Titre : Agents séquestrants

Agents séquestrants : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Transcranial Direct Current Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une intoxication aux métaux lourds ?

Des tests sanguins et urinaires peuvent détecter la présence de métaux lourds.
Intoxication aux métaux Tests de laboratoire
#2

Quels examens pour évaluer l'efficacité d'un agent séquestrant ?

Des analyses biochimiques peuvent mesurer les niveaux de nutriments ou toxines.
Évaluation de traitement Biochimie clinique
#3

Quels symptômes indiquent un besoin d'agents séquestrants ?

Des symptômes comme des douleurs abdominales ou des troubles digestifs peuvent indiquer un besoin.
Symptômes digestifs Troubles gastro-intestinaux
#4

Comment identifier une carence nutritionnelle ?

Des tests sanguins peuvent révéler des carences en vitamines ou minéraux.
Carence nutritionnelle Tests sanguins
#5

Quels signes d'overdose d'agents séquestrants ?

Des nausées, vomissements ou diarrhées peuvent signaler une overdose.
Overdose Effets indésirables

Symptômes 5

#1

Quels symptômes d'une carence en fer ?

Fatigue, pâleur, essoufflement et vertiges sont des symptômes courants.
Carence en fer Symptômes
#2

Comment reconnaître une toxicité au plomb ?

Des douleurs abdominales, des troubles neurologiques et des anémies peuvent survenir.
Toxicité au plomb Symptômes neurologiques
#3

Quels signes d'une carence en calcium ?

Des crampes musculaires, des engourdissements et des troubles de l'humeur peuvent apparaître.
Carence en calcium Symptômes musculaires
#4

Quels symptômes d'une intoxication au mercure ?

Des tremblements, des troubles de la mémoire et des problèmes de vision peuvent se manifester.
Intoxication au mercure Symptômes neurologiques
#5

Comment se manifeste une carence en potassium ?

Des faiblesses musculaires, des palpitations et des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir.
Carence en potassium Symptômes cardiaques

Prévention 5

#1

Comment prévenir les carences nutritionnelles ?

Une alimentation équilibrée et variée est essentielle pour éviter les carences.
Prévention des carences Nutrition
#2

Quelles mesures pour éviter l'exposition aux métaux lourds ?

Éviter les aliments contaminés et utiliser des filtres à eau peut réduire l'exposition.
Exposition aux métaux Prévention
#3

Comment réduire le cholestérol par l'alimentation ?

Consommer des fibres solubles et limiter les graisses saturées aide à réduire le cholestérol.
Cholestérol Régime alimentaire
#4

Quels aliments riches en calcium pour la prévention ?

Les produits laitiers, les légumes verts et les noix sont de bonnes sources de calcium.
Calcium Alimentation
#5

Comment éviter les effets secondaires des séquestrants ?

Prendre les agents séquestrants avec suffisamment d'eau et suivre les recommandations médicales.
Effets indésirables Conseils médicaux

Traitements 5

#1

Quels agents séquestrants pour le cholestérol ?

Les résines comme le cholestyramine sont utilisées pour réduire le cholestérol sanguin.
Cholestérol Résines
#2

Comment fonctionnent les agents séquestrants ?

Ils se lient aux substances dans l'intestin, empêchant leur absorption dans le sang.
Mécanisme d'action Absorption intestinale
#3

Quels sont les effets secondaires des agents séquestrants ?

Des effets comme des ballonnements, des nausées et des troubles digestifs peuvent survenir.
Effets indésirables Troubles gastro-intestinaux
#4

Comment administrer un agent séquestrant ?

Ils sont généralement pris par voie orale, souvent mélangés à des liquides.
Administration orale Formes pharmaceutiques
#5

Quels agents séquestrants pour les métaux lourds ?

Des agents comme l'EDTA sont utilisés pour traiter les intoxications aux métaux lourds.
Intoxication aux métaux EDTA

Complications 5

#1

Quelles complications d'une surconsommation d'agents séquestrants ?

Une surconsommation peut entraîner des carences nutritionnelles et des troubles digestifs.
Surconsommation Complications
#2

Quels risques d'une utilisation prolongée ?

Une utilisation prolongée peut causer des déséquilibres électrolytiques et des carences.
Utilisation prolongée Déséquilibres électrolytiques
#3

Comment les agents séquestrants affectent-ils l'absorption des médicaments ?

Ils peuvent réduire l'absorption de certains médicaments, diminuant leur efficacité.
Interactions médicamenteuses Absorption
#4

Quelles complications liées à l'intoxication au plomb ?

