Titre : Nanopores

Nanopores : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Base Sequence

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment les nanopores sont-ils utilisés en diagnostic ?

Ils permettent l'analyse de séquences d'ADN en temps réel, facilitant le diagnostic génétique.
Nanopores Diagnostic génétique
#2

Quels tests utilisent des nanopores ?

Des tests de séquençage de l'ADN et de détection de pathogènes exploitent les nanopores.
Séquençage de l'ADN Pathogènes
#3

Les nanopores peuvent-ils détecter des maladies ?

Oui, ils peuvent identifier des mutations génétiques associées à certaines maladies.
Maladies génétiques Mutations
#4

Quelle est la précision des nanopores en diagnostic ?

Les nanopores offrent une précision élevée, souvent comparable aux méthodes traditionnelles.
Précision diagnostique Méthodes de séquençage
#5

Peut-on utiliser les nanopores pour le dépistage précoce ?

Oui, ils permettent un dépistage précoce de certaines maladies grâce à l'analyse rapide.
Dépistage précoce Analyse rapide

Symptômes 5

#1

Quels symptômes les nanopores aident-ils à identifier ?

Ils aident à identifier des symptômes liés à des mutations génétiques spécifiques.
Symptômes Mutations génétiques
#2

Les nanopores peuvent-ils détecter des infections ?

Oui, ils peuvent identifier des agents pathogènes responsables d'infections.
Infections Agents pathogènes
#3

Peut-on utiliser les nanopores pour des maladies auto-immunes ?

Oui, ils peuvent aider à détecter des biomarqueurs associés aux maladies auto-immunes.
Maladies auto-immunes Biomarqueurs
#4

Les nanopores révèlent-ils des symptômes neurologiques ?

Indirectement, en identifiant des mutations génétiques liées à des troubles neurologiques.
Troubles neurologiques Mutations
#5

Les nanopores aident-ils à diagnostiquer des cancers ?

Oui, ils peuvent détecter des mutations spécifiques associées à divers types de cancers.
Cancers Mutations spécifiques

Prévention 5

#1

Les nanopores peuvent-ils aider à la prévention des maladies ?

Oui, en permettant un dépistage précoce et une identification des risques génétiques.
Prévention des maladies Dépistage précoce
#2

Comment les nanopores contribuent-ils à la santé publique ?

Ils facilitent la surveillance des épidémies et l'identification rapide des agents pathogènes.
Santé publique Surveillance épidémique
#3

Peut-on utiliser les nanopores pour des vaccinations ?

Indirectement, en aidant à identifier les cibles pour le développement de vaccins.
Vaccins Cibles vaccinales
#4

Les nanopores aident-ils à évaluer les risques environnementaux ?

Oui, ils peuvent détecter des contaminants génétiques dans l'environnement.
Risques environnementaux Contaminants génétiques
#5

Les nanopores peuvent-ils prévenir des maladies héréditaires ?

Oui, en identifiant les porteurs de mutations et en conseillant sur les risques.
Maladies héréditaires Conseil génétique

Traitements 5

#1

Les nanopores sont-ils utilisés dans des traitements ?

Indirectement, en permettant le développement de thérapies ciblées basées sur l'ADN.
Thérapies ciblées ADN
#2

Comment les nanopores influencent-ils la médecine personnalisée ?

Ils permettent d'adapter les traitements en fonction des mutations génétiques individuelles.
Médecine personnalisée Mutations génétiques
#3

Peut-on utiliser les nanopores pour la délivrance de médicaments ?

Oui, ils peuvent être intégrés dans des systèmes de délivrance ciblée de médicaments.
Délivrance de médicaments Systèmes ciblés
#4

Les nanopores aident-ils à surveiller l'efficacité des traitements ?

Oui, ils permettent de suivre les biomarqueurs en temps réel pour évaluer l'efficacité.
Surveillance des traitements Biomarqueurs
#5

Les nanopores peuvent-ils être utilisés en thérapie génique ?

Oui, ils peuvent faciliter l'introduction de gènes thérapeutiques dans les cellules.
Thérapie génique Introduction de gènes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'utilisation des nanopores ?

Des erreurs de séquençage peuvent entraîner des diagnostics erronés ou des traitements inappropriés.
Complications Erreurs de séquençage
#2

Les nanopores peuvent-ils causer des effets secondaires ?

Indirectement, si des traitements basés sur leurs résultats ne sont pas adaptés.
Effets secondaires Traitements inadaptés
#3

Y a-t-il des risques liés à la technologie des nanopores ?

Des préoccupations éthiques et de confidentialité peuvent émerger avec l'utilisation des données génétiques.
Risques éthiques Confidentialité des données
#4

Les nanopores peuvent-ils entraîner des complications dans les essais cliniques ?

