Le flux sanguin dans le glaucome

Stress oxydatif

Was bedeut Oxidativer Stress
Josef Flammer explique le stress oxydatif (Video)
(La traduction anglaise de la vidéo suivra bientôt)
Le stress oxydatif joue un rôle central dans le processus de vieillissement et dans l'apparition de nombreuses maladies. Mais qu'est-ce que le stress oxydatif, comment se produit-il, quand et pourquoi endommage-t-il les tissus et que pouvons-nous faire pour le combattre? Le professeur Josef Flammer explique tout cela en termes simples et avec de nombreuses illustrations.
Die glaukomatose Optikusneuropathie: Ein Reperfusionsschaden
J Flammer:
The glaucomatous neuropathy: a reperfusion damage
En 2001, Flammer a été le premier à postuler que la neuropathie optique glaucomateuse pouvait être considérée comme un type de blessure par reperfusion. Des chutes légères mais répétitives de la concentration en oxygène provoquent un stress oxydatif faible mais récurrent. Si, au cours de la vie, la capacité à éliminer ce stress diminue lentement, des lésions de reperfusion se développent. Ces dommages isolés sont faibles, mais ils s'additionnent au fil du temps.
Oxidativer Stress
J Flammer:
Contribution of oxidative stress to the development of GON (Video)
Dans cette vidéo, Josef Flammer commence par expliquer ce qu'est le stress oxydatif et comment il se produit. Il montre ensuite le lien entre les perturbations du flux sanguin et la formation de radicaux libres d'oxygène et pourquoi et comment le stress oxydatif est impliqué dans le développement des lésions du glaucome. Enfin, il aborde le régime alimentaire idéal pour les patients atteints de glaucome et, le cas échéant, les traitements pharmacologiques possibles.
Oxygen and blood flow: players in the pathogenesis of glaucoma
M Mozaffarieh, MC Grieshaber, J Flammer:
Oxygen and blood flow: players in the pathogenesis of glaucoma
L'oxygène est, d'une part, absolument indispensable à la vie et, d'autre part, potentiellement très nocif. En brûlant, l'oxygène se combine avec d'autres atomes ou molécules, libérant ainsi de l'énergie. Bien que l'oxygène soit omniprésent, tout ne brûle heureusement pas immédiatement. La raison en est que l'oxygène, à l'état fondamental, a une restriction de spin. Cependant, lorsque l'oxygène est activé, il devient très réactif. Cela peut se produire par une inversion de spin (oxygène singulet) ou, plus couramment, par l'ajout d'un électron unique (superoxyde). De tels radicaux d'oxygène sont générés dans les mitochondries lorsque l'approvisionnement en oxygène est instable, ce qui est généralement le résultat d'un flux sanguin instable, comme Mozaffarieh et al. le décrivent dans cette revue.
Comet Assay as an Indirect Measure of Systemic Oxidative Stress
L Fang, A Neutzner, St Turtschi, J Flammer, M Mozaffarieh:
Comet Assay as an Indirect Measure of Systemic Oxidative Stress
Il n'est pas facile de quantifier le stress oxydatif. En effet, il n'est pas réparti de manière homogène dans l'organisme et la demi-vie des radicaux libres d'oxygène est généralement très courte. Il est un peu plus facile de quantifier les conséquences du stress oxydatif. L'une des possibilités, qui a fait ses preuves dans l'environnement clinique, est la quantification des cassures de l'ADN. Ces cassures ont des causes diverses, comme l'exposition aux radiations. Cependant, dans des conditions connues et constantes, elles constituent un bon marqueur du stress oxydatif. Dans cette publication, Fang et al. montrent comment ces cassures d'ADN peuvent être mesurées à l'aide d'un test des comètes.