Titre : Motifs de knottins

Motifs de knottins : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Time and Motion Studies

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer un motif de knottin ?

Le diagnostic repose sur l'analyse des séquences protéiques et des structures tridimensionnelles.
Protéines Séquençage ADN
#2

Quels tests sont utilisés pour identifier les knottins ?

Des techniques comme la spectrométrie de masse et la cristallographie aux rayons X sont utilisées.
Spectrométrie de masse Cristallographie
#3

Les motifs de knottins sont-ils visibles par imagerie ?

Non, ils nécessitent des analyses biochimiques et moléculaires pour être identifiés.
Imagerie médicale Analyse biochimique
#4

Peut-on détecter des knottins dans des échantillons biologiques ?

Oui, ils peuvent être isolés à partir de tissus ou de fluides biologiques pour analyse.
Tissus biologiques Fluides corporels
#5

Y a-t-il des marqueurs spécifiques pour les knottins ?

Des anticorps spécifiques peuvent être utilisés pour détecter des motifs de knottins.
Anticorps Marqueurs biologiques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés aux motifs de knottins ?

Les motifs de knottins ne présentent pas de symptômes directs, mais peuvent affecter la fonction protéique.
Symptômes Fonction protéique
#2

Les motifs de knottins causent-ils des maladies ?

Ils peuvent être impliqués dans des maladies, mais ne sont pas des agents pathogènes eux-mêmes.
Maladies Pathogénie
#3

Y a-t-il des signes cliniques liés aux knottins ?

Les signes cliniques dépendent des protéines associées, pas des knottins eux-mêmes.
Signes cliniques Protéines
#4

Les knottins provoquent-ils des réactions allergiques ?

Rarement, mais certaines protéines contenant des knottins peuvent induire des allergies.
Réactions allergiques Protéines allergènes
#5

Les knottins sont-ils liés à des troubles métaboliques ?

Ils peuvent influencer le métabolisme des protéines, mais ne causent pas directement de troubles.
Troubles métaboliques Métabolisme des protéines

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies liées aux knottins ?

La prévention passe par une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
Prévention Alimentation équilibrée
#2

Y a-t-il des mesures préventives spécifiques ?

Éviter l'exposition à des toxines et des agents pathogènes peut réduire les risques.
Toxines Agents pathogènes
#3

Les vaccinations aident-elles contre les knottins ?

Non, les vaccinations ne ciblent pas spécifiquement les motifs de knottins.
Vaccination Immunité
#4

L'éducation à la santé est-elle utile ?

Oui, l'éducation à la santé peut sensibiliser aux risques associés aux protéines.
Éducation à la santé Sensibilisation
#5

Les tests génétiques peuvent-ils aider à la prévention ?

Des tests génétiques peuvent identifier des prédispositions à des maladies liées aux knottins.
Tests génétiques Prédispositions

Traitements 5

#1

Comment traiter les maladies liées aux knottins ?

Le traitement dépend de la maladie sous-jacente, souvent par des médicaments ciblés.
Traitement Médicaments
#2

Y a-t-il des thérapies spécifiques pour les knottins ?

Actuellement, il n'existe pas de thérapies spécifiques pour les motifs de knottins.
Thérapies Protéines thérapeutiques
#3

Les knottins peuvent-ils être utilisés en médecine ?

Oui, certains knottins sont explorés comme agents thérapeutiques en raison de leur stabilité.
Médecine Agents thérapeutiques
#4

Les knottins sont-ils utilisés en biotechnologie ?

Oui, ils sont utilisés pour concevoir des protéines recombinantes et des biomolécules.
Biotechnologie Protéines recombinantes
#5

Peut-on modifier les knottins pour des traitements ?

Des modifications génétiques peuvent être effectuées pour améliorer leur efficacité thérapeutique.
Modification génétique Efficacité thérapeutique

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les knottins ?

Les complications dépendent des protéines associées et de leur dysfonctionnement.
Complications Dysfonctionnement protéique
#2

Les knottins peuvent-ils causer des cancers ?

Certaines protéines contenant des knottins peuvent être impliquées dans des processus tumoraux.
Cancers Protéines tumorales
#3

Y a-t-il des risques d'infections liés aux knottins ?

