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Actions chimiques et utilisations
Actions pharmacologiques
Effets physiologiques des médicaments
Agents neuromédiateurs
Agents cholinergiques
Inhibiteurs de la libération d'acétylcholine
Inhibiteurs de la libération d'acétylcholine : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Diagnostic
Acétylcholine
Neurologie
Tests électromyographiques
Acétylcholine
Analyse sanguine
Faiblesse musculaire
Fatigue
Acétylcholine
Antécédents médicaux
Acétylcholine
Évaluation clinique
Imagerie cérébrale
Pathologies neurologiques
Acétylcholine
Symptômes
5
Faiblesse musculaire
Fatigue
Coordination
Troubles de la mémoire
Concentration
Acétylcholine
Difficultés respiratoires
Acétylcholine
Système respiratoire
Âge
Symptômes
Acétylcholine
Nausées
Troubles gastro-intestinaux
Acétylcholine
Prévention
5
Prévention
Mode de vie sain
Acétylcholine
Alimentation équilibrée
Antioxydants
Acétylcholine
Exercice physique
Fonction musculaire
Acétylcholine
Stress
Symptômes
Acétylcholine
Contrôles réguliers
Surveillance
Acétylcholine
Traitements
5
Médicaments anticholinestérasiques
Thérapies physiques
Acétylcholine
Efficacité des traitements
Qualité de vie
Acétylcholine
Effets secondaires
Nausées
Acétylcholine
Rééducation physique
Renforcement musculaire
Acétylcholine
Traitements personnalisés
Acétylcholine
Médecine personnalisée
Complications
5
Complications
Troubles respiratoires
Crises musculaires
Hospitalisations
Surveillance
Acétylcholine
Risque de décès
Inhibition sévère
Acétylcholine
Complications réversibles
Traitement approprié
Acétylcholine
Gestion des complications
Approche multidisciplinaire
Acétylcholine
Facteurs de risque
5
Facteurs de risque
Maladies auto-immunes
Antécédents familiaux
Âge avancé
Facteurs de risque
Acétylcholine
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Acétylcholine
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 01/05/2025
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Affiliations :
Department of Pharmacology, School of Medicine, Kanazawa Medical University, Uchinada, Ishikawa, Japan.
Division of Genomic Science and Microbiology, School of Medicine, University of Fukui, Eiheiji, Fukui, Japan.
Kimura Hospital, Awara, Fukui, Japan.
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Affiliations :
Department of Pharmacology, School of Medicine, Kanazawa Medical University, Uchinada, Ishikawa, Japan.
Division of Cellular Signal Transduction, Department of Biochemistry, Asahikawa Medical University, Asahikawa, Hokkaido, Japan.
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Division of Genomic Science and Microbiology, School of Medicine, University of Fukui, Eiheiji, Fukui, Japan.
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Department of Pharmacology, School of Medicine, Kanazawa Medical University, Uchinada, Ishikawa, Japan.
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Division of Cellular Signal Transduction, Department of Biochemistry, Asahikawa Medical University, Asahikawa, Hokkaido, Japan.
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Division of Cellular Signal Transduction, Department of Biochemistry, Asahikawa Medical University, Asahikawa, Hokkaido, Japan.
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Department of Pharmacology, School of Medicine, Kanazawa Medical University, Uchinada, Ishikawa, Japan.
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Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Tokai University, Isehara 259-1193, Japan.
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Affiliations :
Tokyo Dental College, Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061, Japan.
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Affiliations :
Department of Molecular Neuroimmune Signaling, Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (D.S.L., E.V.K., I.A.I., N.S.E., N.D.T., E.N.S., E.Y.T., A.E.S., D.S.K., I.E.K., V.I.T.); Department of Neurobiology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece (M.Z., S.J.T.); Institute of Molecular Medicine, Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia (I.E.K.); Institute of Chemistry and Molecular Engineering, Agricultural University of Georgia, Kakha Bendukidze University Campus, Tbilisi, Georgia (R.K., N.Z., I.I.); and PhysBio of MePhI, Moscow, Russia (V.I.T.) victortsetlin3f@gmail.com.
