Titre : ATP-dependent proteases

ATP-dependent proteases : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Flexural Strength

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une dysfonction des protéases ATP-dépendantes ?

Des tests enzymatiques et des analyses protéomiques peuvent être utilisés.
Protéases Diagnostic
#2

Quels tests sanguins sont utiles pour évaluer ces protéases ?

Des dosages d'enzymes spécifiques et des marqueurs de dégradation protéique sont recommandés.
Tests sanguins Protéases
#3

Les biopsies sont-elles nécessaires pour le diagnostic ?

Oui, des biopsies peuvent aider à évaluer l'activité des protéases dans les tissus.
Biopsie Protéases
#4

Quels symptômes peuvent indiquer un problème avec ces enzymes ?

Des symptômes comme la fatigue, la perte de poids et des troubles métaboliques peuvent survenir.
Symptômes Protéases
#5

Peut-on utiliser l'imagerie pour diagnostiquer des troubles liés aux protéases ?

L'imagerie peut aider à visualiser des anomalies tissulaires, mais pas directement les protéases.
Imagerie médicale Protéases

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une déficience en protéases ATP-dépendantes ?

Fatigue, troubles digestifs, et accumulation de protéines mal repliées peuvent se manifester.
Symptômes Protéines
#2

Les troubles neurologiques sont-ils liés à ces protéases ?

Oui, des dysfonctionnements peuvent entraîner des troubles neurologiques et cognitifs.
Troubles neurologiques Protéases
#3

Comment la dégradation des protéines affecte-t-elle la santé ?

Une dégradation inappropriée peut mener à des maladies dégénératives et à l'inflammation.
Maladies dégénératives Inflammation
#4

Y a-t-il des signes cutanés associés à ces troubles ?

Des éruptions cutanées et des problèmes de cicatrisation peuvent être observés.
Signes cutanés Protéases
#5

Les douleurs musculaires peuvent-elles être un symptôme ?

Oui, des douleurs musculaires peuvent survenir en raison d'une dégradation protéique anormale.
Douleurs musculaires Protéines

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles liés aux protéases ?

Une alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent aider à maintenir leur fonction.
Prévention Alimentation équilibrée
#2

L'exercice physique joue-t-il un rôle préventif ?

Oui, l'exercice régulier peut améliorer la santé musculaire et enzymatique.
Exercice physique Santé musculaire
#3

Les contrôles médicaux réguliers sont-ils importants ?

Oui, des bilans réguliers peuvent détecter précocement des anomalies protéolytiques.
Contrôles médicaux Protéases
#4

Y a-t-il des vaccins pour prévenir ces troubles ?

Actuellement, il n'existe pas de vaccins spécifiques pour ces troubles enzymatiques.
Vaccins Protéases
#5

Le stress peut-il affecter la fonction des protéases ?

Oui, le stress chronique peut perturber l'équilibre enzymatique et la santé cellulaire.
Stress Protéases

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les troubles liés aux protéases ?

Des thérapies enzymatiques et des médicaments ciblant les voies protéolytiques sont utilisés.
Traitements Protéases
#2

Les suppléments alimentaires peuvent-ils aider ?

Oui, certains suppléments peuvent soutenir la fonction protéolytique et la santé cellulaire.
Suppléments alimentaires Protéases
#3

La thérapie génique est-elle une option ?

La thérapie génique est explorée pour corriger des déficiences enzymatiques spécifiques.
Thérapie génique Protéases
#4

Les médicaments anti-inflammatoires sont-ils utiles ?

Oui, ils peuvent réduire l'inflammation causée par une dégradation protéique anormale.
Médicaments anti-inflammatoires Inflammation
#5

Comment la physiothérapie peut-elle aider ?

La physiothérapie peut améliorer la fonction musculaire et réduire la douleur associée.
Physiothérapie Douleurs musculaires

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des troubles protéolytiques ?

Des maladies dégénératives, des troubles métaboliques et des infections peuvent survenir.
Complications Maladies dégénératives
#2

Les complications cardiovasculaires sont-elles possibles ?

