Titre : Motif d'activation de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine

Motif d'activation de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Radiotherapy, Intensity-Modulated

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une activation anormale des ITAM ?

Des tests de signalisation cellulaire et des analyses génétiques peuvent être effectués.
Récepteurs immunitaires Signalisation cellulaire
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer les ITAM ?

Les tests de cytométrie en flux et les dosages d'enzymes sont courants.
Cytométrie en flux Enzymes
#3

Les biopsies sont-elles nécessaires pour le diagnostic ?

Pas toujours, mais elles peuvent être utiles pour des cas complexes.
Biopsie Diagnostic
#4

Quels marqueurs biologiques indiquent une activation des ITAM ?

L'augmentation des cytokines et des protéines de signalisation est un indicateur.
Cytokines Protéines de signalisation
#5

Peut-on utiliser l'imagerie pour diagnostiquer des problèmes d'ITAM ?

L'imagerie n'est pas couramment utilisée pour les ITAM, mais peut aider dans certains cas.
Imagerie médicale Diagnostic

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à une dysfonction des ITAM ?

Fatigue, infections récurrentes et inflammation peuvent survenir.
Fatigue Infections
#2

Les symptômes varient-ils selon le type de cellule immunitaire ?

Oui, les symptômes peuvent différer selon que les lymphocytes T ou B sont affectés.
Lymphocytes T Lymphocytes B
#3

Y a-t-il des signes cliniques spécifiques à surveiller ?

Surveillance des signes d'inflammation et d'infections est cruciale.
Inflammation Signes cliniques
#4

Les symptômes peuvent-ils être confondus avec d'autres maladies ?

Oui, ils peuvent ressembler à ceux des maladies auto-immunes ou infectieuses.
Maladies auto-immunes Maladies infectieuses
#5

Comment les symptômes évoluent-ils dans le temps ?

Ils peuvent s'aggraver avec le temps si la dysfonction n'est pas traitée.
Évolution des symptômes Dysfonction immunitaire

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les dysfonctionnements des ITAM ?

Certaines mesures préventives incluent un mode de vie sain et la vaccination.
Prévention Vaccination
#2

Y a-t-il des facteurs environnementaux à éviter ?

Oui, éviter les toxines et les infections peut réduire les risques.
Facteurs environnementaux Toxines
#3

Les dépistages réguliers sont-ils recommandés ?

Des dépistages peuvent être utiles pour les personnes à risque élevé.
Dépistage Risque élevé
#4

L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la prévention ?

Une alimentation équilibrée peut soutenir le système immunitaire.
Alimentation Système immunitaire
#5

Les exercices physiques aident-ils à prévenir les problèmes d'ITAM ?

Oui, l'exercice régulier renforce le système immunitaire et la santé globale.
Exercice physique Santé globale

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les problèmes d'ITAM ?

Les immunosuppresseurs et les thérapies ciblées sont souvent utilisés.
Immunosuppresseurs Thérapies ciblées
#2

Les traitements sont-ils personnalisés selon le patient ?

Oui, les traitements sont souvent adaptés en fonction des besoins individuels.
Médecine personnalisée Traitement
#3

Y a-t-il des effets secondaires aux traitements des ITAM ?

Oui, des effets secondaires comme l'infection et la fatigue peuvent survenir.
Effets secondaires Infections
#4

Les thérapies géniques sont-elles une option pour les dysfonctionnements d'ITAM ?

La thérapie génique est en recherche, mais pas encore largement disponible.
Thérapie génique Recherche
#5

Comment évaluer l'efficacité d'un traitement pour les ITAM ?

L'efficacité est évaluée par la réduction des symptômes et des tests de laboratoire.
Évaluation du traitement Tests de laboratoire

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des dysfonctionnements d'ITAM ?

Infections graves, maladies auto-immunes et cancers peuvent survenir.
Infections Maladies auto-immunes
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles avec un traitement approprié.
Complications Traitement
#3

Comment les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Elles peuvent réduire la qualité de vie en augmentant la fatigue et les infections.
Qualité de vie Fatigue
#4

Les complications sont-elles fréquentes ?

