Titre : Cellules du mésophylle

Cellules du mésophylle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Endoscopic Mucosal Resection

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les cellules du mésophylle ?

L'identification se fait par microscopie, observant leur structure et leur disposition.
Cellules du mésophylle Microscopie
#2

Quels tests sont utilisés pour étudier le mésophylle ?

Des tests histologiques et des analyses de chlorophylle sont couramment utilisés.
Histologie Chlorophylle
#3

Quels signes indiquent un dysfonctionnement du mésophylle ?

Un jaunissement des feuilles et une réduction de la photosynthèse peuvent indiquer des problèmes.
Photosynthèse Dysfonctionnement cellulaire
#4

Peut-on évaluer la santé du mésophylle ?

Oui, par des mesures de la photosynthèse et des analyses de pigments.
Santé des plantes Photosynthèse
#5

Quels outils permettent d'analyser le mésophylle ?

Des spectrophotomètres et des microscopes électroniques sont utilisés pour l'analyse.
Spectrophotométrie Microscopie électronique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent un problème de mésophylle ?

Des feuilles jaunes, flétries ou présentant des taches peuvent signaler un problème.
Symptômes végétaux Flétrissement
#2

Comment le stress hydrique affecte-t-il le mésophylle ?

Le stress hydrique peut entraîner une réduction de la photosynthèse et des dommages cellulaires.
Stress hydrique Photosynthèse
#3

Quels effets des maladies sur le mésophylle ?

Les maladies peuvent provoquer des décolorations et des nécroses dans le mésophylle.
Maladies des plantes Nécrose
#4

Le manque de lumière affecte-t-il le mésophylle ?

Oui, un manque de lumière réduit la photosynthèse et peut entraîner un affaiblissement des cellules.
Lumière Photosynthèse
#5

Quels symptômes de carence en nutriments affectent le mésophylle ?

Des carences en azote ou en magnésium peuvent provoquer un jaunissement des feuilles.
Carence en nutriments Jaunissement

Prévention 5

#1

Comment prévenir les maladies du mésophylle ?

Maintenir une bonne circulation d'air et éviter l'humidité excessive aide à prévenir les maladies.
Circulation d'air Humidité
#2

Quelles pratiques culturales protègent le mésophylle ?

La rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes sont des pratiques efficaces.
Rotation des cultures Variétés résistantes
#3

Comment éviter le stress hydrique pour le mésophylle ?

Un arrosage régulier et un paillage peuvent aider à maintenir l'humidité du sol.
Stress hydrique Paillage
#4

Quels facteurs environnementaux influencent le mésophylle ?

La température, l'humidité et la lumière sont des facteurs clés influençant le mésophylle.
Température Lumière
#5

Comment surveiller la santé du mésophylle ?

Des inspections régulières des feuilles et des tests de sol permettent de surveiller la santé.
Inspections Tests de sol

Traitements 5

#1

Comment traiter un mésophylle endommagé ?

Améliorer les conditions de culture et appliquer des engrais peut aider à la récupération.
Engrais Conditions de culture
#2

Quels traitements pour les maladies du mésophylle ?

Des fongicides ou des insecticides peuvent être utilisés selon le type de maladie.
Fongicides Insecticides
#3

Comment améliorer la photosynthèse dans le mésophylle ?

Optimiser l'éclairage et l'humidité peut améliorer l'efficacité de la photosynthèse.
Photosynthèse Humidité
#4

Quels engrais favorisent la santé du mésophylle ?

Les engrais riches en azote et en potassium sont bénéfiques pour le mésophylle.
Engrais Azote
#5

Comment prévenir les dommages au mésophylle ?

Assurer un arrosage adéquat et un bon éclairage aide à prévenir les dommages.
Arrosage Éclairage

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec un mésophylle endommagé ?

Un mésophylle endommagé peut entraîner une croissance réduite et une faible production de fruits.
Croissance réduite Production de fruits
#2

Comment les maladies du mésophylle affectent-elles la plante ?

Elles peuvent provoquer un affaiblissement général et une susceptibilité accrue aux autres stress.
Maladies des plantes Affaiblissement
#3

Quels impacts d'un mésophylle non fonctionnel ?

Un mésophylle non fonctionnel entraîne une photosynthèse inefficace et un appauvrissement des nutriments.
Photosynthèse Appauvrissement des nutriments
#4

Quelles conséquences d'une carence en nutriments sur le mésophylle ?

Des carences peuvent entraîner des décolorations, une croissance ralentie et des maladies.
Carence en nutriments Décolorations
#5

Comment un stress environnemental affecte-t-il le mésophylle ?

Le stress environnemental peut provoquer des dommages cellulaires et réduire la photosynthèse.
Stress environnemental Dommages cellulaires

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de maladies du mésophylle ?

