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Enzymes et coenzymes
Enzymes
Enzymes de réparation de l'ADN
Enzymes de réparation de l'ADN : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Déficience enzymatique
Tests génétiques
Tests de comète
Mutations
Biopsie
Réparation de l'ADN
Stress oxydatif
Marqueurs biologiques
Antécédents familiaux
Cancers héréditaires
Symptômes
5
Cancers
Anomalies cutanées
Infections
Système immunitaire
Troubles neurologiques
Cognition
Lésions cutanées
Cancers de la peau
Prévention
5
Tabagisme
Dommages à l'ADN
Exercice physique
Santé cellulaire
Examens réguliers
Anomalies
Hydratation
Fonctionnement cellulaire
Traitements
5
Thérapie génique
Médicaments ciblés
Antioxydants
Dommages à l'ADN
Thérapies immunologiques
Réponse immunitaire
Dépistage précoce
Conseils génétiques
Complications
5
Cancers
Maladies auto-immunes
Maladies cardiovasculaires
Dommages à l'ADN
Troubles de la reproduction
Fertilité
Troubles métaboliques
Anomalies
Infections opportunistes
Système immunitaire
Facteurs de risque
5
Produits chimiques
Dommages à l'ADN
Vieillissement
Enzymes de réparation
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Dommages à l'ADN
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Mécanismes de réparation
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 31/03/2025
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Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 630090 Novosibirsk, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Affiliations :
N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., 630090 Novosibirsk, Russia.
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N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.
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Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, University of Miami, Miami, FL, USA.
Research Department, Moy-Fincher-Chipps Facial Plastics/Dermatology, Beverly Hills, CA, USA.
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Department of Chemistry, University of Rome Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica, 00133, Rome, Italy.
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Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.
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Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark. tvs@mbg.au.dk.
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SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
Department of Natural Sciences, Novosibirsk State University, 2 Pirogova Street, Novosibirsk 630090, Russia.
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School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.
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School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China.
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School of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, 510006, China. Electronic address: jqzhai@gzucm.edu.cn.
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Bionanotechnology Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), 125 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, South Korea. Electronic address: lcyeol8457a@kribb.re.kr.
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Whole plant senescence represents the final stage in the life cycle of annual plants, characterized by the decomposition of aging organs and transfer of nutrients to seeds, thereby ensuring the surviv...
Differential genes expression analysis using RNA-seq in leaves and roots of Arabidopsis thaliana revealed that natural senescence commenced in leaves at 45-52 days after planting, followed by roots in...
Our study offers valuable insights into the transcriptomic interplay between phytohormones and ROS during whole plant senescence. We observed distinct regulatory networks governing nitrogen utilizatio...
Plant phenological shifts on the Qinghai-Tibetan Plateau (QTP) have gained considerable attention over the last few decades. However, temporal changes in plant autumn phenology and the main driving fa...
Expression of the root oncogenic loci (rol) genes from Agrobacterium rhizogenes provokes multiple divergent effects on physiological properties in transgenic plants and cell cultures. Recently, the ho...
Narrowing down to a single putative target gene behind a leaf senescence mutant and constructing the regulation network by proteomic method. Leaf senescence mutant is an important resource for explori...
Leaf senescence is one of the most visible forms of programmed cell death in plants. It can be a seasonal adaptation in trees or the final stage in crops ensuring efficient translocation of nutrients ...