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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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Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Tokai University, Isehara 259-1193, Japan.
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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.
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We aimed to compare the predictive effect of pre-injection intraocular pressure (IOP) and anterior segment parameters on post-injection IOP values after intravitreal bevacizumab injection for neovascu...
This retrospective cross-sectional study included 65 eyes of 65 treatment-naive NVAMD patients. Patients were divided into two groups according to their lens status (35 phakic and 30 pseudophakic pati...
Multivariate regression analyses showed that the decrease in anterior chamber depth (ACD), and the increase in pre-injection IOP were significantly correlated with higher post-injection IOP in the pha...
Pre-injection ACD and IOP values may be predictive of higher post-injection IOP in phakic patients. Preoperative assessment of these parameters could be beneficial in patients at risk of glaucoma....
Increased intraocular pressure (IOP) and pseudoexfoliation (PEX) are major risk factors for open-angle glaucoma (OAG), an age-related neurodegenerative disease of significant importance for public hea...
The distribution of IOP was studied in 733 subjects 65-74 years of age, examined in a population survey in the rural district of Tierp, Sweden, 1984-86. The difference between the right and left eye a...
The distribution of IOP was close to that of other European-derived populations. The pressure in the first measured eye was higher than in the second measured eye. Increased IOP was related to OAG and...
In this study of subjects 65-74-years-old in Sweden, the distribution of IOP was close to that of other European-derived populations. Although the difference was small, the pressure in the first measu...
Vitreoretinal surgery can lead to elevated intraocular pressure. Causes are multifactorial including both mechanical and pharmacological mechanisms. Therapy initially consists of topical therapy with ...
This study aimed to determine whether early-stage intraocular pressure can be modulated using a thermal face mask....
In this prospective clinical study, healthy participants were randomized on a 1:1:1 allocation ratio to three mask groups: hypothermic (G1), normothermic (G2), and hyperthermic (G3). After randomizati...
The hypothermic group (G1) showed a significant reduction in mean intraocular pressure between T1 (16.97 ± 2.59 mmHg) and T2 (14.97 ± 2.44 mmHg) (p<0.001). G2 showed no significant pressure difference...
Temperature was shown to significantly modify intraocular pressure. Thermal masks allow the application of temperature in a controlled, reproducible manner. Further studies are needed to assess the du...
Glucocorticosteroids are key anti-inflammatory agents in the treatment of ophthalmic and systemic inflammatory diseases. However, prolonged use may result in an increase in intraocular pressure follow...
To assess the long-term safety and effectiveness of canaloplasty in reducing intraocular pressure (IOP) and use of IOP-lowering medications in eyes with open-angle glaucoma (OAG)....
Surgical center (Augencentrum Köln, Köln, Germany)....
Retrospective study....
206 eyes from 130 patients were included. Canaloplasty was performed using the VISCO360 or OMNI surgical system as a stand-alone procedure in 22 eyes and concomitantly with cataract extraction (CE) in...
The preoperative mean IOP of both groups was 21.1 ± 8.8 mm Hg, with a mean of 2.0 ± 0.9 hypotensive medications. The primary success end point was met by 73% of patients, with a mean IOP reduction in ...
Canaloplasty alone or in conjunction with CE with the VISCO360 or OMNI surgical system is a safe, tissue-sparing, and effective minimally invasive glaucoma surgery, using a clear corneal incision in p...
Characterized by optic nerve atrophy due to retinal ganglion cell (RGC) death, glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide. Of the major risk factors for glaucoma (age, ocular hy...
Four clinical cases of patients with rhegmatogenous retinal detachment (RRD) associated with elevated intraocular pressure (IOP) are described. All the patients were men who came to the emergency serv...
Although a positive link between hypertension and intraocular pressure (IOP) has been suggested, the individual effects of systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP, respectively) on IOP rema...
Glaucoma is a common, complex, multifactorial neurodegenerative disease characterized by progressive dysfunction and then loss of retinal ganglion cells, the output neurons of the retina. Glaucoma is ...