Titre : Limonène hydroxylases

Limonène hydroxylases : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Energy Intake

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déficience en limonène hydroxylases ?

Des tests enzymatiques et des analyses génétiques peuvent être réalisés.
Déficience enzymatique Tests génétiques
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'activité des limonène hydroxylases ?

Des tests biochimiques mesurant l'activité enzymatique dans des échantillons biologiques.
Tests biochimiques Activité enzymatique
#3

Les symptômes peuvent-ils indiquer un problème avec les limonène hydroxylases ?

Oui, des symptômes métaboliques peuvent suggérer une dysfonction enzymatique.
Symptômes Dysfonction enzymatique
#4

Y a-t-il des biomarqueurs associés aux limonène hydroxylases ?

Des métabolites spécifiques peuvent servir de biomarqueurs pour l'activité enzymatique.
Biomarqueurs Métabolites
#5

Comment les tests génétiques aident-ils au diagnostic ?

Ils identifient des mutations dans les gènes codant pour les limonène hydroxylases.
Tests génétiques Mutations

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une déficience en limonène hydroxylases ?

Des troubles métaboliques, des réactions allergiques ou des problèmes respiratoires.
Troubles métaboliques Réactions allergiques
#2

Les symptômes varient-ils selon les individus ?

Oui, l'expression des symptômes peut varier en fonction de la génétique et de l'environnement.
Génétique Environnement
#3

Peut-on observer des symptômes cutanés ?

Oui, des éruptions cutanées peuvent survenir en raison d'une hypersensibilité.
Éruptions cutanées Hypersensibilité
#4

Les symptômes respiratoires sont-ils fréquents ?

Oui, des symptômes comme l'asthme peuvent être exacerbés par des métabolites du limonène.
Asthme Métabolites
#5

Y a-t-il des symptômes neurologiques associés ?

Des troubles neurologiques peuvent survenir, mais ils sont moins fréquents.
Troubles neurologiques Symptômes

Prévention 5

#1

Peut-on prévenir les troubles liés aux limonène hydroxylases ?

La prévention est difficile, mais éviter les allergènes peut aider à réduire les symptômes.
Prévention Allergènes
#2

Y a-t-il des mesures diététiques préventives ?

Une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut soutenir la santé enzymatique.
Alimentation équilibrée Nutriments
#3

Les tests génétiques peuvent-ils aider à la prévention ?

Oui, ils peuvent identifier les individus à risque et permettre une surveillance précoce.
Tests génétiques Surveillance précoce
#4

L'éducation sur les allergies est-elle importante ?

Oui, comprendre les allergies peut aider à éviter les déclencheurs et réduire les risques.
Éducation Allergies
#5

Les environnements de travail peuvent-ils influencer la santé ?

Oui, des environnements de travail exposant à des terpènes peuvent augmenter les risques.
Environnement de travail Exposition

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour les troubles liés aux limonène hydroxylases ?

Des traitements symptomatiques et des modifications diététiques peuvent être recommandés.
Traitements symptomatiques Modifications diététiques
#2

La thérapie génique est-elle une option ?

La thérapie génique est en recherche, mais pas encore largement disponible pour ces troubles.
Thérapie génique Recherche
#3

Des médicaments spécifiques existent-ils ?

Actuellement, il n'existe pas de médicaments spécifiques pour traiter ces déficiences.
Médicaments Déficiences
#4

Comment la nutrition peut-elle aider ?

Une alimentation riche en antioxydants peut soutenir la fonction enzymatique.
Nutrition Antioxydants
#5

Les traitements alternatifs sont-ils efficaces ?

Certaines thérapies alternatives peuvent aider à gérer les symptômes, mais peu de preuves.
Thérapies alternatives Gestion des symptômes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une déficience en limonène hydroxylases ?

Des complications métaboliques et des réactions allergiques sévères peuvent se produire.
Complications métaboliques Réactions allergiques
#2

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être gérées, mais d'autres peuvent être permanentes.
Complications Gestion
#3

Y a-t-il des risques à long terme ?

Oui, des risques de maladies chroniques peuvent augmenter en raison de l'exposition continue.
Risques à long terme Maladies chroniques
#4

Les complications affectent-elles la qualité de vie ?

Oui, elles peuvent significativement impacter la qualité de vie des individus concernés.
Qualité de vie Impact
#5

Des complications neurologiques sont-elles possibles ?

Oui, bien que rares, des complications neurologiques peuvent survenir dans certains cas.
Complications neurologiques Cas rares

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque pour les troubles enzymatiques ?

Des antécédents familiaux et des expositions environnementales peuvent augmenter le risque.
Antécédents familiaux Expositions environnementales
#2

L'âge influence-t-il le risque de déficience ?

Oui, certaines déficiences peuvent se manifester plus tard dans la vie.
Âge Déficiences
#3

Les allergies augmentent-elles le risque ?

Oui, les personnes allergiques peuvent être plus susceptibles de développer des troubles.
Allergies Troubles
#4

Y a-t-il des facteurs environnementaux à considérer ?

Oui, l'exposition à des produits chimiques et à des terpènes peut être un facteur de risque.
Facteurs environnementaux Produits chimiques
#5

Le mode de vie joue-t-il un rôle ?

