Titre : Chromosomes d'insecte

Chromosomes d'insecte : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Real-Time Polymerase Chain Reaction

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier les chromosomes d'insecte ?

L'identification se fait par microscopie et techniques de coloration spécifiques.
Chromosomes Insectes
#2

Quels tests génétiques sont utilisés ?

Des analyses de caryotype et des séquençages d'ADN sont couramment utilisés.
Analyse génétique Caryotype
#3

Peut-on détecter des anomalies chromosomiques ?

Oui, des anomalies peuvent être détectées par des techniques cytogénétiques.
Anomalies chromosomiques Cytogénétique
#4

Quels insectes sont souvent étudiés ?

Les drosophiles et les abeilles sont fréquemment utilisés pour des études chromosomiques.
Drosophila Apis
#5

Quelle est l'importance de l'analyse chromosomique ?

Elle aide à comprendre l'évolution et la diversité génétique des insectes.
Évolution Diversité génétique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent des anomalies chromosomiques ?

Des malformations ou des comportements anormaux peuvent indiquer des anomalies.
Malformations Comportement anormal
#2

Les anomalies chromosomiques affectent-elles la reproduction ?

Oui, elles peuvent entraîner des problèmes de fertilité chez certains insectes.
Fertilité Reproduction
#3

Comment les anomalies se manifestent-elles ?

Elles peuvent se manifester par des variations de taille ou de couleur.
Variations phénotypiques Morphologie
#4

Les symptômes sont-ils visibles à l'œil nu ?

Certaines anomalies peuvent être visibles, mais d'autres nécessitent des tests.
Observation Tests génétiques
#5

Les symptômes varient-ils selon les espèces ?

Oui, les symptômes peuvent varier considérablement entre les espèces d'insectes.
Espèces Variabilité

Prévention 5

#1

Comment prévenir les anomalies chromosomiques ?

La prévention passe par une sélection rigoureuse et des conditions d'élevage optimales.
Prévention Conditions d'élevage
#2

Les pesticides affectent-ils les chromosomes ?

Oui, certains pesticides peuvent induire des anomalies chromosomiques chez les insectes.
Pesticides Anomalies chromosomiques
#3

Quelles pratiques agricoles sont recommandées ?

Des pratiques durables et une gestion intégrée des nuisibles sont recommandées.
Agriculture durable Gestion intégrée des nuisibles
#4

L'élevage en laboratoire est-il bénéfique ?

Oui, l'élevage en laboratoire permet de contrôler les conditions et de réduire les risques.
Élevage en laboratoire Contrôle des conditions
#5

Comment sensibiliser à la préservation des insectes ?

Des campagnes d'éducation et de sensibilisation peuvent aider à préserver les insectes.
Sensibilisation Préservation des espèces

Traitements 5

#1

Y a-t-il des traitements pour les anomalies chromosomiques ?

Il n'existe pas de traitements spécifiques, mais des méthodes de sélection peuvent aider.
Traitement Sélection génétique
#2

Comment améliorer la santé génétique des insectes ?

La sélection et l'élevage contrôlé peuvent améliorer la santé génétique.
Élevage Santé génétique
#3

Les insectes peuvent-ils être modifiés génétiquement ?

Oui, la modification génétique est utilisée pour étudier et corriger des anomalies.
Modification génétique Génie génétique
#4

Quels sont les risques des traitements génétiques ?

Les risques incluent des effets imprévus sur l'écosystème et la biodiversité.
Risques écologiques Biodiversité
#5

Les traitements sont-ils éthiques ?

Les traitements génétiques soulèvent des questions éthiques sur la manipulation des espèces.
Éthique Manipulation génétique

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir ?

Des complications incluent des malformations et des comportements anormaux.
Complications Malformations
#2

Les anomalies chromosomiques affectent-elles l'écosystème ?

Oui, elles peuvent perturber les interactions écologiques et la biodiversité.
Écosystème Interactions écologiques
#3

Les insectes mutants sont-ils viables ?

Certains mutants peuvent être viables, mais d'autres peuvent avoir des problèmes de survie.
Mutations Viabilité
#4

Comment les anomalies influencent-elles les populations ?

Elles peuvent réduire la taille des populations et affecter la dynamique des espèces.
Dynamique des populations Biodiversité
#5

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être atténuées par des interventions, mais pas toutes.
Interventions Réversibilité

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'anomalies ?