Elles peuvent être fréquentes chez les patients non traités ou mal gérés.
Fréquence Gestion des patients
#5

Y a-t-il des signes d'alerte pour les complications ?

Oui, des signes comme la fièvre persistante ou des douleurs doivent être surveillés.
Signes d'alerte Douleurs

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque pour les dysfonctionnements d'ITAM ?

Les antécédents familiaux, les infections chroniques et l'exposition à des toxines.
Antécédents familiaux Infections chroniques
#2

L'âge influence-t-il le risque de dysfonctionnement des ITAM ?

Oui, le risque augmente généralement avec l'âge en raison de l'immunosénescence.
Âge Immunosénescence
#3

Les maladies auto-immunes augmentent-elles le risque ?

Oui, les personnes atteintes de maladies auto-immunes ont un risque accru.
Maladies auto-immunes Risque accru
#4

Le stress peut-il affecter le fonctionnement des ITAM ?

Oui, le stress chronique peut altérer la réponse immunitaire et les ITAM.
Stress Réponse immunitaire
#5

Y a-t-il des prédispositions génétiques aux dysfonctionnements d'ITAM ?

Oui, certaines mutations génétiques peuvent prédisposer aux dysfonctionnements.
Prédispositions génétiques Mutations
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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 24/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Hiroyuki Suzuki

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Affiliations :
  • Department of Experimental Pathology, Institute of Medicine, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan.
  • Department of Antibody Drug Development, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan.

Cheng Zhu

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Affiliations :
  • Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering, Atlanta, GA, USA. cheng.zhu@bme.gatech.edu.
  • Georgie W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Atlanta, GA, USA. cheng.zhu@bme.gatech.edu.
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Biosciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA. cheng.zhu@bme.gatech.edu.
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Wei Chen

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Affiliations :
  • Department of Neurobiology, Institute of Neuroscience, and Department of Cardiology of the Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China.
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Jizhong Lou

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Affiliations :
  • Key Laboratory of RNA Biology, CAS Center for Excellence in Biomacromolecules, Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.
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William Rittase

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Affiliations :
  • Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering, Atlanta, GA, USA.
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Biosciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.
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Kaitao Li

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Affiliations :
  • Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering, Atlanta, GA, USA.
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Biosciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA.
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Antony M Carr

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Affiliations :
  • Genome Damage and Stability Centre, School of Life Sciences, University of Sussex, Brighton, UK.
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Harald Janovjak

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Affiliations :
  • Australian Regenerative Medicine Institute (ARMI), Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University, Victoria, Clayton/Melbourne, Australia.
  • European Molecular Biology Laboratory Australia (EMBL Australia), Monash University, Victoria, Clayton/Melbourne, Australia.
  • Flinders Health and Medical Research Institute, College of Medicine and Public Health, Flinders University, South Australia, Bedford Park/Adelaide, Australia.
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Yujun Gao

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Affiliations :
  • School of Life Sciences, Jilin University, Changchun 130012, China.
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Shu Xing

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Affiliations :
  • School of Life Sciences, Jilin University, Changchun 130012, China.
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Lianghai Hu

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Affiliations :
  • School of Life Sciences, Jilin University, Changchun 130012, China.
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Jean Marie N Mwiza

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Affiliations :
  • Department of Pathology and Laboratory Medicine.
  • UNC Blood Research Center.
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Robert H Lee

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Affiliations :
  • UNC Blood Research Center.
  • Department of Biochemistry and Biophysics, and.
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David S Paul

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Affiliations :
  • UNC Blood Research Center.
  • Department of Biochemistry and Biophysics, and.
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Lori A Holle

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Affiliations :
  • Department of Pathology and Laboratory Medicine.
  • UNC Blood Research Center.
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Brian C Cooley

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Affiliations :
  • Department of Pathology and Laboratory Medicine.
  • UNC McAllister Heart Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
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Bernhard Nieswandt

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Affiliations :
  • Rudolf-Virchow-Zentrum Center for Integrative and Translational Bioimaging, Würzburg, Germany; and.
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Wyatt J Schug

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Affiliations :
  • UNC Blood Research Center.
  • Department of Biochemistry and Biophysics, and.
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Tomohiro Kawano

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Affiliations :
  • UNC Blood Research Center.
  • Department of Medicine, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
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Nigel Mackman

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Affiliations :
  • UNC Blood Research Center.
  • Department of Medicine, University of North Carolina, Chapel Hill, NC.
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Sources (10000 au total)

Influence of radiotherapy interruption on esophageal cancer with intensity-modulated radiotherapy: a retrospective study.

