Titre : Dynamines

Dynamines : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Deceleration

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des dynamines ?

Le diagnostic repose sur des tests génétiques et des analyses fonctionnelles des protéines.
Dynamines Tests génétiques
#2

Quels examens sont utilisés pour évaluer les dynamines ?

Des techniques comme l'immunoblotting et la microscopie électronique sont couramment utilisées.
Microscopie électronique Immunoblotting
#3

Les tests sanguins peuvent-ils détecter des anomalies des dynamines ?

Non, les tests sanguins ne sont pas adaptés pour évaluer directement les dynamines.
Dynamines Tests sanguins
#4

Y a-t-il des biomarqueurs associés aux dynamines ?

Actuellement, il n'existe pas de biomarqueurs spécifiques pour les dynamines.
Biomarqueurs Dynamines
#5

Les imageries médicales aident-elles au diagnostic des dynamines ?

Les imageries ne sont pas spécifiques, mais peuvent montrer des anomalies cellulaires.
Imagerie médicale Anomalies cellulaires

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une dysfonction des dynamines ?

Les symptômes peuvent inclure des troubles neurologiques et des anomalies cellulaires.
Troubles neurologiques Anomalies cellulaires
#2

Les dysfonctionnements des dynamines causent-ils des douleurs ?

Des douleurs peuvent survenir, mais elles ne sont pas directement liées aux dynamines.
Douleurs Dynamines
#3

Y a-t-il des symptômes spécifiques aux maladies liées aux dynamines ?

Oui, des symptômes comme la faiblesse musculaire et des troubles de la motricité peuvent apparaître.
Faiblesse musculaire Troubles de la motricité
#4

Les symptômes varient-ils selon le type de dysfonction des dynamines ?

Oui, les symptômes peuvent varier selon le type de cellule affectée et la gravité.
Dynamines Variabilité des symptômes
#5

Les troubles cognitifs sont-ils associés aux dynamines ?

Des troubles cognitifs peuvent être observés dans certaines pathologies liées aux dynamines.
Troubles cognitifs Dynamines

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les dysfonctionnements des dynamines ?

Il n'existe pas de mesures préventives spécifiques pour les dysfonctionnements des dynamines.
Prévention Dynamines
#2

Les habitudes de vie influencent-elles la fonction des dynamines ?

Des habitudes de vie saines peuvent soutenir la santé cellulaire, mais pas spécifiquement les dynamines.
Habitudes de vie Santé cellulaire
#3

Y a-t-il des facteurs environnementaux à surveiller ?

Des facteurs environnementaux peuvent influencer la santé cellulaire, mais pas directement les dynamines.
Facteurs environnementaux Santé cellulaire
#4

L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la fonction des dynamines ?

Une alimentation équilibrée est bénéfique pour la santé cellulaire, mais pas spécifiquement pour les dynamines.
Alimentation Santé cellulaire
#5

Les examens réguliers peuvent-ils aider à prévenir des problèmes de dynamines ?

Des examens réguliers peuvent aider à détecter des problèmes, mais pas spécifiquement liés aux dynamines.
Examens réguliers Dynamines

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les dysfonctionnements des dynamines ?

Actuellement, il n'existe pas de traitements spécifiques, la prise en charge est symptomatique.
Traitements Dynamines
#2

Les thérapies géniques sont-elles une option pour les dynamines ?

La thérapie génique est en recherche, mais pas encore disponible pour les dysfonctionnements des dynamines.
Thérapie génique Dynamines
#3

Des médicaments peuvent-ils aider à réguler les dynamines ?

Aucun médicament spécifique n'est approuvé pour cibler les dynamines directement.
Médicaments Dynamines
#4

La rééducation est-elle utile pour les patients avec des problèmes de dynamines ?

Oui, la rééducation peut aider à améliorer la fonction musculaire et la motricité.
Rééducation Fonction musculaire
#5

Les traitements symptomatiques sont-ils efficaces ?

Les traitements symptomatiques peuvent aider à gérer les symptômes, mais ne corrigent pas la cause.
Traitements symptomatiques Dynamines

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des dysfonctionnements des dynamines ?

Les complications peuvent inclure des troubles neurologiques et des problèmes musculaires.
Complications Troubles neurologiques
#2

Les dysfonctionnements des dynamines peuvent-ils entraîner des maladies graves ?

Oui, ils peuvent être associés à des maladies graves comme des neuropathies ou des myopathies.
Maladies graves Neuropathies
#3

Y a-t-il des risques de cancer liés aux dynamines ?

Des études suggèrent un lien potentiel entre les dysfonctionnements des dynamines et certains cancers.
Cancer Dynamines
#4

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais beaucoup dépendent de la gravité et du type.
Complications Gestion des symptômes
#5

Les complications affectent-elles la qualité de vie ?

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

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les dysfonctionnements des dynamines ?

