Composés binaire inorganique d'iode ou le... grand.
Un composé inorganique utilisée comme source d'iode en crise thyréotoxique et dans la préparation des patients pour thyrotoxique thyroïdectomie. (De Dorland, 27 e)
Un composé formant blanche, inodore deliquescent cristaux et utilisé comme complément d ’ iode radioactif (expectorant ou de son corps est aussi un diagnostic I-131), particulièrement pour la fonction thyroïdienne.
D'ammonium quaternaire intercalating analogique de Ethidium ; une teinture spécifique avec une affinité de certaines formes d'ADN et, utilisé comme diiodide, de les séparer dans la densité gradients également des complexes avec fluorescentes ; il inhibe la cholinestérase.
Les hydrocarbures iodés sont des composés organiques qui contiennent du carbone et de l'iode, souvent utilisés en médecine comme agents de contraste pour les examens d'imagerie médicale tels que la scintigraphie.
Composés contenant le Cl (= O) (= O) (= O') o o structure. Cette rubrique inclut est acide perchlorique et les sels et formes de perchlorate ester.
Transporteurs membranaires que co-transport deux ou plusieurs molécules différents dans la même direction à travers une membrane. Habituellement le transport d'un ion ou molécule est contre la pente et électrochimiques "est" propulsé par le mouvement d'un autre Ion ou molécule avec son gradient électrochimique.
Une glande endocrine hautement Vascularized composée de deux lobes rejoint par une fine bande de tissu avec un lobe de chaque côté du du cœur. Elle sécrète des hormones des cellules folliculaires thyroïdiennes et CALCITONIN cellules parafollicular ainsi la régulation du métabolisme et CALCIUM niveau dans le sang, respectivement.
Un hemeprotein qui catalyse le iodure oxydation du iode radicale pour the iodination de nombreux composés organiques, en particulier des protéines. CE 1.11.1.8.
Un élément du groupe halogène métallique qui est représenté par le signe atomique j', numéro atomique 53 et poids atomique de 126.90. C'est un élément essentiel nutritivement, particulièrement important dans la synthèse d ’ hormones thyroïdiennes. En solution, il n'y a des propriétés anti- infectieux et est utilisé par voie topique.
Instable isotopes d'iode cette décroissance se désintègrerait radiations. Je atomes avec 117-139 poids atomique, sauf que je 127, sont d ’ iode radioactif isotopes.
Un produit du iodination de MONOIODOTYROSINE. Dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, les résidus diiodotyrosine vont de pair avec d'autres monoiodotyrosine ou diiodotyrosine résidu pour former T3 T4 ou les hormones thyroïdiennes (thyroxine et triiodothyronine).
Sels de hydrobromic acide, HBr, avec le brome atome dans le 1- oxydation de McGraw-Hill. (Dictionnaire de termes scientifique et technique, 4e éditeur)
Une glycoprotéine sécrétée par les hormones hypophysaires GLAND antérieur adenohypophysis (,). Thyrotropine thyroïdiennes stimule GLAND iodure en augmentant le transport, la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes (triiodothyronine) et thyroxine. Thyrotropine se compose de deux sous-unités liées noncovalently, l'alpha et bêta. Au sein d'une espèce, la sous-unité alpha est fréquent chez l ’ hypophyse, une glycoprotéine hormones thyroïdiennes (TSH ; HORMONE lutéinisante reviennent et FSH), mais la sous-unité bêta est unique, conférant sa spécificité biologique.
Un agoniste sélectif cholinergiques nicotinique utilisé comme outil de recherche. DMPP active récepteurs nicotiniques ganglion autonome mais a peu d'effet à la jonction neuromusculaire.
Un produit du iodination de tyrosine. Dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes (thyroxine et triiodothyronine), la tyrosine est premier iodized à monoiodotyrosine.
Une enzyme dérivé de lait de vache. Il y a catalyse la radioiodination en tyrosine et de ses dérivés et des peptides contenant tyrosine.
L 'élargissement de la thyroïde GLAND susceptibles d'augmenter d'environ 20 grammes de centaines de grammes chez les adultes humains. Goitre est observée chez les patients atteints de la fonction thyroïdienne (normal), les euthyroidism) ou déficit (une hormone surproduction (hyperthyroïdie). Goitre peuvent être congénitaux ou acquis, ni endémique sporadiques (goitre, endémique).
Composés contenant inorganique iode comme partie intégrante de la molécule.
Composés contenant trois groupes methine. Ils sont souvent utilisés comme colorant contenu cationiques pour analyseur salissant de matériaux biologiques.
Dérivés bio de thiocyanic acide qui contiennent le général formule R-SCN.
Un puissant inhibiteur de la cholinesterase, prolongée, utilisé comme un myotique dans le traitement du glaucome.
Un agent antithyroid thioureylene qui inhibe la formation d'hormones thyroïdiennes en interférant avec l ’ incorporation de l'iode dans tyrosyl résidu de thyroglobuline. C'est fait en interférant avec l ’ oxydation du iodure et groupes ioniques iodotyrosyl peroxydase par l'intermédiaire de l'enzyme.
Un des mécanismes par lesquels cellule mort survient (comparer avec nécrose et AUTOPHAGOCYTOSIS). Apoptose est le mécanisme physiologique responsable de la suppression de cellules et semble être intrinsèquement programmé. C'est caractérisé par des modifications morphologiques distinctif dans le noyau et cytoplasme, Chromatin décolleté à espacées régulièrement, et les sites de clivage endonucleolytic ADN génomique nous ; (ADN), au FRAGMENTATION internucleosomal sites. Ce mode de la mort l'équilibre de la mitose dans la régulation de la taille des tissus animaux et dans la médiation de processus pathologique associée à la tumeur a grossi.
La principale hormone dérivés de la glande thyroïde. Thyroxine est synthétisé par le iodination de tyrosines (MONOIODOTYROSINE) et l'accouplement entre iodotyrosines (DIIODOTYROSINE) dans le thyro Globuline thyroxine est libérée de thyroglobuline par la protéolyse et sécrétée dans le sang. Thyroxine est accessoirement deiodinated pour former triiodothyronine qui exerce un large éventail d 'effet stimulant du métabolisme.
La thyroglobuline est une protéine glycosylée riche en tyrosine, sécrétée exclusivement par les cellules folliculaires de la glande thyroïde, jouant un rôle crucial dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes.
Une protéine de la famille annexin de placenta et les autres tissus. Elle inhibe cytosolique et affiche phospholipase A2, l'activité anticoagulante.
Stable iode atomes qui ont le même numéro atomique comme l'élément de l'iode, mais diffèrent à poids atomique. I-127 est la seule naturelle iode isotope stable.
Technique utilisant un système d 'instruments pour faire, le traitement, et en affichant un ou plusieurs mesures sur des cellules individuelles obtenu d'une suspension cellulaire. Cellules sont habituellement taché avec un ou plusieurs composantes teinture fluorescente à cellule spécifique d'intérêt, par exemple, de l ’ ADN et la fluorescence de chaque cellule est mesurée comme rapidement (faisceau laser traverse l'excitation ou le mercure arc lampe). Fluorescence fournit une mesure quantitative de différents biochimiques et Biophysical pharmacocinétiques de la cellule, ainsi qu'une base pour le tri. Autres paramètres mesurables optique absorption incluent la lumière et de dispersion de la lumière, ce dernier étant applicable à la mesure de la taille, forme, la densité, granularité et tache détente.
Peroxidases are enzymes that catalyze the reduction of hydrogen peroxide to water or other oxidized molecules, playing crucial roles in various biological processes such as antioxidant defense, stress response, and host-pathogen interactions.
Une famille de métallique electronegative, généralement, groupe 17 (anciennement groupe VIIa recombinant) du tableau périodique.
Agents qui émettent de la lumière après excitation par la lumière. La longueur d'onde de la lumière émise est généralement plus longtemps que ça de l'incident la lumière. Fluorochromes sont des substances qui cause fluorescence dans d ’ autres substances, c 'est-à-dire, teinture ou l'étiquette marquait d'autres composés fluorescents avec des plaques.
Un élément chimique ayant une masse atomique de 106.4, numéro atomique de 46 ans, et le symbole j'avais, c'est une suspension blanche, métal ductile ressemblant à platine, et le suivre en abondance et de l 'importance d ’ applications. Il est utilisé chez la dentisterie dans la forme d' or, argent et cuivre alliages.
La durée de la viabilité d'une cellule caractérisée par la capacité à exécuter certaines fonctions tels que le métabolisme, la croissance, la reproduction, une forme de réponse, et l'adaptabilité.
Électrodes qui peut être utilisée pour mesurer la concentration en particulier des ions dans cellules, de tissus, ou solutions.
Un groupe de métabolites et dérivés de la thyroxine triiodothyronine via le retrait de iodines enzymatique périphérique de la thyroxine “thyroxine noyau. Thyronine est le noyau dépourvu de ses quatre atomes d'iode.
Une maladie du nourrisson ou enfance in-utero due à un déficit en hormones thyroïdiennes qui peut être provoquée par génétique ou environnemental facteurs, tels que une Dysgénésie Thyroïdienne ou chez les nouveaux-nés de mères traitées par THIOURACIL pendant la grossesse. Endémiques crétinisme est le résultat du manque d'iode. Les symptômes comprennent les maladies sévères retards de développement pur squelettique, altération de la stature, et la myxoedème.
Processus pathologiques GLAND impliquant la thyroïde.
Augmentation de la taille de la thyroïde GLAND contenant plusieurs nodules nodule (thyroïde), résultant habituellement de récidives d ’ hyperplasie de la thyroïde et évolution depuis des années pour produire l'élargissement des goitres Multinodular irrégulier peut être toxique ou pourrait induire hyperthyroïdie.
Travaille contenant des informations articles sur des sujets dans chaque domaine de connaissances, généralement dans l'ordre alphabétique, ou un travail similaire limitée à un grand champ ou sujet. (De The ALA Glossaire Bibliothèque et information de Science, 1983)
Un aspect de la cholinestérase 3.1.1.8 (CE).
Le dioptric EYE (ajustement de la clarté de maximale à atteindre l'imagerie rétinienne pour un objet de considération) se rapportant à la capacité de le mécanisme, ou à la procédure. Le logement est oculaire effectuant par des changements de réfraction du cristallin de la forme LENS. Librement, en référence à des ajustements pour oculaire, vision OCULAR diverses distances. (Cline et al., Dictionary of Troubles Science, 4e éditeur)
Médicaments pouvant inhiber cholinesterases. Le neurotransmetteur acétylcholine est rapidement hydrolysé, et, partant, inactivé, par cholinesterases. Quand cholinesterases cellulaires sont inhibées, l'action du cuivre endogène libéré l'acétylcholine au cholinergiques synapses est potentialisé. La cholinesterase sont largement utilisé pour leur une potentialisation de cholinergiques intrants dans le tractus gastro-intestinal et de la vessie, les yeux, et les muscles squelettiques ; ils sont aussi utilisés pour leurs effets sur le cœ ur et le système nerveux central.

