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Physiopathologie humaine


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Physiopathologie


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La physiopathologie envisage à la fois les mécanismes physiques, cellulaires ou biochimiques qui conduisent à l’apparition d’une maladie et les conséquences de celle-ci.

À ce titre, l’étude physiopathologique d’une maladie permet non seulement de mieux en comprendre les signes cliniques et biologiques, mais aussi d’envisager les mécanismes par lesquels un traitement pourrait rétablir les fonctions normales de l’organe ou tissu atteint. 

On oppose ainsi deux modes de traitement :

  • les traitements symptomatiques : ils visent à diminuer ou supprimer un signe gênant d’une maladie sans s’attaquer à sa cause ou à son mécanisme ;
  • les traitements physiopathologiques ou étiologiques visant à lutter contre les causes ou mécanismes de la maladie.

La physiopathologie est étroitement liée à l’anatomo-pathologie, la biochimie cellulaire et l’immunologie. Son étude en médecine a pris réellement son essor au xixe siècle sous l’impulsion de médecins comme Claude Bernard (12 juillet 1813-10 février 1878).

Le présent des articles contient une analyse de la physiopathologie, de la présentations clinique, du diagnostic et du traitement de diverses maladies.

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Médecine : des études cliniques ne sont jamais publiées pour des raisons inavouables

Alors que c'est obligatoire depuis 2012, la moitié des essais cliniques menés en Europe ne font l'objet d'aucune publication officielle de leurs résultats. Si les gros laboratoires sont de bons élèves, les institutions publiques pèchent par leur manque de rigueur et plaident parfois des excuses surréalistes. Ce manque de transparence est en tout cas préjudiciable à la recherche scientifique.

Nanoparticules : un danger pour le cerveau

Les nanoparticules sont présentes dans de nombreux produits de consommation courante : emballages alimentaires, aliments, peintures, dentifrices... Or, elles sont dangereuses pour les neurones et la barrière hémato-encéphalique qui sert à protéger le cerveau. Une étude française apporte de nouvelles preuves de leur nocivité pour les centres nerveux.

Des chercheurs à Généthon démontrent la possibilité de ré-administrer une thérapie génique

Des chercheurs de Généthon, le laboratoire de l’AFM-Téléthon, et de l’Inserm, en collaboration avec la biotech américaine Selecta Biosciences, démontrent la possibilité de ré-administrer une thérapie génique par vecteur AAV (virus adéno-associé), sans réponse immunitaire, grâce à des nanoparticules de rapamycine, un immunosuppresseur.

Nobel 2018 : en amont de la prouesse de James Allison, une découverte Inserm

Les travaux récompensés par le Prix Nobel de médecine 2018 s’appuient en partie sur une découverte réalisée en 1987 dans le laboratoire de Pierre Golstein, directeur de recherche Inserm. C’est en effet son équipe de Centre d’immunologie de Marseille-Luminy qui a pour la première fois identifié la protéine CTLA-4, aujourd’hui ciblée dans certaines stratégies d’immunothérapie du cancer.

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Imeka - Free-water imaging

At the very edge of imaging. Diffusion imaging is not limited to basic measures like FA (fractional anisotropy), or even fiber tractography; other microstructure elements can be of major interest. Free-water is a telling example.

Imeka’s diffusion imaging tools are able to measure extracellular water fraction (free-water), which in turn serves to measure neuroinflammation.

Neuro-inflammation measured by free-water imaging based on MRI is a fast and cost-effective method to assess neuroinflammation, and it is available today.

Imeka’s infrastructure is already used in a clinical trial setting.

Imeka’s expertise with free-water imaging lead to a collaboration with Pfizer, a project that became the subject of an abstract at the 2018 conference on the International Society for Magnetic Resonance in Medicine’s annual meeting in Paris.

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MI-Brain is freely available for academic, research and non-commercial use.

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