Titre : Phosphates de calcium

Phosphates de calcium : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Models, Anatomic

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

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

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

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.

Janis Locs

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.

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

2 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.
Publications dans "Phosphates de calcium" :

Dezső Horváth

2 publications dans cette catégorie

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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Creation of a replicable anatomic model of terrible triad of the elbow.

Terrible triad of the elbow (TTE) is a complex dislocation associating radial head (RH) and coronoid process (CP) fractures. There is at present no reproducible anatomic model for TTE, and pathophysio... An experimental comparative study was conducted on 5 fresh human specimens aged 87.4 ± 8.6 years, testing 10 upper limbs. After dissection conserving the medial and lateral ligaments, interosseous mem... The rapid protocol reproduced 4 posterolateral and 1 divergent anteroposterior TTE, and the slow protocol 5 posterolateral TTE. Mean breaking forces were 3,126 ± 1,066 N for the lateral collateral lig... We create and validate an anatomic model of TTE by exerting axial compression on an elbow in 15° flexion and maximal pronation at speeds of 100 and 10 mm/min....

Prespecialist perceptions of three-dimensional heart models in anatomical education.

This article aims to discuss the use of three-dimensional (3D) printed models of vascular variation cases as an educational tool for undergraduate and postgraduate anatomy students.... This advanced study involved ten anatomy assistants who were provided with five distinct cases of congenital cardiovascular variations, each accompanied by a computed tomography angiography (CT-A) and... The vascular origin measurement values compared to the statistically evaluated real values of the related cases showed that models were 1:1 identical copies. Qualitative assessment feedback from five ... 3D printed anatomical models of variational cardiovascular anatomy serve as essential components of anatomy training and postgraduate clinical perception by granting demonstrative feedback and a super...

[Use of virtual reality in ENT teaching: an alternative to the conventional anatomic model].

Assessment of the middle ear requires a complex three-dimensional understanding, the teaching of which is just as important for curricular teaching as for further medical training.... The extent to which virtual reality (VR) can be used as an alternative to conventional educational methods for teaching anatomy, physiology, and pathology was examined. The objective was to evaluate a... The study was conducted as a prospective two-arm single-center trial in the summer semester of 2021 at the University Hospital of Freiburg. During a seminar on the topic of the middle ear, 177 student... No significant differences between the groups were identified in the formative testing. The evaluations demonstrated increased self-assessment of knowledge competence, a tendency towards a highly posi... Use of VR is suitable as an alternative to conventional teaching methods in curricular ENT teaching. The current evidence demonstrates the equality of VR and indicates its great potential for future e...

Source Localization and Classification of Pulmonary Valve-Originated Electrocardiograms Using Volume Conductor Modeling with Anatomical Models.

Premature ventricular contractions (PVCs) are a common arrhythmia characterized by ectopic excitations within the ventricles. Accurately estimating the ablation site using an electrocardiogram (ECG) i...

Anatomic evaluation of Pancoast tumors using three-dimensional models for surgical strategy development.

Pancoast tumor resection planning requires precise interpretation of 2-dimensional images. We hypothesized that patient-specific 3-dimensional reconstructions, providing intuitive views of anatomy, wo... Cross-sectional images from 9 patients with representative Pancoast tumors, selected from an institutional database, were randomly assigned to presentation as 2-dimensional images, 3-dimensional virtu... Identification of tumor invasion of segmented neurovascular structures was more accurate with 3-dimensional physical reconstruction (2-dimensional 65.56%, 3-dimensional virtual reconstruction 58.52%, ... Although a consistent effect on surgical strategy was not identified, patient-specific 3-dimensional Pancoast tumor models provided accurate and user-friendly overviews of critical thoracic structures...

Anatomical description of the brain wax models of Museu da Pharmacia de Ouro Preto.

In 1839, the Escola de Farmácia de Ouro Preto pioneered the teaching of pharmaceutical sciences in Brazil. At the end of the 19th century, the Escola de Farmácia possessed a French collection of anato... The present study aimed to anatomically describe the brain models through a comparative analysis with the current anatomical description.... Comparative analysis of the brain models with modern anatomical descriptions.... In the individual analysis of the wax models, we verified excellent anatomical accuracy of the cortical and subcortical regions. Our results identified internal structures, like the basal ganglia and ... The models of the present study gave students hands-on experience of human anatomy in the 19...

Use of 3D anatomical models in mock circulatory loops for cardiac medical device testing.

Mock circulatory loops (MCLs) are mechanical representations of the cardiovascular system largely used to test the hemodynamic performance of cardiovascular medical devices (MD). Thanks to 3 dimension... The review first analyses the different techniques to develop 3D anatomical models, in both rigid and compliant materials. In the second section, the state of the art of MCLs with 3D models is discuss... MCLs serve the purpose of testing cardiovascular MDs in different (patho-)physiological scenarios. The addition of 3D anatomical models enables more realistic connections of the MD with the implantati...