Cônes de croissance : Questions médicales fréquentes
Nom anglais: Growth Cones
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Termes MeSH sélectionnés :
Neural Pathways
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.
NeuronesCulture 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.
MicroscopieImmunohistochimie
#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 médicaleNeuroanatomie
#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.
ProtéinesTubuline
#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 neuronaleAxones
Symptômes
5
#1
Quels symptômes indiquent un dysfonctionnement des cônes de croissance ?
Des anomalies dans la croissance neuronale peuvent entraîner des troubles neurologiques.
Troubles neurologiquesNeurodéveloppement
#2
Les cônes de croissance affectent-ils le comportement ?
Oui, des anomalies dans leur développement peuvent influencer le comportement et les fonctions cognitives.
ComportementFonctions 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 neuropathiqueNeurobiologie
#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 moteursSystème 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 neurologiquesSystème 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.
NutritionSoins 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.
EnvironnementDéveloppement 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 génétiquesMutations
#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.
StressDéveloppement neuronal
#5
Les vaccinations influencent-elles le développement neuronal ?
Les vaccinations ne nuisent pas au développement neuronal et sont essentielles pour la santé.
VaccinationsSanté 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 physiqueRéhabilitation
#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 neurologiqueMalformations
#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 neuroprotecteursPlasticité 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 géniqueThérapie 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.
RéhabilitationQualité 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 neurologiquesDouleurs chroniques
#2
Les complications sont-elles réversibles ?
Certaines complications peuvent être atténuées par des traitements précoces et appropriés.
Traitements précocesRéversibilité
#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 vieActivités quotidiennes
#4
Les complications neurologiques sont-elles fréquentes ?
Oui, les complications neurologiques sont courantes chez les patients avec des anomalies des cônes.
Complications neurologiquesAnomalies
#5
Les complications peuvent-elles être prévenues ?
Certaines complications peuvent être prévenues par un suivi médical régulier et des interventions précoces.
Suivi médicalInterventions 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 familiauxInfections 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.
TabagismeGrossesse
#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.
ToxinesDéveloppement neuronal
#4
Les troubles génétiques augmentent-ils le risque ?
Oui, certains troubles génétiques sont associés à des anomalies dans le développement des cônes.
Troubles génétiquesAnomalies
#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 prénatalsComplications neurologiques
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Program in Molecular, Cellular, and Developmental Biology, Department of Molecular Biosciences, The University of Kansas, 1200 Sunnyside Avenue, 5049 Haworth Hall, Lawrence, KS 66045.
Program in Molecular, Cellular, and Developmental Biology, Department of Molecular Biosciences, The University of Kansas, 1200 Sunnyside Avenue, 5049 Haworth Hall, Lawrence, KS 66045.
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.
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.
Division of Orthodontics, School of Dentistry, University of Minnesota, 6-320 Moos Health Science Tower, 515 Delaware Street S.E., Minneapolis, MN, 55455, USA.
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.
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The objective of this study is to investigate a possible role of the Medial Olivocochlear (MOC) efferent neural pathway and neural connections responsible for tinnitus generation in silence/sensory de...
By placing normal hearing participants in a sound booth for 10 minutes, silence/sensory deprivation was created. This offered assessment of MOC neural pathway in normal hearing participants in silence...
Approximately, forty-one percent of the participants perceived some type of tinnitus during/after 10 minutes of silence. No statistically significant difference was found in the total TEOAE amplitude ...
These results suggest that the medial olivocochlear efferent pathway or lower brain stem area does not appear to play a role in the emergence of temporary tinnitus in silence however indicate the invo...
In a recent eye-tracking study we found a differential dwell time pattern for negatively-valenced and neutral faces among patients with posttraumatic stress disorder (PTSD), trauma-exposed healthy con...
Ten minutes magnetic resonance imaging rsFC scans were recorded in 17 PTSD patients, 21 TEHCs, and 16 HCs. Participants then completed a free-viewing eye-tracking task assessing attention allocation o...
As previously reported, group differences occurred in attention allocation to negative-valence stimuli, with longer dwell time on negatively valence stimuli in the PTSD and TEHC groups than the HC gro...
While exploratory in nature, present findings may suggest that reward-related brain areas are involved in disengaging attention from negative-valenced stimuli, and possibly in regulating ensuing negat...
We can all agree that a good story engages us, however, agreeing which story is good is far more debatable. In this study, we explored whether engagement with a narrative synchronizes listeners' brain...
Neurons are highly interwoven to form intricate neural circuits that underlie the diverse functions of the brain. Dissecting the anatomical organization of neural circuits is key to deciphering how th...
Despite homogenous clinical presentations between bipolar and unipolar disorders, there are distinct neurobiological differences. Chronicity of illness may be a factor impacting and sustaining certain...
One hundred and seventy-two participants (40 BD, 39 TSD, 40 TRD, and 53 age-gender-matched healthy controls) underwent resting-state fMRI scans. Seed-based and independent component analyses were perf...
All three clinical groups had significantly lower connectivity within the frontoparietal network (FPN) relative to controls. TRD and BD were significantly different from TSD (TRD, BD > TSD) but were n...
BD demonstrated shared and differential connectivity features relative to symptomatic TRD and euthymic TSD groups. The increased sgACC-RDLPFC connectivity in BD and its correlation with a number of de...
Sustained attention is one of the basic abilities of humans to maintain concentration on relevant information while ignoring irrelevant information over extended periods. The purpose of the review is ...
Physical activity is known to positively impact brain structure and function, but its effects on resting-state functional connectivity (rsFC) and its relationship with complex tasks as a function of a...