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Acides aminés, peptides et protéines
Protéines
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Canaux potassiques
Canaux potassiques voltage-dépendants
Canaux potassiques rectifiants retardés
Canaux potassiques KNCQ
Canal potassique KCNQ1
Canal potassique KCNQ1 : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Canaux potassiques
Génétique médicale
Électrophysiologie
Tests génétiques
Antécédents familiaux
Troubles cardiaques
Cardiologie
Génétique médicale
Symptômes
5
Arythmies
Douleurs thoraciques
Activité physique
Surveillance médicale
Asymptomatique
Mutation génétique
Prévention
5
Surveillance médicale
Complications
Tests génétiques
Prévention
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Activité physique
Évaluation médicale
Conseils diététiques
Santé cardiaque
Traitements
5
Médicaments antiarythmiques
Dispositifs médicaux
Chirurgie cardiaque
Arythmies
Mode de vie
Alimentation saine
Médecine personnalisée
Antécédents médicaux
Complications
5
Complications
Mort subite
Accidents vasculaires cérébraux
Arythmies
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 08/03/2025
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Department of Anesthesiology, Pharmacology & Therapeutics, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
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Department of Anesthesiology, Pharmacology & Therapeutics, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
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Laboratory of Intracellular Ion Channels, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, 02-093 Warsaw, Poland.
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Center for Structural Biology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
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Department of Pharmacology, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, United States of America.
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Center for Structural Biology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
Department of Biochemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
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Center for Structural Biology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
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Medicinal Chemistry, Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University, 381 Royal Parade, Parkville, VIC 3052, Australia; ARC Centre for Fragment-Based Design, Monash University, Parkville, VIC 3052, Australia. Electronic address: ray.norton@monash.edu.
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Laboratory of Intracellular Ion Channels, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Pasteura 3, 02-093 Warsaw, Poland.
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Department of Pharmacology, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, United States of America.
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Department of Physiology and Biophysics, University of Miami, Miami, FL.
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Bioelectricity Laboratory, Department of Physiology and Biophysics, School of Medicine, University of California, Irvine, California.
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Center for Structural Biology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
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Center for Structural Biology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
Department of Biochemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
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Department of Biochemistry and Molecular Biology, The University of Texas Health Science Center, Houston, TX 77030, USA.
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Cell, Molecular, and Structural Biology Program, Department of Chemistry & Biochemistry, Miami University, Oxford, OH 45056, USA; Department of Chemistry and Biochemistry, Miami University, Oxford, OH 45056, USA.
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Cell, Molecular, and Structural Biology Program, Department of Chemistry & Biochemistry, Miami University, Oxford, OH 45056, USA; Department of Chemistry and Biochemistry, Miami University, Oxford, OH 45056, USA. Electronic address: gary.lorigan@miamioh.edu.
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Department of Anesthesiology, Pharmacology & Therapeutics, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
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Laboratory of Computational Modeling of Biological Processes, Institute of Molecular Biology of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia , Yerevan, Armenia.
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Executive functions and play have been researched separately over the last few decades. Only recently has the association between the two constructs received more attention. Thus, a Special Issue on t...
Fibromyalgia (FM) is a chronic condition characterized by widespread pain that is associated with sleep, emotional, and cognitive disturbances, including in executive functions (EFs)....
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The study included 17 women with FM, aged between 30 and 59 years, with no history of neurological disease. The EFs were assessed using the Digit Span Subtest (DS), Five Digit Test, Trail Making Test ...
The FM patients showed longer response latency on the HT and TMT. They made fewer errors on part B of the HT, and they performed worse on the DS backward and on the Corsi Block-Tapping Task forward an...
The results suggest lower efficiency in processes such as inhibitory control and cognitive flexibility, difficulties in working memory and non-executive processes such as processing speed. Even with p...
The current study investigated the effects of metacognitive and executive function (EF) training on childhood EF (inhibition, working memory [WM], cognitive flexibility, and proactive/reactive control...
The present studies investigated how three core aspects of executive functioning may be influenced by the presence of depth information. Specifically, participants were assigned to one of three execut...
Many individuals with Developmental Coordination Disorder (DCD) demonstrate executive functioning difficulties on standardized assessments, yet these difficulties have not been investigated using ecol...
To review the literature examining the relationship between sleep and cognition, specifically examining the sub-domain of executive function. We explore the impact of sleep deprivation and the importa...
Sleep duration and executive function display a quadratic relationship. This suggests an optimal amount of sleep is required for daily cognitive processes. Poor sleep efficiency and sleep fragmentatio...
In this perspective, we describe how developmental improvements in youth executive function (EF) are supported by hierarchically organized maturational changes in functional brain systems. We first hi...
Executive functions are a set of top-down cognitive processes necessary for emotional self-regulation and goal-directed behaviour supporting, among others, academic abilities. Premature infants are at...
For many years, researchers studied executive functions (EFs) in the laboratory with a focus on understanding an individual child's development and brain processes in a controlled environment. Buildin...
It is known that motor skills and executive functions are interrelated in healthy children. The study aims to evaluate the functional mobility, balance and executive functions in children who are diag...
The study included 21 children who were diagnosed with epilepsy and have no additional comorbidities and 21 healthy children who had similar age and sex to those diagnosed with epilepsy. Their demogra...
Our study found a statistically significant difference between the children with epilepsy and their healthy peers in terms of functional mobility and executive functions (p < 0.05). However, there was...
Epilepsy can negatively affect several aspects of functional mobility and executive functions in childhood. According to the results of our study, it is important to recognize the motor skills and exe...