Titre : Infarctus cérébral

Infarctus cérébral : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Pliability

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostique-t-on un infarctus cérébral ?

Un scanner ou une IRM cérébrale est utilisé pour visualiser les lésions.
Infarctus cérébral Imagerie par résonance magnétique
#2

Quels tests sont effectués après un AVC suspecté ?

Des tests sanguins et des examens neurologiques sont réalisés pour évaluer l'état.
Accident vasculaire cérébral Tests diagnostiques
#3

Quels signes indiquent un infarctus cérébral ?

Des symptômes comme une faiblesse soudaine, des troubles de la parole ou de la vision.
Symptômes neurologiques Infarctus cérébral
#4

Quelle est l'importance du temps dans le diagnostic ?

Un diagnostic rapide est crucial pour limiter les dommages cérébraux.
Temps de traitement Infarctus cérébral
#5

Peut-on utiliser l'électroencéphalogramme ?

L'EEG n'est pas standard pour l'infarctus, mais peut aider à évaluer l'activité cérébrale.
Électroencéphalogramme Infarctus cérébral

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes courants d'un infarctus cérébral ?

Faiblesse d'un côté du corps, troubles de la parole, et maux de tête soudains.
Symptômes neurologiques Infarctus cérébral
#2

Comment reconnaître un AVC ?

Utilisez l'acronyme FAST : Faiblesse, Affaissement, Speech (parole), Temps.
Accident vasculaire cérébral Symptômes
#3

Les symptômes peuvent-ils varier ?

Oui, les symptômes dépendent de la zone du cerveau touchée et de la gravité.
Infarctus cérébral Variabilité des symptômes
#4

Un AVC peut-il provoquer des pertes de mémoire ?

Oui, des troubles cognitifs, y compris des pertes de mémoire, peuvent survenir.
Troubles cognitifs Infarctus cérébral
#5

Les symptômes sont-ils toujours soudains ?

Pas toujours, certains infarctus peuvent se manifester par des symptômes progressifs.
Infarctus cérébral Symptômes progressifs

Prévention 5

#1

Comment prévenir un infarctus cérébral ?

Maintenir une alimentation saine, faire de l'exercice et contrôler la pression artérielle.
Prévention Hypertension
#2

Le tabagisme augmente-t-il le risque ?

Oui, le tabagisme est un facteur de risque majeur pour les AVC.
Tabagisme Infarctus cérébral
#3

Le diabète influence-t-il le risque d'AVC ?

Oui, le diabète mal contrôlé augmente le risque d'infarctus cérébral.
Diabète Infarctus cérébral
#4

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux d'AVC augmentent le risque personnel.
Antécédents familiaux Infarctus cérébral
#5

L'exercice régulier est-il bénéfique ?

Oui, l'exercice régulier aide à réduire le risque d'infarctus cérébral.
Exercice physique Prévention

Traitements 5

#1

Quels traitements sont disponibles pour un infarctus cérébral ?

Les traitements incluent des médicaments anticoagulants et la réhabilitation.
Traitement médicamenteux Réhabilitation
#2

Quand utiliser des thrombolytiques ?

Ils sont administrés dans les premières heures après l'apparition des symptômes.
Thrombolyse Infarctus cérébral
#3

La chirurgie est-elle nécessaire ?

Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer un caillot.
Chirurgie Infarctus cérébral
#4

Quel rôle joue la réhabilitation ?

La réhabilitation aide à récupérer les fonctions perdues et à améliorer la qualité de vie.
Réhabilitation Infarctus cérébral
#5

Les traitements varient-ils selon le type d'AVC ?

Oui, les traitements diffèrent entre les AVC ischémiques et hémorragiques.
Accident vasculaire cérébral ischémique Infarctus cérébral

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles d'un infarctus cérébral ?

Les complications incluent des troubles de la parole, des paralysies et des problèmes cognitifs.
Complications Infarctus cérébral
#2

Un infarctus cérébral peut-il entraîner des infections ?