Oui, des résultats imprécis peuvent affecter la validité des essais cliniques.
Essais cliniques Validité des résultats
#5

Comment minimiser les complications liées aux nanopores ?

En utilisant des protocoles rigoureux et en validant les résultats avec d'autres méthodes.
Minimisation des complications Protocoles rigoureux

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque sont associés aux nanopores ?

L'utilisation inappropriée des résultats peut augmenter les risques de diagnostics erronés.
Facteurs de risque Diagnostics erronés
#2

Les antécédents familiaux influencent-ils l'utilisation des nanopores ?

Oui, les antécédents familiaux de maladies génétiques peuvent guider l'utilisation des nanopores.
Antécédents familiaux Maladies génétiques
#3

L'environnement joue-t-il un rôle dans l'utilisation des nanopores ?

Oui, l'exposition à des agents environnementaux peut influencer les résultats des tests.
Environnement Agents environnementaux
#4

Les nanopores sont-ils affectés par des facteurs socio-économiques ?

Oui, l'accès aux technologies de séquençage peut varier selon les conditions socio-économiques.
Facteurs socio-économiques Accès aux technologies
#5

Les habitudes de vie influencent-elles les résultats des nanopores ?

Oui, des habitudes comme le tabagisme peuvent affecter les biomarqueurs détectés.
Habitudes de vie Biomarqueurs
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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 27/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Min Luo

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, Shanghai Polytechnic University, Shanghai, 201209, China.
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Yongwen Tan

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing for Vehicle Body, Hunan University, Changsha, Hunan, 410082, China.
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Panke Zhang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Sciences, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, 210023 Nanjing, China.
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Shuo Huang

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Sciences, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, 210023 Nanjing, China.
  • Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), Nanjing University, 210023 Nanjing, China.
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Giovanni Maglia

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Groningen Biomolecular Sciences & Biotechnology Institute, University of Groningen, 9747 AG Groningen, Groningen, The Netherlands.
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Jiao Lan

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Affiliations :
  • College of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing for Vehicle Body, Hunan University, Changsha, Hunan, 410082, China.
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Ming Peng

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Affiliations :
  • College of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing for Vehicle Body, Hunan University, Changsha, Hunan, 410082, China.
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Hong-Yuan Chen

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210023, China.
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Shanyu Zhang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Sciences, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, 210023 Nanjing, China.
  • Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), Nanjing University, 210023 Nanjing, China.
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Wendong Jia

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Sciences, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, 210023, Nanjing, China.
  • Chemistry and Biomedicine Innovation Center (ChemBIC), Nanjing University, 210023, Nanjing, China.
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Jing Xu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Materials and Metallurgy, Guizhou University, 550025 Guiyang, China.
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Xiaotong Wang

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Affiliations :
  • School of Agriculture, Ludong University, Yantai, China.
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Xiutang Zhang

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, College of Science, North University of China, Taiyuan 030051, People's Republic of China.
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Jiuhui Han

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Affiliations :
  • Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai, 980-8577, Japan.
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Marija Drndić

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Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, 19104, USA. Electronic address: drndic@physics.upenn.edu.

Wai Kian Tan

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Affiliations :
  • Institute of Liberal Arts and Sciences, Toyohashi University of Technology, 1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580, Japan. Electronic address: tan@las.tut.ac.jp.
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Go Kawamura

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Electronic Information Engineering, Toyohashi University of Technology, 1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580, Japan.
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Atsunori Matsuda

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Electronic Information Engineering, Toyohashi University of Technology, 1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580, Japan.
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Mohamed Shaban

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Affiliations :
  • Department of Physics, Faculty of Science, Islamic University in Madinah, Al-Madinah Al-Munawarah 42351, Saudi Arabia.
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Mohamed Rabia

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Nanophotonics and Applications (NPA) Lab, Physics Department, Faculty of Science, Beni-Suef University, Beni-Suef 62514, Egypt.
  • Polymer Research Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Science, Beni-Suef University, Beni-Suef 62511, Egypt.
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Sources (10000 au total)

Discovery of a tRNA-like base sequence in the coronavirus genome and possible mechanism of action.

The question of whether the coronavirus genome contain as-yetununderstood genetic component.... Elucidate the novel functions of the discovered tRNA-like base sequence and lead to the development of novel therapeutic agents.... A novel tRNA-like base sequence was found in the sequences complementary to the genomes of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and SARS-CoV. By comparing mutations in the tRNA... The results of homology search between a short sequence of the coronavirus tRNA-like base sequence and human genes suggest that the molecule produced by this novel tRNA-like sequence may be involved i... Experimental molecular evidence of the tRNA-like base sequence discovered in this study is urgently needed....