Titre : Composition corporelle

Composition corporelle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Radiographic Image Interpretation, Computer-Assisted

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer la composition corporelle ?

Des méthodes comme l'IMC, la bioimpédance et l'DEXA sont utilisées.
Évaluation de la composition corporelle Indice de masse corporelle
#2

Quels tests sont utilisés pour mesurer la graisse corporelle ?

Les tests incluent la pléthysmographie et la mesure des plis cutanés.
Graisse corporelle Pléthysmographie
#3

Qu'est-ce que l'IMC ?

L'IMC est un indice calculé à partir du poids et de la taille pour évaluer la corpulence.
Indice de masse corporelle Poids corporel
#4

Quelle est l'importance de la mesure de la masse musculaire ?

Elle aide à évaluer la santé physique et le risque de maladies métaboliques.
Masse musculaire Santé métabolique
#5

Comment la composition corporelle affecte-t-elle la santé ?

Une composition déséquilibrée peut augmenter le risque de maladies chroniques.
Santé Maladies chroniques

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une mauvaise composition corporelle ?

Fatigue, faiblesse musculaire et prise de poids inexpliquée peuvent survenir.
Fatigue Faiblesse musculaire
#2

Comment la graisse abdominale affecte-t-elle la santé ?

Elle est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et métaboliques.
Graisse abdominale Maladies cardiovasculaires
#3

Quels signes peuvent indiquer une perte de masse musculaire ?

Diminution de la force, fatigue accrue et difficulté à réaliser des activités quotidiennes.
Perte musculaire Fatigue
#4

Quels symptômes sont liés à l'obésité ?

Essoufflement, douleurs articulaires et troubles du sommeil sont fréquents.
Obésité Troubles du sommeil
#5

Comment reconnaître un déséquilibre hydrique ?

Des signes comme la déshydratation, l'œdème ou des fluctuations de poids peuvent apparaître.
Déséquilibre hydrique Déshydratation

Prévention 5

#1

Comment prévenir les déséquilibres de la composition corporelle ?

Maintenir une alimentation équilibrée et pratiquer régulièrement une activité physique.
Prévention Activité physique
#2

Quel rôle joue l'hydratation dans la composition corporelle ?

Une bonne hydratation est cruciale pour le métabolisme et la santé globale.
Hydratation Métabolisme
#3

Comment le sommeil affecte-t-il la composition corporelle ?

Un sommeil insuffisant peut perturber le métabolisme et favoriser la prise de poids.
Sommeil Métabolisme
#4

Pourquoi est-il important de surveiller son poids ?

Surveiller son poids aide à détecter les changements de composition corporelle précocement.
Surveillance du poids Changements corporels
#5

Quels conseils pour une alimentation saine ?

Privilégier les fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers pour une bonne santé.
Alimentation saine Fruits et légumes

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour améliorer la composition corporelle ?

Les régimes alimentaires, l'exercice physique et les thérapies comportementales sont efficaces.
Régime alimentaire Exercice physique
#2

Comment l'exercice influence-t-il la composition corporelle ?

L'exercice augmente la masse musculaire et réduit la graisse corporelle.
Exercice physique Masse musculaire
#3

Les suppléments peuvent-ils aider à la composition corporelle ?

Certains suppléments, comme les protéines, peuvent soutenir la prise de muscle.
Suppléments nutritionnels Protéines
#4

Quel rôle joue la nutrition dans la composition corporelle ?

Une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir une composition corporelle saine.
Nutrition Alimentation équilibrée
#5

Les médicaments peuvent-ils influencer la composition corporelle ?

Oui, certains médicaments peuvent entraîner des changements de poids ou de masse grasse.
Médicaments Changements de poids

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent résulter d'une mauvaise composition corporelle ?

Obésité, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires sont des risques majeurs.
Obésité Diabète de type 2
#2

Comment l'obésité affecte-t-elle la santé mentale ?

Elle peut entraîner des troubles de l'image corporelle et de l'estime de soi.
Obésité Santé mentale
#3

Quels risques sont associés à une faible masse musculaire ?

Une faible masse musculaire augmente le risque de chutes et de fractures chez les personnes âgées.
Masse musculaire Chutes
#4

Comment la graisse viscérale impacte-t-elle la santé ?

Elle est liée à un risque accru de maladies métaboliques et cardiovasculaires.
Graisse viscérale Maladies métaboliques
#5

Quelles sont les conséquences d'une déshydratation chronique ?

Elle peut entraîner des problèmes rénaux, des déséquilibres électrolytiques et de la fatigue.
Déshydratation Problèmes rénaux

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque influencent la composition corporelle ?

L'alimentation, le niveau d'activité physique et la génétique jouent un rôle clé.
Facteurs de risque Génétique
#2

Comment le stress affecte-t-il la composition corporelle ?

Le stress peut entraîner des comportements alimentaires malsains et une prise de poids.
Stress Comportements alimentaires
#3

Quel impact a l'âge sur la composition corporelle ?

Avec l'âge, la masse musculaire diminue et la graisse corporelle augmente généralement.
Âge Masse musculaire
#4

Les habitudes de sommeil influencent-elles la composition corporelle ?