Les iodures sont des composés chimiques qui contiennent un ion iodure (I-), qui est un atome d'iode avec une charge négative. Dans le contexte médical, les iodures sont souvent utilisés dans les traitements médicaux et de santé.

L'iodure de potassium est l'un des iodures les plus couramment utilisés en médecine. Il est souvent prescrit pour prévenir ou traiter une carence en iode, qui peut entraîner une maladie thyroïdienne. L'iode est un nutriment essentiel pour la production d'hormones thyroïdiennes, et une carence en iode peut entraîner une hypothyroïdie, une augmentation de la taille de la glande thyroïde (goitre) et des retards de développement chez les nourrissons et les enfants.

Les iodures peuvent également être utilisés comme antiseptiques topiques pour prévenir ou traiter les infections cutanées, en raison de leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Cependant, l'utilisation d'iodures à des fins médicales doit être supervisée par un professionnel de la santé, car une consommation excessive d'iode peut entraîner une hyperthyroïdie et d'autres effets secondaires indésirables.

L'iodure de potassium est un composé chimique qui contient du potassium et de l'iode. Il est souvent utilisé en médecine comme supplément d'iode pour prévenir ou traiter les carences en iode. L'iode est un nutriment essentiel nécessaire à la production des hormones thyroïdiennes dans le corps. Une carence en iode peut entraîner une augmentation de la taille de la glande thyroïde (goitre) et divers autres problèmes de santé, tels que des troubles mentaux et de croissance chez les enfants.

L'iodure de potassium est également utilisé comme médicament pour traiter certaines overdoses de composés radioactifs de l'iode, tels que ceux qui peuvent survenir après un accident nucléaire ou une exposition à des sources radioactives. Il fonctionne en remplaçant l'iode radioactif dans la glande thyroïde par de l'iode non radioactif, réduisant ainsi l'exposition aux radiations.

En plus de ses utilisations médicales, l'iodure de potassium est également utilisé dans l'industrie alimentaire comme conservateur et agent de blanchiment, et dans la photographie comme agent de développement des films.

L'iodure de sodium est un sel inorganique composé d'ions sodium (Na+) et d'iodure (I-). Il est souvent utilisé en médecine et en industrie. Dans le domaine médical, il est fréquemment prescrit comme supplément d'iode pour prévenir ou traiter les carences en iode. L'iode est un élément essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes dans le corps. Une carence en iode peut entraîner une augmentation de la taille de la glande thyroïde (goitre) et divers autres problèmes de santé, y compris des troubles cognitifs et physiques, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants.

L'iodure de sodium est également utilisé comme désinfectant et antiseptique topique pour traiter les brûlures et les plaies cutanées. Il peut aider à prévenir l'infection et à favoriser la guérison en réduisant la croissance bactérienne dans les zones touchées.

Il est important de noter que l'utilisation de l'iodure de sodium doit être supervisée par un professionnel de la santé, car une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables tels qu'une thyroïde hyperactive (hyperthyroïdie), des nausées, une éruption cutanée et d'autres problèmes de santé.

La Propidium est un composé organique qui est souvent utilisé en biologie et en médecine, plus précisément dans le domaine de la cytométrie de flux et de la microscopie confocale. Il s'agit d'un colorant fluorescent qui peut se lier aux acides nucléiques, ce qui signifie qu'il peut se fixer à l'ADN et à l'ARN des cellules.

La Propidium est particulièrement utile pour distinguer les cellules vivantes des cellules mortes dans un échantillon donné. En effet, lorsque les cellules sont vivantes, leur membrane plasmique empêche la Propidium de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Cependant, lorsque les cellules meurent et que leur membrane plasmique devient perméable, la Propidium peut entrer dans la cellule et se lier à son ADN ou à son ARN, ce qui entraîne une émission de fluorescence détectable.

Par conséquent, la Propidium est souvent utilisée pour évaluer la viabilité des cellules dans diverses applications, telles que l'analyse du cycle cellulaire, l'évaluation de l'apoptose (mort cellulaire programmée) et la détection des dommages à l'ADN. Il est important de noter que la Propidium ne peut pas traverser une membrane plasmique intacte, ce qui signifie qu'elle ne peut être utilisée pour étiqueter les cellules vivantes.

En résumé, la Propidium est un colorant fluorescent utilisé en médecine et en biologie pour distinguer les cellules vivantes des cellules mortes en se liant à l'ADN ou à l'ARN des cellules mortes, entraînant une émission de fluorescence détectable.

Je suis désolé, mais la combinaison des termes "hydrocarbures" et "iodes" ne forme pas un concept ou un terme reconnu dans le domaine médical.

Les hydrocarbures sont des composés organiques constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. Ils peuvent être trouvés sous forme gazeuse, liquide ou solide et sont largement utilisés dans les industries du carburant, du plastique et des lubrifiants.

D'un autre côté, l'iode est un élément chimique qui se trouve souvent sous forme d'iodure dans les aliments et l'eau de mer. Il est important pour la production d'hormones thyroïdiennes dans le corps humain.

Si vous cherchiez une information spécifique sur l'utilisation médicale ou toxicologique des composés contenant à la fois des hydrocarbures et de l'iode, veuillez fournir plus de détails pour que je puisse vous aider au mieux.

Les perchlorates sont des composés chimiques qui contiennent du perchlorate, un anion avec la formule ClO4−. Ils sont largement utilisés dans les industries comme oxydants forts et dans la production de munitions, feux d'artifice, carburant pour fusées et autres applications où une réaction chimique puissante est nécessaire.

Dans le contexte médical, les perchlorates sont surtout connus pour leur potentiel à affecter la fonction thyroïdienne. Lorsqu'ils sont ingérés ou inhalés en grande quantité, ils peuvent inhiber la capacité de la glande thyroïde à absorber l'iode, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie et des problèmes de développement chez les nourrissons et les enfants. Cependant, il est important de noter que l'exposition aux perchlorates à des niveaux couramment observés dans l'environnement ne devrait pas avoir d'effets néfastes sur la santé.

Les perchlorates peuvent être trouvés dans l'eau potable, les aliments et l'air en raison de leur utilisation généralisée dans diverses applications industrielles. Les réglementations gouvernementales existent pour limiter l'exposition aux perchlorates à des niveaux considérés comme sûrs pour la santé humaine.

Je suis désolé, "symporteurs" n'est pas un terme reconnu dans la nomenclature médicale standard. Cependant, le terme apparenté "symport" est utilisé en biologie et en pharmacologie pour décrire un type de transport membranaire où deux molécules ou ions sont simultanément transportés dans la même direction à travers une membrane cellulaire. Les symports sont alimentés par l'énergie libérée par le gradient électrochimique d'un ion spécifique, généralement un ion sodium (Na+) ou un ion proton (H+). Ce processus est important dans de nombreuses fonctions cellulaires, telles que l'absorption des nutriments et la régulation du pH intracellulaire. Si vous cherchiez une définition pour "symport", veuillez me le faire savoir.

La glande thyroïde est une glande endocrine majeure située dans la région anterieure du cou, plus précisément dans la partie inférieure du larynx et de la trachée. Elle est composée de deux lobes reliés par un isthme et a approximativement la forme d'un papillon. La glande thyroïde joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement de l'organisme grâce à la production de deux hormones principales : la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4), qui contiennent respectivement trois et quatre atomes d'iode.

L'iode est capté par la glande thyroïde à partir de précurseurs alimentaires, tels que le iodure, et est essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes. La production et la libération de ces hormones sont régulées par l'hormone stimulant la thyroïde (TSH), sécrétée par l'antéhypophyse, une glande située à la base du cerveau.

Les hormones thyroïdiennes agissent sur presque tous les tissus de l'organisme en augmentant le taux métabolique de base, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation d'oxygène et de la production d'énergie. Elles sont également importantes pour le développement du système nerveux central, la croissance et la différenciation cellulaire, ainsi que pour le maintien de la température corporelle et du poids corporel.

Des dysfonctionnements de la glande thyroïde peuvent entraîner des affections telles que l'hypothyroïdie (diminution de la production d'hormones thyroïdiennes) ou l'hyperthyroïdie (excès de production d'hormones thyroïdiennes), qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé et la qualité de vie.

L'iodure peroxydase (IPO) est une enzyme hémi-hème contenant du cuivre qui joue un rôle crucial dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes dans la glande thyroïde. Elle catalyse les réactions d'oxydoréduction, en particulier la réaction entre l'iodure et l'eau oxygénée pour produire de l'iode élémentaire et du peroxyde d'hydrogène. L'iode libéré est ensuite utilisé pour ioder les tyrosines des protéines thyroglobulines, un processus essentiel à la production des hormones triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4). La peroxydase d'iodure est également exprimée dans d'autres tissus en dehors de la glande thyroïde, où elle participe à divers processus physiologiques et immunitaires.

L'iode est un élément chimique (symbole I, numéro atomique 53) qui est essentiel pour la vie humaine et animale. Il est surtout connu pour son rôle dans la production d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Ces hormones sont cruciales pour le développement et le fonctionnement normal du cerveau, du système nerveux, de la croissance et du métabolisme.