Des complications neurologiques, rénales et cardiovasculaires peuvent survenir.
Intoxication au plomb Complications
#5

Quels effets à long terme des agents séquestrants ?

Des effets à long terme peuvent inclure des carences nutritionnelles et des troubles métaboliques.
Effets à long terme Troubles métaboliques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de carences ?

Une alimentation déséquilibrée, des maladies chroniques et des régimes restrictifs augmentent le risque.
Facteurs de risque Carences nutritionnelles
#2

Qui est à risque d'intoxication au mercure ?

Les personnes consommant régulièrement des poissons contaminés sont à risque élevé.
Intoxication au mercure Risque alimentaire
#3

Quels groupes sont vulnérables aux carences en calcium ?

Les personnes âgées, les femmes enceintes et les végétariens peuvent être plus vulnérables.
Carence en calcium Groupes vulnérables
#4

Quels comportements augmentent le risque d'intoxication aux métaux ?

Travailler dans des environnements contaminés ou utiliser des produits non réglementés augmente le risque.
Intoxication aux métaux Comportements à risque
#5

Quels facteurs influencent l'absorption des nutriments ?

L'âge, la santé digestive et les interactions médicamenteuses influencent l'absorption.
Absorption des nutriments Facteurs influents
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Information médicale validée destinée aux patients.", "datePublished": "2024-05-03", "dateModified": "2025-04-28", "inLanguage": "fr", "medicalAudience": [ { "@type": "MedicalAudience", "name": "Grand public", "audienceType": "Patient", "healthCondition": { "@type": "MedicalCondition", "name": "Agents séquestrants" }, "suggestedMinAge": 18, "suggestedGender": "unisex" }, { "@type": "MedicalAudience", "name": "Médecins", "audienceType": "Physician", "geographicArea": { "@type": "AdministrativeArea", "name": "France" } }, { "@type": "MedicalAudience", "name": "Chercheurs", "audienceType": "Researcher", "geographicArea": { "@type": "AdministrativeArea", "name": "International" } } ], "reviewedBy": { "@type": "Person", "name": "Dr Olivier Menir", "jobTitle": "Expert en Médecine", "description": "Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale", "url": "/static/pages/docteur-olivier-menir.html", "alumniOf": { "@type": "EducationalOrganization", "name": 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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 28/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Xueli Cao

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.

Yu Xiao

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Ministry of Education Key Laboratory of Protein Science, Beijing Advanced Innovation Center for Structural Biology, Beijing Frontier Research Center for Biological Structure, School of Life Sciences, Tsinghua University, Tsinghua-Peking Center for Life Sciences, Beijing 100084, China.

Erin Huiting

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94158, USA.

Dong Li

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.

Jie Ren

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Ministry of Agriculture, Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China.

Yu Wang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.

Joseph Bondy-Denomy

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Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94158, USA; Quantitative Biosciences Institute, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94158, USA; Innovative Genomics Institute, Berkeley, CA 94720, USA. Electronic address: joseph.bondy-denomy@ucsf.edu.

Yue Feng

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Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China. Electronic address: fengyue@mail.buct.edu.cn.

Beob Gyun Kim

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Affiliations :
  • Department of Animal Science and Technology, Konkuk University, Seoul 05029, Korea.

Christian Hoffmann

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Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117, Berlin, Germany.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Franziska Trnka

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Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117, Berlin, Germany.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Dragomir Milovanovic

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Affiliations :
  • Laboratory of Molecular Neuroscience, German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), 10117, Berlin, Germany. dragomir.milovanovic@dzne.de.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Takeaki Ozawa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan. ozawa@chem.s.u-tokyo.ac.jp.

Yi Zhang

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Affiliations :
  • ABLife BioBigData Institute, Wuhan, Hubei, China. yizhang@ablife.cc.
  • Center for Genome Analysis, ABLife Inc., Wuhan, Hubei, China. yizhang@ablife.cc.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Xujun Cao

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA; Department of Biochemistry, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA; Sarafan ChEM-H Institute, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA; Arc Institute, Palo Alto, CA 94304, USA.

Iana Fedorova

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Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94158, USA.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Linlin Guan

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Affiliations :
  • Beijing Advanced Innovation Center for Soft Matter Science and Engineering, State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, College of Life Science and Technology, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China.

Lingyin Li

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA; Sarafan ChEM-H Institute, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA; Arc Institute, Palo Alto, CA 94304, USA.

