Récepteurs des orexines : Questions médicales fréquentes
Nom anglais: Orexin Receptors
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Questions fréquentes et termes MeSH associés
Diagnostic
5
#1
Comment diagnostiquer une dysfonction des récepteurs des orexines ?
Le diagnostic repose sur des tests cliniques et des analyses de neurotransmetteurs.
Récepteurs des orexinesNeuropeptides
#2
Quels tests sont utilisés pour évaluer les récepteurs des orexines ?
Des tests sanguins et des études de sommeil peuvent être utilisés pour l'évaluation.
Tests sanguinsSommeil
#3
Les IRM peuvent-elles aider à diagnostiquer des troubles liés aux orexines ?
Oui, les IRM peuvent détecter des anomalies cérébrales affectant les récepteurs des orexines.
Imagerie par résonance magnétiqueTroubles du sommeil
#4
Quels symptômes indiquent un problème avec les récepteurs des orexines ?
Des troubles du sommeil, une hypersomnie ou des problèmes d'appétit peuvent indiquer un problème.
HypersomnieAppétit
#5
Les antécédents médicaux influencent-ils le diagnostic ?
Oui, des antécédents de troubles du sommeil ou d'obésité peuvent influencer le diagnostic.
Antécédents médicauxObésité
Symptômes
5
#1
Quels sont les symptômes d'une carence en orexines ?
Les symptômes incluent la narcolepsie, la fatigue excessive et des troubles de l'appétit.
NarcolepsieFatigue
#2
Comment les récepteurs des orexines affectent-ils le sommeil ?
Ils régulent l'éveil et l'endormissement, influençant ainsi la qualité du sommeil.
SommeilÉveil
#3
Les troubles de l'appétit sont-ils liés aux récepteurs des orexines ?
Oui, une dysfonction peut entraîner des troubles de l'appétit, comme l'hyperphagie.
Troubles de l'appétitHyperphagie
#4
Quels autres symptômes peuvent survenir avec des troubles des orexines ?
Des troubles de l'humeur, de l'anxiété et des problèmes de concentration peuvent survenir.
Troubles de l'humeurAnxiété
#5
Les symptômes varient-ils selon l'âge ?
Oui, les symptômes peuvent varier, les jeunes présentant souvent des troubles du sommeil plus marqués.
ÂgeTroubles du sommeil
Prévention
5
#1
Comment prévenir les troubles liés aux récepteurs des orexines ?
Maintenir une bonne hygiène de sommeil et une alimentation équilibrée peut aider.
Hygiène de sommeilAlimentation équilibrée
#2
L'exercice régulier aide-t-il à prévenir ces troubles ?
Oui, l'exercice régulier peut améliorer la qualité du sommeil et l'éveil.
ExerciceQualité du sommeil
#3
Le stress influence-t-il les récepteurs des orexines ?
Oui, le stress peut perturber le sommeil et affecter la régulation des orexines.
StressRégulation des orexines
#4
Les habitudes de sommeil régulières sont-elles importantes ?
Oui, des horaires de sommeil réguliers aident à stabiliser les rythmes circadiens.
Rythmes circadiensHabitudes de sommeil
#5
La gestion du poids peut-elle prévenir des troubles des orexines ?
Oui, maintenir un poids santé peut réduire le risque de troubles liés aux orexines.
Gestion du poidsSanté
Traitements
5
#1
Quels traitements existent pour les troubles des récepteurs des orexines ?
Les traitements incluent des médicaments stimulant l'éveil et des thérapies comportementales.
MédicamentsThérapies comportementales
#2
Les stimulants sont-ils efficaces pour les troubles des orexines ?
Oui, des stimulants comme le modafinil peuvent aider à améliorer l'éveil chez les patients.
ModafinilStimulants
#3
La thérapie comportementale est-elle recommandée ?
Oui, elle peut aider à gérer les symptômes et améliorer les habitudes de sommeil.
Thérapie comportementaleHabitudes de sommeil
#4
Y a-t-il des traitements naturels pour les troubles des orexines ?
Certaines approches comme la méditation et l'exercice peuvent aider à réguler le sommeil.
MéditationExercice
#5
Les changements alimentaires peuvent-ils influencer les récepteurs des orexines ?
Oui, une alimentation équilibrée peut aider à réguler l'appétit et le sommeil.
AlimentationRégulation de l'appétit
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent survenir avec des troubles des orexines ?
Des complications incluent des troubles de l'humeur, des problèmes de concentration et d'autres troubles du sommeil.
Troubles de l'humeurConcentration
#2
Les troubles des orexines peuvent-ils affecter la qualité de vie ?
Oui, ils peuvent gravement affecter la qualité de vie en perturbant le sommeil et l'appétit.
Qualité de viePerturbation du sommeil
#3
Y a-t-il un risque accru de maladies métaboliques ?
Oui, une dysfonction des orexines peut augmenter le risque de maladies métaboliques comme le diabète.
Maladies métaboliquesDiabète
#4
Les troubles des orexines peuvent-ils entraîner des accidents ?
Oui, la somnolence excessive peut augmenter le risque d'accidents de la route ou au travail.
Accidents de la routeSomnolence
#5
Les troubles de l'humeur sont-ils une complication fréquente ?
Oui, les troubles de l'humeur comme la dépression peuvent être fréquents chez ces patients.
DépressionTroubles de l'humeur
Facteurs de risque
5
#1
Quels sont les facteurs de risque pour les troubles des orexines ?
Les facteurs incluent des antécédents familiaux, le stress et des troubles du sommeil préexistants.
