Titre : Gastropoda

Gastropoda : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Direct Current Stimulation

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

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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.

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Cingulate transcranial direct current stimulation in adults with HIV.

Neuronal dysfunction plays an important role in the high prevalence of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in people with HIV (PWH). Transcranial direct current stimulation (tDCS)-with its ... Eleven PWH (47-69 years old, 2 females, 100% African Americans, disease duration 16-36 years) participated in the study, which had two phases, Phase 1 and Phase 2. During Phase 1, participants were ra... Compared to sham tDCS, cingulate tDCS led to a decrease in Perseverative Errors in Wisconsin Card Sorting Test (WCST), but not Non-Perseverative Errors, as well as a decrease in the ratio score of Tra... Cingulate tDCS is safe and well-tolerated in PWH, and may have the potential to improve cognitive performance and brain function. A future study with a larger sample is warranted....

Noninvasive Brain Stimulation Techniques for Treatment-Resistant Depression: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation.

Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...

Transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation affect explicit but not implicit emotion regulation: a meta-analysis.

Emotion regulation (ER) refers to the process through which people influence the occurrence, experience, and expression of emotions. It can be established in an explicit (voluntary) or implicit (autom...

Novel ways to modulate the vestibular system: Magnetic vestibular stimulation, deep brain stimulation and transcranial magnetic stimulation / transcranial direct current stimulation.

Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s... In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr... MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl... Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation as Treatment of Poststroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Previous studies showed that the application of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) during stroke rehabilitation improve the depressi... Articles published before July 2021 were searched in databases: PubMed, Web of Science, and Google Scholar. STATA 12.0 software was utilized to make meta-analysis. We extracted or calculated mean valu... The study showed increased immediate and long-term improvement in depression in rTMS group compared with sham rTMS group after treatment with random-effects models (immediate: SMD=4.92, 95% CI=2.69-7.... rTMS and tDCS were demonstrated to be effective and safe treatment techniques for PSD. More large-scale studies were essential to explore the effect of rTMS with different frequencies and tDCS on PSD....

Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial.

Transcranial direct-current stimulation (tDCS) is a promising adjunct to therapy for chronic aphasia.... This single-center, randomized, double-blind, sham-controlled efficacy trial tested the hypothesis that anodal tDCS augments language therapy in subacute aphasia. Secondarily, we compared the effect o... Baseline characteristics were similar between the tDCS (N=30) and sham (N=28) groups: patients were 65 years old, 53% male, and 2 months from stroke onset on average. In intent-to-treat analysis, the ... tDCS did not improve recovery of picture naming but did improve recovery of discourse. Discourse skills are critical to participation. Future research should examine tDCS in a larger sample with riche... URL: https://www.... gov; Unique identifier: NCT02674490....

Transcranial direct current stimulation in stroke - Motor excitability and motor function.

To characterize motor excitability changes and changes of motor performance induced by a single anodal and cathodal transcranial direct current stimulation (tDCS) session in stroke patients.... Twenty subacute stroke patients participated. Motor performance was tested with the Box and Block Test [BBT]. Motor cortex excitability (short interval intracortical inhibition [SICI], intracortical f... Anodal tDCS significantly reduced SICI without changing ICF or LICI. Cathodal tDCS did not change motor excitability. Both types of tDCS did not alter motor performance. Even prior to anodal tDCS, SIC... Anodal, but not cathodal tDCS specifically modulated intracortical inhibitory circuits, leading to a disinhibition.... The results amplify our knowledge on excitability modulations of tDCS in stroke patients....