Titre : Phosphates de calcium

Phosphates de calcium : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

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Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une carence en phosphates de calcium ?

Un diagnostic se fait par des analyses sanguines mesurant les niveaux de calcium et de phosphates.
Carence en calcium Phosphates
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer les phosphates de calcium ?

Les tests sanguins et urinaires mesurent les niveaux de calcium et de phosphates.
Tests de laboratoire Calcium
#3

Quels symptômes indiquent un excès de phosphates de calcium ?

Des symptômes comme des douleurs osseuses, des démangeaisons et des troubles digestifs peuvent apparaître.
Hyperphosphatémie Symptômes
#4

Comment évaluer la santé osseuse liée aux phosphates ?

Des examens d'imagerie comme la densitométrie osseuse peuvent être réalisés.
Densitométrie osseuse Santé osseuse
#5

Quels marqueurs biologiques sont liés aux phosphates de calcium ?

Les niveaux de parathormone et de vitamine D sont des marqueurs importants à surveiller.
Parathormone Vitamine D

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une carence en phosphates de calcium ?

Les symptômes incluent des douleurs osseuses, des faiblesses musculaires et des fractures fréquentes.
Carence en calcium Douleurs osseuses
#2

Comment reconnaître une hyperphosphatémie ?

Des démangeaisons, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées peuvent survenir.
Hyperphosphatémie Symptômes
#3

Quels signes indiquent un déséquilibre phosphocalcique ?

Des signes incluent des crampes musculaires, des troubles de la croissance et des anomalies dentaires.
Déséquilibre électrolytique Croissance
#4

Quels symptômes sont liés à une surconsommation de phosphates ?

Une surconsommation peut entraîner des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales.
Surconsommation Nausées
#5

Quels symptômes peuvent affecter les reins ?

Une accumulation de phosphates peut causer des douleurs rénales et des calculs rénaux.
Calculs rénaux Douleurs rénales

Prévention 5

#1

Comment prévenir une carence en phosphates de calcium ?

Une alimentation équilibrée riche en produits laitiers et légumes verts est essentielle.
Prévention Alimentation
#2

Quels conseils nutritionnels pour éviter l'hyperphosphatémie ?

Limiter les aliments riches en phosphates et augmenter l'hydratation peut aider.
Nutrition Hydratation
#3

Comment le mode de vie influence-t-il les niveaux de phosphates ?

Un mode de vie actif et une bonne hydratation favorisent un équilibre phosphocalcique.
Mode de vie Hydratation
#4

Quels exercices sont bénéfiques pour la santé osseuse ?

Des exercices de résistance et de port de poids renforcent les os et améliorent la santé.
Exercice Santé osseuse
#5

Comment surveiller les niveaux de phosphates chez les patients à risque ?

Des contrôles réguliers des niveaux sanguins de calcium et de phosphates sont recommandés.
Surveillance Risque

Traitements 5

#1

Comment traiter une carence en phosphates de calcium ?

Le traitement inclut des suppléments de phosphates et une alimentation riche en calcium.
Suppléments de calcium Alimentation
#2

Quels médicaments sont utilisés pour l'hyperphosphatémie ?

Des chélateurs de phosphates et des médicaments à base de calcium peuvent être prescrits.
Chélateurs Médicaments
#3

Comment gérer les déséquilibres phosphocalciques ?

La gestion implique des ajustements alimentaires et des traitements médicaux adaptés.
Gestion des déséquilibres Alimentation
#4

Quels traitements sont efficaces pour les douleurs osseuses ?

Des analgésiques et des anti-inflammatoires peuvent soulager les douleurs osseuses.
Analgésiques Anti-inflammatoires
#5

Comment prévenir les complications liées aux phosphates ?

Un suivi régulier et une alimentation équilibrée aident à prévenir les complications.
Prévention Complications

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une carence en phosphates ?

Des complications incluent des fractures osseuses, des déformations et des douleurs chroniques.
Complications Fractures
#2

Quels risques sont associés à l'hyperphosphatémie ?

L'hyperphosphatémie peut entraîner des calcifications des tissus et des maladies rénales.
Hyperphosphatémie Maladies rénales
#3

Comment les déséquilibres phosphocalciques affectent-ils la santé ?

Ils peuvent provoquer des troubles osseux, des douleurs et des problèmes métaboliques.
Déséquilibres Santé
#4

Quelles sont les complications à long terme d'une mauvaise gestion ?

Une mauvaise gestion peut entraîner des maladies osseuses chroniques et des douleurs persistantes.
Maladies chroniques Gestion
#5

Quels effets l'excès de phosphates a-t-il sur le cœur ?

Un excès de phosphates peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.
Maladies cardiovasculaires Excès

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de carence en phosphates ?

