medical University of Bialystok, Bialystok, Poland.

Chongke Zhong

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Affiliations :
  • From the Department of Epidemiology (C.Z., G.W., Tan Xu, Z.Z., D. Guo, X.Z., A.W., X.B., H.P., Tian Xu, Y.Z.), School of Public Health and Jiangsu Key Laboratory of Preventive and Translational Medicine for Geriatric Diseases, Medical College of Soochow University, Suzhou, China; Department of Epidemiology (C.Z., J.C., J.H.), Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, LA; Department of Neurology (Y.P.), Affiliated Hospital of North China University of Science and Technology, Tangshan; Department of Epidemiology (Q.L.), School of Public Health, Taishan Medical College, Taian; Department of Neurology (Z.J.), Kerqin District First People's Hospital of Tongliao City; Department of Neurology (D. Geng), Affiliated Hospital of Xuzhou Medical College, China; Department of Medicine (J.C., J.H.), Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA; and Department of Neurology (Tian Xu), Affiliated Hospital of Nantong University, China.
Publications dans "Inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase-1" :

Tan Xu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • From the Department of Epidemiology (C.Z., G.W., Tan Xu, Z.Z., D. Guo, X.Z., A.W., X.B., H.P., Tian Xu, Y.Z.), School of Public Health and Jiangsu Key Laboratory of Preventive and Translational Medicine for Geriatric Diseases, Medical College of Soochow University, Suzhou, China; Department of Epidemiology (C.Z., J.C., J.H.), Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, LA; Department of Neurology (Y.P.), Affiliated Hospital of North China University of Science and Technology, Tangshan; Department of Epidemiology (Q.L.), School of Public Health, Taishan Medical College, Taian; Department of Neurology (Z.J.), Kerqin District First People's Hospital of Tongliao City; Department of Neurology (D. Geng), Affiliated Hospital of Xuzhou Medical College, China; Department of Medicine (J.C., J.H.), Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA; and Department of Neurology (Tian Xu), Affiliated Hospital of Nantong University, China.
Publications dans "Inhibiteur tissulaire de métalloprotéinase-1" :

Xiaoqing Bu

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Affiliations :
  • From the Department of Epidemiology (C.Z., G.W., Tan Xu, Z.Z., D. Guo, X.Z., A.W., X.B., H.P., Tian Xu, Y.Z.), School of Public Health and Jiangsu Key Laboratory of Preventive and Translational Medicine for Geriatric Diseases, Medical College of Soochow University, Suzhou, China; Department of Epidemiology (C.Z., J.C., J.H.), Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine, New Orleans, LA; Department of Neurology (Y.P.), Affiliated Hospital of North China University of Science and Technology, Tangshan; Department of Epidemiology (Q.L.), School of Public Health, Taishan Medical College, Taian; Department of Neurology (Z.J.), Kerqin District First People's Hospital of Tongliao City; Department of Neurology (D. Geng), Affiliated Hospital of Xuzhou Medical College, China; Department of Medicine (J.C., J.H.), Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA; and Department of Neurology (Tian Xu), Affiliated Hospital of Nantong University, China.
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Novel ways to modulate the vestibular system: Magnetic vestibular stimulation, deep brain stimulation and transcranial magnetic stimulation / transcranial direct current stimulation.

Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s... In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr... MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl... Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...

Noninvasive Brain Stimulation Techniques for Treatment-Resistant Depression: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation.

Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...

Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Chemo Brain.

This pilot feasibility study aimed to evaluate the effects of transcranial magnetic stimulation (TMS) on chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI), and we report here on the first patient.... Deleterious cognitive changes due to chemotherapy or CRCI are commonly referred to as "chemo brain". With the increasing survival of cancer patients, this poorly understood and inadequately treated co... A 58-year-old woman, diagnosed 7 years prior with left breast cancer, underwent partial mastectomy with sentinel lymph node biopsy. She then received four cycles of adjuvant chemotherapy followed by r... This first patient in the phase 1 clinical trial testing of TMS for the treatment of "chemo brain" provided important lessons for feasibility and insights into mechanisms of potential benefit....

Modulation of I-Wave Generating Pathways With Repetitive Paired-Pulse Transcranial Magnetic Stimulation: A Transcranial Magnetic Stimulation-Electroencephalography Study.

Repetitive paired-pulse transcranial magnetic stimulation (iTMS) at indirect (I) wave intervals increases motor-evoked potentials (MEPs) produced by transcranial magnetic stimulation (TMS) to primary ... Eighteen young adults (aged 24.6 ± 4.2 years) participated in four sessions in which iTMS targeting early (1.5-millisecond interval; iTMS... MEP amplitude was increased after iTMS (p < 0.01), and this was greater for PA responses (p < 0.01) but not different between iTMS intervals (p = 0.9). Irrespective of iTMS interval and coil current, ... The timing of iTMS failed to influence which I-wave circuits were potentiated by the intervention. In contrast, decreases in the N45 suggest that the neuroplastic effects of iTMS may include disinhibi...

Efficacy of transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression.

The use of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) in the add-on treatment of patients with treatment-resistant depression (TRD) is becoming more common. This study aims to investigate the efficacy of... The current study was conducted with 38 patients diagnosed with TRD. The patients were randomly divided into two groups and received 20 sessions of high-frequency (10Hz) TMS and 20 sessions of sham TM... A statistically significant decrease was found in the HAM-D and HAM-A in the group who were actively stimulated in the cross-over phase of the study. While there was a significant decrease in the HAM-... This randomized, double-blind, sham-controlled, cross-over study revealed that TMS is superior to sham-TMS, provides clinically significant improvement when implemented besides pharmacotherapy among p...