L'iode se trouve en petites quantités dans certains aliments tels que les fruits de mer, les algues et les produits laitiers. Il peut également être trouvé sous forme de suppléments ou ajouté au sel de table comme iodure de potassium pour aider à prévenir les carences en iode.

Une carence en iode peut entraîner une maladie appelée goitre, qui se caractérise par un élargissement de la glande thyroïde. Dans des cas plus graves, une carence en iode peut entraîner des problèmes mentaux et physiques, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants. D'autre part, un apport excessif d'iode peut également être nocif et provoquer une thyrotoxicose, une affection caractérisée par une production excessive d'hormones thyroïdiennes.

Les radio-isotopes d'iode sont des variantes isotopiques instables de l'iode qui émettent des radiations. Ils sont largement utilisés en médecine nucléaire à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Le plus couramment utilisé est l'iode 131 (131I), qui se désintègre en xénon 131 (131Xe) en émettant des rayons bêta et gamma.

Dans le diagnostic, l'iode radioactif est souvent utilisé pour les scintigraphies thyroïdiennes ou les imageries de la thyroïde. Après ingestion ou injection, il s'accumule préférentiellement dans la glande thyroïde. Ensuite, une caméra à scintillation détecte les émissions de rayons gamma pour produire des images de la glande, aidant ainsi à identifier d'éventuelles anomalies telles que des nodules ou un goitre.

En thérapie, l'iode 131 est utilisé dans le traitement du cancer de la thyroïde. Il fonctionne en détruisant les cellules cancéreuses de la glande thyroïde qui absorbent l'iode. Cependant, ce traitement peut également affecter les tissus sains de la glande thyroïde, entraînant des effets secondaires tels qu'une hypothyroïdie.

D'autres radio-isotopes d'iode moins couramment utilisés comprennent l'iode 123 (123I) et l'iode 125 (125I). L'iode 123 est un émetteur de rayons gamma pur, ce qui le rend idéal pour les études thyroïdiennes à faible dose de radiation. L'iode 125, quant à lui, émet des rayons gamma de basse énergie et a une demi-vie plus longue, ce qui en fait un choix approprié pour certaines applications en médecine nucléaire telles que la thérapie interne vectorisée.

La diiodotyrosine (DIT) est un composé organique qui se forme lorsque l'iode est combiné avec la tyrosine, un acide aminé non essentiel. Dans le corps humain, cette réaction se produit dans la glande thyroïde pendant la production des hormones thyroïdiennes, notamment la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3).

La diiodotyrosine est donc un intermédiaire important dans la biosynthèse de ces hormones thyroïdiennes. Cependant, elle doit être déiodonée, c'est-à-dire qu'elle doit perdre un atome d'iode, pour former l'hormone T4. Une enzyme, la déiodinase, est responsable de ce processus.

Il est important de noter que les déséquilibres dans le métabolisme de la diiodotyrosine peuvent entraîner des troubles de la fonction thyroïdienne. Par exemple, une accumulation excessive de diiodotyrosine peut surcharger la glande thyroïde et entraver sa capacité à produire des hormones thyroïdiennes normales.

Les sels d'acide bromhydrique sont appelés bromures. Le brome est un élément qui appartient au groupe des halogènes dans le tableau périodique des éléments, tout comme l'iode et le chlore. Les composés de bromure contiennent des ions bromure (Br-), qui peuvent avoir divers effets sur le corps humain.

Historiquement, les composés de bromure ont été utilisés dans le traitement de divers troubles médicaux, tels que l'épilepsie, l'anxiété et l'insomnie. Cependant, leur utilisation a largement diminué en raison des effets secondaires indésirables potentiels, tels que des troubles neurologiques et des problèmes pulmonaires.

Les bromures peuvent être trouvés dans certains aliments et boissons, comme l'eau de mer et certaines algues. Ils sont également utilisés dans les produits pharmaceutiques, les produits chimiques industriels et les agents ignifuges.

Il est important de noter que l'exposition à des niveaux élevés de bromure peut être dangereuse pour la santé humaine et peut entraîner une intoxication au bromure, qui se manifeste par des symptômes tels que des étourdissements, des nausées, des convulsions et des lésions pulmonaires. Par conséquent, il est important de manipuler les composés de bromure avec soin et de suivre les instructions d'utilisation appropriées.

La TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) est une hormone glycoprotéique produite et sécrétée par l'antéhypophyse, une glande endocrine située à la base du cerveau. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de l'homéostasie thyroïdienne en régulant la production des hormones thyroïdiennes triiodothyronine (T3) et thyroxine (T4).

La TSH agit sur le tissu thyroïdien en se liant aux récepteurs de la TSH situés à la surface des cellules folliculaires de la glande thyroïde. Cela stimule la production et la libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine.

Le taux de TSH est souvent mesuré en médecine pour évaluer le fonctionnement de la thyroïde. Un taux de TSH élevé peut indiquer une hypothyroïdie, tandis qu'un taux bas peut suggérer une hyperthyroïdie. Cependant, il est important de noter que certains états de santé et médicaments peuvent influencer les niveaux de TSH, ce qui doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats des tests.

Je suis désolé, mais le terme "Iodure Diméthylphénylpipérazinium" ne semble pas être une substance ou un concept reconnu dans la littérature médicale ou scientifique. Il est possible qu'il s'agisse d'une erreur de frappe ou d'une terminologie non standard.

Cependant, si vous faites référence à l'"Iodure de diméthylpipérazinium" (DMPI), il s'agit d'un composé organique qui est parfois utilisé en recherche biomédicale comme agent inhibiteur de la monoamine oxydase (MAO). Les inhibiteurs de la MAO sont des médicaments qui peuvent être utilisés dans le traitement de certains troubles psychiatriques, tels que la dépression. Cependant, l'utilisation du DMPI à cette fin est très limitée et il n'est pas approuvé pour une utilisation clinique chez l'homme.

Voici une définition médicale de l'"Iodure de diméthylpipérazinium" :

L'"iodure de diméthylpipérazinium" est un composé organique qui inhibe l'enzyme monoamine oxydase (MAO). Il est utilisé dans la recherche biomédicale pour étudier les systèmes neurochimiques qui impliquent des monoamines, telles que la dopamine et la noradrénaline. L'iodure de diméthylpipérazinium n'est pas approuvé pour une utilisation clinique chez l'homme en raison de son profil d'innocuité incertain et de l'existence d'autres inhibiteurs de la MAO plus sûrs et plus efficaces.

La monoiodotyrosine (MIT) est un acide aminé qui se forme lorsque l'iode est attaché à la tyrosine, un processus connu sous le nom de iodation. La MIT est un composant important dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, qui sont produites par la glande thyroïde.

Dans le corps, l'iodure est transporté dans la glande thyroïde où il est oxydé en iode et attaché à la tyrosine pour former la MIT. La MIT peut ensuite être combinée avec une autre molécule de MIT ou avec une molécule de tyrosine iodée pour former des hormones thyroïdiennes telles que la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4).

La monoiodotyrosine peut également être trouvée dans certains types de protéines alimentaires, en particulier dans les produits d'origine animale. Cependant, il n'est pas considéré comme essentiel pour l'homme car il peut être synthétisé à partir de la tyrosine et de l'iode dans le corps.

La lactoperoxydase est une enzyme antimicrobienne présente dans les sécrétions externes des mammifères, y compris le lait, la salive, les larmes et les sécrétions vaginales. Dans le lait, elle joue un rôle important dans la défense contre les infections microbiennes. La lactoperoxydase catalyse la réaction d'oxydo-réduction entre le peroxyde d'hydrogène et le thiocyanate pour produire des composés hypothiocyanites qui ont un effet bactériostatique ou bactéricide sur une large gamme de bactéries. Elle a également démontré des propriétés antivirales et antifongiques. La lactoperoxydase est souvent utilisée dans l'industrie alimentaire comme agent de conservation en raison de ses propriétés antibactériennes.

Un goitre est une augmentation de la taille de la glande thyroïde, qui peut être observée comme une masse visible ou un grossissement au niveau du cou. La glande thyroïde est située dans la partie inférieure de votre cou et produit des hormones essentielles à la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement.

Les goitres peuvent être causés par divers facteurs, notamment un manque d'iode dans l'alimentation, une production excessive ou insuffisante d'hormones thyroïdiennes, des nodules thyroïdiens (petites excroissances anormales) ou encore une inflammation de la glande. Les symptômes associés au goitre peuvent inclure des difficultés à avaler, une respiration sifflante, une toux persistante et éventuellement des douleurs dans la région du cou.

Il existe différents types de goitres, tels que le goitre endémique (lié au manque d'iode), le goitre sporadique (non lié au manque d'iode), le goitre nodulaire (causé par des nodules thyroïdiens) et le goitre associé à une maladie de Basedow (une maladie auto-immune qui provoque une hyperthyroïdie). Le traitement dépendra du type et de la cause sous-jacente du goitre.

Les composés de l'iode sont des substances chimiques qui contiennent de l'iode, un élément non métallique appartenant au groupe des halogènes dans la table périodique. Dans le domaine médical, les composés d'iode sont largement utilisés en médecine nucléaire diagnostique et thérapeutique.

L'iodure de sodium (NaI) est un exemple courant de composé d'iode utilisé dans la médecine. Il est souvent administré par voie orale ou intraveineuse pour traiter l'exposition aiguë à une radiation importante, car l'iode se concentre dans la glande thyroïde et peut aider à prévenir l'absorption de matières radioactives par cette glande.

Un autre composé d'iode important est l'iode radioactif (I-131), qui est utilisé dans le traitement du cancer de la thyroïde. Lorsqu'il est administré, l'iode radioactif s'accumule dans les cellules cancéreuses de la glande thyroïde et détruit ces cellules grâce à l'émission de rayonnement.

Il convient de noter que l'utilisation de composés d'iode doit être supervisée par des professionnels de santé qualifiés en raison des risques potentiels associés à une utilisation inappropriée ou excessive.