Les régimes alimentaires pauvres, certaines maladies et des médicaments peuvent augmenter le risque.
Facteurs de risque Régime alimentaire
#2

Comment l'âge influence-t-il les niveaux de phosphates ?

Avec l'âge, l'absorption des phosphates peut diminuer, augmentant le risque de carence.
Âge Absorption
#3

Quels médicaments peuvent affecter les niveaux de phosphates ?

Certains diurétiques et médicaments antiacides peuvent perturber l'équilibre phosphocalcique.
Médicaments Diurétiques
#4

Comment les maladies rénales influencent-elles les phosphates ?

Les maladies rénales peuvent entraîner une rétention de phosphates, augmentant le risque d'hyperphosphatémie.
Maladies rénales Hyperphosphatémie
#5

Quels comportements alimentaires sont des facteurs de risque ?

Une consommation excessive de produits transformés riches en phosphates est un facteur de risque.
Comportements alimentaires Produits transformés
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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 19/03/2025

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Auteurs principaux

Helmut Cölfen

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, University of Konstanz, Universitätsstrasse 10, Box 714, 78457 Konstanz, Germany.
Publications dans "Phosphates de calcium" :

Hockin H K Xu

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biomaterials & Tissue Engineering Division, Dept. of Advanced Oral Sciences and Therapeutics, University Maryland School of Dentistry, Baltimore, MD 21201, United States of America; Center for Stem Cell Biology & Regenerative Medicine, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, 21201, United States of America; Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, 21201, United States of America. Electronic address: HXu2@umaryland.edu.

Michael D Weir

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biomaterials & Tissue Engineering Division, Dept. of Advanced Oral Sciences and Therapeutics, University Maryland School of Dentistry, Baltimore, MD 21201, United States of America. Electronic address: michael.weir@umaryland.edu.

Abhishek Indurkar

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre of RTU, Institute of General Chemical Engineering, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University, Pulka Street 3, LV-1007 Riga, Latvia.
  • Baltic Biomaterials Centre of Excellence, Headquarters at Riga Technical University, Kipsalas Street 6A, LV-1048 Riga, Latvia.

Rajan Choudhary

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre of RTU, Institute of General Chemical Engineering, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University, Pulka Street 3, LV-1007 Riga, Latvia.
  • Baltic Biomaterials Centre of Excellence, Headquarters at Riga Technical University, Kipsalas Street 6A, LV-1048 Riga, Latvia.

Kristaps Rubenis

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Affiliations :
  • Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre of RTU, Institute of General Chemical Engineering, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University, Pulka Street 3, LV-1007 Riga, Latvia.
  • Baltic Biomaterials Centre of Excellence, Headquarters at Riga Technical University, Kipsalas Street 6A, LV-1048 Riga, Latvia.

Janis Locs

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  • Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre of RTU, Institute of General Chemical Engineering, Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Riga Technical University, Pulka Street 3, LV-1007 Riga, Latvia.
  • Baltic Biomaterials Centre of Excellence, Headquarters at Riga Technical University, Kipsalas Street 6A, LV-1048 Riga, Latvia.

Matthias Epple

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Inorganic chemistry, University of Duisburg-Essen, Universitaetsstr. 5-7, 45117, Essen, Germany.
Publications dans "Phosphates de calcium" :

Mary Anne S Melo

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Operative Dentistry, Department of General Dentistry, University of Maryland School of Dentistry, Baltimore, MD 21201, United States of America; Biomaterials & Tissue Engineering Division, Dept. of Advanced Oral Sciences and Therapeutics, University Maryland School of Dentistry, Baltimore, MD 21201, United States of America.
Publications dans "Phosphates de calcium" :

Thomas W Oates

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Affiliations :
  • Biomaterials & Tissue Engineering Division, Dept. of Advanced Oral Sciences and Therapeutics, University Maryland School of Dentistry, Baltimore, MD 21201, United States of America.
Publications dans "Phosphates de calcium" :

Dezső Horváth

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Affiliations :
  • Department of Applied and Environmental Chemistry, University of Szeged, Rerrich Béla tér 1., Szeged, H-6720, Hungary.
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Ágota Tóth

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Affiliations :
  • Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged, Rerrich Béla tér 1., Szeged, H-6720, Hungary. atoth@chem.u-szeged.hu.
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Michiyo Honda

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Affiliations :
  • Department of Applied Chemistry, School of Science and Technology, Meiji University, Kanagawa 214-8571, Japan.

Mamoru Aizawa

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Affiliations :
  • Department of Applied Chemistry, School of Science and Technology, Meiji University, Kanagawa 214-8571, Japan.

