Titre : Complexes collecteurs de lumière

Complexes collecteurs de lumière : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Testosterone

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un complexe collecteur de lumière ?

L'identification se fait par des techniques de spectroscopie et d'électrophorèse.
Protéines Spectroscopie Électrophorèse
#2

Quels tests sont utilisés pour analyser ces complexes ?

Des tests de chromatographie et de spectrométrie de masse sont couramment utilisés.
Chromatographie Spectrométrie de masse Analyse des protéines
#3

Peut-on détecter des anomalies dans ces complexes ?

Oui, des anomalies peuvent être détectées par des méthodes biochimiques spécifiques.
Anomalies protéiques Biochimie Méthodes analytiques
#4

Quels marqueurs sont utilisés pour le diagnostic ?

Des marqueurs fluorescents et des pigments chlorophylliens sont souvent utilisés.
Marqueurs biologiques Fluorescence Chlorophylle
#5

Comment évaluer l'efficacité des complexes ?

L'efficacité est évaluée par des mesures de rendement photosynthétique.
Photosynthèse Rendement Évaluation des protéines

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une défaillance des complexes ?

Une défaillance peut entraîner une réduction de la photosynthèse et un stress cellulaire.
Défaillance cellulaire Photosynthèse Stress oxydatif
#2

Comment se manifeste une carence en lumière ?

Une carence en lumière se manifeste par un ralentissement de la croissance des plantes.
Carence en lumière Croissance des plantes Photosynthèse
#3

Quels effets sur la santé des plantes ?

Des complexes défectueux peuvent causer des maladies et une mauvaise croissance.
Santé des plantes Maladies des plantes Croissance
#4

Y a-t-il des signes visibles de dysfonctionnement ?

Oui, des signes comme le jaunissement des feuilles peuvent indiquer un dysfonctionnement.
Dysfonctionnement Jaunissement Feuilles
#5

Quels impacts sur l'écosystème ?

Des complexes inefficaces peuvent perturber les chaînes alimentaires et l'écosystème.
Écosystème Chaînes alimentaires Biodiversité

Prévention 5

#1

Comment prévenir les défaillances des complexes ?

Assurer un éclairage adéquat et des nutriments appropriés est essentiel.
Prévention Éclairage Nutriments
#2

Quelles pratiques agricoles sont recommandées ?

L'utilisation de cultures de couverture et la rotation des cultures sont bénéfiques.
Pratiques agricoles Cultures de couverture Rotation des cultures
#3

Comment surveiller la santé des plantes ?

Des inspections régulières et des tests de sol aident à surveiller la santé.
Surveillance Inspections Tests de sol
#4

Quels facteurs environnementaux à surveiller ?

La lumière, l'humidité et la température doivent être surveillées de près.
Facteurs environnementaux Humidité Température
#5

Comment éduquer sur l'importance des complexes ?

Des programmes éducatifs sur la photosynthèse et l'écologie sont essentiels.
Éducation Photosynthèse Écologie

Traitements 5

#1

Comment améliorer l'efficacité des complexes ?

L'utilisation de nutriments et d'additifs peut améliorer leur efficacité.
Nutriments Additifs Efficacité
#2

Quels traitements pour les plantes affectées ?

Des traitements phytosanitaires peuvent être appliqués pour restaurer la santé.
Traitements phytosanitaires Santé des plantes Restaurer
#3

Peut-on modifier génétiquement ces complexes ?

Oui, la modification génétique peut optimiser la performance des complexes collecteurs.
Modification génétique Optimisation Protéines
#4

Quels sont les traitements préventifs ?

Des pratiques agricoles durables et des contrôles réguliers sont recommandés.
Pratiques agricoles Prévention Contrôles réguliers
#5

Comment restaurer des complexes défectueux ?

La restauration peut nécessiter des interventions biochimiques ciblées.
Restauration Interventions biochimiques Ciblées

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir ?

Des complications incluent la réduction de la productivité et des maladies des plantes.
Complications Productivité Maladies des plantes
#2

Comment les maladies affectent-elles les complexes ?

Les maladies peuvent altérer la structure et la fonction des complexes collecteurs.
Maladies Structure Fonction
#3

Y a-t-il des risques pour l'écosystème ?

Oui, des complexes défaillants peuvent perturber l'équilibre écologique.
Risques Équilibre écologique Perturbation
#4

Quels impacts sur la chaîne alimentaire ?