Radiotherapy interruption (RTI) prolongs the overall total treatment time and leads to local control loss in many cancers, but it is unclear in esophageal cancer. We aimed to evaluate the influence of... A total of 299 patients with esophageal squamous cell carcinoma from 2017 to 2019 were retrospectively analyzed to investigate the effect of RTI on OS, PFS, and LRFS. The delayed time of radiotherapy ... The 3-year OS, PFS, and LRFS rates were 53.0%, 42.0%, and 48.0%, respectively. The univariate and multivariate analyses showed that the delayed time > 3 days was an independent adverse prognostic fact... There was a significant correlation between delayed time and local control of esophageal cancer. The delayed time for more than 3 days might decrease the survival outcome, and increase the local recur...

Dysphagia-optimised intensity-modulated radiotherapy versus standard intensity-modulated radiotherapy in patients with head and neck cancer (DARS): a phase 3, multicentre, randomised, controlled trial.

Most newly diagnosed oropharyngeal and hypopharyngeal cancers are treated with chemoradiotherapy with curative intent but at the consequence of adverse effects on quality of life. We aimed to investig... DARS was a parallel-group, phase 3, multicentre, randomised, controlled trial done in 22 radiotherapy centres in Ireland and the UK. Participants were aged 18 years and older, had T1-4, N0-3, M0 oroph... From June 24, 2016, to April 27, 2018, 118 patients were registered, 112 of whom were randomly assigned (56 to each treatment group). 22 (20%) participants were female and 90 (80%) were male; median a... Our findings suggest that DO-IMRT improves patient-reported swallowing function compared with standard IMRT. DO-IMRT should be considered a new standard of care for patients receiving radiotherapy for... Cancer Research UK....

Racial and Ethnic Health Disparities in Delay to Initiation of Intensity-Modulated Radiotherapy.

Delays in initiation of radiotherapy may contribute to inferior oncologic outcomes that are more commonly observed in minoritized populations in the United States. We aimed to examine inequities assoc... The National Cancer Database was queried to identify the 10 cancer sites most commonly treated with IMRT. Interval to initiation of treatment (IIT) was broken into quartiles for each disease site, wit... Among patients (n = 350,425) treated with IMRT between 2004 and 2017, non-Hispanic Black (NHB), Hispanic, and Asian patients were significantly more likely to have delayed IIT with IMRT for nearly all... Delays in initiation of IMRT in NHB, Hispanic, and Asian patients may contribute to the known differences in cancer outcomes and warrant further investigation, particularly to further clarify the role...

Comparative Study of Dysphagia-optimized Intensity Modulated Radiotherapy (Do-IMRT) and Standard Intensity Modulated Radiotherapy (S-IMRT) and Its Clinical Correlation in Head and Neck Cancer Patients.

Dosimetric sparing of critical swallowing structures like constrictor muscles and larynx can lead to improved functional outcomes in head and neck cancer patients treated by chemoradiation.... A total of 50 Patients with newly diagnosed, biopsy proven AJCC stage II-IV head and neck squamous cell cancers (HNSCC) were prospectively studied. 25 patients were randomized in each arm of Dysphagia... Patients in both arms showed significant (P <0.01 or P < 0.001) improvement in MDADI (global and composite), UW-QOL and Water Swallow Test scores. However, the improvements were found significantly hi... The Do-IMRT improves swallowing functions compared to S-IMRT in HNSCC patients treated with radical chemoradiation....

Concurrent chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for stage II nasopharyngeal carcinoma in the era of intensity-modulated radiotherapy.

