Titre : Épines dendritiques

Épines dendritiques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Accelerometry

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer des anomalies des épines dendritiques ?

L'imagerie par fluorescence et la microscopie électronique sont utilisées pour évaluer les épines.
Épines dendritiques Microscopie électronique
#2

Quels tests sont utilisés pour étudier les épines dendritiques ?

Des techniques comme la microscopie à fluorescence et l'immunohistochimie sont courantes.
Immunohistochimie Microscopie à fluorescence
#3

Peut-on mesurer la densité des épines dendritiques ?

Oui, la densité peut être quantifiée par des méthodes d'imagerie avancées.
Densité des épines dendritiques Imagerie avancée
#4

Quels marqueurs sont utilisés pour identifier les épines dendritiques ?

Des marqueurs spécifiques comme la protéine PSD-95 sont souvent utilisés.
Protéine PSD-95 Marqueurs neuronaux
#5

Les épines dendritiques peuvent-elles être visualisées in vivo ?

Oui, des techniques d'imagerie in vivo permettent de visualiser les épines en temps réel.
Imagerie in vivo Épines dendritiques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à des dysfonctionnements des épines dendritiques ?

Des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire et des troubles de l'humeur peuvent survenir.
Troubles cognitifs Troubles de l'humeur
#2

Les épines dendritiques affectent-elles le comportement ?

Oui, des modifications des épines peuvent influencer le comportement et l'apprentissage.
Comportement Apprentissage
#3

Comment les épines dendritiques sont-elles liées à l'autisme ?

Des anomalies dans la structure des épines dendritiques sont observées chez certains patients autistes.
Autisme Anomalies neuronales
#4

Les épines dendritiques jouent-elles un rôle dans la dépression ?

Oui, des changements dans les épines dendritiques sont associés à des symptômes dépressifs.
Dépression Plasticité synaptique
#5

Peut-on observer des symptômes neurologiques liés aux épines ?

Des troubles neurologiques peuvent être liés à des modifications des épines dendritiques.
Troubles neurologiques Épines dendritiques

Prévention 5

#1

Comment prévenir les dysfonctionnements des épines dendritiques ?

Un mode de vie sain, incluant une bonne nutrition et de l'exercice, est essentiel.
Mode de vie sain Prévention
#2

Le stress affecte-t-il les épines dendritiques ?

Oui, le stress chronique peut altérer la structure et la fonction des épines.
Stress Épines dendritiques
#3

La méditation peut-elle aider les épines dendritiques ?

Oui, la méditation peut améliorer la plasticité neuronale et la santé des épines.
Méditation Plasticité neuronale
#4

Les activités sociales influencent-elles les épines ?

Oui, l'interaction sociale peut favoriser la santé des épines dendritiques.
Activités sociales Santé mentale
#5

Y a-t-il des suppléments pour protéger les épines ?

Des suppléments comme les antioxydants peuvent soutenir la santé neuronale.
Antioxydants Suppléments nutritionnels

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent les épines dendritiques ?

Des médicaments comme les antidépresseurs peuvent influencer la morphologie des épines.
Antidépresseurs Traitements neurologiques
#2

La thérapie comportementale aide-t-elle les épines dendritiques ?

Oui, la thérapie peut améliorer la plasticité synaptique et la structure des épines.
Thérapie comportementale Plasticité synaptique
#3

Les interventions nutritionnelles affectent-elles les épines ?

Certaines nutriments, comme les oméga-3, peuvent favoriser la santé des épines dendritiques.
Nutrition Oméga-3
#4

Y a-t-il des traitements expérimentaux pour les épines dendritiques ?

Des recherches sur des médicaments ciblant la plasticité synaptique sont en cours.
Médicaments expérimentaux Plasticité synaptique
#5

Les exercices cognitifs peuvent-ils aider les épines ?

