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Eucaryotes
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Pectinidae
Pectinidae : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Taxonomie
Identification des espèces
Identification
Écologie marine
Bivalves
Confusion d'espèces
Symptômes
5
Allergies alimentaires
Réactions cutanées
Intoxication alimentaire
Mollusques
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Symptômes gastro-intestinaux
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Allergies alimentaires
Réaction allergique
Symptômes allergiques
Prévention
5
Prévention des allergies
Antécédents médicaux
Sécurité alimentaire
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Pollution
Conservation des aliments
Réfrigération
Traitements
5
Antihistaminiques
Allergies alimentaires
Intoxication alimentaire
Réhydratation
Antidotes
Traitement symptomatique
Corticostéroïdes
Allergies
Consultation médicale
Symptômes graves
Complications
5
Complications
Déshydratation
Choc anaphylactique
Réactions allergiques
Consommation excessive
Troubles digestifs
Infections
Hospitalisation
Traitement des complications
Soins médicaux
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5
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 30/03/2025
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
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Affiliations :
Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS-Université de La Rochelle, 2 Rue Olympe de Gouges, 17042, La Rochelle Cedex 01, France. tamas.malkocs@gmail.com.
Pál Juhász-Nagy Doctoral School of Biology and Environmental Sciences, University of Debrecen, Egyetem tér 1, 4032, Debrecen, Hungary. tamas.malkocs@gmail.com.
Institute of Biology and Ecology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, 4032, Debrecen, Hungary. tamas.malkocs@gmail.com.
Institute of Aquatic Ecology, Centre for Ecological Research, 4026, Debrecen, Hungary. tamas.malkocs@gmail.com.
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Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS-Université de La Rochelle, 2 Rue Olympe de Gouges, 17042, La Rochelle Cedex 01, France.
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Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS-Université de La Rochelle, 2 Rue Olympe de Gouges, 17042, La Rochelle Cedex 01, France.
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Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS-Université de La Rochelle, 2 Rue Olympe de Gouges, 17042, La Rochelle Cedex 01, France.
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Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs), UMR 7266, CNRS-Université de La Rochelle, 2 Rue Olympe de Gouges, 17042, La Rochelle Cedex 01, France.
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Ctedra Diversidad Animal I and Laboratorio de Virologa y Gentica Molecular; Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud; Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; 9 de Julio y Belgrano s/n; 9100 Trelew; Chubut; ARGENTINA. jgloreley@gmail.com.
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Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia; Av. ngel Gallardo 470; C1405DJR Ciudad Autnoma de Buenos Aires; ARGENTINA. gpastorino@macn.gov.ar.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: gsmedley@iastate.edu.
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Department of Zoology, University of São Paulo, Rua do Matão, Travessa 14, n. 101, 05508-090 São Paulo, SP, Brazil. Electronic address: jorgeaudino@ib.usp.br.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: courtney.grula@ndsu.edu.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: aporathk@umn.edu.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: apairett@iastate.edu.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: aalejand@whittier.edu.
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Faculty of Science, Health, Education, and Engineering, University of the Sunshine Coast, Maroochydore DC, Queensland 4558, Australia. Electronic address: felicity.masters@research.usc.edu.au.
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Faculty of Science, Health, Education, and Engineering, University of the Sunshine Coast, Maroochydore DC, Queensland 4558, Australia. Electronic address: pduncan@usc.edu.au.
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Department of Invertebrate Zoology, National Museum of National History, Smithsonian Institution, 10th and Constitution Ave NW, Washington, DC 20560, USA. Electronic address: StrongE@si.edu.
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Department of Evolution, Ecology, and Organismal Biology, Iowa State University, 2200 Osborn Dr, 251 Bessey Hall, Ames, IA 50011, USA. Electronic address: serb@iastate.edu.
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School of Marine Biology and Aquaculture, Hainan University, Haikou 570228, China.
Sanya Nanfan Research Institute, Hainan University, Sanya 572025, China.
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Phosphorus is a macronutrient necessary for plant growth and development and its availability and efficient use affect crop yields. Leaves are the largest tissue that uses phosphorus in plants, and me...
Here we identify a key process for plant cellular phosphorus recycling mediated by membrane phospholipid hydrolysis during leaf senescence. Our results indicate that over 90% of lipid phosphorus, acco...
These results indicate that PLDζ2- and NPC4-mediated membrane phospholipid hydrolysis promotes phosphorus remobilization from senescent leaves to growing tissues and that the phospholipid hydrolysis-m...
One of the hallmarks of plant senescence is the global transcriptional reprogramming coordinated by a plethora of transcription factors (TFs). However, mechanisms underlying the interactions between d...
Leaf senescence is the final stage in the life cycle of leaves and is critical to plants' fitness as well as to ecosystem carbon and nutrient cycling. To date, most understanding about the responses o...
Plants use sophisticated mechanisms of gene expression to control senescence in response to environmental stress or aging. ORE1 (Arabidopsis thaliana NAC092) is a master regulator of senescence that b...
Melatonin (MT) functions in removing reactive oxygen species (ROS) and delaying plant senescence, thereby acting as an antioxidant; however, the molecular mechanism underlying the specific action of M...
Whole plant senescence represents the final stage in the life cycle of annual plants, characterized by the decomposition of aging organs and transfer of nutrients to seeds, thereby ensuring the surviv...
Differential genes expression analysis using RNA-seq in leaves and roots of Arabidopsis thaliana revealed that natural senescence commenced in leaves at 45-52 days after planting, followed by roots in...
Our study offers valuable insights into the transcriptomic interplay between phytohormones and ROS during whole plant senescence. We observed distinct regulatory networks governing nitrogen utilizatio...
Plant phenological shifts on the Qinghai-Tibetan Plateau (QTP) have gained considerable attention over the last few decades. However, temporal changes in plant autumn phenology and the main driving fa...
Expression of the root oncogenic loci (rol) genes from Agrobacterium rhizogenes provokes multiple divergent effects on physiological properties in transgenic plants and cell cultures. Recently, the ho...
Narrowing down to a single putative target gene behind a leaf senescence mutant and constructing the regulation network by proteomic method. Leaf senescence mutant is an important resource for explori...
Leaf senescence is one of the most visible forms of programmed cell death in plants. It can be a seasonal adaptation in trees or the final stage in crops ensuring efficient translocation of nutrients ...