Priti Kumar

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Arvindhan Nagarajan

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Pradeep D Uchil

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T Mokabber

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Affiliations :
  • Department of Advanced Production Engineering, Engineering and Technology Institute Groningen, Faculty of Science and Engineering , University of Groningen , Nijenborgh 4 , 9747 AG Groningen , The Netherlands.
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P van Rijn

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Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering-FB40, W.J. Kolff Institute for Biomedical Engineering and Materials Science-FB41, University Medical Center Groningen , University of Groningen , A. Deusinglaan 1 , 9713 AV Groningen , The Netherlands.
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Y T Pei

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Affiliations :
  • Department of Advanced Production Engineering, Engineering and Technology Institute Groningen, Faculty of Science and Engineering , University of Groningen , Nijenborgh 4 , 9747 AG Groningen , The Netherlands.
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Which dentine analogue material can replace human dentine for crown fatigue test?

To seek dentine analogue materials in combined experimental, analytical, and numerical approaches on the mechanical properties and fatigue behaviours that could replace human dentine in a crown fatigu... A woven glass fibre-filled epoxy (NEMA grade G10; G10) and a glass fibre-reinforced polyamide-nylon (30% glass fibre reinforced polyamide-nylon 6,6; RPN) were investigated and compared with human dent... The flexural strength of HD (164.27 ± 14.24 MPa), G10 (116.48 ± 5.93 MPa), and RPN (86.73 ± 3.56 MPa) were significantly different (p < 0.001), while no significant difference was observed in their fl... Even though dentine analogue materials might exhibit similar elastic properties and fatigue performance to human dentine, different reliabilities of fatigue on crown-dentine analogues were shown. RPN ...

In vitro fatigue and fracture testing of temporary materials from different manufacturing processes in implant-supported anterior crowns.

The aim of this study was to investigate the in vitro fatigue and fracture force of temporary implant-supported anterior crowns made of different materials with different abutment total occlusal conve... One hundred ninety-two implant-supported crowns were manufactured (4° or 8° TOC; with/without screw channel) form 6 materials (n = 8; 2 × additive, 3 × subtractive, 1 × automix; reference). Crowns wer... Kolmogorov-Smirnov, ANOVA; Bonferroni; Kaplan-Meier; log-rank; α = 0.05.... Failure during TCML varied between 0 failures and total failure. Mean survival was between 1.8 × 10... Additively and subtractively manufactured crowns provided similar or higher survival rates and fracture forces compared to automix crowns. The choice of material is decisive for the survival and fract... The highest stability has been shown for crowns with a low TOC, which are manufactured additively and subtractively. In automix-fabricated crowns, manually inserted screw channels have negative effect...

Evaluation of Compressive and Flexural Strengths of Two Resin-based Core Materials with an Alkasite Material: An

To compare and evaluate the compressive and flexural strengths of two resin-based core build-up materials with an alkasite material.... ParaCore, Tetric N ceram Bulk-fill composite, and Cention N were used. A total of 90 specimens were prepared. Customized cylindrical split molds of dimension 6 ± 1 mm (height) × 4 ± 1 mm (diameter) we... The compressive and flexural strengths of Cention N were significantly less than ParaCore® but higher than Tetric® N-Ceram... Within the limitations of this study, it was concluded that Cention N may be used as an alternative to other core build-up materials after further... Cention N had the added advantage that self-cure polymerization alone was sufficient to achieve good physical properties when compared to the other two resin-based core build-up materials....

Tensile bond strength of soft and hard relining materials to conventional and additively manufactured denture-base materials.

Studies comparing tensile bond strength of various soft and hard denture liner materials to conventionally and additively manufactured denture base resins are lacking. The purpose of this study was to... A total of 120 dimethacrylate-based additively manufactured and polymethylmethacrylate (PMMA)-based conventionally fabricated dumbbell-shaped denture-base resins were produced. Heat-cured laboratory-s... The highest tensile bond strength values were obtained in the specimens from the conventionally manufactured base and self-cured chair-side hard reline material group, and the lowest was seen in the a... All the specimens used in the present study had tensile bonding stress values for clinical use. Both denture base resins provided an increased bond to the chair-side hard relining material, although a...

Is the radiopacity of CAD/CAM aesthetic materials sufficient?

This study was designed to investigate CAD/CAM restorative blocks and other resin-based materials by (i) determining their chemical composition, (ii) comparing their radiopacity and (iii) correlating ... Disk specimens, of 1and 2 mm thickness (n = 3), were prepared from five CAD/CAM and six resin-based composites (RBCs). The CAD/CAM resin-composites included aesthetic types: CeraSmart (CS), Grandio Bl... Radiopacities of CAD/CAM materials were, in ascending order, VE, VM II, CS, LU, and GB. At 1 mm thickness, the radiopacities of all CAD/CAM specimens were matching or slightly lower than enamel. At 2-... Identifying thin restorations in standard radiographs is necessary with the development and expanded application of 'digital' dental materials in restorative treatment. This study confirmed the joint ...