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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
Obésité
Mauvaise alimentation
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 22/04/2025
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
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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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Affiliations :
Department of Biomedical Engineering, University of Virginia , Charlottesville, Virginia, USA.
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Affiliations :
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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Center for Translational Research in Aging & Longevity, Dept of Health and Kinesiology, Texas A&M University, College Station, TX, USA.
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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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Affiliations :
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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Affiliations :
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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Affiliations :
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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To investigate the inhibition mechanism of copper ions on Streptococcus mutans-Veillonella parvula dual biofilm....
S. mutans-V. parvula dual biofilm was constructed and copper ions were added at different concentrations. After the biofilm was collected, RNA-seq and qRT-PCR were then performed to get gene informati...
The coculture of S. mutans and V. parvula formed a significantly better dual biofilm of larger biomass than S. mutans mono biofilm. And copper ions showed a more significant inhibitory effect on S. mu...
Streptococcus mutans and Veillonella parvula are symbiotic, forming a dual biofilm of larger biomass to better resist the external antibacterial substances, which may increase the virulence of S. muta...
Streptococcus mutans is a primary cariogenic pathogen in humans. Arginine metabolism is required for bacterial growth. In S. mutans, however, the involvement of transcription factors in regulating arg...
Streptococcus mutans, found in the human oral cavity, is a significant contributor to the pathogenesis of dental caries. This bacterium expresses three genetically distinct types of glucosyltransferas...
Streptococcus mutans is a representative biofilm-forming bacterium that causes dental caries through glucosyltransferase (GTF) activity. Glucans are synthesized from sucrose by GTFs and provide bindin...
The study aimed to evaluate the role of Streptococcus mutans (S. mutans) dexA gene on biofilm structure and microecological distribution in multispecies biofilms....
A multispecies biofilm model consisting of S. mutans and its dexA mutants, Streptococcus gordonii (S. gordonii) and Streptococcus sanguinis (S. sanguinis) was constructed, and bacterial growth, biofil...
Our results showed that either deletion or overexpression of S. mutans dexA had no effect on the planktonic growth of bacterium, while S. mutans dominated in the multispecies biofilms to form cariogen...
In conclusion, deletion of S. mutans dexA gene re-modules biofilm structure and microbiota composition, thereby leading to decreased cariogenicity. Thus, the S. mutans dexA may be an important target ...
Streptococcus mutans is the main cariogenic pathogen in the oral cavity, considered to contribute toward oral diseases. S. mutans is predominantly entrapped in plaque biofilms....
In this study, we surveyed the antibacterial activity of natural compounds in terms of the biofilm production of S. mutans....
We extracted the studies related to natural compounds affected on S. mutans biofilm from different databases....
Disruption of S. mutans viability in biofilms by a potent new pharmacological factor could inhibit and remove cavities. Various antibacterial agents are needed to destroy biofilms that remove both pat...
An effective therapeutic agent for dental caries has to be capable of removing pathogens and their biofilms. Specific virulence attributes of S. mutans exist; hence, natural compounds that have excell...
Dental caries is a chronic progressive disease, which destructs dental hard tissues under the influence of multiple factors, mainly bacteria. Streptococcus mutans is the main cariogenic bacteria. Howe...
Streptococcus mutans (S. mutans) is considered the main causative agent of dental caries. The study aims to evaluate the antimicrobial activity of a natural plant product, pure 4,5''-dihydroxy-anthraq...
This study was designed to compare the levels of Streptococcus mutans (S. mutans) in saliva with those in occlusal plaque on posterior teeth at different stages of dentition, and to explore the correl...
Samples of saliva and occlusal plaque were collected from 83 patients (aged 3-17 years) over three months. S. mutans levels were determined by culture-based selective plating, morphological identifica...
The mean age of the participants was 8.8 (±3.7) years, and 74.7% of them were Hispanic. Mean caries experience for children with primary, mixed, and permanent dentition was 5.2 (±4.7), 4.0 (±3.3), and...
Both plaque and saliva samples are useful sources for S. mutans isolation. S. mutans levels from both sources were not significantly correlated with caries experience, but occlusal plaque had greater ...
The wear behavior of dental restorative materials is highly related to the biolubricating medium in the oral environment. Bacteria, along with their metabolic products, are essential substances in the...