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1

Martani, M., H. Fadla, and M. Bouaziz. "Gliome des voies optiques." Neurochirurgie 63, no. 1 (March 2017): 54. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2016.11.065.

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2

Bouzid, A., S. Gasri, S. Azzoug, D. Meskine, and K. Bouaita. "Gliome des voies optiques révélé par un nystagmus." Annales d'Endocrinologie 81, no. 4 (September 2020): 311–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2020.07.470.

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3

Kenaan, A., R. Karim, M. Mokri, A. El Massaoudi, K. Ibahiouin, S. Hilmani, A. Naja, et al. "Les gliomes des voies optiques : à propos de 13 cas." Neurochirurgie 57, no. 4-6 (September 2011): 300. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2011.09.158.

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4

De Carli, E., C. Kalifa, M. A. Raquin, J. Lemerle, J. L. Habrand, D. Couanet, C. Sainte-Rose, X. Rialland, D. Valteau-Couanet, and J. Grill. "CL101 - Devenir des gliomes des voies optiques : morbidité et mortalité sévère." Archives de Pédiatrie 17, no. 6 (June 2010): 24–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0929-693x(10)70304-3.

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5

Puget, S., A. Dauta, T. Roujeau, F. DiRocco, J. Grill, F. Doz, M. Zerah, and C. Sainte-Rose. "Les gliomes des voies optiques chez l’enfant : quelle est la place de la chirurgie ?" Neurochirurgie 55, no. 4-5 (October 2009): 509. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2009.08.060.

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6

Stella, I., M. Helleringer, A. Joud, P. Chastagner, and O. Klein. "Gliomes des voies optiques et hypothalamo-chiasmatiques de l’enfant : proposition d’une classification à usage neurochirurgical." Neurochirurgie 65, no. 2-3 (April 2019): 112. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2019.03.024.

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7

Florent, C., M. Beylerian, K. Mairot, L. Dambricourt, N. André, T. David, N. Girard, F. Audic, and D. Denis. "Facteurs pronostiques des gliomes des voies optiques associés à la neurofibromatose de type 1 chez les enfants." Journal Français d'Ophtalmologie 45, no. 2 (February 2022): 173–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfo.2021.08.012.

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8

Mikaeloff, Y., Y. Chaix, J. Grill, C. Adamsbaum, J. Bursztyn, H. Rubie, A. Sevely, et al. "Les gliomes des voies optiques dans la neurofibromatose de type 1. Étude longitudinale de 30 cas suivis dans deux consultations multidisciplinaires." Archives de Pédiatrie 9, no. 8 (August 2002): 797–804. http://dx.doi.org/10.1016/s0929-693x(01)00991-5.

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9

Skriada, O., P. Jissendi Tchofo, F. Pichon, G. Soto Ares, and J. P. Pruvo. "Réévaluation des critères d'interprétation des IRM dans le suivi des gliomes des voies optiques non opérés: variation proportionnelle des composantes charnue et kystique." Journal of Neuroradiology 34, no. 1 (March 2007): 12–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.neurad.2007.01.053.

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10

Dreyfus, JC. "Albinisme et voies optiques." médecine/sciences 2, no. 2 (1986): 106. http://dx.doi.org/10.4267/10608/3450.

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11

Menjot de Champfleur, N., N. Leboucq, S. Menjot de Champfleur, and A. Bonafé. "Imagerie des voies optiques préchiasmatiques." Journal de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle 94, no. 10 (October 2013): 979–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jradio.2013.04.004.

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12

Sahel, J., J. Flament, F. Buchheit, and A. Bronner. "La Sarcoïdose des voies optiques." Ophthalmologica 193, no. 4 (1986): 219–24. http://dx.doi.org/10.1159/000309713.

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13

Bobillier-Chaumont, S., V. Laithier, M. A. Raquin, L. Jochault, X. Rialland, E. Sariban, F. Fouyssac, et al. "CL100 - Place de la chimiothérapie selon le protocole BBSFOP dans les gliomes des voies optiques (GVO) avec cachexie diencéphalique (CD) de l’enfant : étude rétrospective de la SFCE (Société Française des Cancers de l’Enfant)." Archives de Pédiatrie 17, no. 6 (June 2010): 24. http://dx.doi.org/10.1016/s0929-693x(10)70303-1.