Oui, des infections comme la pneumonie peuvent survenir après un AVC.
Infections Infarctus cérébral
#3

Les complications sont-elles réversibles ?

Certaines complications peuvent être réversibles avec un traitement approprié.
Récupération Infarctus cérébral
#4

Comment les complications affectent-elles la réhabilitation ?

Elles peuvent ralentir le processus de réhabilitation et nécessiter des soins supplémentaires.
Réhabilitation Complications
#5

Les complications psychologiques sont-elles fréquentes ?

Oui, des troubles comme la dépression peuvent survenir après un infarctus cérébral.
Dépression Infarctus cérébral

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque d'infarctus cérébral ?

Les facteurs incluent l'hypertension, le diabète, le tabagisme et l'obésité.
Facteurs de risque Infarctus cérébral
#2

L'âge influence-t-il le risque d'AVC ?

Oui, le risque d'infarctus cérébral augmente avec l'âge.
Âge Infarctus cérébral
#3

Le stress peut-il être un facteur de risque ?

Oui, le stress chronique peut contribuer à l'augmentation du risque d'AVC.
Stress Infarctus cérébral
#4

Les maladies cardiaques augmentent-elles le risque ?

Oui, les maladies cardiaques sont un facteur de risque important pour les AVC.
Maladies cardiaques Infarctus cérébral
#5

Le cholestérol élevé est-il un facteur de risque ?

Oui, un taux de cholestérol élevé peut augmenter le risque d'infarctus cérébral.
Cholestérol Infarctus cérébral
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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 02/04/2025

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Auteurs principaux

Alexander E Merkler

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA; Clinical and Translational Neuroscience Unit, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA. Electronic address: alm9097@med.cornell.edu.

Hooman Kamel

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA; Clinical and Translational Neuroscience Unit, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA.

Jonathan W Weinsaft

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Affiliations :
  • Department of Medicine, Weill Cornell Medical College, New York, NY, USA.

Grégoire Boulouis

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Affiliations :
  • Department of Neuroradiology, Centre Hospitalier Saint-Anne, Paris, France.

Nan Wang

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Affiliations :
  • Department of Neurology Inspection, People's Hospital of Liaoning Province, Shenyang, Liaoning 110016, P.R. China.
  • Department of Neurology, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin 132000, P.R. China.

Chengxiang Yuan

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Affiliations :
  • Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China.
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Xiaoyan Du

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 960932857@qq.com.
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Qingjun Liu

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 32295634@qq.com.
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Qi Li

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Affiliations :
  • Department of Neurology, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, 1 Youyi Road, Yuanjiagang, Yuzhong District, Chongqing, China. Electronic address: 1259446388@qq.com.
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Zhao Yang

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: mimigirls@sina.com.
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Juan Liao

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  • Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: liaojuan26@yahoo.com.
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Hongmin Gong

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 948334726@qq.com.
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Lin Wu

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1764515162@qq.com.
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Jing Wei

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1938184070@qq.com.
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Qing Tan

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 554695008@qq.com.
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Hongheng Du

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 190703119@qq.com.
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Rui Zhao

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 1134709035@qq.com.
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Libo Zhao

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  • Department of Neurology, Yongchuan Hospital of Chongqing Medical University, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China; Chongqing key laboratory of cerebrovascular disease research, 439 Xuanhua Road, Yongchuan District, Chongqing, China. Electronic address: 2267254102@qq.com.
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Hiroaki Ikushima

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  • Department of Respiratory Medicine The University of Tokyo Hospital Tokyo Japan.
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Yoshihisa Hiraishi

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  • Department of Respiratory Medicine The University of Tokyo Hospital Tokyo Japan.
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Pliability in the m

Epitranscriptomic mRNA modifications affect gene expression, with their altered balance detected in various cancers. YTHDF proteins contain the YTH reader domain recognizing the m...

