Titre : Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure

Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Mucosal-Associated Invariant T Cells

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des symporteurs ?

Des tests sanguins et urinaires peuvent évaluer les niveaux d'électrolytes et la fonction rénale.
Dysfonction rénale Électrolytes
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les symporteurs ?

L'électrophorèse et les tests de fonction rénale aident à évaluer l'activité des symporteurs.
Électrophorèse Fonction rénale
#3

Quels symptômes indiquent une anomalie des symporteurs ?

Des déséquilibres électrolytiques peuvent provoquer fatigue, crampes et troubles cardiaques.
Déséquilibre électrolytique Fatigue
#4

Peut-on détecter des mutations génétiques liées aux symporteurs ?

Oui, des tests génétiques peuvent identifier des mutations affectant les symporteurs ioniques.
Mutations génétiques Symporteurs
#5

Quel rôle joue l'imagerie dans le diagnostic ?

L'imagerie peut aider à évaluer les organes affectés par des déséquilibres ioniques.
Imagerie médicale Déséquilibre ionique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une défaillance des symporteurs ?

Les symptômes incluent déshydratation, hypertension, et troubles neurologiques.
Déshydratation Hypertension
#2

Comment se manifestent les déséquilibres électrolytiques ?

Ils peuvent se manifester par des crampes musculaires, des palpitations et de la confusion.
Crampes musculaires Palpitations
#3

Les symptômes varient-ils selon l'âge ?

Oui, les enfants et les personnes âgées peuvent présenter des symptômes différents.
Âge Symptômes
#4

Quels signes cliniques sont observés ?

On peut observer une faiblesse musculaire, des nausées et des troubles de la conscience.
Faiblesse musculaire Nausées
#5

Les symptômes sont-ils réversibles ?

Oui, avec un traitement approprié, de nombreux symptômes peuvent être réversibles.
Traitement Symptômes réversibles

Prévention 5

#1

Comment prévenir les déséquilibres électrolytiques ?

Une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate aident à prévenir les déséquilibres.
Alimentation équilibrée Hydratation
#2

Les exercices physiques influencent-ils les symporteurs ?

Oui, l'exercice régulier aide à maintenir un bon équilibre électrolytique.
Exercice physique Équilibre électrolytique
#3

Quels aliments sont bénéfiques pour les symporteurs ?

Les aliments riches en potassium, sodium et chlorure, comme les bananes, sont bénéfiques.
Aliments riches en potassium Bananes
#4

Faut-il surveiller les médicaments diurétiques ?

Oui, il est important de surveiller l'utilisation des diurétiques pour éviter les déséquilibres.
Médicaments diurétiques Surveillance
#5

Les contrôles médicaux réguliers sont-ils nécessaires ?

Oui, des contrôles réguliers aident à détecter précocement les déséquilibres électrolytiques.
Contrôles médicaux Déséquilibres électrolytiques

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les déséquilibres ?

Les traitements incluent des suppléments d'électrolytes et des médicaments diurétiques.
Suppléments d'électrolytes Diurétiques
#2

Comment les diurétiques affectent-ils les symporteurs ?

Les diurétiques inhibent les symporteurs, augmentant l'excrétion d'eau et d'électrolytes.
Diurétiques Excrétion
#3

Les traitements sont-ils personnalisés ?

Oui, les traitements sont souvent adaptés en fonction des besoins individuels du patient.
Traitement personnalisé Besoins individuels
#4

Quel rôle joue l'hydratation dans le traitement ?

Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir l'équilibre électrolytique.
Hydratation Équilibre électrolytique
#5

Les thérapies géniques sont-elles une option ?

Des recherches sont en cours sur les thérapies géniques pour corriger les mutations des symporteurs.
Thérapie génique Mutations

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir ?

Des complications incluent des arythmies cardiaques, des convulsions et des défaillances organiques.
Arythmies cardiaques Convulsions
#2

Les complications sont-elles graves ?

Oui, certaines complications peuvent être potentiellement mortelles si non traitées.
Complications graves Traitement
#3

Comment les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Elles peuvent entraîner des limitations physiques et des troubles psychologiques.
Qualité de vie Troubles psychologiques
#4

Les complications sont-elles évitables ?

Certaines complications peuvent être évitées par une gestion proactive des déséquilibres.
Gestion proactive Déséquilibres
#5

Quel suivi est nécessaire après des complications ?

Un suivi médical régulier est essentiel pour surveiller les effets à long terme.
Suivi médical Effets à long terme

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque des déséquilibres ?

Les facteurs incluent une alimentation déséquilibrée, des maladies rénales et des médicaments.
Alimentation déséquilibrée Maladies rénales
#2

L'âge influence-t-il le risque de déséquilibres ?

Oui, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des déséquilibres électrolytiques.
Âge Déséquilibres électrolytiques
#3

Le stress a-t-il un impact sur les symporteurs ?

Oui, le stress peut affecter l'équilibre électrolytique et la fonction des symporteurs.
Stress Équilibre électrolytique
#4

Les maladies chroniques augmentent-elles le risque ?

Oui, des maladies comme le diabète et l'hypertension augmentent le risque de déséquilibres.
Maladies chroniques Diabète
#5

Les habitudes de vie influencent-elles le risque ?

