Titre : Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II

Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Magnetic Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction du récepteur ?

Des tests sanguins et des examens d'imagerie peuvent aider à évaluer la fonction rénale et la pression artérielle.
Dysfonction rénale Pression artérielle Tests diagnostiques
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'angiotensine-II ?

Les dosages de l'angiotensine-II dans le sang et l'urine sont couramment utilisés.
Angiotensine-II Tests sanguins Analyse d'urine
#3

Quels symptômes indiquent un problème avec ce récepteur ?

Une hypertension persistante et des œdèmes peuvent signaler une dysfonction du récepteur.
Hypertension Œdème Symptômes cliniques
#4

Peut-on mesurer l'activité du récepteur ?

Oui, des tests fonctionnels peuvent évaluer l'activité du récepteur à l'angiotensine-II.
Récepteurs Tests fonctionnels Angiotensine
#5

Quel rôle joue l'imagerie dans le diagnostic ?

L'imagerie peut aider à visualiser les organes affectés par une régulation anormale de la pression.
Imagerie médicale Régulation de la pression Diagnostic

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une hyperactivité du récepteur ?

Les symptômes incluent hypertension, maux de tête, et fatigue excessive.
Hypertension Maux de tête Fatigue
#2

Comment se manifeste une insuffisance rénale liée au récepteur ?

Elle peut se manifester par une diminution de la production d'urine et des œdèmes.
Insuffisance rénale Production d'urine Œdème
#3

Quels signes indiquent une déshydratation ?

La déshydratation peut se manifester par une soif intense, une sécheresse de la peau et des muqueuses.
Déshydratation Sécheresse Symptômes cliniques
#4

Quels symptômes sont liés à l'hypotension ?

Les symptômes incluent des étourdissements, des évanouissements et une fatigue accrue.
Hypotension Étourdissements Fatigue
#5

Comment l'angiotensine-II affecte-t-elle le cœur ?

Elle peut provoquer des palpitations et une augmentation de la fréquence cardiaque.
Angiotensine-II Palpitations Fréquence cardiaque

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'hypertension liée au récepteur ?

Un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et de l'exercice, est essentiel.
Hypertension Mode de vie Prévention
#2

Quels examens préventifs sont recommandés ?

Des contrôles réguliers de la pression artérielle et des analyses sanguines sont conseillés.
Examens préventifs Pression artérielle Analyses sanguines
#3

Comment le stress influence-t-il la santé ?

Le stress chronique peut aggraver l'hypertension et affecter le fonctionnement du récepteur.
Stress Hypertension Santé
#4

Quel rôle joue l'hydratation dans la prévention ?

Une bonne hydratation aide à maintenir l'équilibre électrolytique et la pression artérielle.
Hydratation Équilibre électrolytique Prévention
#5

Comment éviter les comportements à risque ?

Éviter le tabagisme et limiter l'alcool sont cruciaux pour prévenir les problèmes de santé.
Tabagisme Alcool Comportements à risque

Traitements 5

#1

Quels médicaments ciblent ce récepteur ?

Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine-II (ARA) sont utilisés pour traiter l'hypertension.
Antagonistes Hypertension Médicaments
#2

Comment les inhibiteurs de l'ECA agissent-ils ?

Ils bloquent la conversion de l'angiotensine-I en angiotensine-II, réduisant ainsi la pression artérielle.
Inhibiteurs de l'ECA Angiotensine-I Pression artérielle
#3

Quels sont les effets secondaires des ARA ?

Les effets secondaires peuvent inclure des vertiges, des douleurs abdominales et des éruptions cutanées.
Effets secondaires Antagonistes Symptômes
#4

Comment le régime alimentaire influence-t-il le traitement ?

Un régime pauvre en sodium peut améliorer l'efficacité des traitements antihypertenseurs.
Régime alimentaire Sodium Antihypertenseurs
#5

Quelle est l'importance de la surveillance médicale ?

La surveillance régulière permet d'ajuster le traitement et de prévenir les complications.
Surveillance médicale Traitement Complications

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'hypertension ?

Les complications incluent les maladies cardiaques, les AVC et l'insuffisance rénale.
Complications Maladies cardiaques AVC
#2

Comment l'insuffisance rénale affecte-t-elle la santé globale ?

