Titre : Cônes de croissance

Cônes de croissance : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Direct Current Stimulation

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

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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

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Publications dans "Cônes de croissance" :

Alessandro Dema

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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)

Cingulate transcranial direct current stimulation in adults with HIV.

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Emotion regulation (ER) refers to the process through which people influence the occurrence, experience, and expression of emotions. It can be established in an explicit (voluntary) or implicit (autom...

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...

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation as Treatment of Poststroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Previous studies showed that the application of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) during stroke rehabilitation improve the depressi... Articles published before July 2021 were searched in databases: PubMed, Web of Science, and Google Scholar. STATA 12.0 software was utilized to make meta-analysis. We extracted or calculated mean valu... The study showed increased immediate and long-term improvement in depression in rTMS group compared with sham rTMS group after treatment with random-effects models (immediate: SMD=4.92, 95% CI=2.69-7.... rTMS and tDCS were demonstrated to be effective and safe treatment techniques for PSD. More large-scale studies were essential to explore the effect of rTMS with different frequencies and tDCS on PSD....

Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial.

Transcranial direct-current stimulation (tDCS) is a promising adjunct to therapy for chronic aphasia.... This single-center, randomized, double-blind, sham-controlled efficacy trial tested the hypothesis that anodal tDCS augments language therapy in subacute aphasia. Secondarily, we compared the effect o... Baseline characteristics were similar between the tDCS (N=30) and sham (N=28) groups: patients were 65 years old, 53% male, and 2 months from stroke onset on average. In intent-to-treat analysis, the ... tDCS did not improve recovery of picture naming but did improve recovery of discourse. Discourse skills are critical to participation. Future research should examine tDCS in a larger sample with riche... URL: https://www.... gov; Unique identifier: NCT02674490....

Transcranial direct current stimulation in stroke - Motor excitability and motor function.

To characterize motor excitability changes and changes of motor performance induced by a single anodal and cathodal transcranial direct current stimulation (tDCS) session in stroke patients.... Twenty subacute stroke patients participated. Motor performance was tested with the Box and Block Test [BBT]. Motor cortex excitability (short interval intracortical inhibition [SICI], intracortical f... Anodal tDCS significantly reduced SICI without changing ICF or LICI. Cathodal tDCS did not change motor excitability. Both types of tDCS did not alter motor performance. Even prior to anodal tDCS, SIC... Anodal, but not cathodal tDCS specifically modulated intracortical inhibitory circuits, leading to a disinhibition.... The results amplify our knowledge on excitability modulations of tDCS in stroke patients....