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Department of Cardiovascular Dynamics, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka 564-8565, Japan. Electronic address: torukawa@ncvc.go.jp.
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Affiliations :
Department of Cardiac Physiology, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka 564-8565, Japan.
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Department of Cardiac Physiology, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka 564-8565, Japan.
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Department of Cardiac Physiology, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka 564-8565, Japan.
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Department of Cardiovascular Dynamics, National Cerebral and Cardiovascular Center, Osaka 564-8565, Japan.
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Affiliations :
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics FRC Kazan Scientific Center of RAS, PB 30, Kazan 420111, Russia. Electronic address: ellyab@mail.ru.
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Affiliations :
Department of Physiology and Pharmacology, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, North Carolina, USA.
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Affiliations :
Department of Physiology and Pharmacology, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, North Carolina, USA.
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Affiliations :
a Department of Pharmacy , Peking University People's Hospital , Beijing 100730 , China.
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Affiliations :
b Beijing Key Laboratory of Drug Clinical Risk and Personalized Medication Evaluation, Department of Clinical Pharmacology , Beijing Hospital , Bejing 100044 , China.
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The oxidation-resistant and multi-functional fish oil powders were produced by co-encapsulating fish oil with essential oils, lutein, and curcumin. The ovalbumin/alginate complex was used as the wall,...
The seafood industry is often left out of the food waste discussion, but this sector is no exception, as it generates large amounts of various by-products. This study aimed to explore the potential of...
This study aimed to investigate the effects of large yellow croaker (Larimichthys crocea) roe protein hydrolysate (LYCPH)-polyphenol (catechin (CA), gallic acid (GA), and tannic acid (TA)) conjugates ...
Scanning electron microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy suggested that the LYCPH-polyphenol conjugates were nearly spherical and non-covalent and that covalent effects could coexist b...
Overall, this study demonstrated that fish oil oleogels loaded with LYCPH-polyphenol conjugates could inhibit fish oil oxidation. © 2022 Society of Chemical Industry....
Diabetes, dyslipidemia, obesity, and cardiac dysfunction are the hallmarks of the cardiometabolic syndrome. Pathogens include hypercoagulability, inflammation, endothelial dysfunction, and oxidative s...
Resolution of parenteral nutrition-associated liver disease has been identified in infants receiving SMOFlipid™ or a 100% fish oil lipid emulsion (FOLE). However, the effect of FOLE is unknown when th...
Bioinformatics tools were used to predict radical scavenging and metal chelating activities of peptides derived from abundant potato, seaweed, microbial, and spinach proteins. The antioxidant activity...
The objectives of this study were to assess concentrations of three groups of persistent organic pollutants (POPs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 44 fish oil-based food supplements, to...
Glaucoma is the leading cause of irreversible vision loss worldwide, and multiple risk factors influence its pathogenesis and progression, including age, increased intraocular pressure (IOP), low-grad...
We recently conducted a double-blinded randomised controlled trial showing that fish-oil supplementation during pregnancy reduced the risk of persistent wheeze or asthma in the child by 30%. Here, we ...
736 pregnant women were given either placebo or n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) in the third trimester in a randomised controlled trial. Deep clinical follow-up of the 695 childre...
Supplementation with n-3 LCPUFA reduced the overall risk of non-atopic asthma by 73% at age 6 (relative risk (RR) 0.27 (95% CI 0.06 to 0.85), p=0.042). In contrast, there was no overall effect on asth...
n-3 LCPUFA supplementation in pregnancy showed protective effects on non-atopic asthma and infections. Protective effects on atopic asthma depended on maternal FADS genotype and n-3 LCPUFA levels. Thi...
NCT00798226....
Low levels of n-3 poly-unsaturated fatty acids (n-3 PUFAs) and high levels of n-6 PUFAs in the blood circulation are associated with an increased risk for suicide. Clinical studies indicate that docos...