Oui, un sommeil de mauvaise qualité peut perturber le métabolisme et favoriser l'obésité.
Habitudes de sommeil Obésité
#5

Comment la sédentarité affecte-t-elle la composition corporelle ?

La sédentarité contribue à l'accumulation de graisse et à la perte de masse musculaire.
Sédentarité Accumulation de graisse
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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 06/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Steven B Heymsfield

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Metabolism & Body Composition Laboratory, Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, LA, USA.
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Evgeny Shirshin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, 1-2 Leninskie Gory, 119991 Moscow, Russia. eshirshin@gmail.com.
  • Endocrinology Research Center, Dmitriya Ulianova Street, 11, 117036 Moscow, Russia.
Publications dans "Composition corporelle" :

Boris Yakimov

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, 1-2 Leninskie Gory, 119991 Moscow, Russia. eshirshin@gmail.com.
  • Laboratory of Clinical Biophotonics, Biomedical Science and Technology Park, Sechenov First Moscow State Medical University, Trubetskaya 8, Moscow, 119048, Russia.
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Denis Davydov

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, 1-2 Leninskie Gory, 119991 Moscow, Russia. eshirshin@gmail.com.
  • Laboratory of Clinical Biophotonics, Biomedical Science and Technology Park, Sechenov First Moscow State Medical University, Trubetskaya 8, Moscow, 119048, Russia.
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Alexey Baev

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Affiliations :
  • Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, 1-2 Leninskie Gory, 119991 Moscow, Russia. eshirshin@gmail.com.
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Gleb Budylin

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Affiliations :
  • Laboratory of Clinical Biophotonics, Biomedical Science and Technology Park, Sechenov First Moscow State Medical University, Trubetskaya 8, Moscow, 119048, Russia.
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Nikolay Fadeev

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Affiliations :
  • Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, 1-2 Leninskie Gory, 119991 Moscow, Russia. eshirshin@gmail.com.
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Liliya Urusova

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Affiliations :
  • Endocrinology Research Center, Dmitriya Ulianova Street, 11, 117036 Moscow, Russia.
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Nano Pachuashvili

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Affiliations :
  • Endocrinology Research Center, Dmitriya Ulianova Street, 11, 117036 Moscow, Russia.
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Olga Vasyukova

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Affiliations :
  • Endocrinology Research Center, Dmitriya Ulianova Street, 11, 117036 Moscow, Russia.
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Natalia Mokrysheva

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Affiliations :
  • Endocrinology Research Center, Dmitriya Ulianova Street, 11, 117036 Moscow, Russia.
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Maria Pilar Aparisi Gómez

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Affiliations :
  • Department of Radiology, Te Toka Tumai Auckland (Auckland District Health Board), Auckland, New Zealand.
  • Department of Anatomy and Medical Imaging, Faculty of Medical and Health Sciences, Waipapa Taumata Rau, University of Auckland, Auckland, New Zealand.
  • Department of Radiology, IMSKE, Valencia, Spain.
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Riccardo Guglielmi

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Affiliations :
  • Department of Radiology and Nuclear Medicine, Luzerner Kantonsspital, Lucerne, Switzerland.
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Martin Torriani

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Affiliations :
  • Division of Musculoskeletal Imaging and Intervention, Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.
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I Khanimov

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Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
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M Shimonov

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Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
  • Diabetes Unit, Edith Wolfson Medical Center, Holon, Israel.
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J Wainstein

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Affiliations :
  • Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.
  • Department of Surgery "A", Edith Wolfson Medical Center, Holon, Israel.
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Eyal Leibovitz

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Affiliations :
  • Department of Internal Medicine "A", Yoseftal Hospital, Eilat, Israel. heartman@matav.net.il.
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John A Shepherd

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Affiliations :
  • Population Sciences in the Pacific Program (Cancer Epidemiology), University of Hawaii Cancer Center, Honolulu, HI, USA.
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D Dumuid

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Affiliations :
  • Allied Health & Human Performance, Alliance for Research in Exercise, Nutrition and Activity (ARENA), University of South Australia, Adelaide, SA, Australia.
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Sources (10000 au total)

Validation of deep learning-based computer-aided detection software use for interpretation of pulmonary abnormalities on chest radiographs and examination of factors that influence readers' performance and final diagnosis.

To evaluate the performance of a deep learning-based computer-aided detection (CAD) software for detecting pulmonary nodules, masses, and consolidation on chest radiographs (CRs) and to examine the ef... The CRs of 453 patients were retrospectively selected from two institutions. Among these CRs, 60 images with abnormal findings (pulmonary nodules, masses, and consolidation) and 140 without abnormal f... The mean wAFROC FOM score of the 12 readers significantly improved from 0.746 to 0.810 with software assistance (P = 0.007). In the reader group with < 6 years of experience, the mean FOM score signif... CAD software use improved doctors' performance in detecting nodules/masses and consolidation on CRs, particularly for non-expert doctors, by preventing doctors from missing distinct lesions rather tha...

Image feature index: A novel metric for quantifying chest radiographic image quality.