Oui, des habitudes comme le tabagisme et l'alcoolisme peuvent augmenter le risque.
Tabagisme Alcoolisme
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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 08/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Juan Pablo Nicola

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Clinical Biochemistry, National University of Córdoba, Córdoba, Argentina.

Rebekka Spellerberg

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
Publications dans "Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure" :

Carolin Kitzberger

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
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Peter J Nelson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
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Ernst Wagner

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Pharmaceutical Biotechnology, Department of Pharmacy, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
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Christine Spitzweg

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
  • Division of Endocrinology, Diabetes, Metabolism and Nutrition, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA.
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Sathish K Murali

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Affiliations :
  • Department of Biomedicine, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark.

Ewout J Hoorn

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine, Erasmus Medical Center, University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands.

Mariano Martín

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Affiliations :
  • Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
  • Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Córdoba, Argentina.
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Natalia Tomaś

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Affiliations :
  • Department of Biotechnology and Food Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań, Poland.

Kamila Myszka

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Affiliations :
  • Department of Biotechnology and Food Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań, Poland.

Łukasz Wolko

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry and Biotechnology, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Poland.

Teoman Benli-Hoppe

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Affiliations :
  • Pharmaceutical Biotechnology, Department of Pharmacy, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
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Kathrin A Schmohl

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
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Nathalie Schwenk

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine IV, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
Publications dans "Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure" :

Christian Zach

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Affiliations :
  • Department of Nuclear Medicine, University Hospital, LMU Munich, 81377 Munich, Germany.
Publications dans "Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure" :

Franz Schilling

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Affiliations :
  • Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Klinikum rechts der Isar, Technical University Munich, 81675 Munich, Germany.
Publications dans "Symporteurs des ions sodium-potassium-chlorure" :

Wolfgang A Weber

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Affiliations :
  • Department of Nuclear Medicine, School of Medicine, Klinikum rechts der Isar, Technical University Munich, 81675 Munich, Germany.
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Sources (10000 au total)

Mucosal-associated invariant T cells in patients with axial spondyloarthritis.

Several studies implicate Th17-cells and its cytokine (IL-17) in disease pathogenesis of spondyloarthritis (SpA), with available evidence supporting a pathogenic role of CD8+ T-cells. However, data on... Quantify and characterize the phenotype and function of circulating CD8+MAIT-cells in axSpA-patients with primarily axial disease.... Blood samples were obtained from 41 axSpA-patients and 30 age- and sex-matched healthy controls (HC). Numbers and percentages of MAIT-cells (defined as CD3... No significant differences in numbers and percentages of circulating MAIT-cells were found between axSpA-patients and HCr zijn meer resultaten de centrale memory CD8 T cellen. cellen van patirculating... The decrease in cytotoxic capability of circulating MAIT-cells in axSpA-patients might implicate that these cell types migrate to the inflamed tissue and therefore associate with the axial disease pat...

Varicella Zoster Virus infects mucosal associated Invariant T cells.

Mucosal Associated Invariant T (MAIT) cells are innate-like T cells that respond to conserved pathogen-derived vitamin B metabolites presented by the MHC class I related-1 molecule (MR1) antigen prese... Using flow cytometry, we interrogated whether primary blood derived MAIT cells are permissive to infection by VZV whilst further analysing differential levels of infection between various MAIT cell su... We identify primary blood-derived MAIT cells as being permissive to VZV infection. A consequence of VZV infection of MAIT cells was their capacity to transfer infectious virus to other permissive cell... These data identify MAIT cells as being permissive to VZV infection and identify impacts of such infection on co- expressed functional markers....

The alterations of circulating mucosal-associated invariant T cells in polycystic ovary syndrome.

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder affecting reproductive age females and an important cause of infertility. Although the etiology is complex and its pathogenesis r... Peripheral blood samples were taken from PCOS patients (n=33) and healthy controls (n=30) during 2-5 days of the menstrual period. The frequencies of MAIT cells and T cells were measured by flow cytom... The frequency of MAIT cells was significantly reduced in the blood of PCOS patients compared with the controls, and negatively correlated with Body Mass Index (BMI), Homeostatic model assessment- insu... The frequency change of MAIT cells may play a significant role in the pathogenesis of PCOS. Exploring these interactions with MAIT cells may provide a new target for PCOS treatment and prevention....

Characterization of Blood Mucosal-Associated Invariant T Cells in Patients With Axial Spondyloarthritis and of Resident Mucosal-Associated Invariant T Cells From the Axial Entheses of Non-Axial Spondyloarthritis Control Patients.

The importance of interleukin-17A (IL-17A) in the pathogenesis of axial spondyloarthritis (SpA) has been demonstrated by the success of IL-17A blockade. However, the nature of the cell populations tha... We evaluated IL-17A production from 5 sorted peripheral blood cell populations, namely, MAIT cells, γδ T cells, CD4+ T cells, CD8+ T cells, and neutrophils, before and after stimulation with phorbol m... On a per-cell basis, MAIT cells from peripheral blood produced the most IL-17A compared to CD4+ T cells (P < 0.01), CD8+ T cells (P < 0.0001), and γδ T cells (P < 0.0001). IL-17A was not produced by n... Both peripheral blood MAIT cells and resident MAIT cells in normal axial entheses contribute to the production of IL-17 and may play important roles in the pathogenesis of axial SpA....