Titre : Épigénomique

Épigénomique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Ventricular Function, Right

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer des anomalies épigénétiques ?

Des tests génétiques et des analyses de méthylation de l'ADN sont utilisés.
Épigénétique Méthylation de l'ADN
#2

Quels biomarqueurs sont utilisés en épigénomique ?

Les biomarqueurs incluent les modifications de méthylation et les histones modifiées.
Biomarqueurs Histones
#3

Les tests épigénomiques sont-ils fiables ?

Oui, ils offrent des informations précises sur l'expression génique.
Tests génétiques Expression génique
#4

Peut-on détecter le cancer par épigénomique ?

Oui, des profils épigénétiques spécifiques peuvent indiquer la présence de cancer.
Cancer Profilage épigénomique
#5

Quels outils sont utilisés pour l'analyse épigénomique ?

Les techniques incluent le séquençage de nouvelle génération et la PCR.
Séquençage PCR

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés aux troubles épigénétiques ?

Les symptômes varient, incluant des anomalies de développement et des cancers.
Troubles épigénétiques Anomalies de développement
#2

Les maladies auto-immunes sont-elles liées à l'épigénomique ?

Oui, des modifications épigénétiques peuvent influencer le développement de ces maladies.
Maladies auto-immunes Épigénétique
#3

Comment l'épigénomique affecte-t-elle le vieillissement ?

Des changements épigénétiques peuvent contribuer au processus de vieillissement cellulaire.
Vieillissement Changements épigénétiques
#4

Les troubles neurologiques sont-ils influencés par l'épigénomique ?

Oui, des modifications épigénétiques peuvent jouer un rôle dans des troubles comme l'autisme.
Troubles neurologiques Autisme
#5

Quels signes précoces peuvent indiquer des troubles épigénétiques ?

Des retards de développement ou des anomalies physiques peuvent être des signes précoces.
Retards de développement Anomalies physiques

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les maladies épigénétiques ?

Certaines modifications de style de vie peuvent réduire le risque de maladies épigénétiques.
Prévention Modifications du style de vie
#2

Quel rôle joue l'exercice dans l'épigénomique ?

L'exercice régulier peut induire des modifications épigénétiques bénéfiques.
Exercice Modifications épigénétiques
#3

Le stress influence-t-il l'épigénomique ?

Oui, le stress chronique peut entraîner des modifications épigénétiques néfastes.
Stress Épigénétique
#4

Les habitudes alimentaires peuvent-elles prévenir des maladies ?

Oui, une alimentation équilibrée peut réduire le risque de maladies épigénétiques.
Habitudes alimentaires Prévention des maladies
#5

Les interventions précoces sont-elles efficaces ?

Oui, des interventions précoces peuvent prévenir l'apparition de troubles épigénétiques.
Interventions précoces Prévention des troubles

Traitements 5

#1

Quels traitements ciblent les modifications épigénétiques ?

Des médicaments comme les inhibiteurs de méthylation sont utilisés pour traiter certains cancers.
Inhibiteurs de méthylation Traitement du cancer
#2

L'alimentation influence-t-elle l'épigénomique ?

Oui, certains nutriments peuvent moduler les modifications épigénétiques.
Nutrition Modulation épigénétique
#3

Les thérapies géniques intègrent-elles l'épigénomique ?

Oui, elles peuvent cibler des modifications épigénétiques pour corriger des maladies.
Thérapie génique Correction épigénétique
#4

Les traitements épigénétiques sont-ils sûrs ?

Ils sont généralement sûrs, mais des effets secondaires peuvent survenir.
Sécurité des traitements Effets secondaires
#5

Comment les traitements épigénétiques sont-ils administrés ?

Ils peuvent être administrés par voie orale, intraveineuse ou locale selon le cas.
Administration de médicaments Voies d'administration

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des troubles épigénétiques ?

