Titre : Myoblastes cardiaques

Myoblastes cardiaques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Muscle Development

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des myoblastes cardiaques ?

Des tests génétiques et des biopsies cardiaques peuvent être utilisés pour évaluer la fonction des myoblastes.
Myoblastes cardiaques Biopsie Tests génétiques
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les myoblastes cardiaques ?

L'échocardiographie et l'IRM cardiaque sont couramment utilisés pour évaluer la fonction cardiaque.
Échocardiographie IRM cardiaque Myoblastes cardiaques
#3

Les marqueurs biologiques aident-ils au diagnostic ?

Oui, des marqueurs comme la troponine peuvent indiquer des dommages aux myoblastes cardiaques.
Troponine Myoblastes cardiaques Biomarqueurs
#4

Peut-on utiliser l'imagerie pour évaluer les myoblastes ?

L'imagerie par résonance magnétique peut aider à visualiser les myoblastes cardiaques en cas de pathologie.
Imagerie par résonance magnétique Myoblastes cardiaques Pathologie cardiaque
#5

Les tests fonctionnels sont-ils utiles pour les myoblastes ?

Oui, les tests fonctionnels cardiaques peuvent évaluer l'impact des myoblastes sur la fonction cardiaque.
Tests fonctionnels Myoblastes cardiaques Fonction cardiaque

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent un problème avec les myoblastes cardiaques ?

Des douleurs thoraciques, essoufflement et fatigue peuvent signaler des dysfonctionnements.
Douleur thoracique Essoufflement Myoblastes cardiaques
#2

Les arythmies sont-elles liées aux myoblastes cardiaques ?

Oui, des arythmies peuvent survenir si les myoblastes ne se développent pas correctement.
Arythmies Myoblastes cardiaques Dysfonction cardiaque
#3

Comment la faiblesse musculaire affecte-t-elle le cœur ?

La faiblesse musculaire due à des myoblastes défectueux peut entraîner une insuffisance cardiaque.
Faiblesse musculaire Insuffisance cardiaque Myoblastes cardiaques
#4

Les palpitations sont-elles un symptôme courant ?

Oui, les palpitations peuvent être un signe de dysfonction des myoblastes cardiaques.
Palpitations Myoblastes cardiaques Symptômes cardiaques
#5

Peut-on ressentir des douleurs lors de l'effort ?

Oui, des douleurs à l'effort peuvent indiquer une insuffisance des myoblastes cardiaques.
Douleur à l'effort Myoblastes cardiaques Insuffisance cardiaque

Prévention 5

#1

Comment prévenir les problèmes de myoblastes cardiaques ?

Un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et de l'exercice, aide à prévenir.
Prévention Mode de vie sain Myoblastes cardiaques
#2

Le contrôle du stress aide-t-il les myoblastes ?

Oui, la gestion du stress peut réduire le risque de dysfonction cardiaque liée aux myoblastes.
Gestion du stress Myoblastes cardiaques Dysfonction cardiaque
#3

Les examens réguliers sont-ils importants ?

Oui, des examens réguliers permettent de détecter précocement des problèmes cardiaques.
Examens réguliers Myoblastes cardiaques Détection précoce
#4

L'éducation sur la santé cardiaque est-elle utile ?

Oui, l'éducation sur la santé cardiaque aide à comprendre et à prévenir les problèmes liés aux myoblastes.
Éducation à la santé Myoblastes cardiaques Prévention
#5

Les vaccinations influencent-elles la santé cardiaque ?

Certaines vaccinations peuvent prévenir des infections qui affectent la santé cardiaque.
Vaccinations Santé cardiaque Myoblastes cardiaques

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les dysfonctionnements des myoblastes ?

Les thérapies géniques et les cellules souches sont explorées pour traiter ces dysfonctionnements.
Thérapie génique Cellules souches Myoblastes cardiaques
#2

Les médicaments peuvent-ils aider les myoblastes cardiaques ?

Oui, certains médicaments peuvent améliorer la fonction cardiaque et soutenir les myoblastes.
Médicaments Myoblastes cardiaques Fonction cardiaque
#3

La chirurgie est-elle une option pour les myoblastes cardiaques ?

Dans certains cas, la chirurgie peut être nécessaire pour corriger des anomalies cardiaques.
Chirurgie cardiaque Myoblastes cardiaques Anomalies cardiaques
#4

Les thérapies régénératives sont-elles efficaces ?

Les thérapies régénératives, comme les greffes de myoblastes, montrent des résultats prometteurs.
Thérapies régénératives Greffe de myoblastes Myoblastes cardiaques
#5

Comment la rééducation cardiaque aide-t-elle ?

La rééducation cardiaque peut améliorer la fonction cardiaque et la qualité de vie des patients.
Rééducation cardiaque Myoblastes cardiaques Qualité de vie

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des myoblastes défectueux ?

Des complications comme l'insuffisance cardiaque et les arythmies peuvent survenir.
Insuffisance cardiaque Arythmies Myoblastes cardiaques
#2

Les myoblastes cardiaques peuvent-ils causer des AVC ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux.
Accidents vasculaires cérébraux Myoblastes cardiaques Complications cardiaques
#3

Comment les myoblastes affectent-ils la circulation sanguine ?

Des myoblastes défectueux peuvent entraîner une mauvaise circulation sanguine et des douleurs.
Circulation sanguine Myoblastes cardiaques Douleurs
#4

Les complications peuvent-elles être réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles avec un traitement approprié et précoce.
Complications réversibles Traitement Myoblastes cardiaques
#5

Les troubles du rythme cardiaque sont-ils fréquents ?