La carbocyanine est un terme qui décrit une classe de colorants organiques fluorescents. Ils sont composés d'un noyau polycyclique avec des groupes cyanine substitués, ce qui leur confère des propriétés fluorescentes. Ces colorants sont souvent utilisés en biologie et en médecine pour marquer et suivre des molécules ou des structures spécifiques dans des systèmes vivants.

Cependant, il est important de noter que "carbocyanine" ne fait pas référence à une définition médicale spécifique en soi, mais plutôt à un type de colorant utilisé dans divers contextes médicaux et de recherche biologique.

Le thiocyanate est un ion inorganique avec la formule SCN-. Il se compose d'un atome de soufre, un atome de carbone et un atome de nitrogène. Les sels de thiocyanates sont souvent utilisés comme médicaments pour traiter certaines affections thyroïdiennes, telles que le goitre, en raison de leur capacité à inhiber la capture d'iode par la glande thyroïde.

Le thiocyanate peut également être trouvé dans de nombreux aliments et boissons courants, tels que les produits laitiers, les noix, les légumes, les fruits et le tabac fumé. Il est également produit naturellement par le corps humain comme sous-produit du métabolisme de certains composés, y compris les cyanures présents dans certaines plantes et certains aliments transformés.

Cependant, il convient de noter que des niveaux élevés de thiocyanate peuvent interférer avec l'absorption de l'iode par la glande thyroïde, ce qui peut entraîner une hypothyroïdie. Par conséquent, les personnes atteintes de troubles thyroïdiens doivent être prudentes lorsqu'elles consomment des aliments riches en thiocyanates ou prennent des suppléments contenant du thiocyanate.

Thiamazole, également connu sous le nom de méthimazole, est un médicament antithyroïdien couramment utilisé pour traiter l'hyperthyroïdie, une condition dans laquelle la glande thyroïde produit trop d'hormones thyroïdiennes. Le thiamazole fonctionne en inhibant la production d'hormones thyroïdiennes dans la glande thyroïde. Il est disponible sous forme de comprimés et est généralement prescrit pour une utilisation à long terme. Les effets secondaires courants du thiamazole peuvent inclure des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des éruptions cutanées et des maux de tête. Dans de rares cas, il peut provoquer une réaction allergique grave ou affecter le nombre de cellules sanguines dans l'organisme. Il est important de suivre attentivement les instructions posologiques et de consulter régulièrement un médecin pour surveiller la fonction thyroïdienne et les effets secondaires pendant le traitement par thiamazole.

L'apoptose est un processus physiologique normal de mort cellulaire programmée qui se produit de manière contrôlée et ordonnée dans les cellules multicellulaires. Il s'agit d'un mécanisme important pour l'élimination des cellules endommagées, vieilles ou anormales, ainsi que pour la régulation du développement et de la croissance des tissus.

Lors de l'apoptose, la cellule subit une série de changements morphologiques caractéristiques, tels qu'une condensation et une fragmentation de son noyau, une fragmentation de son cytoplasme en petites vésicules membranaires appelées apoptosomes, et une phagocytose rapide par les cellules immunitaires voisines sans déclencher d'inflammation.

L'apoptose est régulée par un équilibre délicat de facteurs pro-apoptotiques et anti-apoptotiques qui agissent sur des voies de signalisation intracellulaires complexes. Un déséquilibre dans ces voies peut entraîner une activation excessive ou insuffisante de l'apoptose, ce qui peut contribuer au développement de diverses maladies, telles que les maladies neurodégénératives, les troubles auto-immuns, les infections virales et les cancers.

La thyroxine, également connue sous le nom de T4, est une hormone produite par la glande thyroïde. Elle joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement de l'organisme. La thyroxine est synthétisée à partir de tyrosine (un acide aminé) et d'iode. Une fois sécrétée, une partie de la thyroxine se lie à des protéines de transport dans le sang, tandis que l'autre partie reste sous forme libre (FT4). Les taux anormaux de thyroxine peuvent entraîner des déséquilibres hormonaux, tels qu'une hyperthyroïdie (taux élevés) ou une hypothyroïdie (taux bas), qui peuvent provoquer divers symptômes et complications médicales.

La thyroglobuline est une protéine de grande taille produite par les cellules folliculaires de la glande thyroïde. Elle joue un rôle crucial dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, en particulier la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3). La thyroglobuline sert de matrice où les iodures sont combinés avec des tyrosines pour former des précurseurs d'hormones thyroïdiennes.

Après la libération d'hormones thyroïdiennes, la thyroglobuline reste dans le colloïde du follicule thyroïdien. Lorsque la glande thyroïde est stimulée par l'hormone thyréotropine (TSH) sécrétée par l'antéhypophyse, les cellules folliculaires absorbent le colloïde et dégradent la thyroglobuline pour libérer davantage d'hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine.

Dans le contexte clinique, la thyroglobuline est utilisée comme marqueur tumoral pour surveiller les patients atteints de cancer différencié de la thyroïde. Les taux sériques de thyroglobuline sont généralement faibles ou indétectables chez les personnes en bonne santé, mais peuvent augmenter en présence d'une récidive ou d'une progression du cancer thyroïdien. La mesure de la thyroglobuline après le traitement chirurgical et la thérapie à l'iode radioactif permet une évaluation plus précise du risque de récidive et aide à guider les décisions thérapeutiques ultérieures.

L'anexine A5 est une protéine qui se lie spécifiquement aux membranes des cellules et joue un rôle important dans la régulation de la coagulation sanguine, l'apoptose (mort cellulaire programmée) et la réparation des tissus. Elle se lie préférentiellement aux membranes qui contiennent des phospholipides chargés négativement, en particulier à la phosphatidylsérine, qui est exposée à la surface de certaines cellules pendant l'apoptose ou lorsque les membranes cellulaires sont endommagées.

L'anexine A5 a été étudiée pour ses propriétés diagnostiques et thérapeutiques potentielles dans divers contextes cliniques, tels que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, l'évaluation de la viabilité des cellules souches et le traitement des troubles thrombotiques. Elle peut également être utilisée comme marqueur pour détecter les cellules apoptotiques dans des échantillons biologiques tels que le sang ou les tissus.

Dans l'organisme, l'anexine A5 est exprimée dans de nombreux types de cellules, y compris les cellules endothéliales, les plaquettes sanguines et les neurones. Elle est codée par le gène ANXA5, qui se trouve sur le chromosome 4 humain.

Les isotopes de l'iode sont des variantes d'un élément chimique, l'iode, qui ont le même nombre de protons dans leur noyau atomique, mais un nombre différent de neutrons. Cela signifie qu'ils ont toutes les mêmes propriétés chimiques, car les propriétés chimiques sont déterminées par le nombre de protons dans le noyau, mais ils diffèrent dans leurs propriétés physiques telles que leur demi-vie et leur énergie d'émission.

Il existe plusieurs isotopes de l'iode, mais deux d'entre eux sont particulièrement importants en médecine :

1. Iode 123 : Cet isotope est utilisé dans la médecine nucléaire pour effectuer des scintigraphies et des imageries médicales. Il a une demi-vie courte d'environ 13 heures, ce qui signifie qu'il se désintègre rapidement et émet des rayons gamma faibles qui peuvent être détectés par une caméra spéciale pour produire des images du corps.
2. Iode 131 : Cet isotope est utilisé dans le traitement de certaines maladies thyroïdiennes, telles que l'hyperthyroïdie et le cancer de la thyroïde. Il a une demi-vie plus longue d'environ 8 jours et émet des particules bêta qui détruisent les cellules thyroïdiennes anormales.

En raison de leurs propriétés radioactives, les isotopes de l'iode doivent être manipulés avec soin et utilisés uniquement sous la supervision d'un médecin qualifié.

La cytométrie en flux est une technique de laboratoire qui permet l'analyse quantitative et qualitative des cellules et des particules biologiques. Elle fonctionne en faisant passer les échantillons à travers un faisceau laser, ce qui permet de mesurer les caractéristiques physiques et chimiques des cellules, telles que leur taille, leur forme, leur complexité et la présence de certains marqueurs moléculaires. Les données sont collectées et analysées à l'aide d'un ordinateur, ce qui permet de classer les cellules en fonction de leurs propriétés et de produire des graphiques et des statistiques détaillées.

La cytométrie en flux est largement utilisée dans la recherche et le diagnostic médicaux pour étudier les maladies du sang, le système immunitaire, le cancer et d'autres affections. Elle permet de détecter et de mesurer les cellules anormales, telles que les cellules cancéreuses ou les cellules infectées par un virus, et peut être utilisée pour évaluer l'efficacité des traitements médicaux.

En plus de son utilisation dans le domaine médical, la cytométrie en flux est également utilisée dans la recherche fondamentale en biologie, en écologie et en biotechnologie pour étudier les propriétés des cellules et des particules vivantes.

Les peroxydases sont des enzymes qui catalysent les réactions d'oxydo-réduction dans lesquelles l'peroxyde d'hydrogène (H2O2) est utilisé comme oxydant. Ces enzymes contiennent un groupe héminique ou un cofacteur séquestré qui joue le rôle de catalyseur dans la réaction chimique.

Les peroxydases sont largement distribuées dans la nature et peuvent être trouvées dans les plantes, les animaux, les champignons et les bactéries. Elles ont un large éventail de fonctions biologiques, notamment la défense contre les agents pathogènes, la biosynthèse des molécules, le métabolisme des médiateurs lipidiques et la détoxification des xénobiotiques.

Dans le corps humain, les peroxydases sont principalement exprimées dans les glandes thyroïdiennes, les leucocytes et les épithéliums respiratoires. La peroxydase thyroïdienne joue un rôle important dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, tandis que les peroxydases myéloperoxydase et éosinophile peroxydase sont exprimées par les neutrophiles et les éosinophiles et sont impliquées dans la défense contre les infections bactériennes et fongiques.