Oui, des exercices cognitifs peuvent stimuler la formation et la santé des épines dendritiques.
Exercices cognitifs Plasticité neuronale

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent résulter de dysfonctionnements des épines ?

Des troubles neurologiques, des déficits cognitifs et des maladies mentales peuvent survenir.
Troubles neurologiques Déficits cognitifs
#2

Les épines dendritiques sont-elles liées à des maladies neurodégénératives ?

Oui, des modifications des épines sont observées dans des maladies comme Alzheimer.
Maladie d'Alzheimer Maladies neurodégénératives
#3

Comment les épines affectent-elles la mémoire ?

Des épines dendritiques saines sont cruciales pour la formation et le rappel des souvenirs.
Mémoire Plasticité synaptique
#4

Les troubles de l'humeur sont-ils liés aux épines ?

Oui, des anomalies dans les épines dendritiques peuvent contribuer aux troubles de l'humeur.
Troubles de l'humeur Épines dendritiques
#5

Les épines dendritiques peuvent-elles affecter l'apprentissage ?

Oui, des modifications des épines peuvent entraver les processus d'apprentissage.
Apprentissage Plasticité neuronale

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque influencent les épines dendritiques ?

Des facteurs comme le stress, la génétique et l'environnement peuvent affecter les épines.
Stress Facteurs génétiques
#2

L'âge a-t-il un impact sur les épines dendritiques ?

Oui, le vieillissement peut entraîner une réduction de la densité des épines dendritiques.
Vieillissement Densité des épines dendritiques
#3

Les maladies métaboliques affectent-elles les épines ?

Oui, des maladies comme le diabète peuvent altérer la structure des épines dendritiques.
Diabète Maladies métaboliques
#4

Le mode de vie influence-t-il les épines dendritiques ?

Oui, un mode de vie sédentaire peut nuire à la santé des épines neuronales.
Mode de vie sédentaire Santé neuronale
#5

Les traumatismes crâniens affectent-ils les épines ?

Oui, les traumatismes crâniens peuvent entraîner des modifications des épines dendritiques.
Traumatismes crâniens Épines dendritiques
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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 13/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Shigeo Okabe

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Cellular Neurobiology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan.

Alberto A Rasia-Filho

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Basic Sciences/Physiology and Graduate Program in Biosciences, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Graduate Program in Neuroscience, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.
Publications dans "Épines dendritiques" :

Oliver von Bohlen Und Halbach

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut für Anatomie und Zellbiologie, Universitätsmedizin Greifswald, Greifswald, Germany.
Publications dans "Épines dendritiques" :

Rafael Yuste

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurotechnology Center, Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY 10027, USA.
Publications dans "Épines dendritiques" :

Huaye Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience and Cell Biology, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, Piscataway, NJ, 08854, USA. Electronic address: huaye.zhang@rutgers.edu.
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Padmini Rangamani

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of California, San Diego, La Jolla, CA, United States.

Maria Elisa Calcagnotto

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate Program in Neuroscience, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Department of Biochemistry, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Graduate Program in Biochemistry, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Graduate Program in Psychiatry and Behavioral Science, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil.
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Curtis A Benson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology and Center for Neuroscience and Regeneration Research, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.
  • Rehabilitation Research Center, Veterans Affairs Connecticut Healthcare System, West Haven, CT, USA.
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Marike L Reimer

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology and Center for Neuroscience and Regeneration Research, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.
  • Rehabilitation Research Center, Veterans Affairs Connecticut Healthcare System, West Haven, CT, USA.
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Andrew M Tan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology and Center for Neuroscience and Regeneration Research, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA.
  • Rehabilitation Research Center, Veterans Affairs Connecticut Healthcare System, West Haven, CT, USA.
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Netanel Ofer

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Affiliations :
  • Neurotechnology Center, Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY 10027, USA.
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Isabel Fernaud-Espinosa