Oui, les troubles du rythme cardiaque sont fréquents en cas de dysfonction des myoblastes.
Troubles du rythme Myoblastes cardiaques Dysfonction cardiaque

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de dysfonction des myoblastes ?

L'hypertension, le diabète et le tabagisme sont des facteurs de risque majeurs.
Hypertension Diabète Myoblastes cardiaques
#2

L'âge influence-t-il la santé des myoblastes cardiaques ?

Oui, le vieillissement peut affecter la régénération et la fonction des myoblastes cardiaques.
Vieillissement Myoblastes cardiaques Santé cardiaque
#3

Le mode de vie sédentaire est-il un facteur de risque ?

Oui, un mode de vie sédentaire augmente le risque de maladies cardiaques et affecte les myoblastes.
Mode de vie sédentaire Myoblastes cardiaques Maladies cardiaques
#4

Le stress chronique impacte-t-il les myoblastes ?

Oui, le stress chronique peut nuire à la santé cardiaque et affecter les myoblastes.
Stress chronique Myoblastes cardiaques Santé cardiaque
#5

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies cardiaques peuvent augmenter le risque de dysfonction des myoblastes.
Antécédents familiaux Myoblastes cardiaques Maladies cardiaques
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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 22/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Shyamal K Goswami

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Translational Health Science and Technology Institute, NCR Biotech Science Cluster, Fridabad, 121001, India. skgoswami@mail.jnu.ac.in.

Bin Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cardiology, Jiangxi Provincial People's Hospital Affiliated to Nanchang University, Nanchang, Jiangxi, China.

Lilya Lehka

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Basis of Cell Motility, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 3 Pasteur St., 02-093 Warsaw, Poland.

Maria Jolanta Rędowicz

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Basis of Cell Motility, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 3 Pasteur St., 02-093 Warsaw, Poland.

Taeyeon Kim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Jinwoo Hong

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Yongju Kim

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Affiliations :
  • KU-KIST Graduate School of Converging Science and Technology, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
  • Department of Integrative Energy Engineering, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Shudai Lin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Coastal Agricultural Sciences, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China.

Zhenhai Jiao

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Affiliations :
  • College of Coastal Agricultural Sciences, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China.

Lilong An

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Coastal Agricultural Sciences, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China.

Li Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Coastal Agricultural Sciences, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China.
  • Key Laboratory of Farm Animal Genetic Resources and Germplasm Innovation in Zhanjiang, Guangdong Ocean University, Zhanjiang 524088, China.

Paul J Steyn

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiological Sciences, Stellenbosch University, Matieland, Private Bag X1, Stellenbosch, 7602, South Africa.
  • Department of Human Biology, University of Cape Town, Anzio Road, Observatory, South Africa.

Kathryn H Myburgh

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Affiliations :
  • Department of Physiological Sciences, Stellenbosch University, Matieland, Private Bag X1, Stellenbosch, 7602, South Africa. khm@sun.ac.za.

Chengchuang Song

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Cellular and Molecular Biology, School of Life Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu, China.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Yanhong Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Cellular and Molecular Biology, School of Life Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu, China.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Xingtang Fang

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Affiliations :
  • Institute of Cellular and Molecular Biology, School of Life Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu, China.
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Chunlei Zhang

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Affiliations :
  • Institute of Cellular and Molecular Biology, School of Life Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu, China.
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Qinghua Nie

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Affiliations :
  • Department of Animal Genetics, Breeding and Reproduction, College of Animal Science, South China Agricultural University, Guangzhou, 510642, Guangdong Province, China. Qinghua.Nie@nottingham.ac.uk.
  • Cells, Organisms and Molecular Genetics Division, School of Life Sciences, University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD, UK. Qinghua.Nie@nottingham.ac.uk.

Elham Ashrafi

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Milica Radisic

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Biomedical Engineering, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
  • Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
Publications dans "Myoblastes cardiaques" :

Sources (10000 au total)

Engineered skeletal muscle recapitulates human muscle development, regeneration and dystrophy.

Human pluripotent stem cell-derived muscle models show great potential for translational research. Here, we describe developmentally inspired methods for the derivation of skeletal muscle cells and th... Key steps include the directed differentiation of human pluripotent stem cells to embryonic muscle progenitors followed by primary and secondary foetal myogenesis into three-dimensional muscle. To sim... The established skeletal muscle differentiation protocol robustly and faithfully recapitulates critical steps of embryonic myogenesis in two-dimensional and three-dimensional cultures, resulting in fu... We introduce human muscle models with canonical properties of bona fide skeletal muscle in vivo to study muscle development, maturation, disease and repair....

Comprehensive morphometric assessment of deltoid muscle development in children: A cross-sectional study.

Normative values for different morphometric parameters of muscle fibres during paediatric development, i.e. from 0 to 18 years, are currently unavailable. They would be of major importance to accurate... Data were derived from 482 images with a total of 33 094 fibres from 10 μm cross-sections of snap-frozen muscle from 83 deltoid muscle biopsies from patients, 0-18 years, without neuromuscular patholo... This study illustrates changes in quantitative parameters for muscle morphology over the course of paediatric development and the pivotal changes occurring around puberty. Only fibre size parameters (... Normative values and reference charts for muscle fibre types in this age range have been generated to allow comparison of data from patients in pathology laboratories working on neuromuscular diseases... BPI FRANCE, PULSALYS, Association de l'Institut de Myologie, French National Research Agency (ANR), LABEX CORTEX of Université de Lyon....

Natural antisense transcript of MYOG regulates development and regeneration in skeletal muscle by shielding the binding sites of MicroRNAs of MYOG mRNA 3'UTR.

Natural antisense transcripts (NATs) are endogenous RNAs opposite to sense transcripts, and they can significantly contribute to regulating various biological processes through multiple epigenetic mec...