Les peroxydases ont également des applications importantes en médecine diagnostique et thérapeutique. Par exemple, la mesure de l'activité de la peroxydase thyroïdienne est utilisée pour diagnostiquer les maladies thyroïdiennes, tandis que la glutathion peroxydase est utilisée comme marqueur de l'état oxydatif du corps. De plus, certaines peroxydases sont étudiées comme agents anticancéreux et antimicrobiens en raison de leur capacité à produire des espèces réactives de l'oxygène qui peuvent endommager les cellules cancéreuses et les micro-organismes.

Dans le contexte de la chimie et de la médecine, les halogènes sont une classe spécifique d'éléments chimiques du groupe 17 (anciennement appelé VIIA) du tableau périodique. Ce groupe comprend cinq éléments : fluor, chlore, brome, iode et astate. Ces éléments sont caractérisés par leur sept électrons de valence, ce qui les rend hautement réactifs et capables de former des composés avec la plupart des autres éléments.

Dans un contexte médical, certains halogènes comme le chlore et l'iode ont des applications importantes. Le chlore est largement utilisé dans la désinfection de l'eau potable et des surfaces pour éliminer les micro-organismes pathogènes. L'iode, quant à lui, est un élément essentiel au fonctionnement normal de la glande thyroïde et est souvent prescrit sous forme de suppléments ou utilisé dans le traitement des blessures pour prévenir les infections.

Cependant, une exposition excessive à certains halogènes peut être nocive pour la santé humaine. Par exemple, l'exposition au chlore gazeux peut irriter les yeux, le nez et les poumons, tandis que l'exposition à des niveaux élevés d'iode peut perturber la fonction thyroïdienne. Il est donc important de manipuler ces éléments avec soin et de suivre les directives de sécurité appropriées lors de leur utilisation.

Les colorants fluorescents sont des composés chimiques qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont exposés à une source de lumière externe. Lorsque ces colorants absorbent de la lumière à une certaine longueur d'onde, ils peuvent ensuite libérer cette énergie sous forme de lumière à une longueur d'onde différente, généralement plus longue. Cette propriété est appelée fluorescence.

Dans le contexte médical, les colorants fluorescents sont souvent utilisés en imagerie pour mettre en évidence des structures ou des processus spécifiques dans le corps. Par exemple, certains colorants fluorescents peuvent se lier sélectivement à des protéines ou à d'autres molécules d'intérêt, ce qui permet de les visualiser sous un microscope à fluorescence.

Les colorants fluorescents sont également utilisés en chirurgie pour aider les médecins à identifier et à enlever des tissus cancéreux ou infectés. En éclairant le site chirurgical avec une lumière spéciale, les colorants fluorescents peuvent mettre en évidence les bords du tissu anormal, ce qui permet de le distinguer plus facilement des tissus sains environnants.

Cependant, il est important de noter que l'utilisation de colorants fluorescents peut comporter des risques potentiels pour la santé, notamment en raison de leur toxicité potentielle et de leurs effets sur les cellules et les tissus. Par conséquent, il est essentiel de procéder à des études approfondies pour évaluer leur sécurité et leur efficacité avant de les utiliser dans un contexte clinique.

Je suis désolé, mais il y a une certaine confusion dans votre question. Le terme "Palladium" est un élément chimique (avec le symbole Pd et le numéro atomique 46) utilisé dans divers domaines, y compris la joaillerie et l'industrie électronique. Il n'y a pas de définition médicale associée à l'élément Palladium. S'il s'agit d'une erreur et que vous souhaitez connaître une définition médicale, pourriez-vous svp préciser le terme ou clarifier votre question ? Je suis prêt à vous fournir l'information dont vous avez besoin.

En médecine, le terme "survie cellulaire" fait référence à la capacité d'une cellule à continuer à fonctionner et à rester vivante dans des conditions qui seraient normalement hostiles ou défavorables à sa croissance et à sa reproduction. Cela peut inclure des facteurs tels que l'exposition à des toxines, un manque de nutriments, une privation d'oxygène ou l'exposition à des traitements médicaux agressifs tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie.

La survie cellulaire est un processus complexe qui implique une série de mécanismes adaptatifs et de réponses au stress qui permettent à la cellule de s'adapter et de survivre dans des conditions difficiles. Ces mécanismes peuvent inclure l'activation de voies de signalisation spécifiques, la régulation de l'expression des gènes, l'autophagie (un processus par lequel une cellule dégrade ses propres composants pour survivre) et d'autres mécanismes de réparation et de protection.

Il est important de noter que la survie cellulaire peut être un phénomène bénéfique ou préjudiciable, selon le contexte. Dans certains cas, la capacité d'une cellule à survivre et à se régénérer peut être essentielle à la guérison et à la récupération après une maladie ou une blessure. Cependant, dans d'autres cas, la survie de cellules anormales ou cancéreuses peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que la progression de la maladie ou la résistance au traitement.

En fin de compte, la compréhension des mécanismes sous-jacents à la survie cellulaire est essentielle pour le développement de stratégies thérapeutiques efficaces et ciblées qui peuvent être utilisées pour promouvoir la survie des cellules saines tout en éliminant les cellules anormales ou cancéreuses.

Les électrodes à ions sélectifs (ISE) sont un type d'électrode de mesure qui est conçue pour être sélectivement sensible aux ions spécifiques dans une solution. Elles fonctionnent en convertissant l'activité chimique des ions en solution en un signal électrique, ce qui permet aux chercheurs et aux cliniciens de déterminer la concentration d'ions dans un échantillon.

Les ISE sont composées de deux parties principales : une membrane qui est sélectivement perméable à l'ion d'intérêt et une électrode interne qui est connectée à un circuit électronique. Lorsque l'électrode est immergée dans une solution contenant les ions d'intérêt, ces ions se diffusent à travers la membrane et créent un potentiel électrique entre l'électrode interne et la solution extérieure. Ce potentiel peut être mesuré et corrélé à la concentration d'ions dans la solution.

Les ISE sont utilisées dans une variété d'applications médicales, y compris l'analyse de fluides corporels tels que le sang, l'urine et la sueur. Elles peuvent être utilisées pour mesurer les niveaux de divers ions, tels que le sodium, le potassium, le chlore et le calcium, qui sont importants pour une variété de fonctions corporelles. Les ISE sont également utilisées dans la recherche biomédicale pour étudier les processus cellulaires et moléculaires qui dépendent de l'activité ionique.

Il est important de noter que bien que les électrodes à ions sélectifs soient conçues pour être sélectivement sensibles à un seul type d'ion, elles peuvent parfois réagir avec d'autres ions ou composés dans la solution. Par conséquent, il est important de s'assurer que les électrodes sont correctement calibrées et utilisées dans des conditions contrôlées pour obtenir des résultats précis et fiables.

Les thyronines sont des hormones thyroïdiennes essentielles qui jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, de la croissance et du développement de l'organisme. Elles comprennent la triiodothyronine (T3) et la thyroxine (T4), deux dérivés iodés de l'acide aminé tyrosine.

La T3 est la forme biologiquement active des thyronines, tandis que la T4 sert principalement de réserve et peut être convertie en T3 dans les tissus périphériques par la déiodinase. Les thyronines agissent en se liant aux récepteurs nucléaires spécifiques dans les cellules, ce qui entraîne une augmentation du taux métabolique et une sensibilité accrue des tissus à d'autres hormones.

Les déséquilibres thyroïdiens, tels que l'hypothyroïdie (faibles niveaux de thyronines) ou l'hyperthyroïdie (niveaux élevés de thyronines), peuvent entraîner une variété de symptômes et de complications médicales. Par conséquent, il est essentiel de maintenir des niveaux appropriés de thyronines pour assurer le bon fonctionnement du corps.

L'hypothyroïdie congénitale est une condition médicale où un nouveau-né naît avec une thyroïde sous-active ou inexistante, ce qui entraîne une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes. Ces hormones sont cruciales pour le développement et la croissance normaux du cerveau et du corps.

L'hypothyroïdie congénitale peut être causée par des facteurs génétiques ou environnementaux, tels qu'un défaut dans le développement de la glande thyroïde pendant la grossesse, une carence en iode (un élément essentiel à la production d'hormones thyroïdiennes) ou l'exposition de la mère à certains médicaments ou substances chimiques pendant la grossesse.

Les symptômes de l'hypothyroïdie congénitale peuvent inclure une faible activité, un retard de croissance, une constipation, une somnolence excessive, une peau sèche et jaunâtre (jaunisse), une fontanelle (espace mou à l'avant du crâne) élargie, un visage bouffi et une langue élargie.

Si elle n'est pas traitée rapidement, cette condition peut entraîner des problèmes de développement mental et physique graves et permanents. Le traitement consiste généralement en un apport quotidien de levothyroxine, une hormone thyroïdienne synthétique, qui compense le manque d'hormones thyroïdiennes produites par la glande thyroïde du bébé. Avec un traitement et un suivi appropriés, les enfants atteints d'hypothyroïdie congénitale peuvent se développer et grandir normalement.

Les maladies de la thyroïde sont un groupe de conditions qui affectent la glande thyroïde, une petite glande en forme de papillon située dans la base du cou. La thyroïde est responsable de la production des hormones thyroxine (T4) et triiodothyronine (T3), qui régulent le métabolisme, la croissance et le développement du corps.

Les maladies de la thyroïde peuvent entraîner une production excessive d'hormones thyroïdiennes (hyperthyroïdie) ou une production insuffisante (hypothyroïdie). Les symptômes de l'hyperthyroïdie peuvent inclure une augmentation du rythme cardiaque, une intolérance à la chaleur, des tremblements, une perte de poids et une anxiété accrue. Les symptômes de l'hypothyroïdie peuvent inclure une prise de poids, une fatigue, une sensibilité au froid, une sécheresse de la peau et une constipation.

Les maladies de la thyroïde peuvent également inclure des nodules thyroïdiens, qui sont des gonflements ou des bosses sur la glande thyroïde, et le cancer de la thyroïde. Le traitement dépendra du type et de la gravité de la maladie thyroïdienne. Il peut inclure des médicaments, une intervention chirurgicale, une thérapie radioactive ou une combinaison de ces options.

