Titre : Cônes de croissance

Cônes de croissance : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Endoscopes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un cône de croissance ?

L'observation microscopique des neurones en culture permet d'identifier les cônes de croissance.
Neurones Culture cellulaire
#2

Quels tests sont utilisés pour étudier les cônes de croissance ?

Des techniques comme la microscopie à fluorescence et l'immunohistochimie sont couramment utilisées.
Microscopie Immunohistochimie
#3

Les cônes de croissance peuvent-ils être visualisés in vivo ?

Oui, des techniques d'imagerie avancées permettent de visualiser les cônes de croissance in vivo.
Imagerie médicale Neuroanatomie
#4

Quels marqueurs sont utilisés pour les cônes de croissance ?

Des marqueurs comme la tubuline et la protéine GAP-43 sont souvent utilisés pour les identifier.
Protéines Tubuline
#5

Peut-on évaluer la fonction des cônes de croissance ?

Oui, des tests fonctionnels mesurent la capacité des cônes à diriger la croissance axonale.
Fonction neuronale Axones

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent un dysfonctionnement des cônes de croissance ?

Des anomalies dans la croissance neuronale peuvent entraîner des troubles neurologiques.
Troubles neurologiques Neurodéveloppement
#2

Les cônes de croissance affectent-ils le comportement ?

Oui, des anomalies dans leur développement peuvent influencer le comportement et les fonctions cognitives.
Comportement Fonctions cognitives
#3

Comment les cônes de croissance sont-ils liés à la douleur ?

Des cônes de croissance mal orientés peuvent contribuer à des douleurs neuropathiques.
Douleur neuropathique Neurobiologie
#4

Les troubles de la croissance neuronale causent-ils des symptômes physiques ?

Oui, des troubles peuvent entraîner des déficits moteurs ou sensoriels selon la région affectée.
Déficits moteurs Système nerveux
#5

Les symptômes neurologiques sont-ils toujours présents avec des cônes de croissance anormaux ?

Pas toujours, mais des anomalies peuvent augmenter le risque de troubles neurologiques.
Anomalies neurologiques Système nerveux central

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les anomalies des cônes de croissance ?

Certaines anomalies peuvent être évitées par une bonne nutrition et des soins prénatals.
Nutrition Soins prénatals
#2

Quel rôle joue l'environnement dans le développement des cônes de croissance ?

Un environnement enrichi peut favoriser un développement neuronal sain et fonctionnel.
Environnement Développement neuronal
#3

Les facteurs génétiques influencent-ils les cônes de croissance ?

Oui, des mutations génétiques peuvent affecter le développement et la fonction des cônes.
Facteurs génétiques Mutations
#4

Comment le stress maternel impacte-t-il le développement neuronal ?

Le stress maternel peut nuire au développement des cônes de croissance et à la santé neuronale.
Stress Développement neuronal
#5

Les vaccinations influencent-elles le développement neuronal ?

Les vaccinations ne nuisent pas au développement neuronal et sont essentielles pour la santé.
Vaccinations Santé publique

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les troubles liés aux cônes de croissance ?

Les traitements incluent la thérapie physique, la médication et la rééducation neurologique.
Thérapie physique Réhabilitation
#2

La chirurgie peut-elle corriger des anomalies des cônes de croissance ?

Dans certains cas, la chirurgie peut être envisagée pour corriger des malformations structurelles.
Chirurgie neurologique Malformations
#3

Les médicaments peuvent-ils aider à la régénération des cônes de croissance ?

Oui, certains médicaments favorisent la régénération axonale et la plasticité neuronale.
Médicaments neuroprotecteurs Plasticité neuronale
#4

Y a-t-il des thérapies innovantes pour les cônes de croissance ?

Des thérapies géniques et cellulaires sont en cours d'étude pour améliorer la régénération neuronale.
Thérapie génique Thérapie cellulaire
#5

Comment la réhabilitation aide-t-elle les patients ?

La réhabilitation aide à restaurer les fonctions perdues et à améliorer la qualité de vie.
Réhabilitation Qualité de vie

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des cônes de croissance anormaux ?

Des complications incluent des troubles neurologiques, des déficits moteurs et des douleurs chroniques.
Troubles neurologiques Douleurs chroniques
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être atténuées par des traitements précoces et appropriés.
Traitements précoces Réversibilité
#3

Comment les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Les complications peuvent réduire la qualité de vie en limitant les activités quotidiennes.
Qualité de vie Activités quotidiennes
#4

Les complications neurologiques sont-elles fréquentes ?

