Titre : Enzymes de réparation de l'ADN

Enzymes de réparation de l'ADN : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Resin Cements

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déficience en enzymes de réparation de l'ADN ?

Des tests génétiques et des analyses cellulaires peuvent révéler des anomalies.
Déficience enzymatique Tests génétiques
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer la réparation de l'ADN ?

Les tests de comète et les tests de mutation sont couramment utilisés.
Tests de comète Mutations
#3

Les biopsies peuvent-elles aider au diagnostic ?

Oui, les biopsies peuvent montrer des anomalies dans la réparation de l'ADN.
Biopsie Réparation de l'ADN
#4

Quels marqueurs biologiques indiquent des problèmes de réparation ?

Des niveaux élevés de marqueurs de stress oxydatif peuvent indiquer des problèmes.
Stress oxydatif Marqueurs biologiques
#5

Les antécédents familiaux sont-ils pertinents pour le diagnostic ?

Oui, des antécédents familiaux de cancers peuvent indiquer des déficiences héréditaires.
Antécédents familiaux Cancers héréditaires

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une défaillance des enzymes de réparation ?

Des symptômes incluent des cancers fréquents, des anomalies cutanées et des vieillissements prématurés.
Cancers Anomalies cutanées
#2

La fatigue est-elle un symptôme associé ?

Oui, la fatigue peut résulter d'une accumulation de dommages à l'ADN.
Fatigue Dommages à l'ADN
#3

Des infections fréquentes peuvent-elles être un signe ?

Oui, une réparation défectueuse de l'ADN peut affaiblir le système immunitaire.
Infections Système immunitaire
#4

Les troubles neurologiques sont-ils liés à ces enzymes ?

Certaines déficiences peuvent entraîner des troubles neurologiques et cognitifs.
Troubles neurologiques Cognition
#5

Des anomalies de la peau peuvent-elles survenir ?

Oui, des lésions cutanées et des cancers de la peau sont fréquents.
Lésions cutanées Cancers de la peau

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dommages à l'ADN ?

Éviter les radiations, les toxines et adopter une alimentation riche en antioxydants.
Radiations Antioxydants
#2

Le tabagisme augmente-t-il les risques ?

Oui, le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les dommages à l'ADN.
Tabagisme Dommages à l'ADN
#3

L'exercice physique aide-t-il à la prévention ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la réparation de l'ADN et la santé cellulaire.
Exercice physique Santé cellulaire
#4

Les examens réguliers sont-ils importants ?

Oui, des examens réguliers peuvent aider à détecter précocement des anomalies.
Examens réguliers Anomalies
#5

Une bonne hydratation joue-t-elle un rôle ?

Oui, une bonne hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement cellulaire.
Hydratation Fonctionnement cellulaire

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les déficiences enzymatiques ?

Les traitements incluent la thérapie génique et des médicaments ciblés.
Thérapie génique Médicaments ciblés
#2

La supplémentation en antioxydants est-elle bénéfique ?

Oui, les antioxydants peuvent aider à réduire les dommages à l'ADN.
Antioxydants Dommages à l'ADN
#3

Les thérapies immunologiques sont-elles efficaces ?

Elles peuvent renforcer la réponse immunitaire contre les cellules endommagées.
Thérapies immunologiques Réponse immunitaire
#4

La chimiothérapie est-elle utilisée dans ces cas ?

Oui, elle est souvent utilisée pour traiter les cancers associés aux déficiences.
Chimiothérapie Cancers
#5

Des traitements préventifs existent-ils ?

Des stratégies de dépistage précoce et des conseils génétiques sont disponibles.
Dépistage précoce Conseils génétiques

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des déficiences ?

Les complications incluent des cancers, des maladies auto-immunes et des troubles neurologiques.
Cancers Maladies auto-immunes
#2

Les maladies cardiovasculaires sont-elles un risque ?

Oui, des dommages à l'ADN peuvent contribuer à des maladies cardiovasculaires.
Maladies cardiovasculaires Dommages à l'ADN
#3

Des troubles de la reproduction peuvent-ils se développer ?