Un goitre nodulaire est un type de goitre (une augmentation de la taille de la glande thyroïde) dans lequel des nodules, ou des gonflements anormaux, se forment sur la glande. Ces nodules peuvent être solides ou remplis de liquide et peuvent varier en taille. Dans certains cas, un goitre nodulaire peut contenir un seul nodule (goitre nodulaire unique), tandis que dans d'autres, il peut y avoir plusieurs nodules (goitre multinodulaire).

La plupart des goitres nodulaires sont bénins et ne causent pas de symptômes graves. Cependant, certains nodules peuvent être cancéreux. Les facteurs de risque de cancer thyroïdien dans un goitre nodulaire comprennent l'âge avancé, le sexe masculin, l'exposition aux radiations et une histoire familiale de cancer thyroïdien.

Les symptômes d'un goitre nodulaire peuvent inclure une bosse ou une masse visible dans le cou, des difficultés à avaler ou à respirer, une voix rauque ou enrouée, et des douleurs dans le cou. Dans certains cas, un goitre nodulaire peut également entraîner une hyperthyroïdie (une production excessive d'hormones thyroïdiennes) ou une hypothyroïdie (une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes).

Le diagnostic d'un goitre nodulaire est généralement posé à l'aide d'une combinaison de tests, y compris une palpation de la glande thyroïde, une échographie thyroïdienne, une scintigraphie thyroïdienne et une biopsie à l'aiguille fine. Le traitement dépend de la taille et de la nature des nodules, ainsi que de la présence ou non d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie. Les options de traitement peuvent inclure une surveillance attentive, une thérapie médicamenteuse, une ablation chirurgicale de tout ou partie de la glande thyroïde, ou une combinaison de ces approches.

Je suis désolé, "Encyclopedias as Topic" n'est pas une définition médicale. Il s'agit plutôt d'une catégorie de sujets dans la classification MeSH (Medical Subject Headings) utilisée pour indexer les articles de bibliographie en médecine et en sciences de la santé. Cette catégorie comprend des encyclopédies médicales générales ou spécialisées, des dictionnaires médicaux, des manuels médicaux et d'autres ressources similaires. Cependant, il ne s'agit pas d'une définition médicale à proprement parler.

La butyrylcholine est une enzyme qui dégrade les esters de choline, y compris la butyrylcholine elle-même. Cette enzyme est largement distribuée dans le corps humain et peut être trouvée dans des tissus tels que le foie, le cerveau, le plasma sanguin et les érythrocytes.

La butyrylcholine est une molécule importante qui joue un rôle crucial dans la transmission des impulsions nerveuses dans le système nerveux périphérique. Lorsqu'elle est activée, l'acétylcholine est libérée et se lie aux récepteurs muscariniques ou nicotiniques, ce qui entraîne une série de réponses physiologiques.

La butyrylcholine est ensuite dégradée par l'enzyme butyrylcholinesterase pour éviter une activation excessive des récepteurs cholinergiques. Cette enzyme est également connue sous le nom de pseudocholinestérase et peut être inhibée par certains médicaments tels que les inhibiteurs de la cholinestérase, qui sont utilisés dans le traitement de certaines conditions médicales telles que la myasthénie grave.

L'inhibition de l'activité butyrylcholinesterase peut entraîner une accumulation d'acétylcholine et une activation excessive des récepteurs cholinergiques, ce qui peut entraîner une variété de symptômes tels que des nausées, des vomissements, des crampes musculaires, une salivation accrue, une transpiration excessive, une vision floue et une respiration difficile.

En bref, la butyrylcholine est une enzyme importante qui joue un rôle crucial dans la régulation de la transmission des impulsions nerveuses dans le système nerveux périphérique en dégradant les esters de choline tels que l'acétylcholine. L'inhibition de cette enzyme peut entraîner une accumulation d'acétylcholine et une activation excessive des récepteurs cholinergiques, ce qui peut entraîner une variété de symptômes désagréables.

L'accommodation oculaire est un terme utilisé en ophtalmologie pour décrire la capacité de l'œil à maintenir une image claire et nette sur la rétine lorsque la distance entre l'œil et l'objet observé change. Cela se produit grâce au réflexe d'accommodation, qui implique un changement de courbure du cristallin pour permettre à l'œil de se concentrer sur des objets situés à différentes distances.

Lorsque nous regardons des objets éloignés, le muscle ciliaire se détend et le cristallin s'aplatit, ce qui permet à la lumière de se concentrer sur la rétine. En revanche, lorsque nous regardons des objets rapprochés, le muscle ciliaire se contracte, ce qui permet au cristallin de devenir plus courbé et donc de se concentrer sur la rétine.

Cette capacité d'accommodation est particulièrement importante pour les activités quotidiennes telles que la lecture ou l'utilisation d'un ordinateur, qui nécessitent une focalisation prolongée sur des objets rapprochés. Avec l'âge, la capacité d'accommodation peut diminuer, ce qui peut entraîner une presbytie, une condition courante chez les personnes âgées qui ont besoin de lunettes pour lire ou effectuer des tâches similaires.

Les anticholinestérasiques sont une classe de médicaments qui inhibent l'action de l'enzyme cholinestérase. Cette enzyme est responsable de la dégradation de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important dans le cerveau et le système nerveux périphérique. En inhibant l'action de la cholinestérase, les anticholinestérasiques augmentent les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau et le système nerveux, ce qui peut être bénéfique pour certaines conditions médicales.

Les anticholinestérasiques sont souvent utilisés pour traiter des conditions telles que la maladie d'Alzheimer, la démence, la myasthénie grave et la maladie de Parkinson. Ils peuvent également être utilisés pour traiter les troubles de la mémoire et de la pensée associés à la toxicomanie à la drogue K.

Cependant, l'utilisation d'anticholinestérasiques peut entraîner des effets secondaires tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées, des crampes musculaires, une salivation excessive, des sueurs et des problèmes de vision. Dans certains cas, les anticholinestérasiques peuvent également interagir avec d'autres médicaments et entraîner des effets secondaires graves. Par conséquent, il est important que les patients informent leur médecin de tous les médicaments qu'ils prennent avant de commencer à prendre des anticholinestérasiques.

