Titre : Gastropoda

Gastropoda : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Deceleration

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier un gastéropode ?

Les gastéropodes se distinguent par leur corps mou, souvent protégé par une coquille spiralée.
Mollusques Gastéropodes
#2

Quels outils pour diagnostiquer les gastéropodes ?

L'observation morphologique et l'analyse génétique sont couramment utilisés.
Identification des espèces Analyse génétique
#3

Les gastéropodes sont-ils classés par habitat ?

Oui, ils sont classés selon leur habitat : terrestre, aquatique, marin.
Habitat Écologie des mollusques
#4

Quelles caractéristiques morphologiques sont importantes ?

La forme de la coquille, la taille et la couleur sont des critères clés.
Morphologie Caractéristiques anatomiques
#5

Peut-on utiliser des techniques d'imagerie ?

Oui, des techniques comme la microscopie peuvent aider à l'identification.
Microscopie Techniques d'imagerie

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une infestation de gastéropodes ?

Les symptômes incluent des dommages aux cultures et des dégradations de l'environnement.
Infestation Dommages environnementaux
#2

Les gastéropodes peuvent-ils être nuisibles ?

Oui, certains gastéropodes sont des ravageurs agricoles et peuvent causer des pertes.
Ravageurs Agriculture
#3

Comment les gastéropodes affectent-ils la santé humaine ?

Certains peuvent transmettre des parasites ou des maladies par contamination.
Santé publique Maladies zoonotiques
#4

Quels signes indiquent une surpopulation de gastéropodes ?

Une surpopulation se manifeste par des dommages visibles aux plantes et des excréments.
Surpopulation Écologie
#5

Les gastéropodes peuvent-ils causer des allergies ?

Certaines personnes peuvent développer des allergies aux sécrétions de gastéropodes.
Allergies Réactions allergiques

Prévention 5

#1

Quelles mesures préventives contre les gastéropodes ?

Utiliser des barrières physiques et cultiver des plantes résistantes sont efficaces.
Mesures préventives Plantes résistantes
#2

Comment l'aménagement paysager aide-t-il ?

Un aménagement paysager bien conçu peut réduire les habitats favorables aux gastéropodes.
Aménagement paysager Écologie urbaine
#3

Les rotations de cultures sont-elles utiles ?

Oui, la rotation des cultures peut réduire la population de gastéropodes dans les champs.
Rotation des cultures Agriculture durable
#4

L'utilisation de paillis aide-t-elle ?

Oui, le paillis peut limiter l'accès des gastéropodes aux plantes en créant une barrière.
Paillis Protection des cultures
#5

Les conditions climatiques influencent-elles les gastéropodes ?

Oui, l'humidité et la température affectent leur reproduction et leur activité.
Conditions climatiques Écologie des mollusques

Traitements 5

#1

Comment traiter une infestation de gastéropodes ?

Des méthodes mécaniques, chimiques ou biologiques peuvent être utilisées pour le contrôle.
Contrôle des nuisibles Méthodes de traitement
#2

Quels produits chimiques sont efficaces contre les gastéropodes ?

Des molluscicides spécifiques sont souvent utilisés pour traiter les infestations.
Molluscicides Produits chimiques
#3

Y a-t-il des traitements biologiques pour les gastéropodes ?

Oui, l'utilisation de prédateurs naturels comme les canards est une méthode efficace.
Contrôle biologique Prédateurs naturels
#4

Les traitements sont-ils sûrs pour l'environnement ?

Certains traitements chimiques peuvent être nocifs, il est donc important de choisir judicieusement.
Sécurité environnementale Produits écologiques
#5

Comment prévenir les infestations de gastéropodes ?

Maintenir un sol sain et utiliser des barrières physiques peut aider à prévenir les infestations.
Prévention Gestion des nuisibles

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les gastéropodes ?

Les complications incluent des pertes de récolte et des déséquilibres écologiques.
Complications écologiques Pertes agricoles
#2

Les gastéropodes peuvent-ils causer des maladies ?

Oui, certains gastéropodes sont des vecteurs de maladies parasitaires chez l'homme.
Maladies parasitaires Santé publique
#3

Comment les gastéropodes affectent-ils la biodiversité ?

Une surpopulation de gastéropodes peut nuire à d'autres espèces en compétition pour les ressources.
Biodiversité Écologie
#4

Les gastéropodes peuvent-ils causer des allergies ?

Certaines personnes peuvent développer des allergies aux sécrétions de gastéropodes.
Allergies Réactions allergiques
#5

Quels impacts économiques ont les gastéropodes ?

Les infestations de gastéropodes peuvent entraîner des pertes économiques significatives pour les agriculteurs.
Impact économique Agriculture

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'infestation ?

