Titre : Nanosphères

Nanosphères : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Crystallization

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment les nanospeheres sont-elles utilisées en imagerie médicale ?

Elles améliorent le contraste et la détection des anomalies dans les images médicales.
Imagerie Médicale Nanoparticules
#2

Peut-on détecter des maladies avec des nanospeheres ?

Oui, elles peuvent être conçues pour cibler des biomarqueurs spécifiques de maladies.
Biomarqueurs Nanoparticules
#3

Les nanospeheres peuvent-elles aider au diagnostic précoce ?

Oui, elles permettent une détection plus précoce grâce à leur sensibilité accrue.
Diagnostic Précoce Nanoparticules
#4

Quel rôle jouent les nanospeheres dans le diagnostic du cancer ?

Elles ciblent les cellules cancéreuses pour une détection précise et rapide.
Cancer Nanoparticules
#5

Les nanospeheres peuvent-elles être utilisées pour le suivi des traitements ?

Oui, elles permettent de surveiller l'efficacité des traitements en temps réel.
Suivi des Traitements Nanoparticules

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent indiquer une réaction aux nanospeheres ?

Des réactions allergiques, des inflammations ou des douleurs au site d'injection.
Réactions Allergiques Inflammation
#2

Les nanospeheres provoquent-elles des effets secondaires ?

Elles peuvent provoquer des effets indésirables, mais souvent minimes et temporaires.
Effets Indésirables Nanoparticules
#3

Comment identifier une toxicité liée aux nanospeheres ?

Surveillance des signes cliniques et tests biologiques pour évaluer la toxicité.
Toxicité Nanoparticules
#4

Les symptômes varient-ils selon le type de nanospeheres ?

Oui, les symptômes peuvent varier selon la composition et la taille des nanospeheres.
Nanoparticules Symptômes
#5

Peut-on avoir des symptômes à long terme avec les nanospeheres ?

Des études sont nécessaires, mais des effets à long terme sont possibles selon l'exposition.
Effets à Long Terme Nanoparticules

Prévention 5

#1

Comment les nanospeheres peuvent-elles aider à prévenir les maladies ?

Elles peuvent être utilisées pour développer des vaccins plus efficaces et ciblés.
Prévention des Maladies Vaccins
#2

Les nanospeheres peuvent-elles être utilisées dans des dispositifs médicaux ?

Oui, elles peuvent être intégrées dans des dispositifs pour surveiller la santé en continu.
Dispositifs Médicaux Nanoparticules
#3

Peut-on utiliser des nanospeheres pour la détection préventive ?

Oui, elles peuvent détecter des biomarqueurs avant l'apparition des symptômes.
Détection Préventive Biomarqueurs
#4

Les nanospeheres peuvent-elles réduire le risque d'infections ?

Elles peuvent être utilisées pour délivrer des agents antimicrobiens de manière ciblée.
Infections Nanoparticules
#5

Comment les nanospeheres contribuent-elles à la santé publique ?

Elles améliorent les diagnostics et les traitements, augmentant l'efficacité des soins.
Santé Publique Nanoparticules

Traitements 5

#1

Comment les nanospeheres sont-elles utilisées en thérapie génique ?

Elles transportent des gènes thérapeutiques directement dans les cellules cibles.
Thérapie Génique Nanoparticules
#2

Les nanospeheres peuvent-elles cibler des cellules spécifiques ?

Oui, elles peuvent être conçues pour cibler des cellules malades, comme les cellules tumorales.
Ciblage Cellulaire Nanoparticules
#3

Quel est l'avantage des nanospeheres dans la chimiothérapie ?

Elles permettent une délivrance ciblée des médicaments, réduisant les effets secondaires.
Chimiothérapie Nanoparticules
#4

Les nanospeheres sont-elles utilisées pour la délivrance de vaccins ?

Oui, elles améliorent l'efficacité des vaccins en ciblant les cellules immunitaires.
Vaccins Nanoparticules
#5

Peut-on combiner les nanospeheres avec d'autres traitements ?

Oui, elles peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres thérapies pour une efficacité accrue.
Thérapies Combinées Nanoparticules

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'utilisation de nanospeheres ?

Des réactions immunitaires, des inflammations ou des toxicités peuvent se produire.
Complications Réactions Immunitaires
#2

Les nanospeheres peuvent-elles causer des dommages aux organes ?

Des études montrent un potentiel de toxicité, mais cela dépend de la composition et de la dose.
Toxicité Organes
#3

Comment gérer les complications liées aux nanospeheres ?

Surveillance médicale et traitement symptomatique en cas de réaction indésirable.
Gestion des Complications Surveillance Médicale
#4

Les complications sont-elles fréquentes avec les nanospeheres ?

Elles sont généralement rares, mais des études sont nécessaires pour évaluer les risques.
Fréquence des Complications Nanoparticules
#5

Peut-on prévenir les complications liées aux nanospeheres ?

Oui, une évaluation rigoureuse et des tests précliniques peuvent réduire les risques.
Prévention des Complications Nanoparticules

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'effets indésirables des nanospeheres ?