Les facteurs génétiques et environnementaux peuvent augmenter le risque de dysfonctionnements.
Facteurs de risque Dynamines
#2

L'âge est-il un facteur de risque pour les problèmes de dynamines ?

L'âge peut être un facteur, car certaines dysfonctions apparaissent plus fréquemment chez les personnes âgées.
Âge Dynamines
#3

Les antécédents familiaux influencent-ils le risque ?

Oui, des antécédents familiaux de maladies génétiques peuvent augmenter le risque de dysfonctionnements.
Antécédents familiaux Dynamines
#4

Le mode de vie peut-il affecter le risque de dysfonctionnements des dynamines ?

Un mode de vie malsain peut contribuer à des problèmes cellulaires, mais pas spécifiquement aux dynamines.
Mode de vie Dynamines
#5

Y a-t-il des maladies associées aux dysfonctionnements des dynamines ?

Oui, certaines maladies comme les neuropathies héréditaires sont associées aux dysfonctionnements des dynamines.
Neuropathies héréditaires Dynamines
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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 14/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Ya-Wen Liu

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Molecular Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan; Center of Precision Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan. Electronic address: yawenliu@ntu.edu.tw.

Marc Bitoun

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Sorbonne Université, Inserm, Institut de Myologie, Centre de Recherche en Myologie, UMRS974, Institut de Myologie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris, France.
Publications dans "Dynamines" :

Adam McCluskey

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemistry, School of Environmental & Life Sciences, The University of Newcastle, University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia.
Publications dans "Dynamines" :

Jessica Laiman

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Molecular Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

Hong Cao

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic, 200 1st Street SW, Rochester, MN, 55905, USA.
  • Center for Basic Research in Digestive Diseases, Division of Gastroenterology & Hepatology, Mayo Clinic, 200 1st Street SW, Rochester, MN, 55905, USA.

Jing Chen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Basic Research in Digestive Diseases, Division of Gastroenterology & Hepatology, Mayo Clinic, 200 1st Street SW, Rochester, MN, 55905, USA.

Mark A McNiven

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic, 200 1st Street SW, Rochester, MN, 55905, USA. mcniven.mark@mayo.edu.
  • Center for Basic Research in Digestive Diseases, Division of Gastroenterology & Hepatology, Mayo Clinic, 200 1st Street SW, Rochester, MN, 55905, USA. mcniven.mark@mayo.edu.

Shan-Shan Lin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Molecular Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

John R Jimah

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Structural Cell Biology Section, Laboratory of Cell and Molecular Biology, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.

Jenny E Hinshaw

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Structural Cell Biology Section, Laboratory of Cell and Molecular Biology, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA. Electronic address: jennyh@niddk.nih.gov.

Thomas J Pucadyil

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Indian Institute of Science Education and Research, Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune 411008, Maharashtra, India. Electronic address: pucadyil@iiserpune.ac.in.
Publications dans "Dynamines" :

Luke R Odell

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Chemistry, School of Environmental & Life Sciences, The University of Newcastle, University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia.

Kelly A Young

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  • Chemistry, School of Environmental & Life Sciences, The University of Newcastle, University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia.

Phillip J Robinson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cell Signalling Unit Children's Medical Research Institute, The University of Sydney, Sydney, 2145 Hawkesbury Road, NSW 2145, Australia.

Mark J Robertson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • The University of Newcastle, University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia.
  • Present address: Chemistry, College of Science & Engineering, James Cook University, Townsville, QLD 4814, Australia.
Publications dans "Dynamines" :

Jocelyn Laporte

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, INSERM U1258, CNRS UMR 7104, Université de Strasbourg, Illkirch, F-67404, France; jocelyn@igbmc.fr.
Publications dans "Dynamines" :

Junjie Hu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology, College of Life Sciences, Nankai University, and Tianjin Key Laboratory of Protein Sciences, Tianjin, 300071, China. huj@ibp.ac.cn.
  • National Laboratory of Biomacromolecules, CAS Center for Excellence in Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Science, Beijing, 100101, China. huj@ibp.ac.cn.
Publications dans "Dynamines" :

Zihe Rao

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Affiliations :
  • Shanghai Institute for Advanced Immunochemical Studies and School of Life Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai, 201210, China.
  • State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology, College of Life Sciences, Nankai University, and Tianjin Key Laboratory of Protein Sciences, Tianjin, 300071, China.
  • National Laboratory of Biomacromolecules, CAS Center for Excellence in Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Science, Beijing, 100101, China.
  • Laboratory of Structural Biology, School of Medicine, Tsinghua University, Beijing, 100084, China.
Publications dans "Dynamines" :

Alessandro Moro

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Affiliations :
  • Depatment of Functional Genomics, Centre for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands.
  • Functional Genomics, Department of Human Genetics, CNCR, Amsterdam UMC, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands.

Ruud F Toonen

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Affiliations :
  • Depatment of Functional Genomics, Centre for Neurogenomics and Cognitive Research, VU University Amsterdam, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands.