Oui, des déséquilibres protéolytiques peuvent contribuer à des maladies cardiovasculaires.
Complications cardiovasculaires Protéases
#3

Comment les troubles protéolytiques affectent-ils le système immunitaire ?

Ils peuvent affaiblir le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections.
Système immunitaire Infections
#4

Y a-t-il un risque accru de cancer ?

Oui, des anomalies dans la dégradation des protéines peuvent être liées à certains cancers.
Cancer Protéases
#5

Les troubles neurologiques peuvent-ils s'aggraver ?

Oui, des troubles protéolytiques non traités peuvent aggraver les symptômes neurologiques.
Troubles neurologiques Complications

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les troubles protéolytiques ?

L'âge avancé, des antécédents familiaux et des maladies métaboliques augmentent le risque.
Facteurs de risque Maladies métaboliques
#2

Le mode de vie influence-t-il ces risques ?

Oui, un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation augmentent les risques.
Mode de vie Alimentation
#3

Les maladies auto-immunes sont-elles un facteur de risque ?

Oui, elles peuvent perturber la fonction des protéases et entraîner des complications.
Maladies auto-immunes Protéases
#4

Le stress chronique est-il un facteur de risque ?

Oui, le stress chronique peut affecter la régulation des protéases et la santé globale.
Stress chronique Protéases
#5

L'exposition à des toxines peut-elle augmenter le risque ?

Oui, certaines toxines peuvent altérer la fonction des protéases et causer des dommages cellulaires.
Toxines Protéases
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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 17/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Zhou Sha

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 44106, USA.
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Jennifer Fishovitz

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Physics, Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana, 46556, USA.
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Sujatha Chilakala

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Cleveland State University, Cleveland, Ohio, 44115, USA.
  • Lawrence J. Ellison Institute for Transformative Medicine of USC, University of Southern California, Beverly Hills, CA, 90211, USA.
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Yan Xu

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Cleveland State University, Cleveland, Ohio, 44115, USA.
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Irene Lee

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 44106, USA.
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Ping Xie

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Affiliations :
  • Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, People's Republic of China.
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Pynskhem Bok Swer

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, North-Eastern Hill University, Shillong, 793022, India.

Alexander S Baier

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Affiliations :
  • Program in Molecular Medicine, University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, MA, 01605, USA.
  • Medical Scientist Training Program, University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, MA, 01605, USA.
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Craig L Peterson

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Affiliations :
  • Program in Molecular Medicine, University of Massachusetts Chan Medical School, Worcester, MA, 01605, USA. Craig.Peterson@umassmed.edu.
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Soyeon Jeong

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Affiliations :
  • Department of Agricultural Biotechnology, Center for Food Safety and Toxicology, Center for Food and Bioconvergence, and Research Institute for Agriculture and Life Sciences, CALS, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Jinsook Ahn

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Affiliations :
  • Department of Agricultural Biotechnology, Center for Food Safety and Toxicology, Center for Food and Bioconvergence, and Research Institute for Agriculture and Life Sciences, CALS, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Ae-Ran Kwon

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Affiliations :
  • Department of Beauty Care, College of Medical Science, Daegu Haany University, Gyeongsan 38610, Korea.
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Nam-Chul Ha

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Affiliations :
  • Department of Agricultural Biotechnology, Center for Food Safety and Toxicology, Center for Food and Bioconvergence, and Research Institute for Agriculture and Life Sciences, CALS, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Ao Zhang

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Affiliations :
  • Laboratoire de Chimie Bactérienne, UMR 7283, IMM, CNRS, Aix-Marseille Université, Marseille, France.
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Régine Lebrun

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Affiliations :
  • Plateforme Protéomique de l'IMM, Marseille Protéomique (MaP), CNRS FR 3479, Aix-Marseille Université, Marseille, France.
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Leon Espinosa