Les complications incluent des cancers, des troubles métaboliques et des maladies neurodégénératives.
Cancers Maladies neurodégénératives
#2

Les troubles épigénétiques peuvent-ils affecter la fertilité ?

Oui, certaines modifications épigénétiques peuvent nuire à la fertilité masculine et féminine.
Fertilité Modifications épigénétiques
#3

Comment l'épigénomique est-elle liée aux maladies cardiovasculaires ?

Des modifications épigénétiques peuvent influencer le risque de maladies cardiovasculaires.
Maladies cardiovasculaires Risque épigénétique
#4

Les troubles épigénétiques peuvent-ils entraîner des troubles mentaux ?

Oui, ils sont associés à des troubles comme la dépression et l'anxiété.
Troubles mentaux Dépression
#5

Quelles sont les conséquences à long terme des troubles épigénétiques ?

Les conséquences peuvent inclure des maladies chroniques et une qualité de vie réduite.
Maladies chroniques Qualité de vie

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs environnementaux influencent l'épigénomique ?

La pollution, le tabagisme et l'alimentation peuvent affecter les modifications épigénétiques.
Pollution Tabagisme
#2

L'hérédité joue-t-elle un rôle en épigénomique ?

Oui, certaines modifications épigénétiques peuvent être héritées de manière transgénérationnelle.
Hérédité Transgénérationnel
#3

Le mode de vie influence-t-il l'épigénomique ?

Oui, le mode de vie, y compris l'alimentation et l'exercice, impacte l'épigénomique.
Mode de vie Impact épigénétique
#4

Les infections peuvent-elles affecter l'épigénomique ?

Certaines infections peuvent induire des modifications épigénétiques dans les cellules.
Infections Modifications épigénétiques
#5

Le stress psychologique est-il un facteur de risque ?

Oui, le stress psychologique peut entraîner des changements épigénétiques néfastes.
Stress psychologique Facteurs de risque
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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 14/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Linpeng Li

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China; Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, China-New Zealand Joint Laboratory on Biomedicine and Health, CUHK-GIBH Joint Research Laboratory on Stem Cells and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China.

Keshi Chen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China; Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, China-New Zealand Joint Laboratory on Biomedicine and Health, CUHK-GIBH Joint Research Laboratory on Stem Cells and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China.

Yi Wu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China; Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, China-New Zealand Joint Laboratory on Biomedicine and Health, CUHK-GIBH Joint Research Laboratory on Stem Cells and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China.

Xingguo Liu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China; Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, China-New Zealand Joint Laboratory on Biomedicine and Health, CUHK-GIBH Joint Research Laboratory on Stem Cells and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510530, China; Centre for Regenerative Medicine and Health, Hong Kong Institute of Science & Innovation, Chinese Academy of Sciences, Hong Kong SAR, China. Electronic address: liu_xingguo@gibh.ac.cn.

Salvatore Fioriniello

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Genetics and Biophysics Adriano Buzzati Traverso, (IGB-ABT) CNR, Naples 80131, Italy.
Publications dans "Épigénomique" :

Floriana Della Ragione

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Genetics and Biophysics Adriano Buzzati Traverso, (IGB-ABT) CNR, Naples 80131, Italy.
  • IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, Pozzilli, Isernia 86077, Italy.
Publications dans "Épigénomique" :

Rudolf Jaenisch

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge, MA 02142, USA.
  • Department of Biology, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02142, USA.
Publications dans "Épigénomique" :

X Shawn Liu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University Medical Center, Columbia University, New York, NY 10032, USA.
  • Columbia Stem Cell Initiative, Columbia University Medical Center, Columbia University, New York, NY 10032, USA.
  • Herbert Irving Comprehensive Cancer Center, Columbia University Medical Center, Columbia University, New York, NY 10032, USA.
Publications dans "Épigénomique" :

Tianyu Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Guangsuo Xing

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Mengqi Chen

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Zhihong Hao

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Cheng Zhang

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  • Fudan University, Shanghai, China.

Jinye Zhang

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  • Fudan University, Shanghai, China.