L'humidité excessive et le manque de circulation d'air augmentent le risque de maladies.
Humidité Circulation d'air
#2

Comment le type de sol influence-t-il le mésophylle ?

Un sol pauvre en nutriments peut affecter la santé et la fonction des cellules du mésophylle.
Type de sol Nutriments
#3

Quels effets des conditions climatiques sur le mésophylle ?

Des conditions climatiques extrêmes peuvent provoquer un stress et endommager le mésophylle.
Conditions climatiques Stress
#4

Comment la pollution affecte-t-elle le mésophylle ?

La pollution de l'air peut réduire la photosynthèse et nuire à la santé des cellules du mésophylle.
Pollution de l'air Photosynthèse
#5

Quels rôles des parasites dans les maladies du mésophylle ?

Les parasites peuvent affaiblir les cellules du mésophylle et favoriser l'apparition de maladies.
Parasites Maladies des plantes
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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 15/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

John R Evans

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Research Council Centre of Excellence for Translational Photosynthesis, Research School of Biology, The Australian National University, Canberra, Australian Capital Territory 2601, Australia.

Andrew J Fleming

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal and Plant Sciences University of Sheffield Sheffield UK.

Jaume Flexas

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.

Guillaume Théroux-Rancourt

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Integrative Biology and Biodiversity Research, Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 1180, Vienna, Austria.
Publications dans "Cellules du mésophylle" :

Yong Li

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement, Ministry of Agriculture Key Laboratory of Crop Ecophysiology and Farming System in the Middle Reaches of the Yangtze River, College of Plant Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, China.

Asaph B Cousins

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Biological Sciences, Washington State University, Pullman, WA, 99164, USA.
Publications dans "Cellules du mésophylle" :

Miquel Nadal

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.

Jorge Gago

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.
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Daisuke Sugiura

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University, Chikusa, Nagoya 464-8601, Japan daisuke.sugiura@gmail.com.
  • Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Ichiro Terashima

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Bunkyo, Tokyo 113-0033, Japan.

Matthew J Wilson

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Animal and Plant Sciences University of Sheffield Sheffield UK.

Adam B Roddy

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Institute of Environment, Florida International University, Miami, FL, 33199, USA.
Publications dans "Cellules du mésophylle" :

Craig R Brodersen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of the Environment, Yale University, New Haven, CT, 06511, USA.
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Liyong Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, College of Arts and Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, S7N 5E2, Saskatchewan, Canada.

Chris Ambrose

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, College of Arts and Science, University of Saskatchewan, Saskatoon, S7N 5E2, Saskatchewan, Canada.

Yan Yin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Key Laboratory of Plant Resources, State Key Laboratory of Systematic and Envolutionary Botany, State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Marc Carriquí

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Group in Plant Biology under Mediterranean Conditions, Universitat de les Illes Balears (UIB) - Agro-Environmental and Water Economics Institute (INAGEA), Palma, Illes Balears, 07122, Spain.
  • School of Natural Sciences, University of Tasmania (UTAS), Bag 55, Hobart, Tasmania, 7001, Australia.
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Eva Miedes

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Campus Montegancedo UPM, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223, Spain.
  • Departamento de Biotecnología-Biología Vegetal, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Madrid, 28040, Spain.
Publications dans "Cellules du mésophylle" :

Sources (10000 au total)

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BACKGROUND : Colorectal polyps > 10 mm in size are often incompletely resected. Anchoring-endoscopic mucosal resection (A-EMR) is the technique of making a small incision at the oral side of the polyp...

Standard Endoscopic Mucosal Resection vs Precutting Endoscopic Mucosal Resection Using Novel Disk-Tip Snare for Colorectal Lesions.

SOUTEN (KANEKA Co., Tokyo, Japan) is a unique snare with a disk tip. We analyzed the efficacy of precutting endoscopic mucosal resection with SOUTEN (PEMR-S) for colorectal lesions.... We retrospectively reviewed 57 lesions of 10-30 mm treated with PEMR-S at our institution from 2017 to 2022. The indications were lesions that were difficult for standard EMR due to size, morphology, ... The polyp size was 16.5 ± 4.2 mm and the non-polypoid morphology rate was 80.7%. Histopathological diagnosis included 10 sessile-serrated lesions, 43 low-grade and high-grade dysplasias, and 4 T1 canc... PEMR-S achieved high en bloc resection of colorectal lesions of 20-30 mm though it leaded to long procedure time....

Treatment of adenoma recurrence after endoscopic mucosal resection.

