questionsmedicales.fr
Acides aminés, peptides et protéines
Protéines
Protéines membranaires
Protéines de transport membranaire
Canaux ioniques
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
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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
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
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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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Affiliations :
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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Affiliations :
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.
Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States of America.
Department of Pharmacology, 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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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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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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Affiliations :
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.
Publications dans "Canal potassique KCNQ1" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Anesthesiology, Pharmacology & Therapeutics, The University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
Publications dans "Canal potassique KCNQ1" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Laboratory of Computational Modeling of Biological Processes, Institute of Molecular Biology of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia , Yerevan, Armenia.
Publications dans "Canal potassique KCNQ1" :
Regulated exocytosis is a central mechanism of cellular communication. It is not only the basis for neurotransmission and hormone release, but also plays an important role in the immune system for the...
The PSD-95 homolog, DLG1, is important for excitatory synapse structure and function throughout the...
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Near-infrared (NIR) synaptic devices integrate NIR optical sensitivity and synaptic plasticity, emulating the basic biomimetic function of the human visual system and showing great potential in NIR ar...
Synapse loss and damage are central features of Alzheimer's disease (AD) and contribute to the onset and progression of its behavioural and physiological features. Here we review the literature descri...
As basic units of neural networks, ensembles of synapses underlie cognitive functions such as learning and memory. These synaptic engrams show elevated synaptic density among engram cells following co...
Plasticity is a common feature of synapses that is stated in different ways and occurs through several mechanisms. The regular action of the brain needs to be balanced in several neuronal and synaptic...
Synaptic ribbons are presynaptic protein complexes that are believed to be important for the transmission of sensory information in the visual system. Ribbons are selectively associated with those syn...
ATP released from the synaptic terminals and astrocytes can activate neuronal P2 receptors at a variety of locations across the CNS. Although the postsynaptic ATP-mediated signalling does not bring a ...