Oui, un mode de vie sain peut réduire le risque de complications liées aux enzymes.
Mode de vie Complications
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 12/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Sasa Liu

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Affiliations :
  • College of Enology, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, People's Republic of China.
Publications dans "Limonène hydroxylases" :

Yuyao Ren

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory of Biotechnology, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, 457 Zhongshan Road, Dalian, 116023, People's Republic of China.
Publications dans "Limonène hydroxylases" :

Guojie Jin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Enology, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, People's Republic of China.
Publications dans "Limonène hydroxylases" :

Xiaobing Yang

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Affiliations :
  • College of Enology, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, 712100, People's Republic of China. yangxb@nwafu.edu.cn.
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Elham Zarenezhad

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Affiliations :
  • Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran.

Mahmoud Osanloo

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Affiliations :
  • Department of Medical Nanotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran. m.osanloo@fums.ac.ir.

Katarzyna Januszewicz

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Affiliations :
  • Department of Energy Conversion and Storage, Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology, G. Narutowicza 11/12, PL-80-233 Gdańsk, Poland.
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Paweł Kazimierski

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Affiliations :
  • Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14 st., PL-80-231 Gdańsk, Poland.
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Juliano Lemos Bicas

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Affiliations :
  • School of Food Engineering, Department of Food Science, University of Campinas, Campinas, Brazil.

Hanyu Fan

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, University of California San Diego, La Jolla, California 92093, USA. vhgrassian@ucsd.edu.
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Elianna S Frank

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of California, Irvine, California 92697, USA. dtobias@uci.edu.
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Douglas J Tobias

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of California, Irvine, California 92697, USA. dtobias@uci.edu.
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Vicki H Grassian

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, University of California San Diego, La Jolla, California 92093, USA. vhgrassian@ucsd.edu.
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Quentin M Dudley

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Affiliations :
  • Department of Chemical and Biological Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
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Connor J Nash

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Affiliations :
  • Department of Chemical and Biological Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
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Michael C Jewett

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Affiliations :
  • Department of Chemical and Biological Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
  • Chemistry of Life Processes Institute, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
  • Center for Synthetic Biology, Northwestern University, Evanston, IL, USA.
  • Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center, Simpson Querrey Institute Northwestern University, Chicago, IL, USA.
  • Simpson Querrey Institute Northwestern University, Chicago, IL, USA.
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Florence M Schempp

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Affiliations :
  • DECHEMA-Forschungsinstitut, Industrial Biotechnology, Frankfurt am Main, Germany.
  • Faculty Biological Sciences, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany.
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Ingmar Strobel

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Affiliations :
  • DECHEMA-Forschungsinstitut, Industrial Biotechnology, Frankfurt am Main, Germany.
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Maria M W Etschmann

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Affiliations :
  • DECHEMA-Forschungsinstitut, Industrial Biotechnology, Frankfurt am Main, Germany.
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Elena Bierwirth

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Affiliations :
  • Faculty Biological Sciences, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany.
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Sources (10000 au total)

The effect of pre-exercise protein intake on substrate metabolism, energy expenditure, and energy intake: a dose-response study.

Pre-exercise protein consumption does not seem to influence substrate metabolism during exercise compared to fasted exercise, however it is unclear if the protein dose impacts on this effect.... In a randomized, double-blinded within-subject design trial, healthy, active males and females (... Fat oxidation rates during exercise did not differ between the three conditions (... Protein doses up to 40 g do not seem to impair fat oxidation rates during exercise compared to fasted exercise and could be considered as a nutritional strategy for exercising individuals who struggle...

Criterion validity of wrist accelerometry for assessing energy intake via the intake-balance technique.

Intake-balance assessments measure energy intake (EI) by summing energy expenditure (EE) with concurrent change in energy storage (ΔES). Prior work has not examined the validity of such calculations w... Healthy adults (n = 24) completed two 14-day measurement periods while wearing an ActiGraph accelerometer on the non-dominant wrist. During each period, criterion values of EI were determined based on... Mean bias for the three best accelerometry-based methods ranged from -167 to 124 kcal/day, versus -104 to 134 kcal/day for the non-accelerometry-based methods. The same three accelerometry-based metho... Accelerometry-based intake-balance methods have promise for advancing EI assessment, but ongoing refinement is necessary. We provide an R package to facilitate implementation and refinement of acceler...

Predicting energy intake in adults who are dieting and exercising.

When a lifestyle intervention combines caloric restriction and increased physical activity energy expenditure (PAEE), there are two components of energy balance, energy intake (EI) and physical activi... The objective was to evaluate the performance of an energy balance differential equation model to predict EI in an intervention that includes both calorie restriction and increases in PAEE.... The Antonetti energy balance model that predicts body weight trajectories during weight loss was solved and inverted to estimate EI during weight loss. Using data from a calorie restriction study that... Compared with measured body weight at 168 days, the mean (±SD) model error was 1.30 ± 3.58 kg. Compared with measured EI at 168 days, the mean EI (±SD) model error in the intervention that prescribed ... The validity of the newly developed EI model was supported by experimental observations and can be used to determine EI during weight loss....

Too low protein and energy intake in nursing home residents.

An optimal diet contributes to reducing malnutrition prevalence in the nursing home population. For this population, recommended daily intakes are ≥1.0 g protein/kg body weight and ≥27 energy kcal/kg ... Cross-sectional data regarding food intake was collected by three-day observations in 189 residents (aged ≥65 y, mean age 85.0 y) of five different nursing homes. Linear mixed models were used to exam... The daily protein intake of the residents was 0.80 (SD 0.22) g/kg body weight, with 84.7% having an intake below the recommended daily 1 g/kg body weight. Mean daily energy intake was 20.7 (SD 6.1) kc... Nearly all nursing home residents were at increased risk for not meeting the minimum protein/energy requirements. Intakes should, on average, be increased with ≥15 g protein and ≥520 kcal to reach the...