Antécédents familiauxTroubles du sommeil
#2
L'obésité est-elle un facteur de risque ?
Oui, l'obésité est un facteur de risque connu pour les troubles liés aux orexines.
ObésitéFacteurs de risque
#3
Le mode de vie sédentaire influence-t-il les récepteurs des orexines ?
Oui, un mode de vie sédentaire peut aggraver les troubles du sommeil et de l'appétit.
Mode de vie sédentaireTroubles du sommeil
#4
Le stress chronique est-il un facteur de risque ?
Oui, le stress chronique peut perturber la régulation des orexines et affecter le sommeil.
Stress chroniqueRégulation des orexines
#5
Les troubles psychiatriques augmentent-ils le risque ?
Oui, des troubles comme l'anxiété et la dépression peuvent augmenter le risque de dysfonction des orexines.
Troubles psychiatriquesAnxiété
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International Institute for Integrative Sleep Medicine (WPI-IIIS), University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan; R&D Center for Frontiers of Mirai in Policy and Technology (F-MIRAI), University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan; Department of Molecular Genetics, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX 75390, USA.
Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan; International Institute for Integrative Sleep Medicine (WPI-IIIS), University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan.
Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8571, Japan; International Institute for Integrative Sleep Medicine (WPI-IIIS), University of Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8575, Japan. Electronic address: nagase.hiroshi.gt@u.tsukuba.ac.jp.
Drug Research Program, Division of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmacy, University of Helsinki, P.O. Box 56, FI-00014 University of Helsinki, Finland.
From the Sleep and Wake Disorders Center, Department of Neurology, Gui de Chauliac Hospital, and the University of Montpellier, INSERM Institute for Neurosciences of Montpellier - both in Montpellier, France (Y. Dauvilliers); the Stanford Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Center for Sleep Sciences and Medicine, Stanford University Medical School, Palo Alto, CA (E.M.); the Neurophysiology and Sleep Disorders Unit, Vithas Hospitals, and Universidad CEU San Pablo, CEU Universities - both in Madrid (R.R.V.); Takeda Development Center Americas, Lexington (Y. Du, E.H., H.K., E.K., S.M., R.R., S.I.S., T.S., P.R., J.W., H.Z., N.V.M., C.H.), and the Department of Neurology, Division of Sleep Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston (T.E.S.) - both in Massachusetts; Japan Somnology Center, Institute of Neuropsychiatry, and the Department of Somnology, Tokyo Medical University - both in Tokyo (Y.I.); the State Health Center, Budapest, Hungary (Z.S.); and IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Bologna, and the Department of Biomedical, Metabolic, and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Modena - both in Italy (G.P.).
Orexin-A is a neuropeptide product of the lateral hypothalamus that acts on two receptors, OX1R and OX2R. The orexinergic system is involved in feeding, sleep, and pressure regulation. Recently, orexi...
1. Nivasorexant was the first orexin-1 selective receptor antagonist entering clinical development. Despite encouraging preclinical evidence in animal models, a proof-of-concept trial in binge eating ...
Tunicates are evolutionary model organisms bridging the gap between vertebrates and invertebrates. A genomic sequence in Ciona intestinalis (CiOX) shows high similarity to vertebrate orexin receptors ...
Molecular imaging using positron emission tomography (PET) can serve as a promising tool for visualizing biological targets in the brain. Insights into the expression pattern and the in vivo imaging o...
Drugs that act on the central nervous system (CNS) and have sedative effects can lead to abuse in humans. New CNS-active drugs often require evaluation of their abuse potential in dedicated animal mod...
Nonclinical evaluation of abuse potential of daridorexant using three specific rat models assessing reinforcement, interoception, and withdrawal....
Reinforcing effects of daridorexant were assessed in an operant rat model of intravenous drug self-administration. Similarity of interoceptive effects to those of the commonly used sleep medication zo...
Daridorexant had no reinforcing effects, was dissimilar to zolpidem in the drug discrimination task, and did not induce any withdrawal-related signs upon treatment discontinuation that would be indica...
Daridorexant showed no signs of abuse or dependence potential in rats. Our data indicate that daridorexant, like other DORAs, has a low potential for abuse in humans....
Sleep is essential for human well-being, yet the quality and quantity of sleep reduce as age advances. Older persons (>65 years old) are more at risk of disorders accompanied and/or exacerbated by poo...
Orexin is a neuropeptide released from hypothalamus regulating feeding, sleeping, arousal, and cardiovascular activity. Past research has demonstrated that orexin receptor 2 (OX2R) agonist infusion in...
Orexin is a neuropeptide neurotransmitter that regulates the sleep/wake cycle produced by the lateral hypothalamus neurons. Recent studies have shown the involvement of orexin system in epilepsy. Limi...
The effect of intracerebroventricular (ICV) (100, 300, and 600 nmol/10 μL), intrathalamic (30 and 40 nmol/500 nL), and intracortical (40 nmol/500 nL) microinjections of YNT-185 on the duration and num...
We showed that ICV administration of YNT-185 suppressed the cumulative duration of SWDs in GAERS compared to the saline-administered control group (...
This study investigated the efficacy of YNT-185 for the first time on absence epilepsy in GAERS and revealed a suppressive effect of OX2R agonist on SWDs as evidenced by the significantly reduced expr...
The orexinergic system and its receptors are involved in many physiological processes. Their functions in energy homeostasis, arousal, cognition, stress processing, endocrine functions, and pain modul...
Orexins, which are produced within neurons of the lateral hypothalamic area, play a pivotal role in the regulation of various behaviors, including sleep/wakefulness, reward behavior, and energy metabo...