Titre : Formyltétrahydrofolates

Formyltétrahydrofolates : Questions médicales fréquentes

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une carence en formyltétrahydrofolates ?

Un diagnostic se fait par des tests sanguins mesurant les niveaux de folates.
Carence en folate Tétrahydrofolate
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer les formyltétrahydrofolates ?

Des tests biochimiques et des analyses de sang sont utilisés pour évaluer les niveaux.
Analyse sanguine Biochimie clinique
#3

Quels symptômes indiquent un déficit en formyltétrahydrofolates ?

Les symptômes incluent fatigue, anémie et troubles neurologiques.
Anémie Fatigue
#4

Les tests génétiques sont-ils utiles pour les formyltétrahydrofolates ?

Oui, ils peuvent identifier des mutations affectant le métabolisme des folates.
Tests génétiques Métabolisme des folates
#5

Quelle est l'importance des niveaux de formyltétrahydrofolates ?

Des niveaux adéquats sont essentiels pour la synthèse de l'ADN et la division cellulaire.
Synthèse de l'ADN Division cellulaire

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une carence en formyltétrahydrofolates ?

Les symptômes incluent fatigue, irritabilité, et troubles cognitifs.
Fatigue Troubles cognitifs
#2

La carence en formyltétrahydrofolates cause-t-elle des problèmes neurologiques ?

Oui, elle peut entraîner des neuropathies et des troubles de la mémoire.
Neuropathie Troubles de la mémoire
#3

Y a-t-il des signes cutanés associés à cette carence ?

Des signes comme des éruptions cutanées ou des ulcères buccaux peuvent apparaître.
Éruption cutanée Ulcères buccaux
#4

Les troubles digestifs sont-ils liés à la carence en formyltétrahydrofolates ?

Oui, des troubles comme la diarrhée ou la constipation peuvent survenir.
Diarrhée Constipation
#5

La carence en formyltétrahydrofolates affecte-t-elle l'humeur ?

Oui, elle peut provoquer des symptômes dépressifs et de l'anxiété.
Dépression Anxiété

Prévention 5

#1

Comment prévenir une carence en formyltétrahydrofolates ?

Une alimentation équilibrée riche en folates et des suppléments si nécessaire.
Prévention Alimentation équilibrée
#2

Les femmes enceintes doivent-elles surveiller leur apport en folate ?

Oui, un apport adéquat est crucial pour le développement fœtal.
Femme enceinte Développement fœtal
#3

Quels aliments sont riches en formyltétrahydrofolates ?

Les légumes à feuilles vertes, les légumineuses et les agrumes sont riches en folates.
Légumes Légumineuses
#4

Les suppléments de folate sont-ils recommandés ?

Oui, surtout pour les personnes à risque de carence, comme les végétariens.
Suppléments de folate Végétarisme
#5

Les tests réguliers sont-ils nécessaires pour les personnes à risque ?

Oui, des tests réguliers peuvent aider à détecter une carence tôt.
Tests réguliers Carence en folate

Traitements 5

#1

Comment traiter une carence en formyltétrahydrofolates ?

Le traitement inclut des suppléments de folate et des modifications alimentaires.
Suppléments de folate Nutrition
#2

Les médicaments peuvent-ils affecter les niveaux de formyltétrahydrofolates ?

Oui, certains médicaments comme les anticonvulsivants peuvent réduire les niveaux.
Anticonvulsivants Médicaments
#3

Quelle est la durée du traitement pour une carence ?

La durée dépend de la gravité, mais peut durer plusieurs mois à un an.
Durée du traitement Carence en folate
#4

Les injections de folate sont-elles efficaces ?

Oui, elles sont utilisées pour traiter les carences sévères rapidement.
Injections de folate Carence sévère
#5

Les changements alimentaires peuvent-ils aider ?

Oui, consommer des aliments riches en folate comme les légumes verts est bénéfique.
Alimentation Régime alimentaire

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une carence prolongée ?

Des complications incluent des malformations congénitales et des troubles neurologiques.
Malformations congénitales Troubles neurologiques
#2

La carence en formyltétrahydrofolates peut-elle affecter la grossesse ?

Oui, elle augmente le risque de malformations et d'accouchement prématuré.
Grossesse Accouchement prématuré
#3

Y a-t-il un lien entre carence et maladies cardiovasculaires ?

Oui, une carence peut contribuer à des niveaux élevés d'homocystéine, augmentant le risque.
Maladies cardiovasculaires Homocystéine
#4

Les troubles mentaux peuvent-ils être exacerbés par cette carence ?

Oui, des études montrent un lien entre carence et troubles mentaux comme la dépression.
Troubles mentaux Dépression
#5

Une carence peut-elle affecter la cicatrisation des plaies ?

Oui, une carence en folate peut ralentir la cicatrisation et augmenter le risque d'infection.
Cicatrisation Infection

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque de carence en folate ?