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Affiliations :
  • Laboratoire de Chimie Bactérienne, UMR 7283, IMM, CNRS, Aix-Marseille Université, Marseille, France.
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Anne Galinier

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Affiliations :
  • Laboratoire de Chimie Bactérienne, UMR 7283, IMM, CNRS, Aix-Marseille Université, Marseille, France.
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Frédérique Pompeo

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Affiliations :
  • Laboratoire de Chimie Bactérienne, UMR 7283, IMM, CNRS, Aix-Marseille Université, Marseille, France. Electronic address: fpompeo@imm.cnrs.fr.
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Yiqing Yang

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 48824.
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Mihiravi Gunasekara

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Michigan State University, East Lansing, Michigan, 48824.
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Sources (8000 au total)

Microstructure, composition, and flexural strength of different layers within zirconia materials with strength gradient.

The aim of this study was to compare composition, microstructure, and mechanical strength of current multilayer zirconia blanks.... Bar shaped specimens were made from several layers of multilayer zirconia blanks (Cercon ht ML, Dentsply Sirona, US; Katana Zirconia YML, Kuraray, J;SHOFU Disk ZR Lucent Supra, Shofu, J; priti multidi... Mean flexural strength varied between 467.5 ± 97.5 MPa (top layer, IPS e.max ZirCAD Prime) and 898.0 ± 188.5 MPa (bottom layer, Cercon ht ML) with significant (p ≤ 0.055) differences between the indiv... The investigated blanks differ predominantly in the intermediate layers. In addition to dimensioning of restorations, the milling position in the blanks must also be taken into account when using mult...

The impact of aging and thickness on flexural strength of various zirconia ceramics.

Effects of the aging process on the flexural strength of Y-TZP and different Y-PSZ ceramics of different thicknesses were investigated.... 300 disc-shaped samples (12 mm diameter, 0.8 and 1.5 mm thicknesses) were made from 5 different zirconia materials 3Y-TZP LA, 4Y-PSZ, 5Y-PSZ, 3 + 5Y-PSZ and 4 + 5Y-PSZ. Experimental groups were artifi... Statistically significant differences in flexural strength were observed among the materials and the material thicknesses (p < 0.05), while there were no significant differences among the aging times ... Both material type and thickness significantly affect the flexural strength of zirconia ceramics, whereas aging time does not; thus, material selection and thickness are crucial considerations for cli...

Comparison of the flexural strength of printed and milled denture base materials.

To evaluate the flexural strength of digitally milled and printed denture base materials.... The materials tested were Lucitone 199 denture base disc (Dentsply Sirona), AvaDent denture base puck (AvaDent), KeyMill denture base disc (Keystone), Lucitone digital print denture base resin (Dentsp... The milled materials exhibited higher flexural strength than the printed materials. Thermocycling and fatigue reduce the flexural strengths of printed and milled materials. The repaired groups exhibit... The milled denture base materials showed higher flexural strength than the printed ones....

Effect of Adding Silver Nanoparticles on the Flexural Strength of Feldspathic Porcelain.

This study aimed to evaluate the impact of silver nanoparticles (AgNPs) on the flexural strength of feldspathic porcelain.... Eighty bar-shaped ceramic specimens were prepared in five groups, including a control group and four case groups containing 5, 10, 15, and 20% w/w of AgNPs. Each group consisted of 16 specimens. Silve... The results implied that the average flexural strength of the samples in the control group was 90.97 MPa and for the experimental groups reinforced with 5, 10, 15, and 20% w/w of AgNPs were 89, 81, 76... The addition of AgNPs with a certain amount (up to a concentration of 15% w/w) without reducing the flexural strength improves the antimicrobial properties of the materials used and ultimately improve... The addition of AgNPs can improve the antimicrobial properties and suitability of the materials....

Effect of build orientation in accuracy, flexural modulus, flexural strength, and microhardness of 3D-Printed resins for provisional restorations.

