Titre : Cônes de croissance

Cônes de croissance : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Surgery, Computer-Assisted

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

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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)

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Using computer-assisted surgery (CAS) and patient-specific plates (PSP) in orthognathic surgery has shown improved accuracy and efficiency compared with traditional techniques. This study analyzed cur... A survey of 29 multiple choice questions was distributed to AO Foundation Craniomaxillofacial e-mail subscribers biweekly between July 14, 2021 and September 2, 2021. Questions focused on specifics of... Of the 557 responses, 420 (75.4%) participant responses were eligible for analyses. Most (302/420, 71.9%) respondents used CAS when performing orthognathic surgery, although regional differences were ... Our study shows differences in use regionally and with surgeon experience. Surgeons primarily use CAS and PSP in orthognathic surgery to increase accuracy and efficiency, minimize intraoperative devia...

Accurate and robust registration method for computer-assisted high tibial osteotomy surgery.

Computer-assisted high tibial osteotomy (HTO) is a frequently used treatment technique for lower extremity orthopedics, and its small incision and low exposure area are major limitations in tibial reg... After the initialization stage, the bone surface and skin surface data are combined to construct registration features. Then, a steepest perturbation search method is performed after the ICP algorithm... Phantom experiments including simulated human tissue show that the proximal fiducial registration error (FRE) of our method can reach 0.80 ± 0.30 mm (mean ± SD) with an overall rotational error < 1° a... The approach fully describes a well-defined framework without additional imaging acquisition equipment for Computer-assisted HTO. By the experiment on the basis of a phantom with simulated soft tissue...

Dynamic and static computer-assisted implant surgery for completely edentulous patients. A proof of a concept.

To assess the accuracy and patient reported outcome measures (PROMs) of the computer-guided "double factor" technique for treating fully edentulous patients.... A proof of concept prospective study was designed. Ten consecutive patients requiring full arch dental implant supported rehabilitation in a private practice were enrolled between October 2021 and Mar... A total of 48 implants were placed using the "double factor" technique, and 12 full-arch immediate loading prostheses were delivered. The mean angular deviation was 3.74° (standard deviation [SD]: 2).... The "double factor" technique is a valid and accurate treatment approach for fully edentulous patients.... The double factor technique merges the advantages of both the dynamic and static computer assisted surgery approaches, affording accurate and predictable results when treating fully edentulous patient...

The accuracy of dynamic computer assisted implant surgery in fully edentulous jaws: A retrospective case series.

To evaluate the accuracy of implant placement using a dynamic navigation system in fully edentulous jaws and to analyze the influence of implant distribution on implant position accuracy.... Edentulous patients who received implant placement using a dynamic navigation system were included. Four to six mini screws were placed in the edentulous jaw under local anesthesia as fiducial markers... A total of 13 edentulous patients with 13 edentulous maxillae and 7 edentulous mandibles were included, and 108 implants were placed. The average linear deviations at the implant entry point and apex ... The dynamic navigation system provides high accuracy for implant placement in fully edentulous jaws, while the distribution of the implants showed little impact on implant position accuracy....

Computer-Assisted Navigation Full Visualization Spinal Endoscopic Surgery for Lumbar Vertebral Osteoid Osteoma.

Osteoid osteoma is a benign osteogenic tumor that occurs mostly in the femoral stem, while osteoid osteoma occurring in the lumbar vertebral body is a relatively rare case. To minimize treatment-relat... We report a 19-year-old adult male with low back pain that worsened at night and CT, MRI imaging showed an abnormal signal shadow at the posterior margin of the lumbar vertebral body. Due to the proxi... In this case, we report an osteoid osteoma that occurs less frequently in the lumbar vertebral body. Using computer-assisted navigation with fully visualized spinal endoscopy, we successfully resected...

Training of novice surgeons using dynamic computer assisted dental implant surgery: An exploratory randomized trial.

Dynamic Computer Assisted Implant Surgery (CAIS) systems have been shown to improve accuracy of implant placement, thus training in the use of such systems is becoming increasingly important. There is... To determine the effectiveness of two modes of CAIS training programs on motor skill acquisition of novice surgeons.... Thirty-six postgraduate students without experience in dynamic CAIS systems were randomly assigned to a distributed training program (3 training sessions over 3 days) or a massed training (3 training ... Both groups reached the accuracy benchmarks expected by current standards in the use of CAIS. No significant differences with regards to accuracy were found between the groups, but a trend was documen... Novice students reached the accuracy benchmarks with the use of CAIS through both a massed and a distributed training program, while there was a strong but marginally not significant trend for higher ...