Bochao Ma

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Zihuang Liu

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Hao Yuan

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Zijian Liu

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Qi Long

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

Yanshuang Zhou

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  • Bioland Laboratory (Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory), CAS Key Laboratory of Regenerative Biology, Joint School of Life Sciences, Hefei Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou Medical University, Guangzhou, China.
  • Guangdong Provincial Key Laboratory of Stem Cell and Regenerative Medicine, Institute for Stem Cell and Regeneration, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, University of Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China.

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Assessment of Right Ventricular Function-a State of the Art.

The right ventricle (RV) has a complex geometry and physiology which is distinct from the left. RV dysfunction and failure can be the aftermath of volume- and/or pressure-loading conditions, as well a... Echocardiography, magnetic resonance imaging and right heart catheterisation can assess RV function by using several qualitative and quantitative parameters. In pulmonary hypertension (PH) in particul...

Effects of radiofrequency catheter ablation for premature ventricular complexes originating from the right ventricular outflow tract on right ventricular function.

This study aimed to elucidate the relationship between premature ventricular complexes (PVCs) and right ventricular (RV) dysfunction, and the effects of radiofrequency catheter ablation (RFCA) on RV f... A total of 110 patients (age, 50.8 ± 14.4 years; 30 men) without structural heart disease who had undergone RFCA for RV outflow tract (RVOT) PVCs were retrospectively included. RV function was assesse... PVC burden was significantly higher in the RV dysfunction group than in the preserved RV function group (p < .001). FAC and GLS were significantly worse in proportion to PVC burden (p < .001 and p < .... Frequent RVOT PVCs are associated with RV dysfunction. RV dysfunction is reversible by successful RFCA....

Combined use of right ventricular coupling and pulmonary arterial elastance as a comprehensive stratification approach for right ventricular function.

Right ventricular (RV)-pulmonary arterial uncoupling is the consequence of increased afterload and/or decreased RV contractility. However, the combination of arterial elastance (Ea) and end-systolic e...

Right ventricular function declines prior to left ventricular ejection fraction in hypertrophic cardiomyopathy.

The right ventricle (RV) in hypertrophic cardiomyopathy (HCM) tends to be neglected, as previous efforts have predominantly focused on examining the prognostic value of left ventricular (LV) abnormali... Two hundred and ninety HCM patients with preserved LV ejection fraction (LVEF ≥ 55%) and 30 age- and sex-matched controls underwent cardiovascular magnetic resonance (CMR). All patients were followed ... When compared to controls, HCM patients exhibited lower RV and LV peak global longitudinal systolic strains on feature-tracking analysis of cine images, while RVEF and LVEF were within the normal rang... In HCM, RV function, including RV strain, and LV strain decrease over time despite preserved LVEF. Reduction in RV but not LV function is associated with adverse cardiovascular outcomes. Assessing RV ...

Restoration of right ventricular function in the treatment of pulmonary arterial hypertension.

A 45% threshold of right ventricular ejection fraction (RVEF) is proposed clinically relevant in patients with pulmonary arterial hypertension (PAH). We aim to determine treatment response, long-term ... Incident, treatment-naive, adult PAH patients with cardiac magnetic resonance imaging at baseline and first follow-up were included (total N=127) and followed until date of censoring or death/lung tra... Patients were 50±17 years old, 73% female, of which N=75 reached or maintained the 45% RVEF threshold at follow-up (RVEF≥45%@FU), while N=52 patients did not (RVEF<45%@FU). RV end-diastolic volume and... After treatment initiation, 60% of patients with PAH reach or maintain the 45% RVEF threshold, which is associated with a long-term stable RV function and favourable prognosis....

Right ventricular longitudinal function is linked to left ventricular filling pressure in patients with repaired tetralogy of fallot.

Experimental data on pulmonary regurgitation has linked right ventricular longitudinal function to left ventricular filling pressure in animals with induced and treated pulmonary regurgitation but thi...