Oui, les complications neurologiques sont courantes chez les patients avec des anomalies des cônes.
Complications neurologiques Anomalies
#5

Les complications peuvent-elles être prévenues ?

Certaines complications peuvent être prévenues par un suivi médical régulier et des interventions précoces.
Suivi médical Interventions précoces

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les anomalies des cônes de croissance ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux, des infections prénatales et des toxines environnementales.
Antécédents familiaux Infections prénatales
#2

Le tabagisme maternel est-il un facteur de risque ?

Oui, le tabagisme pendant la grossesse augmente le risque d'anomalies du développement neuronal.
Tabagisme Grossesse
#3

L'exposition à des toxines affecte-t-elle les cônes de croissance ?

Oui, l'exposition à des toxines environnementales peut nuire au développement neuronal.
Toxines Développement neuronal
#4

Les troubles génétiques augmentent-ils le risque ?

Oui, certains troubles génétiques sont associés à des anomalies dans le développement des cônes.
Troubles génétiques Anomalies
#5

Le manque de soins prénatals est-il un facteur de risque ?

Oui, un manque de soins prénatals peut augmenter le risque de complications neurologiques.
Soins prénatals Complications neurologiques
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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

Michihiro Igarashi

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurochemistry and Molecular Cell Biology, School of Medicine and Graduate School of Medical/Dental Sciences, Niigata University, Niigata, 951-8510, Japan.

Daniel M Suter

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.
  • Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.
  • Purdue Institute for Integrative Neuroscience, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.
  • Purdue Institute for Inflammation, Immunology, and Infectious Disease, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.
  • Bindley Bioscience Center, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.
  • Birck Nanotechnology Center, Purdue University, West Lafayette, IN, USA. dsuter@purdue.edu.

Yimin Zou

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurobiology Section, Biological Sciences Division, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093 yzou@ucsd.edu.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Snehal S Mahadik

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Program in Molecular, Cellular, and Developmental Biology, Department of Molecular Biosciences, The University of Kansas, 1200 Sunnyside Avenue, 5049 Haworth Hall, Lawrence, KS 66045.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Erik A Lundquist

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Program in Molecular, Cellular, and Developmental Biology, Department of Molecular Biosciences, The University of Kansas, 1200 Sunnyside Avenue, 5049 Haworth Hall, Lawrence, KS 66045.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Fabio Benfenati

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Synaptic Neuroscience and Technology, Istituto Italiano di Tecnologia, Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova, Italy.
  • IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova, Italy.

Laura Pulido Cifuentes

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Purdue University, West Lafayette, IN, USA.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Rita Pinto-Costa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nerve Regeneration Group, i3S- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde and IBMC- Instituto de Biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto, 4200-135 Porto, Portugal.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Monica Mendes Sousa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nerve Regeneration Group, i3S- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde and IBMC- Instituto de Biologia Molecular e Celular, Universidade do Porto, 4200-135 Porto, Portugal. Electronic address: msousa@ibmc.up.pt.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Brent E Larson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Orthodontics, School of Dentistry, University of Minnesota, 6-320 Moos Health Science Tower, 515 Delaware Street S.E., Minneapolis, MN, 55455, USA.

Thorsten Grünheid

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Orthodontics, School of Dentistry, University of Minnesota, 6-320 Moos Health Science Tower, 515 Delaware Street S.E., Minneapolis, MN, 55455, USA. tgruenhe@umn.edu.

Cory J Weaver

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, University of South Carolina, Columbia, South Carolina 29208.

Lisa Foa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Psychological Sciences, University of Tasmania, Hobart, Australia.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Robert J Gasperini

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Medicine, University of Tasmania, Hobart, Australia. robert.gasperini@utas.edu.au.
Publications dans "Cônes de croissance" :

Sampada P Mutalik

2 publications dans cette catégorie

Publications dans "Cônes de croissance" :

Alessandro Dema

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Shima Rahgozar

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Torsten Wittmann

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Hsiao Yu Fang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892.

Sources (8283 au total)

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We sought to compare the effect of applying a 5-mm endoscope and a 10-mm endoscope in the transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) and to clarify the advantages of using a 5-mm ... A retrospective analysis of the clinical data of 135 patients who were diagnosed with papillary thyroid carcinoma and who had undergone TOETVA in the thyroid disease center of The First Affiliated Hos... Compared with the 10-mm endoscope group, the 5-mm endoscope group had less surgical trauma, less injury to the mandibular muscles (orbicularis oris, depressor labii inferioris, and mentalis muscle), s... The application of a 5-mm endoscope not only improves the cosmetic effect of TOETVA but also reduces the degree of surgical trauma, saves the surgical space, improves the surgical efficiency, and redu...