L'exposition à des produits chimiques et des conditions environnementales défavorables augmentent le risque.
Facteurs de risque Produits chimiques
#2

Les changements climatiques influencent-ils les chromosomes ?

Oui, les changements climatiques peuvent affecter la génétique et la reproduction des insectes.
Changements climatiques Génétique
#3

Les maladies affectent-elles les chromosomes ?

Certaines maladies peuvent induire des anomalies chromosomiques chez les insectes.
Maladies Anomalies chromosomiques
#4

L'urbanisation impacte-t-elle les insectes ?

Oui, l'urbanisation peut modifier les habitats et affecter la génétique des populations.
Urbanisation Habitat
#5

Les pratiques agricoles intensives sont-elles risquées ?

Oui, elles peuvent augmenter le risque d'anomalies chromosomiques chez les insectes.
Agriculture intensive Anomalies chromosomiques
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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 02/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Diogo Milani

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, Brazil.
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Diogo C Cabral-de-Mello

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, Brazil.
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Vanessa B Bardella

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, Brazil.
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Fei Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Ministry of Agriculture and Rural Affairs Key Laboratory of Molecular Biology of Crop Pathogens and Insects & Key Laboratory of Biology of Crop Pathogens and Insects of Zhejiang Province, Institute of Insect Sciences, Zhejiang University, Yuhangtang Rd 866, Xihu District, Hanzghou, 310058, China.

Diogo Cavalcanti Cabral-de-Mello

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Rio Claro, SP, Brazil.
  • Universidad de Jaén, Departamento de Biología Experimental, Área de Genética, Jaén, Spain.
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Hu Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Entomology and MOA Key Lab of Pest Monitoring and Green Management, College of Plant Protection, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
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Marcel Dicke

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Entomology, Wageningen University, PO Box 16, 6700 AA Wageningen, The Netherlands. Electronic address: marcel.dicke@wur.nl.
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Janine E Deakin

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Affiliations :
  • Institute for Applied Ecology, University of Canberra, Canberra, ACT 2617, Australia. Janine.Deakin@ecanberra.edu.au.
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Sally Potter

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Affiliations :
  • Research School of Biology, Australian National University, Acton, ACT 2601, Australia.
  • Australian Museum Research Institute, Australian Museum, 1 William St Sydney, NSW 2010, Australia.
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Igor V Sharakhov

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Entomology and Fralin Life Sciences Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Emerging, Zoonotic, and Arthropod-borne Pathogens, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Mathematics of Biosystems, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; Department of Genetics and Cell Biology, Tomsk State University, Tomsk 634050, Russia. Electronic address: igor@vt.edu.
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Maria V Sharakhova

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Entomology and Fralin Life Sciences Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Emerging, Zoonotic, and Arthropod-borne Pathogens, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; Laboratory of Cell Differentiation Mechanisms, Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk 630090, Russia.
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Vladimir E Gokhman

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Affiliations :
  • Russian Entomological Society, Moscow 111024, Russia.
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Valentina G Kuznetsova

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Affiliations :
  • Department of Karyosystematics, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 199034, Russia.
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Melissa A Toups

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Affiliations :
  • Department of Life and Environmental Sciences, Bournemouth University, Poole, United Kingdom.
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Beatriz Vicoso

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Affiliations :
  • Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg, Austria.
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Rodolpho S T Menezes

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  • Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas, Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brazil.
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Eduardo A B Almeida

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Affiliations :
  • Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas, Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brazil.
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Terrence Sylvester

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Affiliations :
  • Department of Biology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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Carl E Hjelmen

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  • Department of Biology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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Shawn J Hanrahan

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Affiliations :
  • Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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Sources (10000 au total)

Real-Time Polymerase Chain Reaction for the Detection of

Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is a fast and simple method for the simultaneous detection of clarithromycin (CLR) resistance and... A total of 70 specimens with confirmed... Among the 70 specimens analyzed, the positivity rate was 97.1% (68/70) with RT-PCR and 82.9% (58/70) with RUT. CLR resistance (minimum inhibitory concentration >1.0 μg/mL) was confirmed in 18.6% (13/7... RT-PCR assay was found to be more efficient than RUT in detecting...