Comparison of the flexural strength of printed and milled denture base materials.

To evaluate the flexural strength of digitally milled and printed denture base materials.... The materials tested were Lucitone 199 denture base disc (Dentsply Sirona), AvaDent denture base puck (AvaDent), KeyMill denture base disc (Keystone), Lucitone digital print denture base resin (Dentsp... The milled materials exhibited higher flexural strength than the printed materials. Thermocycling and fatigue reduce the flexural strengths of printed and milled materials. The repaired groups exhibit... The milled denture base materials showed higher flexural strength than the printed ones....

Influence of postpolymerization time and atmosphere on the mechanical properties, degree of conversion, and cytotoxicity of denture bases produced by digital light processing.

Studies on the effects of postprocessing conditions on the physical properties, degree of conversion (DC), and biocompatibility of denture bases produced by digital light processing are lacking.... The purpose of this in vitro study was to evaluate the effects of the atmosphere during postpolymerization and of postpolymerization time on the flexural strength, Vickers hardness, DC, cytotoxicity, ... Six different groups of bar- and disk-shaped specimens from the denture base resin were produced, considering 2 different atmospheres (air and nitrogen) and 3 different postpolymerization times (5, 10... A significant interaction was detected between the atmosphere and postpolymerization time for hardness (P<.001) but no interaction for strength, DC, or cytotoxicity (P=.826, P=.786, and P=.563, respec... The atmosphere significantly affected hardness and DC, whereas the postpolymerization time significantly affected hardness, DC, cytotoxicity, and residual monomer content. Denture bases produced in a ...

Improving light-cured intermediate resin for hard and space mouthguard using a glass fiber.

A light-cured intermediate material is useful for fabricating a hard insert and a buffer space mouthguard (H&SMG). However, it requires improvement in its mechanical properties and shock-absorbing cap... Two prototype materials containing long and microlength glass fibers in a light-cured intermediate material, Innerframe LC®, for H&SMG, were fabricated and tested. A three-point bending test was perfo... Long and microlength glass fibers significantly improved flexural modulus and strength. H&SMGs made with these two glass fiber-containing materials had high impact absorption capacity against both low... Long and microlength glass fibers with the prototype materials improved the mechanical properties of Innerframe LC® and the impact absorption capacity and durability of H&SMGs. H&SMGs made with the lo...

Effect of Adding Silver Nanoparticles on the Flexural Strength of Feldspathic Porcelain.

This study aimed to evaluate the impact of silver nanoparticles (AgNPs) on the flexural strength of feldspathic porcelain.... Eighty bar-shaped ceramic specimens were prepared in five groups, including a control group and four case groups containing 5, 10, 15, and 20% w/w of AgNPs. Each group consisted of 16 specimens. Silve... The results implied that the average flexural strength of the samples in the control group was 90.97 MPa and for the experimental groups reinforced with 5, 10, 15, and 20% w/w of AgNPs were 89, 81, 76... The addition of AgNPs with a certain amount (up to a concentration of 15% w/w) without reducing the flexural strength improves the antimicrobial properties of the materials used and ultimately improve... The addition of AgNPs can improve the antimicrobial properties and suitability of the materials....

Effects of silica surface modification with silane and poly(ethylene glycol) on flexural strength, protein-repellent, and antibacterial properties of acrylic dental nanocomposites.

The main aim of the current work was to develop dental acrylic-based composites with protein-repellent and antibacterial properties by using surface-modified silica nanoparticles. The effects of surfa... The surface of silica nanoparticles was first chemically treated with 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS) as a coupling agent and then with poly(ethylene glycol) (PEG) bonded to MPS. Dental acr... The dental composite containing 20 wt% PMS nanoparticles could reduce the protein adsorption by 28 % as compared with a composite containing 20 wt% MPS-modified silica. The antibacterial test indicate... In the current work, for the first time, dental resin composites containing PEG were prepared with excellent protein-repellent and antibacterial properties....