Elle peut entraîner une accumulation de toxines et des déséquilibres électrolytiques graves.
Insuffisance rénale Toxines Déséquilibres électrolytiques
#3

Quels sont les risques d'un traitement inapproprié ?

Un traitement inapproprié peut aggraver l'hypertension et entraîner des complications graves.
Traitement inapproprié Hypertension Risques
#4

Comment prévenir les complications cardiovasculaires ?

Un contrôle rigoureux de la pression artérielle et un mode de vie sain sont essentiels.
Complications cardiovasculaires Contrôle de la pression Mode de vie
#5

Quels signes indiquent une complication grave ?

Des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et des évanouissements nécessitent une attention immédiate.
Signes Douleurs thoraciques Urgence médicale

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque d'hypertension ?

Les facteurs incluent l'obésité, le tabagisme, et une alimentation riche en sodium.
Facteurs de risque Obésité Sodium
#2

Comment l'âge influence-t-il le risque ?

Le risque d'hypertension augmente avec l'âge en raison de changements vasculaires.
Âge Hypertension Changements vasculaires
#3

Quel impact a la génétique sur la santé ?

Des antécédents familiaux d'hypertension augmentent le risque individuel de développer la maladie.
Génétique Antécédents familiaux Hypertension
#4

Comment le mode de vie affecte-t-il le risque ?

Un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation augmentent le risque d'hypertension.
Mode de vie Sédentarité Hypertension
#5

Quels rôles jouent le stress et l'anxiété ?

Le stress et l'anxiété peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle.
Stress Anxiété Pression artérielle
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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 24/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Jose L Labandeira-Garcia

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Center for Molecular Medicine and Chronic diseases (CIMUS), IDIS, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain. joseluis.labandeira@usc.es.
  • Networking Research Center on Neurodegenerative Diseases (CIBERNED), Madrid, Spain. joseluis.labandeira@usc.es.

Ana I Rodriguez-Perez

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Center for Molecular Medicine and Chronic diseases (CIMUS), IDIS, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain. anai.rodriguez@usc.es.
  • Networking Research Center on Neurodegenerative Diseases (CIBERNED), Madrid, Spain. anai.rodriguez@usc.es.

Aurélie Philippe

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Clinic for Nephrology and Critical Care Medicine, Campus Virchow-Klinikum and Center for Cardiovascular Research, Medical Faculty of the Charité Berlin, Berlin, Germany (A.P., D.D.).

Duska Dragun

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Clinic for Nephrology and Critical Care Medicine, Campus Virchow-Klinikum and Center for Cardiovascular Research, Medical Faculty of the Charité Berlin, Berlin, Germany (A.P., D.D.).
  • Berlin Institute of Health, Anna-Luisa-Karsch Str 2 10178 Berlin, Germany (D.D.).

Colin Sumners

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiology and Functional Genomics, College of Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA. csumners@ufl.edu.
  • Center for Integrative Cardiovascular and Metabolic Diseases, University of Florida, Gainesville, FL, USA. csumners@ufl.edu.
  • Evelyn F. and William L. McKnight Brain Institute, University of Florida, Gainesville, FL, USA. csumners@ufl.edu.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

Mohammed Akli Ayoub

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, College of Science, United Arab Emirates University, Al Ain PO Box 15551, UAE.
  • Zayed Center for Health Sciences, United Arab Emirates University, Al Ain PO Box 15551, UAE.

Mohammad-Hassan Arjmand

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Transplant Research Center, Clinical Research Institute, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
  • Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

Shogo Shimizu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology, Kochi Medical School, Kochi University, Nankoku, Japan.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

Caglar Cosarderelioglu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Geriatric Medicine and Gerontology Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore MD.
  • Division of Geriatrics, Department of Internal Medicine Ankara University School of Medicine Ankara Turkey.

Luigi Ferrucci

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Institute on Aging, National Institutes of Health Baltimore MD.

David A Bennett

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rush Alzheimer's Disease Center Rush University Medical Center Chicago IL.