L'ion iodure, noté I−, est la base conjuguée de l'acide iodhydrique. L'ion iodure, de formule I−, est un atome d'iode qui a ... Acide iodhydrique Iodure de potassium Iodure de sodium Portail de la chimie (Portail:Chimie/Articles liés, Portail:Sciences/ ... L'ion iodure existe surtout en solution, et il est incolore. La taille de I− supérieure à 200 pm de diamètre est à l'origine de ... L'ion iodure peut être déterminé par dosage spectrométrique indirect. Cette méthode est largement utilisée pour doser l'iode ...
L'iodure d'iodométhylzinc est un composé organozincique de formule chimique IZnCH2I. Il s'agit d'un intermédiaire réactionnel indispensable notamment aux réactions de Simmons-Smith de cyclopropanation des alcènes, réactions au cours desquelles il se forme par réaction du diiodométhane CH2I2 avec le couple zinc-cuivre Zn(Cu) : Znn(Cu) + CH2I2 ⟶ IZnCH2I + Znn-1(Cu). Mécanisme proposé pour la réaction de Simmons-Smith illustrant l'action de l'iodure d'iodométhylzinc. L'iodure d'iodométhylzinc peut également être produit en faisant réagir du diazométhane CH2N2 avec de l'iodure de zinc ZnI2 ou du diiodométhane CH2I2 avec du diéthylzinc Zn(CH2CH3)2. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. (en) « 4109-94-8 Zinc, iodo(iodomethyl)- », sur http://www.chemnet.com/ (consulté le 2 mars 2021). (en) R. D. Smith, H. E. Simmons, William E. Parham et M. D. Bhavsar, « Norcarane », Organic Syntheses,‎ 1961, p. 72 (DOI ...
Cet article concerne le gaz iodure d'hydrogène. Pour des informations concernant l'iodure d'hydrogène en solution, voir acide ... H2 + I2 → 2 HI Sur les autres projets Wikimedia : iodure d'hydrogène, sur le Wiktionnaire Fluorure d'hydrogène Chlorure ... d'hydrogène Bromure d'hydrogène Astature d'hydrogène Acide iodhydrique IODURE D'HYDROGENE, Fiches internationales de sécurité ...
L'iodure d'ammonium est un composé chimique de formule NH4I. Il est utilisé dans des produits chimiques photographiques et certains traitements médicamenteux. Il peut être préparé à partir de l'acide iodhydrique qui réagit avec l'ammoniaque. Il est facilement soluble dans l'eau, à partir de laquelle il cristallise en cubes. Il est également soluble dans l'éthanol. Il jaunit progressivement au repos dans l'air humide, en raison de la décomposition avec la libération d'iode. L'iodure d'ammonium peut être produit en laboratoire en faisant réagir l'ammoniac ou l'ammoniaque avec de l'acide iodhydrique ou de l'iodure d'hydrogène à l'état gazeux, selon la réaction : NH3 + HI → NH4I NH4OH + HI → NH4I + H2O Il est également formé à partir de la décomposition de la triiodoamine ammoniaquée (un explosif). Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Holleman, A. F. et Wiberg, E., Inorganic Chemistry, Academic Press, San ...
Sur les autres projets Wikimedia : Iodure d'argent, sur Wikimedia Commons Iode Histoire de la photographie Argent (métal) (en) ... Iodure, Halogénure de métal, Modification du temps). ...
L'iodure d'actinium est un composé de l'iode et de l'actinium de formule AcI3. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Portail de la chimie (Article à illustrer Chimie, Composé de l'actinium, Article utilisant une Infobox, Chimiebox sans image, Chimiebox à maintenir, Portail:Chimie/Articles liés, Portail:Sciences/Articles liés, Iodure ...
L'iodure d'acétyle est un composé organique iodé de formule brute CH3COI. C'est un halogénure d'acyle dérivé de l'acide acétique CH3COOH dont il est un intermédiaire de synthèse dans le procédé Monsanto. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Entrée « Acetyl iodide » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 23 mars 2011 (JavaScript nécessaire) (en) Robin Walsh et Sidney W. Benson, « The Heats of Formation of Acetyl Iodide and the Acetyl Radical », Journal of Physical Chemistry, vol. 70, no 11,‎ 1er novembre 1966, p. 3751-3753 (DOI 10.1021/j100883a510) Portail de la chimie (Article à illustrer Chimie, Portail:Chimie/Articles liés, Produit chimique corrosif, Article utilisant une Infobox, Chimiebox à maintenir, Portail:Sciences/Articles liés, Composé organo-iodé, Halogénure d'acyle ...
L'iodure de magnésium est un composé chimique de formule MgI2. Il se présente sous la forme d'une poudre blanche très hygroscopique et cristallise dans le système trigonal avec le groupe d'espace P3m1 (no 164) et a = 414 pm, c = 688 pm. C'est un halogénure ionique très soluble dans l'eau. Il est stable thermiquement sous une atmosphère d'hydrogène mais se décompose progressivement à l'air libre en donnant de l'iode I2, de l'hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 et de l'eau H2O tandis que sa couleur vire au brun. Il se décompose entièrement en oxyde de magnésium lorsqu'il est chauffé à l'air libre. Pour conserver ses propriétés, il doit être stocké sous atmosphère inerte sèche, généralement d'argon. En présence d'humidité, il forme différents hydrates : MgI2·6H2O, MgI2·8H2O, MgI2·9H2O. L'iodure de mangénsium peut être préparé par traitement d'oxyde de magnésium MgO, d'hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 ou de carbonate de magnésium MgCO3 avec de l'acide iodhydrique HI : ...
... peut désigner : Iodure de chrome(II) (CrI2 ; 13478-28-9) ; Iodure de chrome(III) (CrI3 ; 13569-75-0) ; Iodure ... de chrome(IV) (CrI4 ; 23518-77-6). (Homonymie, Article avec modèle CAS à vérifier, Iodure, Composé du chrome). ...
CsI » redirige ici. Pour les autres significations, voir CSI. Cet article est une ébauche concernant un composé chimique. Vous pouvez partager vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. L'iodure de césium (CsI) est le sel du césium avec l'iode. En physique des particules et en physique nucléaire, l'iodure de césium est utilisé une fois dopé avec du thallium comme détecteur de rayons gamma, ceux-ci interagissant avec la forme cristalline du composé pour produire de la lumière visible (dans un détecteur à scintillation). Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. (en) George W. A. Milne, Gardner's Commercially Important Chemicals, John Wiley and Sons, 2005, 1178 p. (ISBN 0-471-73518-3, lire en ligne), p. 123 (en) Bodie E. Douglas, Shih-Ming Ho, Structure and Chemistry of Crystalline Solids, Pittsburgh, PA, USA, Springer Science + Business Media, Inc., 2006, 346 p. (ISBN ...
L'iodure de calcium est un composé inorganique de formule CaI2. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Portail de la chimie (Composé du calcium, Article utilisant une Infobox, Chimiebox à maintenir, Portail:Chimie/Articles liés, EINECS manquant, Article contenant un appel à traduction en anglais, Portail:Sciences/Articles liés, Iodure, Substance déliquescente ...
... à neuf ligands iodure et possède une structure cristalline assez similaire à BaCl2 L'iodure de baryum anhydre peut être préparé ...
L'iodure de triméthylsilyle, ou iodotriméthylsilane, est un composé chimique de formule ISi(CH3)3. Il s'agit d'un liquide incolore utilisé pour fixer un groupe triméthylsilyle -Si(CH3)3 sur des alcools ROH : ROH + ISi(CH3)3 → R-O-Si(CH3)3 + HI. Ce type de réaction est intéressant notamment en chromatographie en phase gazeuse, l'éther de silyle résultant étant plus volatil que la substance de départ. Cependant, pour des raisons de coût, le chlorure de triméthylsilyle ClSi(CH3)3 est utilisé de préférence à l'iodure lorsqu'il s'agit de réaliser une trisilylation en masse. L'iodure de triméthylsilyle peut être préparé en faisant réagir de l'iode I2 sur de l'hexaméthyldisilane (CH3)3Si-Si(CH3)3 ou de l'iodure d'aluminium(III) AlI3 sur de l'hexaméthyldisiloxane (CH3)3Si-O-Si(CH3)3 : (CH3)3Si-Si(CH3)3 + I2 → 2 ISi(CH3)3, (CH3)3Si-O-Si(CH3)3 + AlI3 → 2 ISi(CH3)3 + "AlIO". Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. ...
KI sert de source d'ions iodure en synthèse organique. On peut par exemple noter son utilisation pour préparer des iodures ... L'ion iodure étant un réducteur doux, il peut être facilement oxydé en iode I2 par un oxydant fort tel que le chlore Cl2 : 2 KI ... Il se présente sous la forme d'un solide cristallisé blanc constitué d'ions potassium K+ et iodure I−. C'est l'iodure ... Il présente une teinte jaunâtre lorsqu'il contient des impuretés ou sous l'effet du vieillissement, les ions iodure I− ...
... » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la ...
L'iodure d'hafnium(III) est un composé chimique de formule HfI3. Il s'agit d'un solide noir cristallisé dans le système hexagonal selon le groupe d'espace P63/mcm (no 193) avec les paramètres a = 722,5 pm, c = 659 pm et Z = 2, semblable à celui du chlorure de zirconium(III) ZrCl3 et apparenté à celui du chlorure de titane(III) β-TiCl3. Comme les autres trihalogénures de métaux de transition du groupe 4, l'iodure d'hafnium(III) peut être obtenu par réduction de l'iodure d'hafnium(IV) (en) HfI4 par de l'hafnium métallique, ce qui conduit souvent à une réaction incomplète et à la contamination du produit par des résidus de métal: 3 HfI4 (en) + Hf ⟶ 4 HfI3. D'autres métaux peuvent être employés comme réducteurs, par exemple l'aluminium, mais le produit obtenu est souvent non stœchiométrique, avec des compositions HfI3,2-3,3 et HfI3,0-3,5. (en) William M. Haynes, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97e éd., CRC Press, 2016, p. 105. (ISBN 978-1-4987-5429-3) Masse molaire ...
Le résultat est alors un iodure de cadmium hydraté qui peut être converti en iodure de cadmium anhydre par réaction avec le ... Le iodure de cadmium est très peu soluble dans le solvant ammoniac. La liaison Cd-I est principalement ionique, mais avec un ... Les ions cadmium sont donc au centre d'un octaèdre, entouré par six ions d'iodure . Chaque ion iodure est le sommet d'un ... L'iodure de cadmium cristallise avec les mêmes caractéristiques de symétrie que les iodures avec cations modérément polarisant ...
L'iodure de propidium (IP, en anglais propidium iodide, PI) est un agent intercalant des acides nucléiques (l'ADN ou l'ARN) et une molécule fluorescente ayant une masse moléculaire de 668,403 Da. L'iodure de propidium est couramment utilisé comme marqueur de l'ADN afin de marquer le noyau des cellules ayant perdu leur intégrité membranaire (phénomène caractéristique de la nécrose). À l'instar du bromure d'éthidium (BEt), l'iodure de propidium (IP) est un agent d'intercalation utilisé comme marqueur des acides nucléiques. Il se lie aux bases de l'ADN avec peu ou pas de spécificité de séquence et suivant une stœchiométrie d'une molécule pour 4-5 paires de bases. L'IP peut aussi se lier à l'ARN ; c'est pour cela qu'un traitement à l'aide de nucléases (RNases) s'avère nécessaire afin de dégrader l'ARN et d'éviter ainsi tout faux positif. Par ailleurs, une molécule d'IP se liant aux acides nucléiques est 20 à 30 fois plus fluorescente qu'une molécule libre en solution, ...
L'iodure de zinc est un corps composé ionique, modélisable par un cation zinc pour deux ions iodures, de formule chimique ZnI2 ...
Il jaunit en contact avec l'air en raison d'une oxydation des ions iodure par le dioxygène. (en) David R. Lide, Handbook of ... Iodure de lithium » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la ...