Les facteurs incluent une alimentation pauvre, l'alcoolisme et certaines maladies chroniques.
Alcoolisme Maladies chroniques
#2

Les personnes âgées sont-elles plus à risque ?

Oui, elles peuvent avoir des besoins accrus et une absorption réduite des nutriments.
Personnes âgées Absorption des nutriments
#3

Les maladies intestinales augmentent-elles le risque de carence ?

Oui, des maladies comme la maladie cœliaque peuvent affecter l'absorption des folates.
Maladie cœliaque Absorption des nutriments
#4

Les végétariens sont-ils à risque de carence en folate ?

Oui, s'ils ne consomment pas suffisamment d'aliments riches en folates.
Végétarisme Alimentation
#5

Les femmes en période de menstruation sont-elles à risque ?

Oui, elles peuvent avoir des besoins accrus en folates en raison des pertes sanguines.
Menstruation Besoins nutritionnels
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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 09/01/2025

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Auteurs principaux

Abhijeet Singh

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala BioCenter, Box 7025, SE-750 07 Uppsala, Sweden.

Anna Schnürer

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala BioCenter, Box 7025, SE-750 07 Uppsala, Sweden.

Bettina Müller

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  • Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala BioCenter, Box 7025, SE-750 07 Uppsala, Sweden.

Hans-Henrik Fuxelius

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  • Department of Molecular Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala BioCenter, Box 7025, SE-750 07 Uppsala, Sweden.
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Anne-Christine Schulz

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Affiliations :
  • Institut für Chemie, Physikalische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Stefan Frielingsdorf

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  • Institut für Chemie, Physikalische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Phillip Pommerening

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Affiliations :
  • Institut für Chemie, Organische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Lars Lauterbach

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  • Institut für Chemie, Physikalische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Giovanni Bistoni

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Affiliations :
  • Department of Molecular Theory and Spectroscopy , Max Planck Institut für Kohlenforschung , Kaiser-Wilhelm Platz 1 , 45470 Mülheim an der Ruhr , Germany.
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Frank Neese

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  • Department of Molecular Theory and Spectroscopy , Max Planck Institut für Kohlenforschung , Kaiser-Wilhelm Platz 1 , 45470 Mülheim an der Ruhr , Germany.
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Martin Oestreich

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  • Institut für Chemie, Organische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Oliver Lenz

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  • Institut für Chemie, Physikalische Chemie , Technische Universität Berlin , Strasse des 17. Juni 135 , 10623 Berlin , Germany.
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Natalia I Krupenko

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Affiliations :
  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
  • Department of Nutrition, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
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Jaspreet Sharma

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  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
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Peter Pediaditakis

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  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
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Baharan Fekry

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  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
  • Institute of Molecular Medicine, McGovern Medical School, University of Texas Health Science Center, Houston, TX, USA.
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Kristi L Helke

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  • Department of Comparative Medicine, Medical University of South Carolina, Charleston, SC, USA.
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Xiuxia Du

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  • Department of Bioinformatics & Genomics, UNC Charlotte, Charlotte, NC, USA.
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Susan Sumner

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  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
  • Department of Nutrition, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA.
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Sergey A Krupenko

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Affiliations :
  • Nutrition Research Institute, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. sergey_krupenko@unc.edu.
  • Department of Nutrition, University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA. sergey_krupenko@unc.edu.
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Do methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase, and formyltetrahydrofolate synthetase 1 polymorphisms modify changes in intelligence of school-age children in areas of endemic fluorosis?

Excessive exposure to fluoride can reduce intelligence. Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, cyclohydrolase, and formyltetrahydrofolate synthetase 1 ( MTHFD1 ) polymorphisms have important roles i... A cross-sectional study was conducted in four randomly selected primary schools in Tongxu County, Henan Province, from April to May in 2017. A total of 694 children aged 8 to 12 years were included in... In the high fluoride group, children's IQ scores decreased by 2.502 when the UF Cr level increased by 1.0 mg/L (β = -2.502, 95% confidence interval [CI]:-4.411, -0.593), and the possibility for having... Our findings suggest that excessive fluoride exposure may have adverse effects on children's intelligence, and changes in children's intelligence may be associated with the interaction between fluorid...

A novel miniature transposon-like element discovered in the coding sequence of a gene that encodes for 5-formyltetrahydrofolate in wheat.

Transposable elements (TEs) comprise over 80% of the wheat genome and usually possess unique features for specific super-families and families. However, the role of TEs in wheat evolution and reshapin... In this study, we discovered a miniature (307 bp in length) TE-like sequence in exon 6 of a gene that encodes for 5-formyltetrahydrofolate, in two accessions of wild emmer wheat (T. turgidum ssp. dico... This study provides additional insight into the evolutionary impact of TEs in wheat....