Real-time polymerase chain reaction detection and surgical treatment of thoracic and lumbar spondylitis due to

Spondylitis caused by... Case 1 involved a 49-year-old male shepherd who presented with a 6-month history of fever (40°C), severe chest and back pain, and 2-week limited lower limb movement with night-time exacerbation. Physi... Real-time PCR detection offers valuable diagnostic insights for suspected cases of brucellosis spondylitis. Surgical treatment helps in infection control, decompression of the spinal cord, and restora...

Immunohistochemistry and real-time Polymerase Chain Reaction: importance in the diagnosis of intestinal tuberculosis in a Peruvian population.

The diagnosis of intestinal tuberculosis is challenging even nowadays. This study aims to report the positivity rates of new diagnostic methods such as immunohistochemistry and Real-Time Polymerase Ch... This was a retrospective observational study conducted in patients diagnosed with intestinal tuberculosis, between 2010 to 2023 from the Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion and a Private Patholog... Immunohistochemistry was positive in 90.9% of cases, while real-time Polymerase Chain Reaction was positive in 38.7%. The ileocecal region was the most affected area (33.3%), and the most frequent end... Since immunohistochemistry does not require an intact cell wall, it demonstrates higher sensitivity compared to Ziehl-Neelsen staining. Therefore, it could be helpful for the diagnosis of paucibacilla...

Validation of quantitative real-time polymerase chain reaction for detection of Legionella pneumophila in hospital water networks.

Rapid monitoring of Legionella pneumophila (Lp) is essential to reduce the risk of Legionnaires' disease in healthcare facilities. However, culture results take at least eight days, delaying the imple... Hot water samples (N = 459) were collected from a hospital HWN. Lp were quantified using iQ-Check® Quanti real-time PCR Quantification kits (Bio-Rad) and the results were compared with those of cultur... Lp concentrations measured by culture and qPCR were correlated for both the training dataset (Spearman's correlation coefficient ρ = 0.687, P<0.0001) and the validation dataset (ρ = 0.661, P<0.0001). ... Detection of Lp by qPCR could be implemented with confidence in hospitals as a complement to culture in the monitoring strategy to speed up the implementation of corrective measures....

Quantitative multiplex real-time polymerase chain reaction assay for the detection of Helicobacter pylori and clarithromycin resistance.

Identifying clarithromycin resistance is essential for eradicating Helicobacter pylori (HP). Therefore, we evaluated the performance of Allplex™ H.pylori & ClariR Assay (Allplex™) for diagnosing and d... Subjects who underwent esophagogastroduodenoscopy between April 2020 and August 2021 at Incheon St. Mary's hospital were enrolled in this study. The diagnostic performances of Allplex™ and dual primin... A total of 142 gastric biopsy samples were analyzed. Gene sequencing revealed 124 HP infections, 42 A2143G mutations, 2 A2142G mutations, one dual mutation, and no A2142C mutation. DPO-PCR showed 96.0... Allplex™ showed comparable diagnostic performance with direct gene sequencing and non-inferior diagnostic performance to DPO-PCR. Further research is required to confirm whether Allplex™ is an effecti...

Performance and Cost-effectiveness of Pooling COVID-19 Samples Using Real time Polymerase Chain Reaction Test.

Rapid detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is the most reliable method used worldwide. Although the incidence of t... Random samples were pooled for two months in group of two-five and tested for SARS-CoV-2. If the pool was negative, all individuals in the pool were reported negative. If the pool was positive, then t... The mean cycle threshold (Ct) value of pooled samples was not significantly different with that of individual samples for N, ORF-1ab and E genes. Also, pooling saved more than 60% of reagents, time an... In this study, the positivity rate was around 5% and saving of reagent, cost, time and manpower was more than 60%....

When to test for COVID-19 using real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction: a systematic review.

The aim of this study was to evaluate the time in days between symptom onset and first positive real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) result for COVID-19.... This systematic review was conducted in the MEDLINE (PubMed), Embase, and Scopus databases using the following descriptors: "COVID-19", "SARS-CoV-2", "coronavirus", "RT-PCR", "real time PCR", and "dia... The included studies were conducted in 31 different countries and reported on a total of 6831 patients. The median age of the participants was 49.95 years. The three most common symptoms were fever, c... These findings corroborate the RT-PCR COVID-19 testing practices of some health units. In addition, the most frequently described symptoms of these patients can be considered the initial symptoms of i...