L'âge, les allergies et les antécédents médicaux peuvent augmenter le risque.
Facteurs de Risque Allergies
#2

La taille des nanospeheres influence-t-elle les risques ?

Oui, des tailles différentes peuvent affecter la biodisponibilité et la toxicité.
Taille des Particules Toxicité
#3

Les interactions médicamenteuses sont-elles un facteur de risque ?

Oui, certaines interactions peuvent augmenter les effets indésirables des nanospeheres.
Interactions Médicamenteuses Nanoparticules
#4

Les conditions préexistantes influencent-elles les risques ?

Oui, des conditions comme l'asthme ou les maladies auto-immunes peuvent augmenter les risques.
Conditions Préexistantes Facteurs de Risque
#5

Les nanospeheres sont-elles plus risquées pour certains groupes ?

Oui, les enfants et les personnes âgées peuvent être plus sensibles aux effets indésirables.
Groupes à Risque Nanoparticules
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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 26/03/2025

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Auteurs principaux

Hao Lv

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Affiliations :
  • Jiangsu Key Laboratory of New Power Batteries , Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials , School of Chemistry and Materials Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu 210023 , China . Email: ben.liu@njnu.edu.cn.
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Dongdong Xu

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Affiliations :
  • Jiangsu Key Laboratory of New Power Batteries , Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials , School of Chemistry and Materials Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu 210023 , China . Email: ben.liu@njnu.edu.cn.
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Yusuke Yamauchi

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Eco-chemical Engineering , College of Chemistry and Molecular Engineering , Qingdao University of Science and Technology , Qingdao 266042 , China.
  • School of Chemical Engineering and Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) , The University of Queensland , Brisbane , QLD 4072 , Australia . Email: y.yamauchi@uq.edu.au.
  • Department of Plant & Environmental New Resources , Kyung Hee University , 1732 Deogyeong-daero, Giheung-gu , Yongin-si , Gyeonggi-do 446-701 , South Korea.
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Ben Liu

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Affiliations :
  • Jiangsu Key Laboratory of New Power Batteries , Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials , School of Chemistry and Materials Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu 210023 , China . Email: ben.liu@njnu.edu.cn.
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Paul Y Kim

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Affiliations :
  • Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, United States.
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Thomas P Russell

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Affiliations :
  • Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts Amherst, Amherst, Massachusetts 01003, United States.
  • Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, United States.
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.
  • Advanced Institute for Materials Research (WPI-AIMR), Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba, Sendai 980-8577, Japan.
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Ximin Cui

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Affiliations :
  • Department of Physics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China, China.

Jianfang Wang

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Affiliations :
  • Department of Physics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China, China.

Joel Henzie

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Eco-chemical Engineering , College of Chemistry and Molecular Engineering , Qingdao University of Science and Technology , Qingdao 266042 , China.
  • International Center for Materials Nanoarchitectonics (WPI-MANA) , National Institute for Materials Science (NIMS) , 1-1 Namiki , Tsukuba , Ibaraki 305-0044 , Japan.
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Ji Feng

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Affiliations :
  • Department of Chemistry , University of California , Riverside , California 92521 , USA.
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Aaron Lopes

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Affiliations :
  • Department of Chemical Engineering , Massachusetts Institute of Technology , Cambridge , Massachusetts 02139 , USA.
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Lizhi Sun

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Affiliations :
  • Jiangsu Key Laboratory of New Power Batteries, Jiangsu Collaborative Innovation Center of Biomedical Functional Materials, School of Chemistry and Materials Science , Nanjing Normal University , Nanjing 210023 , China.
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Hiroshi Sugimoto

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Kobe University, Rokkodai, Nada, Kobe 657-8501, Japan.
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Minoru Fujii

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Electronic Engineering, Graduate School of Engineering, Kobe University, Rokkodai, Nada, Kobe 657-8501, Japan.
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Xiaohong Li

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Swathi Sudhakar

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Affiliations :
  • Eberhard Karls Universität Tübingen, Cellular Nanoscience (ZMBP), Auf der Morgenstelle 32, 72076 Tübingen, Germany.

Erik Schäffer

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Affiliations :
  • Eberhard Karls Universität Tübingen, Cellular Nanoscience (ZMBP), Auf der Morgenstelle 32, 72076 Tübingen, Germany. erik.schaeffer@uni-tuebingen.de.

Zachary Fink

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Affiliations :
  • Department of Polymer Science and Engineering, University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, 01003, USA.
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Tsz Him Chow

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Affiliations :
  • Department of Physics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China, China.

Yunhe Lai

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  • Department of Physics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR, China, China.
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Sources (7943 au total)

Process intensification of atorvastatin calcium crystallization for target polymorph development via continuous combined cooling and antisolvent crystallization using an oscillatory baffled crystallizer.

In this paper, continuous crystallization of Atorvastatin calcium (ASC) using a continuous oscillatory baffled crystallizer (COBC) has been investigated. Like most API manufacturing, ASC is manufactur...