L'iodure d'étain(II) est un composé chimique de formule SnI2. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Portail de la chimie (Article à illustrer Chimie, Portail:Chimie/Articles liés, Composé de l'étain, Article utilisant une Infobox, Chimiebox sans image, Chimiebox à maintenir, Portail:Sciences/Articles liés, Iodure ...
Le iodure de benzyle est un halogénure aromatique de formule brute C7H7I. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of ...
L'iodure de strontium (SrI2) est un sel de strontium et d'iode. C'est un composé ionique soluble dans l'eau et déliquescent qui peut être utilisé en médecine comme substitut à l'iodure de potassium . Il est également utilisé comme détecteur de rayonnement gamma à scintillation, dopé habituellement à l'europium, à cause de sa transparence optique, sa densité relativement élevée, sa masse atomique effective élevée (Z=48) et son haut rendement lumineux. Ces dernières années, l'iodure de strontium dopé à l'europium (SrI2:Eu2+) a émergé comme matériau scintillateur prometteur pour la spectroscopie gamma avec un rendement lumineux très élevé et une réponse proportionnelle, excédant ceux du scintillateur commercial à haute performance largement utilisé, le LaBr3:Ce3+. Des cristaux de SrI2 de grand diamètre peuvent être produits industriellement avec la technique de Bridgman verticale et sont actuellement commercialisés par plusieurs compagnies,. L'iodure de strontium ...
L'iodure de rubidium est un composé inorganique de formule RbI. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Portail de la chimie (Article à illustrer Chimie, Composé du rubidium, Article utilisant une Infobox, Chimiebox à maintenir, Portail:Chimie/Articles liés, EINECS manquant, Portail:Sciences/Articles liés, Iodure ...
L'iodure d'ytterbium(II) est un composé chimique constitué des éléments ytterbium et iode. C'est un solide jaune qui se dissout dans l'eau en formant des solutions toutes aussi jaunes. L'iodure d'ytterbium(II) a été synthétisé conjointement à l'iodure de samarium(II), (SmI2), comme réactif en synthèse organique. La préparation de l'iodure d'ytterbium(II) est réalisée par décomposition thermique de l'iodure d'ytterbium(III) : 2 Y b I 3 → Δ T 2 Y b I 2 + I 2 {\displaystyle \mathrm {2\ YbI_{3}\ {\xrightarrow[{}]{\Delta \ T}}\ 2\ YbI_{2}\ +\ I_{2}} } Une autre préparation en conditions douces consiste en la réaction de l'ytterbium métallique et de l'1,2-diiodoéthane dans le tétrahydrofurane (THF). Bien que le réaction soit menée à température ambiante, la sensibilité des produits et réactifs est telle qu'il est nécessaire de travailler en condition strictement anhydre et sous gaz inerte. En présence d'oxygène, une oxydation rapide vers l'ytterbium(III) a lieu. ...
L'iodure d'erbium(III) est un composé inorganique, un iodure du lanthanide erbium. Il se présente sous la forme d'un solide ...
L'iodure de méthylammonium est un composé chimique de formule CH3NH3I. Il s'agit d'un sel de méthylammonium CH3NH3+ et d'iodure I−. C'est le plus utilisé des halogénures de méthylammonium, qui sont employés essentiellement pour la production de triiodure de plomb méthylammonium CH3NH3PbI3 ou d'halogénures mixtes tels que CH3NH3PbI3-xClx ou CH3NH3SnBr3-xIx pour cellules photovoltaïques à pérovskite par réaction avec l'iodure d'étain(II) SnI2 et l'iodure de plomb(II) PbI2. On peut l'obtenir en faisant réagir des quantités équimolaires de méthylamine CH3NH2 avec de l'iodure d'hydrogène à 0 °C pendant 120 minutes, avant une évaporation à 60 °C jusqu'à obtention des cristaux souhaités : CH3NH2 + HI ⟶ CH3NH3I. (en) Yangyang Dang, Yang Liu, Youxuan Sun, Dongsheng Yuan, Xiaolong Liu, Weiqun Lu, Guangfeng Liu, Haibing Xia et Xutang Tao, « Bulk crystal growth of hybrid perovskite material CH3NH3PbI3 », CrystEngComm, vol. 17, no 3,‎ 2015, p. 665-670 (DOI ...
L'iodure d'uranium(III) est un composé chimique de formule UI3. Il s'agit d'un solide cristallisé noir qui fond à 766 °C. Il cristallise dans le système réticulaire orthorhombique du bromure de plutonium(III), groupe d'espace Ccmm (no 63), paramètres de maille a = 432,8 pm, b = 1 401,1 pm, c = 1 000,5 pm et Z = 4 (quatre molécules par maille élémentaire). L'iodure d'uranium(III) peut être préparé à partir de ses constituants élémentaires : 2 U + 3 I2 → 2 UI3. Il peut être utilisé comme acide de Lewis catalyseur de diverses réactions de Diels-Alder réalisées en conditions modérées. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Entrée dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 14 mai 2017 (JavaScript nécessaire) (en) J. H. Levy, J. C. Taylor et P. W. Wilson, « The structure of uranium(III) ...
L'iodure de plomb(II) est un composé inorganique de formule PbI2. C'est un solide jaune brillant à température ambiante qui devient rouge brique (de façon réversible) en le chauffant. Sous sa forme cristalline, il est utilisé dans les matériaux détecteurs de photons à haute énergie comme les rayons X et les rayons gamma. L'iodure de plomb est toxique dû au fait qu'il contient du plomb. Au XIXe siècle, il était utilisé par les artistes comme pigment sous le nom de « jaune d'iode », mais était trop instable pour être utile. Il est possible de synthétiser l'iodure de plomb par réaction entre l'iodure de potassium (KI) et le nitrate de plomb(II) (Pb(NO3)2) : 2KI + Pb(NO3)2 → PbI2 + 2KNO3 En mélangeant des solutions de ces deux composés, on observe la formation d'un précipité d'iodure de plomb dans la solution. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Salter, Thomas W., Field's Chromatography: or Treatise on Colours ...
L'iodure de cobalt(II) est un composé inorganique composé de cobalt et d'iode, de formule CoI2. L'iodure de cobalt(II) est un solide bleu-noir de même structure cristalline que l'iodure de cadmium CdI2. L'iodure de colbalt(II) est obtenu par chauffage du cobalt métallique en présence d'iodure d'hydrogène gazeux. En procédant en solution aqueuse, on cristallise l'hexahydrate, de couleur rouge. L'iodure de cobalt(II) anhydre est parfois utilisé pour détecté la présence d'eau dans certains solvants. L'iodure de cobalt(II) est utilisé pour catalyser des carbonylations, par exemple dans la réaction entre le dicétène et des réactifs de Grignard, pour obtenir des terpènes. Masse molaire calculée d'après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk. Catherine Housecroft et Alan Sharpe (trad. de l'anglais par André Pousse), Chimie inorganique, Bruxelles/Paris, De Boeck, septembre 2010, 1097 p. (ISBN 978-2-8041-6218-4, lire en ligne), p. 725-726 Wilfred L. F. ...
Lion iodure, noté I−, est la base conjuguée de lacide iodhydrique. Lion iodure, de formule I−, est un atome diode qui a ... Acide iodhydrique Iodure de potassium Iodure de sodium Portail de la chimie (Portail:Chimie/Articles liés, Portail:Sciences/ ... Lion iodure existe surtout en solution, et il est incolore. La taille de I− supérieure à 200 pm de diamètre est à lorigine de ... Lion iodure peut être déterminé par dosage spectrométrique indirect. Cette méthode est largement utilisée pour doser liode ...
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Page 439 - mais les mineurs ne doivent pas attendre jusque-l pour se retirer. Nous venons de dire que d s que lair de la mine est devenu explosif, cest- -dire quand il contient un douzi me ou un treizi me de gaz hydrog ne carbon , le cylindre de la lampe est linstant rempli de la flamme de ce gaz, et que la lumi re de cette flamme ...
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Iodure de sodium. Par invite9e8e3c19 dans le forum Chimie R ponses: 5 Dernier message: 21/11/2007, 22h45 ...
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  • Gamme de projecteurs encastr s iodures pour clairage magasin et vitrine. (anrold-diffusion.com)
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  • Le Projecteur ext ECLATEC ASTRIS AS-2 à iodure métallique 1000w éuivalent 3000w halogène Eclairage de terrains de sport. (kfms.fr)
  • En chimie organique, l'ion iodure est un nucléophile fort qu'on retrouve très souvent dans les substitutions. (wikipedia.org)
  • En chimie des complexes, l'ion iodure est une base molle qui a tendance à créer facilement des complexes voire à précipiter avec les acides mous en particulier l'ion Ag+ ce qui peut être utilisé dans les dosages. (wikipedia.org)
  • L'ion iodure, de formule I−, est un atome d'iode qui a gagné un électron afin d'avoir une couche externe d'électrons saturée (configuration 5s25p6). (wikipedia.org)
  • Lampe iodure métallique monoculot, fonctionnant sur appareillage iodure ou sodium haute pression. (eclairage-pro.fr)
  • PHILIPS MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL 179906 Lampes à iodures métalliques culot E40. (kfms.fr)
  • Lampe de forme tubulaire à iodure métallique Arcstream 400w 742 E40 42369 Ampoule à forte luminosité de couleur blanche.Bon rendu de couleur avec une bonne efficacité lumineuse.Fonctionne sur un ballast. (kfms.fr)
  • Cela implique de mélanger les précurseurs métalliques (iodure de cuivre et acétate d'indium) avec du dodécanethiol (DDT) et de chauffer d'abord à 100 °C (30-60 min) pour la complexation des précurseurs, puis à 230 °C (15-60 min) pour le croissance des CN (voir figure 1). (cea.fr)
  • L'ion iodure, noté I−, est la base conjuguée de l'acide iodhydrique. (wikipedia.org)
  • L'ion iodure, de formule I−, est un atome d'iode qui a gagné un électron afin d'avoir une couche externe d'électrons saturée (configuration 5s25p6). (wikipedia.org)
  • L'ion iodure existe surtout en solution, et il est incolore. (wikipedia.org)
  • En chimie organique, l'ion iodure est un nucléophile fort qu'on retrouve très souvent dans les substitutions. (wikipedia.org)
  • En chimie des complexes, l'ion iodure est une base molle qui a tendance à créer facilement des complexes voire à précipiter avec les acides mous en particulier l'ion Ag+ ce qui peut être utilisé dans les dosages. (wikipedia.org)
  • L'ion iodure peut être déterminé par dosage spectrométrique indirect. (wikipedia.org)
  • La réaction entre le chlorure d'iode et l'ion iodure est sans doute lente. (chimix.com)
  • Fonctionne sur ballast mercure/iodure ou sodium haute pression. (kfms.fr)
  • Lampe à iodures métalliques avec brûleur quartz. (kfms.fr)
  • Sylania HSI-THX 250W BASIC 4K E40 - Lampe à iodures métalliques avec brûleur quartz. (kfms.fr)
  • PHILIPS HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP Lampes à iodures métalliques monoculot, avec tube à décharge en quartz à l'intérieur d'une enveloppe externe en verre dur. (kfms.fr)
  • Les lampes aux iodures métalliques (HQI) produisent une lumière très adaptée, mais aussi une chaleur énorme, avec une grosse consommation de courant. (jbl.de)
  • Platine d'alimentation Ferromagnetique iodure. (kfms.fr)
  • Projecteur à iodure métallique ext 250W IP65. (kfms.fr)
  • Le troisième étage est constitué d'un détecteur scintillateur au iodure de césium. (laradioactivite.com)
  • Le fait que la LED, contrairement à la iodure métallique, ne chauffe pas permet aussi d'éviter le vieillissement prématuré de vos produits. (ampoule-pro.fr)
  • Prix en France: la Bouteille, €3 fr. (nih.gov)