Des complexes inefficaces peuvent réduire la disponibilité des ressources alimentaires.
Chaîne alimentaire Ressources alimentaires Disponibilité
#5

Comment gérer les complications ?

Une gestion proactive par des pratiques agricoles et des traitements est nécessaire.
Gestion Pratiques agricoles Traitements

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de défaillance ?

Des facteurs comme le stress hydrique et la pollution augmentent le risque.
Facteurs de risque Stress hydrique Pollution
#2

Comment le changement climatique affecte-t-il ces complexes ?

Le changement climatique peut modifier les conditions de croissance et affecter l'efficacité.
Changement climatique Conditions de croissance Efficacité
#3

Quels effets des pesticides sur les complexes ?

Les pesticides peuvent nuire à la santé des complexes collecteurs de lumière.
Pesticides Santé Complexes collecteurs
#4

Comment la monoculture influence-t-elle les risques ?

La monoculture peut réduire la biodiversité et augmenter la vulnérabilité aux maladies.
Monoculture Biodiversité Vulnérabilité
#5

Quels rôles jouent les nutriments dans le risque ?

Un déséquilibre nutritionnel peut affaiblir les complexes et augmenter les risques.
Nutriments Déséquilibre 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 29/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Roberta Croce

10 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biophysics of Photosynthesis, Department of Physics and Astronomy, Faculty of Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1081, 1081 HV, Amsterdam, The Netherlands. r.croce@vu.nl.

Lorenzo Cupellini

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, University of Pisa, via G. Moruzzi 13, 56124Pisa, Italy.
Publications dans "Complexes collecteurs de lumière" : Voir toutes les publications (7)

Benedetta Mennucci

7 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, University of Pisa, via G. Moruzzi 13, 56124Pisa, Italy.
Publications dans "Complexes collecteurs de lumière" : Voir toutes les publications (7)

Gabriela S Schlau-Cohen

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, United States.

Nicoletta Liguori

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy, Institute for Lasers, Life and Biophotonics, Faculty of Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1081 1081 HV Amsterdam The Netherlands r.croce@vu.nl.

Alberta Pinnola

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology and Biotechnology, University of Pavia, 27100 Pavia, Italy.

Vincenzo Mascoli

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy, Institute for Lasers, Life and Biophotonics, Faculty of Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1081 1081 HV Amsterdam The Netherlands r.croce@vu.nl.

Eduard Elias

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy, Institute for Lasers, Life and Biophotonics, Faculty of Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1081 1081 HV Amsterdam The Netherlands r.croce@vu.nl.

Pu Qian

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Materials and Structure Analysis, Thermofisher Scientific, Eindhoven, 5651 GG The Netherlands.

C Neil Hunter

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biosciences, The University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, United Kingdom.

Wenda Wang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Photosynthesis Research Center, Key Laboratory of Photobiology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Tingyun Kuang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Photosynthesis Research Center, Key Laboratory of Photobiology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Jian-Ren Shen

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Photosynthesis Research Center, Key Laboratory of Photobiology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.
  • Research Institute for Interdisciplinary Science and Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, Japan.

Heiko Lokstein

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical Physics and Optics, Charles University, Ke Karlovu 3, 12116 Prague, Czech Republic.

Edoardo Cignoni

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, University of Pisa, via G. Moruzzi 13, 56124Pisa, Italy.
Publications dans "Complexes collecteurs de lumière" :

Vangelis Daskalakis

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical Engineering, Cyprus University of Technology, 95 Eirinis Street, 3603, Limassol, Cyprus. evangelos.daskalakis@cut.ac.cy.

Soichiro Seki

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Science, Osaka City University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan.
  • Institute for Protein Research, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan.

Ritsuko Fujii

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Science, Osaka City University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan.
  • Graduate School of Science, Osaka Metropolitan University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan.
  • Research Center for Artificial Photosynthesis, Osaka Metropolitan University, 3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558-8585, Japan.

Sayan Maity

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Earth Sciences, Jacobs University Bremen, Campus Ring 1, 28759 Bremen, Germany.
Publications dans "Complexes collecteurs de lumière" :

Ulrich Kleinekathöfer

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and Earth Sciences, Jacobs University Bremen, Campus Ring 1, 28759 Bremen, Germany.
Publications dans "Complexes collecteurs de lumière" :

Sources (1764 au total)

Circulating dihydrotestosterone, testosterone, and free testosterone levels and dihydrotestosterone-to-testosterone ratios in healthy women across the menstrual cycle.