Les knottins eux-mêmes ne causent pas d'infections, mais peuvent affecter l'immunité.
Infections Immunité
#4

Les knottins sont-ils liés à des maladies auto-immunes ?

Des protéines contenant des knottins peuvent être impliquées dans des maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunes Protéines
#5

Les knottins peuvent-ils affecter la fertilité ?

Certaines protéines peuvent influencer la fertilité, mais cela dépend du contexte biologique.
Fertilité Protéines

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les knottins ?

Les facteurs incluent des prédispositions génétiques et des expositions environnementales.
Facteurs de risque Prédispositions génétiques
#2

L'alimentation influence-t-elle les knottins ?

Une alimentation riche en protéines peut affecter la synthèse des knottins dans l'organisme.
Alimentation Synthèse protéique
#3

Le stress a-t-il un impact sur les knottins ?

Le stress peut influencer l'expression des protéines, y compris celles contenant des knottins.
Stress Expression protéique
#4

Les maladies héréditaires sont-elles un facteur de risque ?

Oui, certaines maladies héréditaires peuvent affecter la production de protéines contenant des knottins.
Maladies héréditaires Production protéique
#5

L'exposition à des toxines augmente-t-elle les risques ?

Oui, l'exposition à des toxines peut perturber la synthèse des protéines et des knottins.
Toxines Perturbation protéique
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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 01/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Xinxin Gao

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Early Discovery Biochemistry, Genentech, South San Francisco, CA, USA.

Rami N Hannoush

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Early Discovery Biochemistry, Genentech, South San Francisco, CA, USA.

David J Craik

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Molecular Bioscience, Australian Research Council Centre of Excellence for Innovations in Peptide and Protein Science, The University of Queensland, Brisbane, Queensland 4072, Australia.

Agata P Perlinska

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre of New Technologies, University of Warsaw, Warsaw, Poland.

Joanna I Sulkowska

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre of New Technologies, University of Warsaw, Warsaw, Poland.

Roland Hellinger

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Physiology and Pharmacology, Medical University of Vienna, Schwarzspanierstr. 17, Vienna 1090, Austria.

Edin Muratspahić

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Physiology and Pharmacology, Medical University of Vienna, Schwarzspanierstr. 17, Vienna 1090, Austria.

Peta J Harvey

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Molecular Bioscience, Australian Research Council Centre of Excellence for Innovations in Peptide and Protein Science, The University of Queensland, Brisbane, Queensland 4072, Australia.

Christian W Gruber

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Physiology and Pharmacology, Medical University of Vienna, Schwarzspanierstr. 17, Vienna 1090, Austria.

Ann De Mazière

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell Biology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands.

Judith Klumperman

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cell Biology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands.

Jakob Fuhrmann

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Early Discovery Biochemistry, Genentech Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA, 94080, USA.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Yingnan Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Early Discovery Biochemistry, Genentech Inc., 1 DNA Way, South San Francisco, CA, 94080, USA.
Publications dans "Motifs de knottins" :

David S Goldfarb

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nephrology Division, NYU Langone Medical Center, New York, NY, USA. david.goldfarb@nyumc.org.
  • Nephrology Division, New York University Langone Health and New York Harbor VA Healthcare System, Nephrology Section/111G, New York DVAMC, 423 E. 23 St., New York, NY, 10010, USA. david.goldfarb@nyumc.org.

Maryam Ghasemitarei

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Physics Department, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, Tehran, 19839, Iran; Research Group PLASMANT, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium. Electronic address: mar_ghasemi@sbu.ac.ir.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Maksudbek Yusupov

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Affiliations :
  • Research Group PLASMANT, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Jamoliddin Razzokov

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Affiliations :
  • Research Group PLASMANT, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Babak Shokri

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Physics Department, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, Tehran, 19839, Iran.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Annemie Bogaerts

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Affiliations :
  • Research Group PLASMANT, Department of Chemistry, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, B-2610, Antwerp, Belgium.
Publications dans "Motifs de knottins" :

Tamar Schlick

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, 100 Washington Square East, Silver Building, New York University, New York, NY 10003 U.S.A.
  • Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, 251 Mercer St., New York, NY 10012 U.S.A.
  • NYU-ECNU Center for Computational Chemistry, NYU Shanghai, Shanghai 200062, P.R. China.
Publications dans "Motifs de knottins" :

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...