Concurrent chemoradiotherapy has long been a standardized therapy for localized advanced nasopharyngeal cancer. It is widely used in clinical applications. In contrast, NCCN guidelines highlight that ... We searched the relevant literature in PubMed, EMBASE, and Cochrane, extracting relevant data from the searched literature. The main items extracted were hazard ratios (HRs), risk ratios (RRs) and 95%... Our study included seven articles involving 1633 cases of stage II nasopharyngeal cancer. The survival outcomes were overall survival (OS) (HR = 1.03, 95% CI (0.71-1.49), P = 0.87), progression-free s... In the era of intensity-modulated radiotherapy, concurrent chemoradiotherapy and radiotherapy alone have the same survival benefits, and concurrent chemoradiotherapy increases acute hematological toxi...

Is there a dosimetric advantage of volumetric modulated arc therapy over intensity modulated radiotherapy in head and neck cancer?

A planning study was performed to evaluate dosimetric differences between intensity modulated radiation therapy (IMRT) and volumetric modulated arc therapy (VMAT) for head and neck cancer (HNC) for se... 30 patients with HNC were included, 15 treated with SIB and 15 with Seq-Boost. For all patients both VMAT and IMRT plans were completed. The planning objective for PTV was 95% of dose covering minimum... Both techniques achieved the set objectives regarding PTV coverage and organ sparing. SIB plans presented a statistically significant better homogeneity for VMAT (p = 0.0096), while Seq-boost showed a... VMAT shows dosimetric superiority to IMRT in some cases, however an adequate coverage of the target volumes and a suitable OAR sparing can be achieved with both techniques. Though IMRT is still the st...

Favorable outcome in advanced pheochromocytoma and paraganglioma after hypofractionated intensity modulated radiotherapy.

The purpose of this study was to review outcomes of patients with advanced/metastatic pheochromocytoma/paraganglioma (PPGL) treated at our institution with Intensity-modulated radiotherapy (IMRT), des... A retrospective study on patients with advanced/metastatic PPGL who received IMRT at Peking Union Medical College Hospital between 2014 and 2019. A total of 14 patients with 17 lesions were included i... OS at 2 years was 78% for all patients. For lesions evaluated by RECIST response, at least stable disease of the target lesion was achieved in 94% and distant progression in 28.5%, with an average tim... We have found hypofractionated IMRT effective as an additional therapy for patients with advanced primary tumors or recurrence in situ and not amenable to complete surgical resection....

Intensity-modulated radiotherapy for cushing's disease: single-center experience in 70 patients.

Intensity-modulated radiotherapy (IMRT) is a modern precision radiotherapy technique for the treatment of the pituitary adenoma.... Aim to investigate the efficacy and toxicity of IMRT in treating Cushing's Disease (CD).... 70 of 115 patients with CD treated with IMRT at our institute from April 2012 to August 2021 were included in the study. The radiation doses were usually 45-50 Gy in 25 fractions. After IMRT, endocrin... At a median follow-up time of 36.8 months, the endocrine remission rate at 1, 2, 3 and 5 years were 28.5%, 50.2%, 62.5% and 74.0%, respectively. The median time to remission was 24 months (95%CI: 14.0... IMRT was a highly effective second-line therapy with low side effect profile for CD patients. Endocrine remission, tumor control and recurrence rates were comparable to previous reports on FRT and SRS...

Patterns and prognosis of regional recurrence in nasopharyngeal carcinoma after intensity-modulated radiotherapy.

We analyzed the patterns of lymph node (LN) failure and prognosis in patients with regional recurrent nasopharyngeal carcinoma (rNPC) alone after primary intensity-modulated radiotherapy (IMRT).... A total of 175 patients who were treated with IMRT between 2010 and 2015 and who experienced regional recurrence alone were included. Recurrent LNs were re-located in the initial pretreatment imaging ... Level IIb (49.1%, 86/175) was the most frequent recurrence site, followed by level IIa (36%), level III (18.9%), level IVa (12%), the retropharyngeal region (8%), level Va (6.9%), and the parotid regi... In-field failure represented the main pattern of regional recurrence and out-field failure mainly occurred in the parotid gland and level Ib. Patients with regional rNPC alone had a good prognosis aft...