Martin Reincke

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Klinikum der Universität München, LMU München, Germany.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

Tracy Ann Williams

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Medizinische Klinik und Poliklinik IV, Klinikum der Universität München, LMU München, Germany.
  • Division of Internal Medicine and Hypertension, Department of Medical Sciences, University of Turin, Turin, Italy.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

Giovanni Civieri

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health, University of Padova, 35128 Padova, Italy.

Laura Iop

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health, University of Padova, 35128 Padova, Italy.

Francesco Tona

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cardiac, Thoracic, Vascular Sciences and Public Health, University of Padova, 35128 Padova, Italy.

Zhe Yu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology and Physiology, George Washington University, Washington, DC, 20052, USA.

Paul J Marvar

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmacology and Physiology, George Washington University, Washington, DC, 20052, USA. pmarvar@gwu.edu.
  • Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, George Washington University, Washington, DC, 20052, USA. pmarvar@gwu.edu.

Carmen M Labandeira

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Center for Molecular Medicine and Chronic diseases (CIMUS), IDIS, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain.
  • Neurology Service, Hospital Alvaro Cunqueiro, University Hospital Complex, Vigo, Spain. Neurology Service. University Hospital of Ourense, Ourense, Spain.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

Maria A Pedrosa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Center for Molecular Medicine and Chronic diseases (CIMUS), IDIS, University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain.
  • Networking Research Center on Neurodegenerative Diseases (CIBERNED), Madrid, Spain.
Publications dans "Récepteur de type 1 à l'angiotensine-II" :

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Novel ways to modulate the vestibular system: Magnetic vestibular stimulation, deep brain stimulation and transcranial magnetic stimulation / transcranial direct current stimulation.

Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s... In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr... MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl... Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...

Noninvasive Brain Stimulation Techniques for Treatment-Resistant Depression: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation.

Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...

Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Chemo Brain.

This pilot feasibility study aimed to evaluate the effects of transcranial magnetic stimulation (TMS) on chemotherapy-related cognitive impairment (CRCI), and we report here on the first patient.... Deleterious cognitive changes due to chemotherapy or CRCI are commonly referred to as "chemo brain". With the increasing survival of cancer patients, this poorly understood and inadequately treated co... A 58-year-old woman, diagnosed 7 years prior with left breast cancer, underwent partial mastectomy with sentinel lymph node biopsy. She then received four cycles of adjuvant chemotherapy followed by r... This first patient in the phase 1 clinical trial testing of TMS for the treatment of "chemo brain" provided important lessons for feasibility and insights into mechanisms of potential benefit....

Modulation of I-Wave Generating Pathways With Repetitive Paired-Pulse Transcranial Magnetic Stimulation: A Transcranial Magnetic Stimulation-Electroencephalography Study.

Repetitive paired-pulse transcranial magnetic stimulation (iTMS) at indirect (I) wave intervals increases motor-evoked potentials (MEPs) produced by transcranial magnetic stimulation (TMS) to primary ... Eighteen young adults (aged 24.6 ± 4.2 years) participated in four sessions in which iTMS targeting early (1.5-millisecond interval; iTMS... MEP amplitude was increased after iTMS (p < 0.01), and this was greater for PA responses (p < 0.01) but not different between iTMS intervals (p = 0.9). Irrespective of iTMS interval and coil current, ... The timing of iTMS failed to influence which I-wave circuits were potentiated by the intervention. In contrast, decreases in the N45 suggest that the neuroplastic effects of iTMS may include disinhibi...

Efficacy of transcranial magnetic stimulation in treatment-resistant depression.

The use of Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) in the add-on treatment of patients with treatment-resistant depression (TRD) is becoming more common. This study aims to investigate the efficacy of... The current study was conducted with 38 patients diagnosed with TRD. The patients were randomly divided into two groups and received 20 sessions of high-frequency (10Hz) TMS and 20 sessions of sham TM... A statistically significant decrease was found in the HAM-D and HAM-A in the group who were actively stimulated in the cross-over phase of the study. While there was a significant decrease in the HAM-... This randomized, double-blind, sham-controlled, cross-over study revealed that TMS is superior to sham-TMS, provides clinically significant improvement when implemented besides pharmacotherapy among p...