Novel Colorectal Endoscopic Submucosal Dissection With Double-Endoscope and Snare-Based Traction.

Colorectal endoscopic submucosal dissection is technically demanding, and the traction offered by gravity, cap, or clip-with-line during conventional endoscopic submucosal dissection remains unsatisfa... This study aimed to test the novel double-scope endoscopic submucosal dissection with snare-based traction.... This was a retrospective study that reviewed double-scope endoscopic submucosal dissection compared with matched conventional endoscopic submucosal dissection, and size, location, morphology, and path... This study was conducted in a referral endoscopy center in a local hospital.... This study included patients with colorectal lesions receiving double-scope endoscopic submucosal dissection and matched conventional endoscopic submucosal dissection.... The pathological completeness, procedure time, and complications were analyzed.... Fifteen double-scope endoscopic submucosal dissection procedures, with 11 lesions located in the proximal colon with a median size of 40 mm, were performed. The median procedure time of double-scope e... This was a single-center, single-operator, retrospective case-controlled study with limited cases.... This study confirmed the feasibility of double-scope endoscopic submucosal dissection with snare-based traction to shorten procedure time and to simplify endoscopic submucosal dissection. Additional t...

How effective are the alcohol flush and drying cycles of automated endoscope reprocessors? Stripped endoscope model.

Effective drying of the internal channels of endoscopes is essential to prevent the growth of water-borne pathogens and to assure adequate sterilization with vaporized hydrogen peroxide or ethylene ox... Stripped endoscopes (SE) that allow for visual inspection of the inside channels were reprocessed per protocol in a large urban medical center, with a 3-minute or 10-minute air flush following reproce... All SE were grossly wet after HLD with a 3-minute air flush, despite alcohol flush and drying cycle. The 10-minute air flush was effective at drying the biopsy/suction channel, but not the air/water c... Air flush cycles commonly used in the final steps of automated endoscope reprocessing may not adequately dry endoscope channels, particularly the narrower diameter air/water channels. An extended 10-m...

Neuroendoscopy: history, endoscopes, and instrumentation.

Endoscopy was first employed in the surgical treatment of neurosurgical diseases early in the twentieth century, but did not become an established practice for a long time, mainly because of poor tech... The expansion of ventricular endoscopy has led to significant understanding of CSF disorders. Aqueduct stenosis as cause of hydrocephalus and arachnoid cysts are an example of pathologies, the concept... We should always remember that the endoscope is only a tool. Its use has indications and limitations related to its design and our ability to extract the maximum, in the context of its shortcomings. F...

Purely endoscopic and endoscope-assisted approaches to lesions of the third ventricle in pediatric age-a technical collection.

One of the main difficulties in third ventricle surgery is its deep and central location within the brain, surrounded by many eloquent neurovascular structures. Such anatomical environment obviously m... The introduction of the surgical microscope into the neurosurgical field undoubtedly played an important and pivotal role in improving the surgical results and increasing the safety of operations in a... In this collection on purely endoscopic and endoscope-assisted approaches to lesions of the third ventricle in pediatric age, the readership is presented with a selected group of these operations perf...

The Wales Endoscope: The First American Cystoscope.

Philipp Bozzini, a German army surgeon, in 1807 invented the Lichtleiter, the predecessor of the modern cystoscope. By the mid-1800s, several new instruments were created including one, a variation on... We researched the life of Philip Wales and the description of his cystoscope as well as Horatio Kern, the instrument maker that produced Wales' instrument. We examined the Wales cystoscope acquired by... Philip Skinner Wales (1837-1906) was a surgeon who entered the United States Navy in 1856 and served throughout the Civil War. He organized and held charge of the Naval Hospital at New Orleans during ... The Wales endoscope is unique in that it had an American inventor, was simple in design and cheap to produce. It is an important historical artifact and is one of the earliest and rarest cystoscopes d...

A Real-Time Endoscope Motion Tracker.

In colonoscopy, it is desirable to accurately localize the position of the endoscope's distal tip. Current tip localization techniques are not sufficient for recording the position and movement of the... A dual modality tracking method is developed to measure the motion of the endoscope's insertion tube in real time, including insertion length, rotation angle, and their velocities. Optical trackballs ... The accuracy of insertion length and rotational angle were measured. For speeds ≤ 10 mm/s, the median and 90th percentile insertion position errors were 0.88 mm and 2.2 mm, respectively. The insertion... The prototype device can precisely measure an unmodified endoscope's position, rotation, and motion in real time without significant accumulative error. The prototype device is small and compatible wi...