Residual or recurrent adenoma (RRA) after endoscopic mucosal resection (EMR) of large non-pedunculated colorectal polyps (LNPCPs) of ≥20 mm is a major limitation. Data on outcomes of the endoscopic tr... Over 139 months, detailed morphological and histological data on consecutive RRA detected after EMR for single LNPCPs at one tertiary endoscopy centre were prospectively recorded during structured sur... 213 (14.6%) patients had RRA (168 (78.9%) at first surveillance and 45 (21.1%) thereafter). RRA was commonly 2.5-5.0 mm (48.0%) and unifocal (78.7%). Of 202 (94.8%) cases which had macroscopic evidenc... RRA after EMR of LNPCPs can be effectively treated using simple endoscopic techniques with long-term adenoma remission of >90%; only 16% required retreatment. Therefore, more technically complex, morb... NCT01368289 and NCT02000141....

Endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for early esophageal adenocarcinoma.

Endoscopic mucosal resection (EMR) and endoscopic submucosal dissection (ESD) allow endoscopic resection of early esophageal adenocarcinoma. The choice between the two techniques takes into account th... Patients who underwent an endoscopic resection for esophageal adenocarcinomas between March 2015 and December 2019 were included. ESD was compared to EMR in terms of clinical, procedural, histologic, ... 85 patients were included: 57 ESD and 28 EMR. The median (IQR) diameter of the lesion was 20(15-25) mm in the ESD group, and 15(8-16) mm in the EMR group, p<0.01. ESD allowed en bloc resection in 100%... ESD was as safe as EMR and allowed higher en bloc, R0 and curative resection rates. Although these results did not translate into long-term outcomes, these data prompt for a broader adoption of ESD fo...

A novel tool for case selection in endoscopic mucosal resection training.

As endoscopic mucosal resection (EMR) of large (≥ 20 mm) adenomatous nonpedunculated colonic polyps (LNPCPs) becomes widely practiced outside expert centers, appropriate training is necessary to avoid... Consecutive EMRs were recruited from a single center over 130 months. Lesion characteristics, intraprocedural data, and adverse events were recorded. Challenging lesions with intraprocedural bleeding ... Of 1993 LNPCPs, 286 (14.4 %) were in challenging locations (anorectal junction, ileocecal valve, or appendiceal orifice), 368 (18.5 %) procedures were complicated by IPB and 77 (3.9 %) by IPP; 110 (5.... The EMR-CSS is a novel case selection tool for conventional EMR training, which identifies a subset of adenomatous LNPCPs that can be successfully and safely attempted in early EMR training....

Underwater Endoscopic Mucosal Resection Versus Conventional Endoscopic Mucosal Resection for Superficial Non-ampullary Duodenal Epithelial Tumors ≤20 mm: A Systematic Review With Meta-analysis.

Underwater endoscopic mucosal resection (UEMR) is increasingly applied in the treatment of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors (SNADETs). This meta-analysis aimed to assess the effica... The following electronic databases were searched from 2012 until November 20, 2021: PubMed, Embase, Scopus, Web of Science databases, and Cochrane Library. The primary outcomes were the rates of en bl... A total of 6 studies with 679 lesions (331 underwent UEMR and 348 CEMR) were included in this study. The pooled analysis showed that UMER achieves a similar en bloc resection rate (87.6 vs. 89.9%; odd... This meta-analysis demonstrated that UEMR appears to be an effective and safe alternative to CEMR for SNADETs ≤20 mm....

Comparison between endoscopic mucosal resection with a cap and endoscopic submucosal dissection for rectal neuroendocrine tumors.

The aim of this study is to evaluate and compare the safety and efficacy of endoscopic mucosal resection with a cap (EMR-c) with those of endoscopic submucosal dissection (ESD) for rectal neuroendocri... A total of 122 patients who underwent EMR-c or ESD for R-NETs at the Fourth Hospital of Hebei Medical University between February 2007 and December 2020 were invovled in this study. The clinical outco... A total of 122 patients with 128 R-NETs underwent endoscopic resection (EMR-c, 80; ESD, 48). In terms of duration of operation, EMR-c was significantly shorter than ESD (p < 0.001). Univariate analysi... Both EMR-c and ESD were safe and effective treatments for R-NETs ≤ 15 mm in diameter. In addition, tumor diameter ≥ 8 mm was an independent risk factor for incomplete resection....

A feasibility study comparing gel immersion endoscopic resection and underwater endoscopic mucosal resection for superficial nonampullary duodenal epithelial tumors.

Although gel immersion endoscopic resection (GIER) is a potential alternative to underwater endoscopic mucosal resection (UEMR) for superficial nonampullary duodenal epithelial tumors (SNADETs), compa... 40 consecutive procedures performed in 35 patients were retrospectively reviewed; the primary outcome was procedure time, and the secondary outcomes were en bloc and R0 resection rates, tumor and spec... Lesions were divided into GIER (n = 22) and UEMR groups (n = 18). The median (range) procedure time was significantly shorter in the GIER group than in the UEMR group (2.75 [1-3.5] minutes vs. 3 2 3 4... GIER is efficacious and safe to treat SNADETs, although additional studies are needed....