Titre : Dynamine-II

Dynamine-II : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Time and Motion Studies

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une anomalie de Dynamine-II ?

Des tests génétiques et des analyses de protéines peuvent être utilisés pour diagnostiquer.
Dynamine Protéines Génétique
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer la Dynamine-II ?

Les tests incluent l'immunoblotting et la microscopie électronique pour visualiser les anomalies.
Immunoblotting Microscopie électronique Protéines
#3

Y a-t-il des marqueurs spécifiques pour la Dynamine-II ?

Actuellement, il n'existe pas de marqueurs spécifiques largement reconnus pour la Dynamine-II.
Marqueurs biologiques Dynamine Protéines
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un problème avec Dynamine-II ?

Des symptômes neurologiques ou musculaires peuvent indiquer une anomalie de Dynamine-II.
Symptômes neurologiques Dynamine Maladies musculaires
#5

Les tests génétiques sont-ils fiables pour Dynamine-II ?

Oui, les tests génétiques peuvent fournir des informations précises sur les mutations de Dynamine-II.
Tests génétiques Dynamine Mutations

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une déficience en Dynamine-II ?

Les symptômes incluent faiblesse musculaire, troubles de la coordination et problèmes neurologiques.
Faiblesse musculaire Troubles neurologiques Dynamine
#2

La Dynamine-II affecte-t-elle le système nerveux ?

Oui, des anomalies de Dynamine-II peuvent entraîner des troubles neurologiques significatifs.
Système nerveux Dynamine Troubles neurologiques
#3

Y a-t-il des signes cliniques spécifiques ?

Des signes comme l'atrophie musculaire et des réflexes anormaux peuvent être observés.
Atrophie musculaire Réflexes Dynamine
#4

Les symptômes varient-ils selon l'âge ?

Oui, les symptômes peuvent varier en fonction de l'âge et de la gravité de la déficience.
Âge Dynamine Symptômes
#5

Peut-on observer des symptômes respiratoires ?

Oui, des problèmes respiratoires peuvent survenir en raison de la faiblesse musculaire.
Problèmes respiratoires Faiblesse musculaire Dynamine

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les anomalies de Dynamine-II ?

Actuellement, il n'existe pas de méthodes de prévention connues pour les anomalies de Dynamine-II.
Prévention Dynamine Anomalies génétiques
#2

Le dépistage prénatal est-il possible ?

Le dépistage prénatal peut être envisagé si des antécédents familiaux sont présents.
Dépistage prénatal Antécédents familiaux Dynamine
#3

Les conseils génétiques sont-ils recommandés ?

Oui, les conseils génétiques peuvent aider les familles à comprendre les risques associés.
Conseils génétiques Dynamine Risques
#4

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

Actuellement, les facteurs environnementaux ne sont pas clairement établis pour Dynamine-II.
Facteurs environnementaux Dynamine Santé
#5

Les habitudes de vie influencent-elles la Dynamine-II ?

Il n'y a pas de preuves solides que les habitudes de vie influencent directement Dynamine-II.
Habitudes de vie Dynamine Santé

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les anomalies de Dynamine-II ?

Les traitements sont principalement symptomatiques et peuvent inclure la physiothérapie.
Traitements symptomatiques Physiothérapie Dynamine
#2

La thérapie génique est-elle une option ?

La thérapie génique est en recherche, mais n'est pas encore une option standard pour Dynamine-II.
Thérapie génique Dynamine Recherche
#3

Les médicaments peuvent-ils aider ?

Certains médicaments peuvent aider à gérer les symptômes, mais aucun n'est spécifique à Dynamine-II.
Médicaments Symptômes Dynamine
#4

La rééducation est-elle bénéfique ?

Oui, la rééducation physique peut améliorer la force et la coordination chez les patients.
Rééducation Physiothérapie Dynamine
#5

Y a-t-il des essais cliniques en cours ?

Oui, plusieurs essais cliniques explorent de nouvelles approches thérapeutiques pour Dynamine-II.
Essais cliniques Dynamine Thérapies

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec Dynamine-II ?

