Titre : Épines dendritiques

Épines dendritiques : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Tibia

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

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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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Publications dans "Épines dendritiques" :

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 (1365 au total)

GO-Tibia: a masked, randomized control trial evaluating gentamicin versus saline in open tibia fractures.

The rate of open tibia fractures is rapidly increasing across the globe due to a recent rise in road traffic accidents, predominantly in low- and low-middle-income countries. These injuries are orthop... This is a prospective randomized, masked, placebo-controlled superiority trial designed to evaluate the efficacy of locally administered gentamicin versus placebo in the prevention of fracture-related... This study will definitively assess the effectiveness of local gentamicin for the prevention of fracture-related infections in adults with open tibia fractures in Tanzania. The results of this study h... Clinicaltrials.gov NCT05157126. Registered on December 14, 2021....

Geometric variation of the human tibia-fibula: a public dataset of tibia-fibula surface meshes and statistical shape model.

Variation in tibia geometry is a risk factor for tibial stress fractures. Geometric variability in bones is often quantified using statistical shape modelling. Statistical shape models (SSM) offer a m... Lower limb computed tomography (CT) scans from the right tibia-fibula of 30 cadavers (male... Overall size was the main source of variation in all three models accounting for 90.31%, 84.24% and 85.06%. Other sources of geometric variation in the tibia surface models included overall and midsha... Variations that could increase the risk of tibial stress injury were observed, these included general tibial thickness, midshaft thickness, tibial length and medulla cavity diameter (indicative of cor...

Reappraisal of the proximal tibia anatomy in Turkish population.

Total knee arthroplasty has been popular in recent years. Morphometry of proximal tibia is important for surgeons to perform successful total knee arthroplasty. Aim of this study was to reappraise the... In this study, 57 human dry tibia were evaluated. Anteroposterior and mediolateral dimensions of tibial condyles, maximum width of superior articular surface and length of tibia were measured. Further... Mean anteroposterior and mediolateral dimensions of medial tibial condyle were found 39.76 and 23.27 mm, respectively. Mean anteroposterior and mediolateral dimensions of lateral tibial condyle were m... The morphometric data of tibial plateau are important for surgeons during total knee arthroplasty. The superoinferior and mediolateral dimensions of the Gerdy's tubercle, the distance between Gerdy's ...

Epidemiology of Physeal Fractures and Clinically Significant Growth Disturbances Affecting the Distal Tibia, Proximal Tibia, and Distal Femur: A Retrospective Cohort Study.

Childhood fractures involving the physis potentially result in premature physeal closure that can lead to growth disturbances. Growth disturbances are challenging to treat with associated complication... Data were retrospectively collected from patients undergoing fracture treatment at a level I pediatric trauma center between 2008 and 2018. The study was limited to patients 0.5 to 18.9 years with a t... A total of 1,585 patients met the inclusion criteria. The incidence of CSGD was 5.0% (95% confidence interval, 3.8% to 6.6%). All cases of growth disturbance occurred within 2 years of initial injury.... All CSGDs occurred within 2 years of injury, indicating that these injuries should be followed for a period of at least 2 years. Patients with distal femoral or proximal tibial physeal fractures that ... Level III Retrospective Cohort Study....

Anatomical Imaging Study on Uneven Settlement of the Proximal Tibia.

Uneven settlement of the proximal tibia significantly contributes to the onset and progression of medial compartment knee OA; however, the specific location and variations of proximal tibial deformity... In this retrospective study, we reviewed the radiographs of 414 patients (789 legs) between May and September 2021. The medial proximal tibial angle (MPTA) and four anatomic angles of the tibia (i.e.,... In females, PT-EL angle, EL-PF angle, and SAIA negatively correlated with MPTA (r = -0.325, -0.246, and -0.502; p < 0.05), and EAIA positively correlated with MPTA (r = 0.099, p < 0.05). Regression an... Proximal tibial vara is affected by the anatomic morphology of the epiphyseal and subepiphyseal regions. In females, the uneven settlement of the epiphysis progresses with age and may be responsible f...

A Rare Intracortical Schwannoma of the Distal Tibia: A Case Report.

A 28-year-old man presented for a painful lower extremity mass. Imaging revealed a nonspecific, poorly defined lucent lesion in the left distal tibial cortex with scalloping. The diagnosis of intracor... An intracortical schwannoma is a rare, benign lesion which may have atypical radiological findings and nonspecific presentations. Definitive diagnosis is made with permanent histology and S-100 immuno...

Greenstick fractures of the proximal metaphyseal tibia: a retrospective multicenter study on the outcome after non-surgical or surgical treatment and the occurrence of posttraumatic tibia valga.

This study investigates the occurrence of (progressive) posttraumatic valgus deformity after proximal metaphyseal greenstick fractures of the tibia in young children, and whether non-surgical or surgi... A retrospective multi-center study was conducted including surveys and X-rays of patients < 12 years of age with a fracture of the proximal tibia. In patients with greenstick fractures, the medial pro... Of a total of 322 fractures, 91 were greenstick fractures. Of these, 74 were treated non-surgically and 17 were treated surgically. The mean MPTA at trauma of non-surgically treated patients was 91.14... Progressive valgus deformity after greenstick fractures of the proximal tibia occurred in both non-surgically and surgically treated patients. In non-surgically treated patients, this was of statistic... III, retrospective analysis....