Titre : Cônes de croissance

Cônes de croissance : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Speech Disorders

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

2 publications dans cette catégorie

Shima Rahgozar

2 publications dans cette catégorie

Torsten Wittmann

2 publications dans cette catégorie

Hsiao Yu Fang

2 publications dans cette catégorie

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

Sources (10000 au total)

Access to Speech and Language Services and Service Providers for Children With Speech and Language Disorders.

The purposes of this study were to (a) examine children's access to services for their speech and language disorders during their lifetimes; (b) identify any child, disorder, and family characteristic... Data from the 2012 National Health Interview Survey were used for this retrospective cohort study. Our sample included 491 children (ages 3;0-17;11 [years;months]) with speech disorders and 333 childr... Approximately 75% of children with speech and language disorders had ever received services for their difficulties. Privately insured children and children with co-occurring conditions were more likel... Most children with speech and language disorders received services. However, disparities existed by race/ethnicity, health insurance type, co-occurring diagnoses, and disorder duration (speech only). ... https://doi.org/10.23641/asha.19799389....

Perceptual Classification of Motor Speech Disorders: The Role of Severity, Speech Task, and Listener's Expertise.

The clinical diagnosis of motor speech disorders (MSDs) is mainly based on perceptual approaches. However, studies on perceptual classification of MSDs often indicate low classification accuracy. The ... Speech samples from 29 neurotypical speakers, 14 with hypokinetic dysarthria associated with Parkinson's disease (HD), 10 with poststroke AoS, and six with mixed dysarthria associated with amyotrophic... Overall classification accuracy was 72% with good interrater reliability, varying with SLP expertise, speech task, and MSD severity. Correct classification of speech samples was higher for speakers wi... The auditory-perceptual classification of MSDs in a diagnostic approach reaches substantial performance only in expert SLPs with continuous speech samples, albeit with lower accuracy for AoS. Specific...

Rate Modulation Abilities in Acquired Motor Speech Disorders.

The purpose of this study was to describe, compare, and understand speech modulation capabilities of patients with varying motor speech disorders (MSDs) in a paradigm in which patients made highly cue... Twenty-nine patients, 12 with apraxia of speech (AOS; four phonetic and eight prosodic subtype), eight with dysarthria (six hypokinetic and two spastic subtype), and nine patients without any neurogen... Patients with prosodic AOS demonstrated a reduced ability to go faster; while they performed similarly to patients with spastic dysarthria when counting, patients with spastic dysarthria were able to ... The findings suggest comparative rate modulation abilities in conjunction with their impact on articulatory accuracy may support differential diagnosis between healthy and abnormal speech and among su... https://doi.org/10.23641/asha.22044632....

Speech Disorders in Children With Pompe Disease: Articulation, Resonance, and Voice Measures.

Children with Pompe disease, a rare genetic metabolic myopathy, often have speech impairments. In this study, we provide a comprehensive description of articulation, resonance, and voice in children w... Fifteen children with Pompe disease (11 with infantile-onset Pompe disease [IOPD], four with late-onset Pompe disease [LOPD]) ranging from 6 to 18 years of age participated in standard speech assessme... Children with IOPD had greater speech impairment than those with LOPD. The IOPD group had lower maximum tongue pressures, slower articulation rates, lower PCC scores, higher nasalance, and higher L/H ... Speech disorders involving articulatory precision, resonance balance, and voice quality are common in children with Pompe disease, especially in those with IOPD. With improvements in the detection and...

The importance of deep speech phenotyping for neurodevelopmental and genetic disorders: a conceptual review.

Speech is the most common modality through which language is communicated, and delayed, disordered, or absent speech production is a hallmark of many neurodevelopmental and genetic disorders. Yet, spe... Though speech and language are distinct, specific types of developmental speech disorder are associated with far-reaching effects on verbal communication in children with neurodevelopmental disorders....

Communication and Social Interaction Experiences of Youths With Congenital Motor Speech Disorders.

The purpose of this study was to explore the communication and social interaction experiences of adolescents with congenital motor speech disorders due to cerebral palsy or Down syndrome, with the aim... Five male youths (ages 14-18 years) with congenital motor speech disorders and one of their parents participated in face-to-face, semistructured interviews designed to understand communication and soc... Participants described the youths' day-to-day communication experiences, including facilitators and barriers to successful social interactions. Thematic analysis revealed three main themes: (a) strong... Participants reported that the impact of congenital motor speech disorders on social interactions and experiences became more apparent in adolescence than in earlier childhood. Addressing communicatio...

Peer attitudes towards adolescents with speech disorders due to cleft lip and palate.

Individuals with speech disorders are often judged more negatively than peers without speech disorders. A limited number of studies examined the attitudes of adolescents toward peers with speech disor... Seventy-eight typically developing adolescents (15-18 years, 26 boys, 52 girls) judged audio and audiovisual samples of two adolescents with CL ± P based on three attitude components, i.e., cognitive,... A significantly positive correlation was found between the speech intelligibility percentage and the three different attitude components: more positive attitudes were observed when the speech intellig... This study provided additional evidence that peers show more negative attitudes toward adolescents with less intelligible speech due to CL ± P. Intervention should focus on changing the cognitive, aff...

Assessing coherence through linguistic connectives: Analysis of speech in patients with schizophrenia-spectrum disorders.

Incoherent speech is a core diagnostic symptom of schizophrenia-spectrum disorders (SSD) that can be studied using semantic space models. Since linguistic connectives signal relations between words, t... Connectives and their surrounding words were extracted from transcripts of spontaneous speech of 50 SSD-patients and 50 control participants. Using word2vec, two different cosine similarities were cal... SSD-patients used less contingency (e.g., because) (p = .008) and multiclass connectives (e.g., as) (p < .001) than control participants. SSD-patients had higher minimum similarity of multiclass (adj-... Our results show that SSD-speech can be distinguished from speech of control participants with high accuracy, based solely on connectives' features. We conclude that including connectives could streng...