L'humidité élevée et la présence de débris végétaux favorisent les infestations de gastéropodes.
Facteurs de risque Infestation
#2

Les pratiques agricoles influencent-elles les gastéropodes ?

Oui, des pratiques comme le labourage peuvent créer des conditions favorables à leur prolifération.
Pratiques agricoles Prolifération
#3

Les changements climatiques affectent-ils les gastéropodes ?

Oui, les changements climatiques peuvent modifier leur habitat et leur cycle de vie.
Changements climatiques Écologie
#4

Les espèces de plantes influencent-elles les gastéropodes ?

Certaines plantes attirent plus de gastéropodes, augmentant ainsi le risque d'infestation.
Espèces de plantes Attraction
#5

Les zones urbaines sont-elles à risque ?

Oui, les jardins urbains peuvent être des habitats propices aux gastéropodes en raison de l'humidité.
Zones urbaines Habitat
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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 10/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Bernard Landau

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, Netherlands; Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; and International Health Centres, Av. Infante de Henrique 7, Areias São João, P-8200 Albufeira, Portugal.. bernielandau@sapo.pt.

Elena Vortsepneva

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Invertebrate Zoology Department, Biological Faculty, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

Chirasak Sutcharit

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand Chulalongkorn University Bangkok Thailand.

Arthit Pholyotha

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Affiliations :
  • Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand Chulalongkorn University Bangkok Thailand.

Somsak Panha

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Affiliations :
  • Animal Systematics Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand Chulalongkorn University Bangkok Thailand.

Stephen J Maxwell

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Affiliations :
  • College of Science and Engineering, James Cook University, Cairns Qld 4870.. stephen.maxwell@my.jcu.edu.au.

Barna Páll-Gergely

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Affiliations :
  • Centre for Agricultural Research, Plant Protection Institute, Eötvös Loránd Research Network, H-1022 Budapest, Herman Ottó út 15, Hungary.. pallgergely2@gmail.com.

Ellen E Strong

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Affiliations :
  • Department of Invertebrate Zoology, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Washington, D.C., USA.

Anna Mikhlina

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Affiliations :
  • N.A. Pertsov White Sea Biological Station, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

Yuri Kantor

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Affiliations :
  • A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia.
Publications dans "Gastropoda" :

Alexander E Fedosov

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Affiliations :
  • Institut Systématique Evolution Biodiversité (ISYEB), Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, EPHE Sorbonne Université, Université des Antilles Paris France.
  • A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences Moscow Russia.

Yuri I Kantor

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Affiliations :
  • Institut Systématique Evolution Biodiversité (ISYEB), Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, EPHE Sorbonne Université, Université des Antilles Paris France.
  • A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences Moscow Russia.

Paul Zaharias

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Affiliations :
  • Institut Systématique Evolution Biodiversité (ISYEB), Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, EPHE Sorbonne Université, Université des Antilles Paris France.

Nicolas Puillandre

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Affiliations :
  • Institut Systématique Evolution Biodiversité (ISYEB), Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, EPHE Sorbonne Université, Université des Antilles Paris France.

Juntong Hu

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Affiliations :
  • Department of Biology, Hong Kong Baptist University, 224 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong, China. E-mail: qiujw@hkbu.edu.hk (Qiu); hujuntong9@gmail.com (Hu), yanjiezhang@hkbu.edu.hk (Zhang), jamesxie@hkbu.edu.hk (Xie).

Yanjie Zhang

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Affiliations :
  • Department of Biology, Hong Kong Baptist University, 224 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong, China. E-mail: qiujw@hkbu.edu.hk (Qiu); hujuntong9@gmail.com (Hu), yanjiezhang@hkbu.edu.hk (Zhang), jamesxie@hkbu.edu.hk (Xie).
  • Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou), 511458, China.

James Yang Xie

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Affiliations :
  • Department of Biology, Hong Kong Baptist University, 224 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong, China. E-mail: qiujw@hkbu.edu.hk (Qiu); hujuntong9@gmail.com (Hu), yanjiezhang@hkbu.edu.hk (Zhang), jamesxie@hkbu.edu.hk (Xie).

Jian-Wen Qiu

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Affiliations :
  • Department of Biology, Hong Kong Baptist University, 224 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong, China. E-mail: qiujw@hkbu.edu.hk (Qiu); hujuntong9@gmail.com (Hu), yanjiezhang@hkbu.edu.hk (Zhang), jamesxie@hkbu.edu.hk (Xie).
  • Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Guangzhou), 511458, China.

Sources (127 au total)

Characteristics of deceleration capacity and deceleration runs in vasovagal syncope.

