Titre : Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating)

Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating) : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déficience en cette enzyme ?

Des tests enzymatiques sanguins peuvent mesurer l'activité de l'enzyme.
Déficience enzymatique Tests de laboratoire
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'activité enzymatique ?

Les tests de spectrophotométrie mesurent l'absorbance liée à l'activité enzymatique.
Spectrophotométrie Tests de laboratoire
#3

Quels symptômes peuvent indiquer un problème enzymatique ?

Fatigue, hypoglycémie et troubles métaboliques peuvent signaler une déficience.
Hypoglycémie Fatigue
#4

Y a-t-il des marqueurs biologiques spécifiques ?

Des niveaux anormaux de métabolites peuvent indiquer une dysfonction enzymatique.
Marqueurs biologiques Métabolites
#5

Comment évaluer l'impact sur le métabolisme ?

Des analyses de sang et d'urine peuvent révéler des anomalies métaboliques.
Analyse sanguine Métabolisme

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une déficience en cette enzyme ?

Les symptômes incluent fatigue, faiblesse musculaire et hypoglycémie.
Fatigue Hypoglycémie
#2

La déficience enzymatique cause-t-elle des douleurs ?

Des douleurs musculaires peuvent survenir en raison de l'accumulation de métabolites.
Douleurs musculaires Métabolisme
#3

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Des troubles neurologiques peuvent apparaître en cas de déséquilibre métabolique.
Troubles neurologiques Métabolisme
#4

Comment la déficience affecte-t-elle l'énergie ?

Elle peut entraîner une fatigue chronique due à une production d'énergie réduite.
Fatigue chronique Production d'énergie
#5

Les symptômes varient-ils selon l'âge ?

Oui, les symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants.
Enfance Symptômes

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les déficiences enzymatiques ?

Une alimentation riche en nutriments peut aider à prévenir certaines déficiences.
Prévention Nutrition
#2

Y a-t-il des tests génétiques préventifs ?

Des tests génétiques peuvent identifier les porteurs de mutations liées à la déficience.
Tests génétiques Prévention
#3

Comment le mode de vie influence-t-il la prévention ?

Un mode de vie sain, incluant une bonne nutrition et de l'exercice, peut réduire les risques.
Mode de vie sain Prévention
#4

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux de déficiences enzymatiques augmentent le risque.
Antécédents familiaux Risque génétique
#5

Des conseils diététiques spécifiques existent-ils ?

Oui, des conseils diététiques peuvent aider à optimiser la santé métabolique.
Conseils diététiques Santé métabolique

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour cette déficience ?

Le traitement peut inclure des suppléments nutritionnels et une gestion diététique.
Suppléments nutritionnels Gestion diététique
#2

La thérapie génique est-elle une option ?

La thérapie génique est en recherche, mais pas encore largement disponible.
Thérapie génique Recherche
#3

Comment gérer les symptômes au quotidien ?

Une alimentation équilibrée et des exercices modérés peuvent aider à gérer les symptômes.
Alimentation équilibrée Exercice
#4

Des médicaments spécifiques sont-ils prescrits ?

Aucun médicament spécifique n'est approuvé, mais des traitements symptomatiques peuvent être utilisés.
Médicaments Traitement symptomatique
#5

Y a-t-il des approches alternatives recommandées ?

Des approches comme la médecine complémentaire peuvent être envisagées, mais avec prudence.
Médecine complémentaire Approches alternatives

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir ?

Des complications incluent des troubles métaboliques graves et des crises hypoglycémiques.
Complications Troubles métaboliques
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais d'autres peuvent être permanentes.
Réversibilité Gestion des complications
#3

Y a-t-il des risques à long terme ?

Des risques à long terme incluent des dommages organiques dus à des déséquilibres métaboliques.
Risques à long terme Dommages organiques
#4

Comment surveiller les complications ?

Des suivis réguliers avec des tests sanguins sont essentiels pour surveiller les complications.
Surveillance Tests sanguins
#5

Les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Oui, les complications peuvent significativement impacter la qualité de vie des patients.
Qualité de vie Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque connus ?

Les facteurs incluent des antécédents familiaux et des mutations génétiques spécifiques.
Facteurs de risque Mutations génétiques
#2

L'alimentation influence-t-elle le risque ?

Oui, une alimentation déséquilibrée peut augmenter le risque de déficiences enzymatiques.
Alimentation Risque
#3

Les infections peuvent-elles aggraver la condition ?

Certaines infections peuvent exacerber les symptômes chez les personnes déficientes.
Infections Symptômes
#4

Le stress a-t-il un impact sur la maladie ?

Le stress peut aggraver les symptômes et les déséquilibres métaboliques.
Stress Déséquilibres métaboliques
#5

Y a-t-il des groupes à risque spécifiques ?

Les enfants et les personnes avec des antécédents familiaux sont plus à risque.
Groupes à risque Antécédents familiaux
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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 05/01/2026

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Anil Patidar

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Affiliations :
  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Manoj Raje

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India. Electronic address: manoj@imtech.res.in.

V I Muronetz

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1, Bld 40, 119991, Moscow, Russia; Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1, Bld 73, 119991, Moscow, Russia.

Surbhi Chaudhary

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Affiliations :
  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Asmita Dhiman

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Sharmila Talukdar

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Chaaya Iyengar Raje

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  • National Institute of Pharmaceutical Education & Research, Phase X, Sector 67, SAS Nagar, Punjab 160062, India.

E V Schmalhausen

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1, Bld 40, 119991, Moscow, Russia. Electronic address: shmal@belozersky.msu.ru.

Himanshu Malhotra

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.
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Rahul Dilawari

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Gaurav Kumar Chaubey

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Radheshyam Modanwal

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  • Institute of Microbial Technology, CSIR, Sector 39A, Chandigarh 160036, India.

Vladimir I Muronetz

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  • Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

M V Medvedeva

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  • Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1, Bld 73, 119991, Moscow, Russia.
Publications dans "Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating)" :

A K Melnikova

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia.

Elena V Schmalhausen

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia. Electronic address: shmal@belozersky.msu.ru.

Shuyang Sun

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  • School of Food Engineering, Ludong University, Yantai, Shandong, 264025, PR China; Institute of Bionanotechnology, Ludong University, Yantai, Shandong, 264025, PR China. Electronic address: sysun81@163.com.
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K V Barinova

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia.
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M V Serebryakova

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russia.
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Vladimir Muronetz

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  • Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
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Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) is the central enzyme of glycolysis and plays important regulatory roles in plant growth and development and responses to adverse stress conditions. Ho... In this study, genome-wide identification of the cotton GAPDH gene family was performed, and the phylogeny, gene structures, promoter progenitors and expression profiles of upland cotton GAPDH gene fa... This study is the first systematic analysis of the cotton GAPDH gene family, which contains a total of 84 GAPDH genes, among which upland cotton contains 27 members. Quantitative, phylogenetic and cov...

Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in autophagy activation following subarachnoid hemorrhage.

Early brain injury (EBI) refers to a severe brain injury that occurs within hours to days after subarachnoid hemorrhage (SAH). Neuronal damage in EBI is considered a key factor leading to poor prognos... The rat SAH model was established by endovascular puncturing, and the trend of autophagy in hippocampal neurons at different time points was discussed. Additionally, an in vitro SAH model was created ... We observed significant neuronal damage in the hippocampus 24 h after SAH, and the proteomics showed significant enrichment of autophagy-related pathways at this time point. Further studies showed tha... This study shows the trend of autophagy in hippocampal neurons after SAH, and reveals the regulatory role of GAPDH in SAH-induced autophagy. However, further studies are needed to reveal the exact mec...