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Actions chimiques et utilisations
Actions pharmacologiques
Mécanismes moléculaires de l'action pharmacologique
Inducteurs des enzymes du cytochrome P-450
Inducteurs du cytochrome P-450 CYP2D6
Inducteurs du cytochrome P-450 CYP2D6 : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Cytochrome P-450 CYP2D6
Inducteurs
Tests génétiques
Cytochrome P-450 CYP2D6
Efficacité des médicaments
Cytochrome P-450 CYP2D6
Cytochrome P-450 CYP2D6
Métabolisme des médicaments
Rifampicine
Carbamazépine
Symptômes
5
Symptômes
Cytochrome P-450 CYP2D6
Concentration plasmatique
Efficacité des médicaments
Effets secondaires
Cytochrome P-450 CYP2D6
Non-réponse au traitement
Cytochrome P-450 CYP2D6
Intoxication
Cytochrome P-450 CYP2D6
Prévention
5
Prévention
Interactions médicamenteuses
Éducation des patients
Cytochrome P-450 CYP2D6
Antécédents médicamenteux
Interactions médicamenteuses
Surveillance médicale
Cytochrome P-450 CYP2D6
Lignes directrices
Interactions médicamenteuses
Traitements
5
Ajustement de dose
Cytochrome P-450 CYP2D6
Inhibiteurs
Cytochrome P-450 CYP2D6
Antidépresseurs
Antipsychotiques
Médicaments non inducteurs
Cytochrome P-450 CYP2D6
Suivi médical
Efficacité des médicaments
Complications
5
Complications
Efficacité thérapeutique
Hospitalisations
Cytochrome P-450 CYP2D6
Risques
Interactions médicamenteuses
Gestion des complications
Cytochrome P-450 CYP2D6
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Métabolisme
Facteurs de risque
5
Facteurs de risque
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Âge
Cytochrome P-450 CYP2D6
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 24/02/2025
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
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Affiliations :
Division of Clinical Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Innovation, Department of Pediatrics, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
School of Medicine, University of Missouri-Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
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Affiliations :
Division of Clinical Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Innovation, Department of Pediatrics, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
School of Medicine, University of Missouri-Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
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Affiliations :
School of Medicine, University of Missouri-Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
Biostatistics & Epidemiology Core, Division of Health Services and Outcomes Research, Department of Pediatrics, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
Division of Developmental and Behavioral Sciences, Department of Pediatrics, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
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Division of Clinical Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Innovation, Department of Pediatrics, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
School of Medicine, University of Missouri-Kansas City, Kansas City, Missouri, USA.
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Department of Biomedical Science, University of Nottingham, Malaysia Campus, Semenyih, Selangor, Malaysia.
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School of Pharmacy, International Medical University, Kuala Lumpur, Malaysia.
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Clinical Pharmacology Unit, Zealand University Hospital, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde, Denmark.
Department of Clinical Medicine, University of Copenhagen, 2200 Copenhagen, Denmark.
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Affiliations :
Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, Ontario, Canada.
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
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Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, Ontario, Canada.
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
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Laboratory of Metabolism, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.
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Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, Ontario, Canada.
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
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Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), Toronto, Ontario, Canada. r.tyndale@utoronto.ca.
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada. r.tyndale@utoronto.ca.
Department of Psychiatry, University of Toronto, 1 King's College Circle, Toronto, Ontario, M5S 1A8, Canada. r.tyndale@utoronto.ca.
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PharmGenetix GmbH, Niederalm, Austria.
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Mental Health Neuroscience Research Department, Division of Psychiatry, University College London, London, UK.
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Mental Health Neuroscience Research Department, Division of Psychiatry, University College London, London, UK.
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Mental Health Neuroscience Research Department, Division of Psychiatry, University College London, London, UK.
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Mental Health Neuroscience Research Department, Division of Psychiatry, University College London, London, UK. e.bramon@ucl.ac.uk.
Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London and South London and Maudsley NHS Foundation Trust, London, UK. e.bramon@ucl.ac.uk.
Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, London, UK. e.bramon@ucl.ac.uk.
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Affiliations :
Section of Pharmacogenetics, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
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Affiliations :
Center for Psychopharmacology, Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norway.
Department of Pharmacy, University of Oslo, Oslo, Norway.
Publications dans "Inducteurs du cytochrome P-450 CYP2D6" :
The study's primary aim was to investigate developmental changes in the perception of vocal loudness and voice quality in children 3-6 years of age. A second aim was to evaluate a testing procedure-th...
Participants were categorized in two age groups: 3- to 4-year-olds and 5- to 6-year-olds. Children were tested remotely via a Zoom appointment and completed two perceptual tasks: (a) voice discriminat...
Children in the 5- to 6-year-old group were significantly more accurate than children in the 3- to 4-year-old group in discriminating and identifying differences between voices for both loudness and v...
Results suggest that children's ability to discriminate and identify differences in vocal loudness and voice quality improves with age. Findings also support the use of the IPLP as a useful tool to st...
The physical properties of a sound evolve when traveling away from its source. As an example, the sound pressure level at the listener's ears will vary according to their respective distance and azimu...
Previous research has suggested that fear of flying, which is defined as a situational, specific phobia, could overlap with depressive and anxiety disorders. Whether the neuronal dysfunctions includin...
The common mechanism of tinnitus, hyperacusis, and loudness perception is hypothesized to be related to central gain. Although central gain increases with attempts to compensate hearing loss, reduced ...
The study consists of three groups with a total of 60 clinically normal hearing subjects, including the control group (10 men and 10 women; mean age 39.8, SD 11.8 years), tinnitus group (10 men and 10...
LDL results of 500, 1,000, 2,000, 4,000, and 8,000 Hz showed a significant difference between the hyperacusis group and the other two groups (p < 0.001). In the loudness scale test performed with 500 ...
Although the hyperacusis group is significantly different between groups in behavioural tests, the same cannot be said for electrophysiological tests. In our attempt to differentiate tinnitus and hype...
Parvalbumin-expressing inhibitory neurons (PVNs) stabilize cortical network activity, generate gamma rhythms, and regulate experience-dependent plasticity. Here, we observed that activation or inactiv...
The stimulation rate in cochlear implant (CI) sound coding, or the "carrier" rate in pulses per second (pps), is known to influence pitch perception, as well as loudness perception and sound quality. ...
The application of a noxious stimulus reduces the perception of other noxious stimuli, which can be assessed by an experimental method called "counterirritation." The question arises whether this type...
Primary progressive apraxia of speech (PPAOS) is a neurodegenerative syndrome characterized by the progressive and initially isolated or predominant onset of difficulties in the planning/programming o...
Across many species, a major function of vocal communication is to convey formidability, with low voice frequencies traditionally considered the main vehicle for projecting large size and aggression. ...
The behaviorally based programming with loudness balancing (LB) would result in better speech understanding, spectral-temporal resolution, and music perception scores, and there would be a relationshi...
Loudness imbalances at upper stimulation levels may cause sounds to be perceived as irregular, gravelly, or overly echoed and may negatively affect the listening performance of the cochlear implant (C...
The study included 26 unilateral Med-EL CI users. Two different CI programs based on the objective electrically evoked stapedial reflex threshold (P1) and the behaviorally program with LB (P2) were re...
Significantly better scores were obtained with P2 in TMS tests performed in noise and quiet. SMRT scores were significantly correlated with TMS in quiet and noise, and mini-PROMS sound perception resu...
The data from the current study showed that equalization of loudness across CI electrodes leads to better perceptual acuity. It also revealed the relationship between speech perception, spectral-tempo...