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Techniques d'investigation
Techniques cytologiques
Analyse des flux métaboliques
Analyse des flux métaboliques : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Déséquilibre métabolique
Analyse des flux métaboliques
Spectrométrie de masse
Résonance magnétique
Efficacité métabolique
Voies métaboliques
Analyse de flux
Logiciels de modélisation
Symptômes
5
Fatigue
Troubles digestifs
Asymptomatique
Déséquilibre métabolique
Symptômes aigus
Déséquilibre métabolique
Prévention
5
Alimentation équilibrée
Prévention
Suivi médical
Dépistage précoce
Habitudes alimentaires
Prévention
Éducation nutritionnelle
Nutrition
Traitements
5
Modifications diététiques
Médicaments
Nutrition
Santé métabolique
Exercice
Régulation métabolique
Traitement personnalisé
Besoins individuels
Complications
5
Diabète
Maladies cardiovasculaires
Santé chronique
Qualité de vie
Complications réversibles
Traitement
Complications métaboliques
Sociétés modernes
Facteurs de risque
5
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 22/04/2025
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Affiliations :
Department of Medicine, Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, NJ 08901, USA.
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Department of Plant Biology, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.
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Bioinformatics, Institute for Biochemistry and Biology, University of Potsdam, 14476, Potsdam, Germany. zniko@uni-potsdam.de.
Systems Biology and Mathematical Modeling, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 14476, Potsdam, Germany. zniko@uni-potsdam.de.
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Department of Biomedical Engineering, University of Virginia , Charlottesville, Virginia, USA.
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Department of Medicine, Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, NJ 08901, USA.
Metabolomics Shared Resource, Rutgers Cancer Institute of New Jersey, New Brunswick, NJ 08903, USA.
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Department of Medicine, Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, NJ 08901, USA.
Metabolomics Shared Resource, Rutgers Cancer Institute of New Jersey, New Brunswick, NJ 08903, USA.
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Department of Biochemistry and Molecular Biology, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.
Department of Plant Biology, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA.
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Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA.
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Cardiovascular Medicine Unit, Department of Medicine (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Division of Cardiovascular Medicine, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Center for Molecular Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Electronic address: roland.nilsson@ki.se.
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Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University, PMB 351604, Nashville, TN 37235-1604, USA; Department of Molecular Physiology and Biophysics, Vanderbilt University, PMB 351604, Nashville, TN 37235-1604, USA. Electronic address: j.d.young@vanderbilt.edu.
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Center for Translational Research in Aging & Longevity, Dept of Health and Kinesiology, Texas A&M University, College Station, TX, USA. Electronic address: mpkj.engelen@ctral.org.
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Center for Translational Research in Aging & Longevity, Dept of Health and Kinesiology, Texas A&M University, College Station, TX, USA.
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Key Laboratory of Carbohydrate Chemistry and Biotechnology, Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; Science Center for Future Foods, Jiangnan University, Wuxi 214122, China.
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Key Laboratory of Carbohydrate Chemistry and Biotechnology, Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; Science Center for Future Foods, Jiangnan University, Wuxi 214122, China. Electronic address: longliu@jiangnan.edu.cn.
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Department of Radiology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY 10065, USA.
Molecular Pharmacology Program, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY 10065, USA.
Physiology, Biophysics and Systems Biology Program, Weill Cornell Medical College, New York, NY 10065, USA.
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Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA.
Institute for NanoBioTechnology, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA.
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Department of Biomedical Engineering, University of Virginia, Charlottesville, VA, 22908, USA.
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Division of Biostatistics, College of Public Health, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA.
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Gap junctions between neurons of the brain are thought to be present in only certain cell types, and they mostly connect dendrites, somata, and axons. Synapses with gap junctions serve bidirectional m...
In the cochlea, connexin 26 (Cx26) and connexin 30 (Cx30) co-assemble into two types of homomeric and heteromeric gap junctions between adjacent non-sensory epithelial cells. These channels provide a ...
Gap junctions (GJs), which are composed of connexins (Cxs), provide channels for direct information exchange between cells. Cx expression has a strong spatial specificity; however, its influence on ce...
Connexin 43 (Cx43) is essential to the function of the vasculature. Cx43 proteins form gap junctions that allow for the exchange of ions and molecules between vascular cells to facilitate cell-to-cell...
The gap-junction-coupled astroglial network plays a central role in the regulation of neuronal activity and synchronisation, but its involvement in the pathogenesis of neuronal diseases is not yet und...
Gap junctions between cells are ubiquitously expressed in the developing brain. They are involved in major steps of neocortical development, including neurogenesis, cell migration, synaptogenesis, and...
Mitochondria contain connexins, a family of proteins that is known to form gap junction channels. Connexins are synthesized in the endoplasmic reticulum and oligomerized in the Golgi to form hemichann...
Acute lymphoblastic leukemia has an intimate physical relationship with nonmalignant bone marrow stromal cells. We have recently demonstrated that stromal cells contribute to the survival of leukemia ...
To test the hypothesis that gap junctions are formed between acute lymphoblastic leukemia cells and nonmalignant stromal cells, and that gap junction function is essential for the survival of leukemia...
We employed a well-characterized in vitro model of human bone marrow stromal cells and primary human B lymphoblastic leukemia cells and measured leukemia cell survival in coculture using flow cytometr...
We demonstrated that stromal cells need to be alive and metabolically active to keep leukemia cells alive. Physical contact between stromal and leukemia cells leads to an increase in gap junction prot...
These studies demonstrate that acute lymphoblastic cell survival is impaired by interference with the gap junction function. The development of drugs targeting gap junctions may provide a novel approa...
Gap junction channels (GJCs) mediate intercellular communication by connecting two neighbouring cells and enabling direct exchange of ions and small molecules. Cell coupling via connexin-43 (Cx43) GJC...
Gap junctions (GJs) formed by connexins (Cxs) play an important role in the intercellular communication within most body tissues. In this paper, we focus on GJs and Cxs present in skeletal tissues. Cx...