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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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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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Affiliations :
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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Affiliations :
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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Affiliations :
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.
Publications dans "Inhibiteurs de la libération d'acétylcholine" :
Recent discovery and investigation of the flow of glasses under the electron beams of transmission electron microscopes raised the question of eventual occurrence of such type effects in the vitrified...
Despite recent advances in the study of complex systems, which were recognized by the Nobel Prize in Physics in 2021, glass transition and the physicochemical phenomena that occur in the supercooled l...
The aim of this study was to investigate the degradation of inert glass fillers which are commonly used in conventional resin-based composites to provide radiopacity, reduce the polymerization shrinka...
75 mg of five different glass powders (1 µm) was immersed separately into 50 mL of acetic acid (pH 4) and tris buffer (pH 7.4) for up to 4 weeks. At each time point the glass powder was filtered and d...
Although FTIR and XRD analysis showed no significant glass degradation or crystallization upon immersion, there was a substantial release of ions from the inert fillers, especially from BABFG and CDL....
Inert glasses are not as inert as previously thought. This may result in leaching of ions, potentially causing toxicity, reduction in mechanical properties, increased wear and subsequent failure of th...
At least 25 bioactive glass (BG) medical devices have been approved for clinical use by global regulatory agencies. Diverse applications include monolithic implants, bone void fillers, dentin hypersen...
Antimicrobial potential of bioactive glass (BAG) makes it promising for implant applications, specifically overcoming the toxicity concerns associated with traditional antibacterial nanoparticles. The...
In dentistry, glass-ionomer cements (GICs) are extensively used for a range of applications. The unique properties of GIC include fluoride ion release and recharge, chemical bonding to the tooth's har...
The purpose of the study was to assess the impact of adding (10 wt% and 20 wt%) silane-treated E-glass fibers to traditional GIC on its mechanical properties (compressive strength, flexural strength, ...
The characterization of the E-glass fiber fillers was achieved by XRF, SEM, and PSD. The specimens were prepared by adding the E-glass fiber fillers to the traditional GIC at 10% and 20% by weight, fo...
The traditional GIC showed the least compressive strength, flexural strength, hardness, and highest solubility. While the GIC reinforced with 20 wt% E-glass fibers showed the highest compressive stren...
Using 20 wt% E-glass fiber as a filler with the traditional GIC provides a strengthening effect and reduced solubility....
Structural defects control the kinetic, thermodynamic and mechanical properties of glasses. For instance, rare quantum tunneling two-level systems (TLS) govern the physics of glasses at very low tempe...
Glass is ubiquitous in life and widely used in various fields. However, there is an urgent need to develop biodegradable and biorecyclable glasses that have a minimal environmental footprint toward a ...
The biomimetic design of engineering structures is based on biological structures with excellent mechanical properties, which are the result of billions of years of evolution. However, current biomime...
Despite its disordered liquid-like structure, glass exhibits solid-like mechanical properties...