Les complications incluent des troubles moteurs, des problèmes respiratoires et des infections.
Complications Troubles moteurs Infections
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais beaucoup ne sont pas réversibles.
Complications Gestion Dynamine
#3

Y a-t-il un risque accru de maladies associées ?

Oui, les patients peuvent avoir un risque accru de maladies neuromusculaires associées.
Maladies associées Dynamine Neuromusculaires
#4

Les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Oui, les complications peuvent significativement affecter la qualité de vie des patients.
Qualité de vie Complications Dynamine
#5

Comment gérer les complications ?

La gestion des complications nécessite une approche multidisciplinaire et un suivi régulier.
Gestion Approche multidisciplinaire Dynamine

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les anomalies de Dynamine-II ?

Les antécédents familiaux de maladies génétiques sont un facteur de risque majeur.
Facteurs de risque Antécédents familiaux Dynamine
#2

L'âge joue-t-il un rôle dans les anomalies de Dynamine-II ?

L'âge peut influencer l'apparition des symptômes, mais n'est pas un facteur de risque direct.
Âge Dynamine Facteurs de risque
#3

Y a-t-il des prédispositions génétiques ?

Oui, des mutations spécifiques dans le gène de la Dynamine-II peuvent prédisposer aux anomalies.
Prédispositions génétiques Mutations Dynamine
#4

Les facteurs environnementaux influencent-ils ?

Actuellement, l'impact des facteurs environnementaux sur Dynamine-II n'est pas bien compris.
Facteurs environnementaux Dynamine Santé
#5

Les habitudes de vie affectent-elles le risque ?

Il n'y a pas de preuves solides que les habitudes de vie influencent le risque de Dynamine-II.
Habitudes de vie Dynamine Facteurs de risque
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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 09/05/2025

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 "Dynamine-II" :

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 "Dynamine-II" :

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 "Dynamine-II" :

Rodney F Minchin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, St Lucia QLD 4072, Australia.

Lisa M Kaminskas

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biomedical Sciences, The University of Queensland, St Lucia QLD 4072, Australia.

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

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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 "Dynamine-II" :

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 "Dynamine-II" :

Sources (10000 au total)

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Efficient planning of the oral health workforce in Primary Health Care (PHC) is paramount to ensure equitable community access to services. This requires a meticulous examination of the population's n... Calculate the average time parameters for the activities carried out by the oral health team in primary health care.... This is a descriptive observational study using the time-motion method carried out in five Primary Health Care Units in the city of São Paulo, SP, Brazil. Direct and continuous observation of oral hea... A total of 696.05 h of observation were conducted with 12 Dentists, three Oral Health Assistants, and five Oral Health Technicians. The Dentists' main activity was consultation with an average duratio... The study establishes time standards for the activities performed by the dental care team and provides support for the application of workforce planning methods that allow for review and optimization ...

Understanding the workflow of nurses in acute and subacute medical wards: A time and motion study.

The aim of this study was to determine how much time nurses spend on direct and indirect patient care in acute and subacute hospital settings.... Quantifying direct and indirect nursing care provided during inpatient stay is vital to optimise the quality of care and manage resources.... Time and motion cross-sectional observational study and reported the study according to the STROBE guideline.... Nurses working in an acute or subacute medical wards of a single health service participated. Nurses were observed twice for 2 h on the same day with an observer break in between sessions. Real-time t... Twenty-one nurses (acute n = 12, subacute n = 9) were observed during shifts between 7 AM and 9 PM in May-July 2021. A total of 7240 tasks were recorded. Nurses spent a third of their time on direct p... Time spent on tasks was similar regardless of the setting and was consistent with previous research. We found differences in the distribution of tasks throughout the day between settings, which could ...

A time motion study of manual versus artificial intelligence methods for wound assessment.