Yan Wu

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Fudan University Shanghai 200438 China zhouw@fudan.edu.cn zhangdw@fudan.edu.cn ztli@fudan.edu.cn.
Publications dans "Agents séquestrants" :

Yue-Yang Liu

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Fudan University Shanghai 200438 China zhouw@fudan.edu.cn zhangdw@fudan.edu.cn ztli@fudan.edu.cn.
Publications dans "Agents séquestrants" :

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Cingulate transcranial direct current stimulation in adults with HIV.

Neuronal dysfunction plays an important role in the high prevalence of HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in people with HIV (PWH). Transcranial direct current stimulation (tDCS)-with its ... Eleven PWH (47-69 years old, 2 females, 100% African Americans, disease duration 16-36 years) participated in the study, which had two phases, Phase 1 and Phase 2. During Phase 1, participants were ra... Compared to sham tDCS, cingulate tDCS led to a decrease in Perseverative Errors in Wisconsin Card Sorting Test (WCST), but not Non-Perseverative Errors, as well as a decrease in the ratio score of Tra... Cingulate tDCS is safe and well-tolerated in PWH, and may have the potential to improve cognitive performance and brain function. A future study with a larger sample is warranted....

Noninvasive Brain Stimulation Techniques for Treatment-Resistant Depression: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation.

Transcranial magnetic stimulation is a safe, effective, and well-tolerated intervention for depression; it is currently approved for treatment-resistant depression. This article summarizes the mechani...

Transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation affect explicit but not implicit emotion regulation: a meta-analysis.

Emotion regulation (ER) refers to the process through which people influence the occurrence, experience, and expression of emotions. It can be established in an explicit (voluntary) or implicit (autom...

Novel ways to modulate the vestibular system: Magnetic vestibular stimulation, deep brain stimulation and transcranial magnetic stimulation / transcranial direct current stimulation.

Advances in neurotechnologies are revolutionizing our understanding of complex neural circuits and enabling new treatments for disorders of the human brain. In the vestibular system, electromagnetic s... In this narrative review, we describe evolving neuromodulatory techniques including magnetic vestibular stimulation (MVS), deep brain stimulation (DBS), transcranial magnetic stimulation (TMS), and tr... MVS triggers both vestibular nystagmic (persistent) and perceptual (lasting ∼1 min) responses that may serve as a model to study central adaptational mechanisms and pathomechanisms of hemispatial negl... Neuromodulation has a bright future as a potential treatment of vestibular dysfunction. MVS, DBS and TMS may provide new and sophisticated, customizable, and specific treatment options of vestibular s...

Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation as Treatment of Poststroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Previous studies showed that the application of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) during stroke rehabilitation improve the depressi... Articles published before July 2021 were searched in databases: PubMed, Web of Science, and Google Scholar. STATA 12.0 software was utilized to make meta-analysis. We extracted or calculated mean valu... The study showed increased immediate and long-term improvement in depression in rTMS group compared with sham rTMS group after treatment with random-effects models (immediate: SMD=4.92, 95% CI=2.69-7.... rTMS and tDCS were demonstrated to be effective and safe treatment techniques for PSD. More large-scale studies were essential to explore the effect of rTMS with different frequencies and tDCS on PSD....

Transcranial Direct-Current Stimulation in Subacute Aphasia: A Randomized Controlled Trial.

Transcranial direct-current stimulation (tDCS) is a promising adjunct to therapy for chronic aphasia.... This single-center, randomized, double-blind, sham-controlled efficacy trial tested the hypothesis that anodal tDCS augments language therapy in subacute aphasia. Secondarily, we compared the effect o... Baseline characteristics were similar between the tDCS (N=30) and sham (N=28) groups: patients were 65 years old, 53% male, and 2 months from stroke onset on average. In intent-to-treat analysis, the ... tDCS did not improve recovery of picture naming but did improve recovery of discourse. Discourse skills are critical to participation. Future research should examine tDCS in a larger sample with riche... URL: https://www.... gov; Unique identifier: NCT02674490....

Transcranial direct current stimulation in stroke - Motor excitability and motor function.

To characterize motor excitability changes and changes of motor performance induced by a single anodal and cathodal transcranial direct current stimulation (tDCS) session in stroke patients.... Twenty subacute stroke patients participated. Motor performance was tested with the Box and Block Test [BBT]. Motor cortex excitability (short interval intracortical inhibition [SICI], intracortical f... Anodal tDCS significantly reduced SICI without changing ICF or LICI. Cathodal tDCS did not change motor excitability. Both types of tDCS did not alter motor performance. Even prior to anodal tDCS, SIC... Anodal, but not cathodal tDCS specifically modulated intracortical inhibitory circuits, leading to a disinhibition.... The results amplify our knowledge on excitability modulations of tDCS in stroke patients....