This study evaluated the effects of 3D-printing build orientation on accuracy, flexural modulus (FM), flexural strength (FS), and microhardness of selected, commercial 3D-printed provisional resins (3... PMMA CAD/CAM provisional material (Vita Temp/Vita) served as Control. Four 3DRs (Cosmos-SLA/Yller, Cosmos-DLP/Yller, PriZma-Bioprov/Makertech, Nanolab/Wilcos) were used in three printing orientations ... Except for Cosmos-DLP, the 90° orientation demonstrated the best overall accuracy in all dimensions evaluated. The overall accuracy of Cosmos-SLA was not significantly different from Control and highe... In general, although build orientation did not influence microhardness results, the 90° -orientation resulted in the best overall accuracy for most 3DRs. After 1-year water storage, Cosmos-SLA printed...

Influence of Thermocycling and Surface Treatments on the Flexural Strength of Denture Base Resin: An

The purpose of this study was to evaluate the flexural strength of heat polymerized denture base resin after thermocycling and different surface treatments done prior to repair or relining.... In this... The values of average flexural strength of denture base resin measured were as follows: group I: 111.1 MPa, group II: 86.9 MPa, group III: 73.1 MPa, and group IV: 78.8 MPa. Groups II and IV possessed ... The flexural strength of heat-polymerized denture base resin gets affected by different surface treatments done prior to relining procedures. Lowest flexural strength was obtained when treated with MM... Prior to denture repair procedures, operators must choose the chemical surface treatment judiciously. It should not affect the mechanical properties such as flexural strength of denture base resins. R...

Effect of different surface treatments on the biaxial flexural strength of zirconia ceramics.

Different surface treatments have been applied to zirconia restorations in clinical practice to increase the bond strength between zirconia and cement, but their effect on flexural strength is unknown... The purpose of this in vitro study was to evaluate the effect of different surface treatments before and after sintering on the flexural strength of zirconia.... Sixty disk-shaped specimens with an initial diameter of 18.6 ±0.1 mm and thickness of 2 ±0.1 mm were prepared from preshaded presintered 3Y-TZP blocks. The specimens were randomly divided into 3 group... According to the XRD analysis, no monoclinic phases were determined on the surface of the presintered laser-treated specimens, but tetragonal phases were observed on the surface of the postsintered sp... Postsintered specimens showed higher monoclinic content than presintered specimens. Laser-treated specimens showed the lowest biaxial flexural strength for both presintered and postsintered specimens....

Flexural Strength of Various Provisional Restorative Materials for Rehabilitation After Aging.

Durability of provisional restoration is crucial for full-mouth reconstruction, which may be influenced by aging. This study evaluated the effect of aging on the flexural strength of provisional mater... Bar specimens (2×2×25 mm) were fabricated from CAD-CAM [Vita CAD-Temp... TCNG indicated the highest mean of σ (133.49 ±4.32), whereas VCNG indicated the lowest mean of σ (84.62 ±3.73) for nonaging. Upon aging process, TCAG revealed the highest mean of σ (123.11 ±4.55), whi... The CAD-CAM provisional material possessed higher flexural strength than heat-polymerized PMMA and autopolymerized PMMA, which was suggested as a provisional material for rehabilitation. Aging reduced...

Flexural strengths, failure load, and hardness of glass-ceramics for dental applications.

Glass-ceramics are often selected for use in dental restorations based upon advertised flexural strengths obtained from standardized tests on prefabricated specimens (bars and disks); these may not ac... The purpose of this in vitro study was to determine and compare 4-point flexural strength, biaxial flexural strength, hardness, and crown failure loads for 3 commercially available glass-ceramics.... Specimens were pressed and prepared from 3 brands of glass-ceramics: Celtra (CEL), IPS e.max (EMA), and Lisi (LIS). Rectangular bars, circular disks, and fully contoured crowns were created (n=15 spec... The general linear modeling revealed significant differences (P<.05) in the failure load for crown specimens (EMA>LIS>CEL), the 4-point flexural strength (EMA>LIS>CEL), and the biaxial flexural streng... The 4-point flexural strength correlated significantly with crown failure load....