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Affiliations :
  • Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales (CTB), Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid, Campus Montegancedo S/N, Pozuelo de Alarcon, 28223, Madrid, Spain.
  • Departamento de Neurobiología Funcional y de Sistemas, Instituto Cajal, CSIC, Avenida Doctor Arce, 37, 28002, Madrid, Spain.
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Javier DeFelipe

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Affiliations :
  • Laboratorio Cajal de Circuitos Corticales (CTB), Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid, Campus Montegancedo S/N, Pozuelo de Alarcon, 28223, Madrid, Spain.
  • Departamento de Neurobiología Funcional y de Sistemas, Instituto Cajal, CSIC, Avenida Doctor Arce, 37, 28002, Madrid, Spain.
  • Centro de Investigación Biomédica en Red Sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), ISCIII, Madrid, Spain.
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Elizabeth D Holland

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Hannah L Miller

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Matthew M Millette

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Russell J Taylor

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Gabrielle L Drucker

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Erik W Dent

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Karen Zito

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Affiliations :
  • 1 Center for Neuroscience, University of California, Davis, CA, USA.
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Sources (717 au total)

Physical activity level measured by accelerometry and physical fitness of schoolchildren.

To describe and compare physical fitness variables according to compliance with the recommendations of physical activity, measured by accelerometry.... The sample gathered 120 students, 57 boys and 63 girls aged 9 to 11 years. The variables analyzed were: weight, stature, BMI, skinfolds, waist circumference, agility, flexibility, speed and strength o... The students who followed the recommendation showed significantly lower values compared to those who did not for adiposity (sum of 7 skinfolds); body weight; body mass index (BMI) and abdominal streng... Students who complied with physical activity recommendations had better body composition and more abdominal strength than those who did not....

Description of physical activity in children with juvenile idiopathic arthritis using accelerometry.

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) can lead to functional impotence and reduced physical activity (PA) in patients. The objective of this study was to monitor the daily PA of children aged 6-18 years... Patients volunteering for the study wore an accelerometer for 7 consecutive days; data were evaluated using a wGT3X ActiGraph™. The 2010 World Health Organization (WHO) recommendations were used for c... We collected accelerometry data for 24 patients of the University Hospital Center (UHC) of Besançon. Only two patients did not reach the recommendations of moderate-to-vigorous PA (MVPA). Time spent i... Almost all of the patients of the UHC of Besançon who accepted the study reached the WHO recommendations. Having an active disease, having painful upper limbs, or being a girl is associated with decre...

Suitability of accelerometry as an objective measure for upper extremity use in stroke patients.

Upper limb (UL) paresis is one of the most common stroke consequences and significantly restricts patients in everyday life. Instruments objectively measuring direct arm use in stroke patients are lac... Articles were systematically searched in PubMed, Scopus, Cochrane Library, PeDro and LIVIVO through December 12... Excluding duplicates, the initial search yielded 477 records. In the 34 eligible studies accelerometers was used with a predominance of tri-axial accelerometery (n = 12) and only few with two-axial ap... Accelerometers can provide reliable data about daily arm use frequency but do not supply information about the movements´ quality and restrictions on everyday activities of stroke patients. Depending ...

Development of a Novel Accelerometry-Based Performance Fatigability Measure for Older Adults.

Efforts to study performance fatigability have been limited because of measurement constrains. Accelerometry and advanced statistical methods may enable us to quantify performance fatigability more gr... Sixty-three older adults from our cross-sectional study (mean age, 78 yr; 56% women; 88% White) completed fast-paced ( n = 59) and/or usual-paced 400-m walks ( n = 56) with valid accelerometer data. P... Higher PPFI scores (higher score = greater fatigability) correlated with worse physical function, slower chair stands speed and gait speed, worse cardiorespiratory fitness and mobility, and lower leg ... Our findings revealed that the objective PPFI is a sensitive measure of performance fatigability for older adults and can serve as a risk assessment tool or outcome measure in future studies and clini...