Radiographic X-ray imaging is a common clinical examination. Current objective methods for quantifying image quality for radiographs struggle to capture the combined impact of factors throughout the i... We proposed the image feature index (IFI) to comprehensively quantify radiographic X-ray image quality. We also aimed to study the correlation between IFI and observer-perceived image quality for ches... The IFI algorithm was developed, which measured the amount of information, textural features, and noise in the image. A total of 70 chest phantom radiographs were generated under 60-120 kV and 0.2-80 ... The curves of IFI versus DAP and IFI versus EI both demonstrated a similar three-stage form where IFI is above zero: in the first stage, IFI increases rapidly with increased DAP or EI, whereas in the ... IFI is a feasible and efficient descriptor for image quality for chest radiographs. Future studies with larger sample sizes and sample types are needed to confirm the feasibility of IFI for other exam...

Deep learning image reconstruction algorithm: impact on image quality in coronary computed tomography angiography.

To perform a comprehensive intraindividual objective and subjective image quality evaluation of coronary CT angiography (CCTA) reconstructed with deep learning image reconstruction (DLIR) and to asses... Fifty-one patients (29 males) undergoing clinically indicated CCTA from April to December 2021 were prospectively enrolled. Fourteen datasets were reconstructed for each patient: three DLIR strength l... DLIR algorithm did not impact vascular attenuation (P ≥ 0.374). DLIR_H showed the lowest noise, comparable with ASiR-V 100% (P = 1) and significantly lower than other reconstructions (P ≤ 0.021). DLIR... DLIR_M significantly improves CCTA image quality and has very strong correlation with routinely applied ASiR-V 50% dataset in the diagnosis of CAD....

Ultra-low-dose computed tomography with deep learning reconstruction for craniosynostosis at radiation doses comparable to skull radiographs: a pilot study.

Craniofacial computed tomography (CT) is the diagnostic investigation of choice for craniosynostosis, but high radiation dose remains a concern.... To evaluate the image quality and diagnostic performance of an ultra-low-dose craniofacial CT protocol with deep learning reconstruction for diagnosis of craniosynostosis.... All children who underwent initial craniofacial CT for suspected craniosynostosis between September 2021 and September 2022 were included in the study. The ultra-low-dose craniofacial CT protocol usin... Among 29 patients (15 routine-dose CT and 14 ultra-low-dose CT), 23 patients had craniosynostosis. The 3-D volume-rendered images of ultra-low-dose CT without deep learning showed decreased image qual... In this pilot study, an ultra-low-dose CT protocol using radiation doses at a level similar to skull radiographs showed preserved diagnostic performance for craniosynostosis, but decreased image quali...

Radiographers' experiences of image interpretation training in a low-resource setting.

Radiographers extend their roles through formal and on-the-job training to keep up with clinical practice changes. One area of role extension that is now incorporated into undergraduate programmes is ... A qualitative phenomenological research design was employed to investigate the experiences of ten radiography graduates who were purposively selected from one higher education institution. Individual ... From the ten interviews conducted, teaching approach, clinical education, and assessment strategy emerged as areas of experience within the teaching and learning theme, while practitioner role modelli... The participants' experiences reflected a misalignment in the educational process due to inadequacies in the teaching approach, clinical education, and assessment strategies. Participants encountered ... While these findings are specific to the experiences of the participants, conducting similar research in comparable contexts and implementing competency-based image interpretation assessments could he...

UK reporting radiographers' perceptions of AI in radiographic image interpretation - Current perspectives and future developments.

Radiographer reporting is accepted practice in the UK. With a national shortage of radiographers and radiologists, artificial intelligence (AI) support in reporting may help minimise the backlog of un... A Qualtrics® survey was designed and piloted by a team of UK AI expert radiographers. This paper reports the third part of the survey, open to reporting radiographers only.... 86 responses were received. Respondents were confident in how an AI reached its decision (n = 53, 62%). Less than a third of respondents would be confident communicating the AI decision to stakeholder... Responses indicate that AI will have a strong impact on reporting radiographers' decision making in the future. Respondents are confident in how an AI makes decisions but less confident explaining thi... This survey clarifies UK reporting radiographers' perceptions of AI, used for image interpretation, highlighting key issues with AI integration....

Novel training approach to improve a cohort of radiographers' image interpretation skills of trauma chest radiographs.

Zambia is experiencing a critical shortage of radiologists responsible for interpreting X-ray images. Nine radiologists serve the entire population of over 18 million people. Consequently, referring p... A cohort of 27 radiographers employed at eight public hospitals in the Copperbelt Province of Zambia undertook a training intervention using face-to-face training and image discussions on the social m... The cohort of radiographers (n = 27) showed an improvement in their interpretation skills for trauma CXR images. The interpretation median scores ranged from approximately 82% to 93% in the pre-test a... This type of novel training intervention is urgently required in the Copperbelt Province of Zambia. The results show that the training process was implemented successfully to improve radiographers' im... Promoting radiographers' involvement in image interpretation will likely improve imaging services in Zambia, considering the critical shortage of radiologists....