Sources (126 au total)

Characteristics of deceleration capacity and deceleration runs in vasovagal syncope.

Increased vagal activity plays a prominent role in vasovagal syncope (VVS). The aim of this study was to characterize vagal function in VVS by evaluating the heart rate (HR) deceleration capacity (DC)... A total of 188 consecutive VVS patients were enrolled in the study, of whom 129 had positive head-up tilt test (HUTT); 132 healthy participants were enrolled as controls. DC, DRs (DR2, i.e., episodes ... Patients with VVS had higher DC (10.63 ± 2.1 vs. 6.58 ± 1.7 ms; P < 0.001) and lower minimum HR and DR6-10 than controls. No significant differences in DC or DR6-10 were found between the patients wit... Compared to healthy controls, patients with VVS demonstrated distinct HR deceleration profiles between attacks, including overall higher DC and lower DR6-10....

Intrapartum deceleration and acceleration areas are associated with neonatal encephalopathy.

To investigate whether an association exists between deceleration and acceleration areas on continuous fetal cardiotocography (CTG) and neonatal encephalopathy (NE).... A single center, retrospective case-control study was conducted to compare CTG characteristics of low-risk pregnancies (35 weeks of gestation or more), complicated by moderate to severe NE with two ma... During the period between 2013 and 2019, we identified 95 cases of low-risk pregnancies that were complicated by moderate to severe NE in our center. Thirty-three (34.7%) deliveries were excluded, mos... NE was significantly associated with increased total deceleration area, decreased total acceleration area, and a lower acceleration-to-deceleration ratio, independent of cord blood pH. Development of ...

Plasma myoglobin indicates muscle damage associated with acceleration/deceleration during football.

Monitoring muscle damage in athletes assists not only coaches to adjust the training workload but also medical staff to prevent injury. Measuring blood myoglobin concentration can help evaluate muscle... Whole blood samples from participants' fingertips were collected before the match (baseline) and at 2, 16, and 40 h after the match. Myoglobin concentrations were measured using the IA-100 compact imm... The mean myoglobin concentration was significantly higher at 2 h than at the other time points (P<0.05), and decreased to baseline levels within 16 h post-match. The mean creatine kinase concentration... Our findings indicate that myoglobin is a more sensitive marker of muscle damage than creatine kinase after football match-play. Monitoring myoglobin in athletes can aid in determining their recovery ...

The association of intrapartum deceleration and acceleration areas with MRI findings in neonatal encephalopathy.

Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is an important contributor to disability worldwide. The current cardiotocography (CTG) predictive value for neonatal outcome is limited.... To assess the association of intrapartum CTG deceleration and acceleration areas with early MRI cerebral pathology in infants with HIE.... Term and near-term low-risk pregnancies that resulted in HIE, treated with therapeutic hypothermia with sufficient CTG records from a single, tertiary hospital between 2013 and 2021 were enrolled. Acc... A total of 77 infants were included in the final analysis. Significant associations between increased total acceleration area (p = 0.007) and between a higher acceleration-to-deceleration area ratio (... In neonates treated for HIE, acceleration area and acceleration-to-deceleration ratio are associated with the risk of neonatal brain MRI abnormalities. To increase the role of these measurements as a ... The current cardiotocography predictive value for neonatal outcome is limited. This study aimed to assess the association of intrapartum deceleration and acceleration areas with the degree of cerebral...

Acceleration and deceleration demands during training sessions in football: a systematic review.

The aim of this review is to summarize the current scientific knowledge about acceleration and deceleration demands during football training.... A systematic search of three electronic databases (PubMed, SPORTDiscus, Web of Science) was performed to identify peer-reviewed relevant English-language articles, following PRISMA guidelines.... All acceleration and deceleration data were analyzed and organized into four categories: i) training drills variables (i.e. manipulated drills variables such as number of players in small-sided games)... Different exercises elicit different demands and small-sided games presented higher acceleration and deceleration demands than circuit training and other running based drills. Furthermore, manipulatin...

Evolution of Deceleration Zones During Ventricular Tachycardia Ablation and Relation With Cardiac Magnetic Resonance.

A new functional mapping strategy based on targeting deceleration zones (DZs) has become one of the most commonly used strategies within the armamentarium of substrate-based ablation methods for ventr... The purpose of this study was to analyze the evolution of DZs during ablation and their correlation with CMR.... Forty-two consecutive patients with scar-related VT undergoing ablation after CMR in Hospital Clinic (October 2018-December 2020) were included (median age 65.3 ± 11.8 years; 94.7% male; 73.7% ischemi... Overall, 95 DZs were analyzed, 93.68% of which were correlated with CMR-CCs: 44.8% located in the middle segment and 55.2% located in the entrance/exit of the channel. Remapping was performed in 91.7%... DZs are highly correlated with CMR-CCs. In addition, remapping can lead to the identification of hidden substrate initially not identified by electroanatomic mapping but detected by CMR....