To characterize the circulating androgen levels across the menstrual cycle in healthy women using highly sensitive and accurate methods and report sex differences in the relative levels of dihydrotest... Prospective cohort study.... Research clinic, academic teaching hospital.... Twenty-one healthy premenopausal women, aged 19-40 years, with regular menstrual cycles.... Not applicable.... Serum total T and DHT levels measured using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, free T levels measured using a standardized equilibrium dialysis method coupled with measurement of the T le... The serum total and free T levels increased across the follicular phase and peaked at midcycle (total T, 43.6 ± 16.2 ng/dL; free T, 15.6 ± 11.9 pg/mL) and gradually declined in the luteal phase. The D... In healthy premenopausal women, the total and free T levels varied significantly across the menstrual cycle, whereas the DHT levels did not change; the peak total and free T levels in the midcycle per...

Baseline Testosterone Predicts Body Composition and Metabolic Response to Testosterone Therapy.

Male hypogonadism adversely affects body composition, bone mineral density (BMD), and metabolic health. A previous report showed that pre-treatment testosterone (T) levels of <200 ng/dl is associated ... The aim of this study is to determine if there are differences in the changes in body composition, metabolic profile, and bone turnover markers, in addition to BMD, in response to T therapy in men wit... This is a secondary analysis of a single-arm, open-label clinical trial (NCT01378299) on pharmacogenetics of response to T therapy conducted between 2011 and 2016 involving 105 men (40-74 years old), ... Men with T < 264 ng/dl showed greater increases in total fat-free mass (FFM) at 18 months compared to those with T ≥ 264 ng/dl (4.2 ± 4.1 vs. 2.7 ± 3.8%;... T therapy results in improvement in body composition irrespective of baseline T levels but T < 264 ng/dl is associated with greater improvement in FFM, whereas a T level of ≥264 ng/dl favors improveme...

Testosterone administration affects

Recently, a variety of studies using different neuroimaging techniques attempted to identify the existence of a brain endophenotype in people with gender dysphoria (GD). However, despite mounting neur... Thirty-one transgender men (TM) before and after testosterone administration (7.7 months ± 3.5 months), relative to 30 cisgender men (CM) and 35 cisgender women (CW) underwent magnetic resonance spect... A critical time by group interaction revealed an effect of GAHT in the lateral parietal cortex of TM. MI+Gly/Cr ratios decreased upon initiation of GAHT. In addition, NAA/Cr and Cho/Cr ratios were low... This...

Comparison of Hematocrit Change in Testosterone-deficient Men Treated With Intranasal Testosterone Gel vs Intramuscular Testosterone Cypionate: A Randomized Clinical Trial.

Our primary aim was to compare changes in hematocrit in testosterone-deficient men treated with intranasal testosterone gel vs intramuscular testosterone cypionate.... This 2-arm, open-label, randomized trial recruited men with testosterone deficiency at the University of Miami between August 2020 and October 2022. Men with 2 total testosterone levels <350 ng/dL and... Of the 81 men randomized, 54 completed treatment (intranasal n=23; intramuscular n=31). The mean age was 47.5 vs 49.5 years, with mean baseline testosterone of 244.6 vs 240.7 ng/dL and mean hematocrit... Intranasal testosterone gel does not appear to significantly affect hematocrit levels. Men who wish to avoid polycythemia or changes in estradiol or 17-hydroxyprogesterone levels may benefit from shor...

Clinical outcome of testosterone supplementation assessed by andropausal male symptom scores in type 2 diabetes testosterone-deficient patients receiving testosterone compared to those not receiving testosterone: A nested case-control study.

This study aimed to explore the proportion of andropause in male patients with type 2 diabetes using an aging male symptoms scale and assess the clinical outcome of testosterone supplementation in pat... Male patients with diabetes and total serum testosterone levels (≤12 nmol/L) were included in the study. Patients with testosterone supplementation, the standard of care among testosterone-deficient m... The prevalence of andropause among the participants was 11% (117/1057). Data was analyzed as per protocol analysis. Exposure group had a frequency of 25.80%, and 19.35% in moderate and severe symptoms... Results concluded that andropause is prevalent in patients with type 2 diabetes and low testosterone levels. Testosterone therapy affects aging andropausal symptoms such as the feeling of general well...