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14

Iba Zizen, M. T., E. A. Cabanis, T. H. Nguyen, A. Abanou, L. Bellinger, and M. Yoshida. "116 Voies optiques rétro-bulbaires en IRM : hypoplasie génétique." Journal Français d'Ophtalmologie 28 (March 2005): 178. http://dx.doi.org/10.1016/s0181-5512(05)74512-5.

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15

Menjot de Champfleur, N., S. Menjot de Champfleur, N. Leboucq, D. Galanaud, and A. Bonafé. "Imagerie du chiasma optique et des voies optiques rétro-chiasmatiques." Journal de Radiologie Diagnostique et Interventionnelle 94, no. 10 (October 2013): 964–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.jradio.2013.04.011.

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16

Mahdadi, S., S. Hammoudi, and B. Boussafsaf. "Les voies optiques vues par un opticien arabe au xe siècle." Morphologie 90, no. 289 (June 2006): 70. http://dx.doi.org/10.1016/s1286-0115(06)74347-8.

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17

Khadir, Samira, Mahmoud Chakaroun, and Azzedine Boudrioua. "Effet du plasmon de surface localisé sur les propriétés des sources organiques (OLED)." Photoniques, no. 90 (January 2018): 26–27. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20189026.

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Abstract:
L’utilisation de l’effet plasmonique de nanoparticules métalliques (NP) est l’une des voies les plus prometteuses pour améliorer les performances optiques et électriques des diodes électroluminescentes organiques (OLED). Le choix du métal, la taille et la position des NP sont liés aux propriétés physiques recherchées mais aussi aux approches et aux techniques permettant leur fabrication. Deux approches peuvent être utilisées : random metallic nanoparticules (RMN) et periodic metallic nanoparticules (PMN).
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18

Thariat, J., S. Racadot, Y. Pointreau, P. Boisselier, J. D. Grange, P. Graff, and D. C. Weber. "Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité des cancers des voies aérodigestives supérieures : dose de tolérance de l’œil et des voies optiques." Cancer/Radiothérapie 20, no. 6-7 (October 2016): 467–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2016.07.079.

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El Hage, G., M. Labidi, C. Chaalala, and M. W. Bojanowski. "Malformations caverneuses des voies optiques : revue de la littérature et addition de 3 cas." Neurochirurgie 66, no. 4 (August 2020): 312. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuchi.2020.06.074.

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Jacotot, Étienne. "Inhibition des caspases." médecine/sciences 36, no. 12 (December 2020): 1143–54. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2020222.

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Abstract:
Les caspases sont une famille de cystéines protéases bien connues pour leurs rôles centraux au cours de l’apoptose et de l’inflammation. Elles interviennent aussi dans des voies de mort cellulaire régulées non-apoptotiques, et contribuent à de très nombreux mécanismes physiologiques. Le développement d’approches thérapeutiques ciblant les caspases a engendré un fort intérêt industriel dès les années 1990, suscitant d’intenses recherches sur les mécanismes biologiques, et conduisant à la mise au point de nombreux inhibiteurs synthétiques. La plupart de ces inhibiteurs sont des dérivés de peptides, ou mimétiques, capables d’interagir avec le site actif des caspases. Cependant, la conservation structurelle observée entre les différentes caspases est un défi pour le développement d’inhibiteurs sélectifs. À ce jour, cinq inhibiteurs de caspases ont été évalués pour leur efficacité clinique, mais aucune autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée à ce jour. Contrairement aux présomptions initiales, les inhibiteurs sélectifs de la Caspase-3 n’ont pas atteint le stade d’essais cliniques, alors que le QPI-1007, un siARN dirigé contre la Caspase-2, a fait l’objet d’une étude clinique de phase III pour le traitement de neuropathies optiques ischémiques.
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Caillol, F., C. Pesenti, E. Bories, G. Monges, JR Delpero, and M. Giovannini. "Endomicroscopie appliquée aux voies biliaires: résultats préliminaires d'une étude prospective comparantles biopsies optiques à l'histologie." Endoscopy 42, no. 03 (February 26, 2010). http://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1250806.

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22

Caillol, F., C. Duburque, G. Monges, P. Gosset, E. Bories, C. Pesenti, B. Filoche, and M. Giovannini. "Endomicroscopie confocale appliquée aux voies biliaires: étude bicentrique comparant les biopsies optiques à l'histologie chez 46 patients." Endoscopy 43, no. 03 (March 2011). http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1273113.

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