Oui, certaines déficiences peuvent affecter la fertilité et la reproduction.
Troubles de la reproduction Fertilité
#4

Les troubles métaboliques sont-ils possibles ?

Oui, des anomalies dans la réparation de l'ADN peuvent entraîner des troubles métaboliques.
Troubles métaboliques Anomalies
#5

Les infections opportunistes sont-elles un risque ?

Oui, un système immunitaire affaibli peut augmenter le risque d'infections opportunistes.
Infections opportunistes Système immunitaire

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs génétiques influencent la réparation de l'ADN ?

Des mutations dans des gènes spécifiques peuvent augmenter le risque de déficiences.
Mutations Gènes
#2

L'exposition aux produits chimiques est-elle un facteur ?

Oui, l'exposition à des agents chimiques peut endommager l'ADN et affecter la réparation.
Produits chimiques Dommages à l'ADN
#3

Le vieillissement est-il un facteur de risque ?

Oui, le vieillissement naturel peut réduire l'efficacité des enzymes de réparation.
Vieillissement Enzymes de réparation
#4

Le stress oxydatif joue-t-il un rôle ?

Oui, un stress oxydatif accru peut endommager l'ADN et affecter la réparation.
Stress oxydatif Dommages à l'ADN
#5

Les infections virales peuvent-elles affecter la réparation ?

Oui, certaines infections virales peuvent perturber les mécanismes de réparation de l'ADN.
Infections virales Mécanismes de réparation
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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 31/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Olga I Lavrik

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 630090 Novosibirsk, Russia.

Alexandra L Zakharenko

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Nariman F Salakhutdinov

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Konstantin P Volcho

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., 630090 Novosibirsk, Russia.
Publications dans "Enzymes de réparation de l'ADN" :

Olga A Luzina

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Arina A Chepanova

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Nadezhda S Dyrkheeva

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.

Mark Berney

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.

Amanda Rosenthal

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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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Nada Farag

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of Rome Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica, 00133, Rome, Italy.
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Francesco Ricci

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of Rome Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica, 00133, Rome, Italy.
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Beatriz Ferrando

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.

Tinna Stevnsner

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark. tvs@mbg.au.dk.

Anton V Endutkin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Anna V Yudkina

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Affiliations :
  • SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Dmitry O Zharkov

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Affiliations :
  • 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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Manav T Manoj

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Affiliations :
  • School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.

Jiewei Deng

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Affiliations :
  • School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China.

Junqiu Zhai

2 publications dans cette catégorie

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  • School of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, 510006, China. Electronic address: jqzhai@gzucm.edu.cn.

Chang Yeol Lee

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.

Sources (5703 au total)

Clinical evaluation of zirconia crowns cemented with two different resin cements: A retrospective study.

Self-adhesive resin cement has been used extensively with zirconia crowns. Several in vitro studies showed that adhesive resin cementation may increase zirconia crowns' retention and their fatigue res... This retrospective study aimed to evaluate the clinical performance, survival and success rates and complications encountered with zirconia crowns cemented with two different self-adhesive resin cemen... A total of 112 patients who received 176 monolithic zirconia crowns were evaluated. Crowns were cemented with RelyX Unicem 2 (n = 74) and Panavia SA (n = 102) self-adhesive resin cements. Clinical ass... The 5-year survival and success rates were 100% and 96.4%, respectively. The complications encountered were recurrent caries (2.2%) and the need for endodontic treatment (0.5%). No technical complicat... Survival rate of zirconia crowns cemented with two different self-adhesive resin cements was 100% after 5 years....

Effect of adhesive strategy on resin cement bonding to dentin.

The cement bonding strategy and the polymerization mode can influence the prognosis of indirect restorations. The microtensile bond strength (μTBS) and dentin endogenous enzymatic activity of a dual-c... PV5 was used to lute composite overlays after dentin treatment with TP or UA. The resin cement was self-cured, SC (1 h at 37 °C) or dual-cured, DC (20 s light-cure followed by 15 min self-cure at 37°C... TP/DC obtained the highest adhesive strengths (45 ± 9 and 36.6 ± 8), while UA/SC (17 ± 8 and 11 ± 4) the lowest, both at T... The dual-cure resin cement used in combination with its accelerator-enhancer primer showed superior bonding performances with respect to universal adhesive. Dual-curing the resin cement was determinan... Clinicians must be aware to faithfully follow manufacturer's recommendation regarding the adhesive strategy suggested with the resin cement used....