Increased vagal activity plays a prominent role in vasovagal syncope (VVS). The aim of this study was to characterize vagal function in VVS by evaluating the heart rate (HR) deceleration capacity (DC)... A total of 188 consecutive VVS patients were enrolled in the study, of whom 129 had positive head-up tilt test (HUTT); 132 healthy participants were enrolled as controls. DC, DRs (DR2, i.e., episodes ... Patients with VVS had higher DC (10.63 ± 2.1 vs. 6.58 ± 1.7 ms; P < 0.001) and lower minimum HR and DR6-10 than controls. No significant differences in DC or DR6-10 were found between the patients wit... Compared to healthy controls, patients with VVS demonstrated distinct HR deceleration profiles between attacks, including overall higher DC and lower DR6-10....

Intrapartum deceleration and acceleration areas are associated with neonatal encephalopathy.

To investigate whether an association exists between deceleration and acceleration areas on continuous fetal cardiotocography (CTG) and neonatal encephalopathy (NE).... A single center, retrospective case-control study was conducted to compare CTG characteristics of low-risk pregnancies (35 weeks of gestation or more), complicated by moderate to severe NE with two ma... During the period between 2013 and 2019, we identified 95 cases of low-risk pregnancies that were complicated by moderate to severe NE in our center. Thirty-three (34.7%) deliveries were excluded, mos... NE was significantly associated with increased total deceleration area, decreased total acceleration area, and a lower acceleration-to-deceleration ratio, independent of cord blood pH. Development of ...

Plasma myoglobin indicates muscle damage associated with acceleration/deceleration during football.

Monitoring muscle damage in athletes assists not only coaches to adjust the training workload but also medical staff to prevent injury. Measuring blood myoglobin concentration can help evaluate muscle... Whole blood samples from participants' fingertips were collected before the match (baseline) and at 2, 16, and 40 h after the match. Myoglobin concentrations were measured using the IA-100 compact imm... The mean myoglobin concentration was significantly higher at 2 h than at the other time points (P<0.05), and decreased to baseline levels within 16 h post-match. The mean creatine kinase concentration... Our findings indicate that myoglobin is a more sensitive marker of muscle damage than creatine kinase after football match-play. Monitoring myoglobin in athletes can aid in determining their recovery ...

The association of intrapartum deceleration and acceleration areas with MRI findings in neonatal encephalopathy.

Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is an important contributor to disability worldwide. The current cardiotocography (CTG) predictive value for neonatal outcome is limited.... To assess the association of intrapartum CTG deceleration and acceleration areas with early MRI cerebral pathology in infants with HIE.... Term and near-term low-risk pregnancies that resulted in HIE, treated with therapeutic hypothermia with sufficient CTG records from a single, tertiary hospital between 2013 and 2021 were enrolled. Acc... A total of 77 infants were included in the final analysis. Significant associations between increased total acceleration area (p = 0.007) and between a higher acceleration-to-deceleration area ratio (... In neonates treated for HIE, acceleration area and acceleration-to-deceleration ratio are associated with the risk of neonatal brain MRI abnormalities. To increase the role of these measurements as a ... The current cardiotocography predictive value for neonatal outcome is limited. This study aimed to assess the association of intrapartum deceleration and acceleration areas with the degree of cerebral...

Acceleration and deceleration demands during training sessions in football: a systematic review.

The aim of this review is to summarize the current scientific knowledge about acceleration and deceleration demands during football training.... A systematic search of three electronic databases (PubMed, SPORTDiscus, Web of Science) was performed to identify peer-reviewed relevant English-language articles, following PRISMA guidelines.... All acceleration and deceleration data were analyzed and organized into four categories: i) training drills variables (i.e. manipulated drills variables such as number of players in small-sided games)... Different exercises elicit different demands and small-sided games presented higher acceleration and deceleration demands than circuit training and other running based drills. Furthermore, manipulatin...

Evolution of Deceleration Zones During Ventricular Tachycardia Ablation and Relation With Cardiac Magnetic Resonance.

A new functional mapping strategy based on targeting deceleration zones (DZs) has become one of the most commonly used strategies within the armamentarium of substrate-based ablation methods for ventr... The purpose of this study was to analyze the evolution of DZs during ablation and their correlation with CMR.... Forty-two consecutive patients with scar-related VT undergoing ablation after CMR in Hospital Clinic (October 2018-December 2020) were included (median age 65.3 ± 11.8 years; 94.7% male; 73.7% ischemi... Overall, 95 DZs were analyzed, 93.68% of which were correlated with CMR-CCs: 44.8% located in the middle segment and 55.2% located in the entrance/exit of the channel. Remapping was performed in 91.7%... DZs are highly correlated with CMR-CCs. In addition, remapping can lead to the identification of hidden substrate initially not identified by electroanatomic mapping but detected by CMR....