This time-motion study explored the amount of time clinicians spent on wound assessments in a real-world environment using wound assessment digital application utilizing Artificial Intelligence (AI) v... Clinicians practicing at Valley Wound Center who agreed to join the study were asked to record the time needed to complete wound assessment activities for patients with active wounds referred for a ro... A total of 91 patients with 115 wounds were assessed. The average time to capture and access wound image with the AI digital tool was significantly faster than a standard digital camera with an averag... Using the digital assessment tool saved significant time for clinicians in assessing wounds. It also successfully captured quality wound images at the first attempt....

Impact of school-based malaria intervention on primary school teachers' time in Malawi: evidence from a time and motion study.

School-based health (SBH) programmes that are contingent on primary school teachers are options to increase access to malaria treatment among learners. However, perceptions that provision of healthcar... A time and motion study was conducted in 10 primary schools in rural Malawi. Teachers who had been trained to diagnose and treat uncomplicated malaria were continuously observed in real time during sc... Seventy-four teachers, trained to use LTK, were observed. Their mean age and years of teaching experience were 34.7 and 8.7, respectively. Overall, 739.8 h of teacher observations took place. The aver... School-based health (SBH) programmes are not detrimental to teaching activities. Teachers manage their time to ensure additional time required for SBH services is not at the expense of teaching duties...

Assessing community health workers' time allocation for a cervical cancer screening and treatment intervention in Malawi: a time and motion study.

Community health workers (CHWs) are essential field-based personnel and increasingly used to deliver priority interventions to achieve universal health coverage. Existing literature allude to the pote... A time and motion study was conducted in 7 health facilities in Malawi. Data was collected at baseline between October-July 2019, and 12 months after CCSPT implementation between July and August 2021.... Thirty-seven (n = 37) CHWs were observed. Their mean age and years of experience were 42 and 17, respectively. Overall, CHWs were observed for 323 hours (inter quartile range: 2.8-5.5). Compared with ... Introduction of CCSPT was not very detrimental to pre-existing community services. CHWs managed their time ensuring additional efforts required for CCSPT were not at the expense of essential activitie...

Determinants of received care time among Finnish home care clients and assisted living facility residents: a time-motion study.

Ageing populations and care workforce shortages across Europe are causing challenges for care services for older people. Therefore, it is paramount that limited care resources are allocated optimally,... Cross-sectional observational study design with data from time and motion study, registers, and surveys was used. In total, 1477 home care clients and 1538 residents from assisted living facilities wi... Physical functioning was the strongest predictor of received care time in both care settings. In home care, greater pain, more unstable health, and higher team autonomy were associated with increased ... Physical functioning was the main driver of received care time. Interventions that maintain or improve physical functioning can help restrain the growing need of care resources, although it is importa...

Time-motion analysis of taekwondo matches in the Tokyo 2020 Olympic Games.

The aim of the present study was to determine the time-motion structure of high-level taekwondo matches during the Tokyo 2020 Olympic Games in relation to sex, match outcome, weight category and match... Overall, 7007 actions were recorded during the analysis of 134 performances (67 rounds of 24 matches: four rounds of 16, eight quarterfinals, eight semifinals and four finals) in male and female flywe... The AT/ST ratio was ~1:1.5. Male athletes performed significantly longer (P<0.001) sum PT than female athletes. Flyweight athletes differed significantly from their heavyweight counterparts by having ... The rule changes and the implementation of the electronic score recording system had a major impact on the time-motion structure of combat by generating a considerably higher AT/ST ratio than in the p...

Electronic oral health surveillance system for Egyptian preschoolers using District Health Information System (DHIS2): design description and time motion study.

Early childhood caries (ECC) is a major global health issue affecting millions of children. Mitigating this problem requires up-to-date information from reliable surveillance systems. This enables evi... The DHIS2 Server was configured for the DHIS2 Tracker Android Capture App to allow individual-level data entry. The EOHSS indicators were selected in line with the WHO Action Plan 2030. Two modalities... The pilot team reported positive feedback on the structure of the EOHSS. Workflow adaptations were made to prioritize surveillance tasks by collecting data from caregivers before acquiring clinical da... The DHIS2 provides a feasible solution for developing electronic, oral health surveillance systems. The one-minute difference in data capture time in telemodality compared to face-to-face indicates th...