MDP-salts as an adhesion promoter with MDP-primers and self-adhesive resin cement for zirconia cementation.

To evaluate the effect of zirconia priming with MDP-Salt before MDP containing primers and self-adhesive cement on the shear bond strength.... Fully sintered high translucent zirconia specimens (n = 120) were assigned into 2 groups (n = 60 each): Control (No Pretreatment) and Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate salt (MDP-Salt) pretreat... The use of MDP-Salt significantly improved the SBS (p < .05) for all tested subgroups. Self-adhesive cement showed an insignificant difference with MDP + Silane group for both groups (p > .05). MDP + ... MDP-Salt pretreatment can improve bonding performance between zirconia and MDP containing products....

Resin composite cements: Current status and a novel classification proposal.

Currently, a classification of resin cements that includes relatively recently formulated ("universal") cements is lacking. Furthermore, the terminology used to define different resin cements in the s... An analysis of peer-reviewed literature (PubMed search), as well as market research on definitive resin composite cements were performed.... A tendency toward simplified and versatile luting materials was observed both in the scientific literature and on the dental market with the advent of self-adhesive/one-step resin cements. However, ad... This review presented the current advances in the field of resin-based cements, which are reflected in the proposed classification. The term "universal cement" was disambiguated, which will help stand... The classification of resin-based cements and a better understanding of the proper terminology will help standardize the terminology in published research, as well as improve the understanding of the ...

Novel antibacterial low-shrinkage-stress resin-based cement.

A low-shrinkage-stress resin-based cement with antibacterial properties could be beneficial to create a cement with lower stress at the tooth-restoration interface, which could help to enhance the lon... The monomers urethane dimethacrylate (UDMA) and triethylene glycol divinylbenzyl ether (TEG-DVBE) were combined and denoted as UV resin. Three cements were fabricated: (1) UV+ 0%DMAHDM (experimental c... The novel bio-interactive cement demonstrated excellent antibacterial and mechanical properties. Compared to commercial and experimental controls, adding DMAHDM into the UV cement significantly reduce... The new antibacterial low-shrinkage-stress resin-based cement provides strong antibacterial action and maintains excellent mechanical properties with reduced polymerization shrinkage stress.... A low-shrinkage-stress resin-based cement containing DMAHDM was developed with potent antibacterial effects and promising mechanical properties. This cement may potentially enhance the longevity of fi...

Luting laminate veneers: Do resin-composites produce less polymerization stress than resin cements?

Regular composites could produce less polymerization stress than resin cements when luting laminate veneers but there is no proper evidence to support this theory. The current study aimed to determine... The study considered (i) regular resin composites (Admira Fusion, Gradia, Grandioso, Palfique, Sirius Z, Viscalor and Z100) at room and pre-warmed (PW) at 69ºC, (ii) flowable composites (Sigma Flow an... For regular composites, the pre-warming did not affect DC, shrinkage and modulus but significantly increased the stress magnitude. Correlation tests indicated a significant relationship only between s... Regular composites can produce less polymerization stress than resin cements when luting laminate veneers. Polymerization stress was dependent on the shrinkage magnitude, but not on the degree of conv...

Operator versus material influence on film thickness using adhesive resin cement or pre-heated resin composite.

There is a growing interest in using pre-heated composites instead of dual-cured cements when luting indirect restorations. This study evaluated the film thickness obtained from two pre-heated composi... Forty specimens of human dentin and composite discs were prepared and divided into four groups depending on the luting process. Each group was randomly equally divided to be handled by two operators w... Mean film thickness ranged from 156.16 ± 4.7 to 33.82 ± 0.7 μm. Significant differences (p < 0.001) were noticed between expert and novice results with pre-heated composites.... Within the limits of this study, using pre-heated composites as a luting cement requires a better level of expertise to achieve a clinically acceptable film thickness.... Using pre-heated composites as luting agent for indirect restorations requires an experimented skill level to achieve a clinically recommended film thickness....