Titre : Conductivité électrique

Conductivité électrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Finite Element Analysis

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer la conductivité électrique cardiaque ?

L'évaluation se fait par électrocardiogramme (ECG) pour mesurer l'activité électrique.
Électrocardiographie Conductivité électrique
#2

Quels tests mesurent la conductivité neuronale ?

Les tests de conduction nerveuse évaluent la vitesse et l'efficacité de la transmission nerveuse.
Conduction nerveuse Neurophysiologie
#3

Quels appareils mesurent la conductivité des tissus ?

Les appareils d'impédance bioélectrique mesurent la résistance et la conductivité des tissus.
Impedance bioélectrique Bioélectromagnétisme
#4

Comment la conductivité est-elle mesurée en laboratoire ?

Des électrodes sont utilisées pour mesurer la conductivité des solutions biologiques en laboratoire.
Électrodes Analyse de laboratoire
#5

Quel rôle joue la conductivité dans l'ECG ?

La conductivité électrique est cruciale pour la transmission des signaux cardiaques dans l'ECG.
Électrocardiographie Physiologie cardiaque

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une mauvaise conductivité cardiaque ?

Des palpitations, des douleurs thoraciques ou des évanouissements peuvent indiquer un problème.
Palpitations Douleur thoracique
#2

Quels signes neurologiques sont liés à la conductivité ?

Des engourdissements, des picotements ou une faiblesse musculaire peuvent survenir.
Engourdissement Faiblesse musculaire
#3

Comment la déshydratation affecte-t-elle la conductivité ?

La déshydratation peut réduire la conductivité électrique, entraînant des crampes musculaires.
Déshydratation Crampes musculaires
#4

Quels symptômes d'une neuropathie sont liés à la conductivité ?

La neuropathie peut provoquer des douleurs, des sensations anormales et une perte de réflexes.
Neuropathie Douleur neuropathique
#5

Quels symptômes peuvent indiquer une hyperkaliémie ?

Des palpitations, une faiblesse musculaire et des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir.
Hyperkaliémie Troubles du rythme

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles de la conductivité cardiaque ?

Maintenir un mode de vie sain, éviter le tabac et gérer le stress aide à prévenir ces troubles.
Prévention des maladies Mode de vie sain
#2

Quels exercices favorisent la santé nerveuse ?

Des exercices réguliers, comme la marche ou le yoga, améliorent la santé nerveuse.
Exercice physique Santé nerveuse
#3

Comment éviter la déshydratation ?

Boire suffisamment d'eau et consommer des aliments riches en eau aide à prévenir la déshydratation.
Hydratation Nutrition
#4

Quels aliments sont bons pour la conductivité ?

Les aliments riches en potassium, magnésium et calcium favorisent une bonne conductivité.
Alimentation Électrolytes
#5

Comment gérer le stress pour la santé nerveuse ?

Des techniques de relaxation comme la méditation et la respiration profonde aident à gérer le stress.
Gestion du stress Méditation

Traitements 5

#1

Comment traiter une conduction cardiaque anormale ?

Les traitements incluent des médicaments antiarythmiques ou la pose d'un pacemaker.
Arythmie Pacemaker
#2

Quels médicaments améliorent la conductivité nerveuse ?

Des médicaments comme la gabapentine peuvent aider à améliorer la conduction nerveuse.
Gabapentine Neuropharmacologie
#3

Comment la rééducation peut-elle aider la conductivité ?

La rééducation physique peut améliorer la fonction nerveuse et musculaire après une lésion.
Réhabilitation Physiothérapie
#4

Quels suppléments peuvent améliorer la conductivité ?

Des suppléments de magnésium et de potassium peuvent aider à réguler la conductivité électrique.
Suppléments nutritionnels Magnésium
#5

Quel rôle joue l'alimentation dans la conductivité ?

Une alimentation équilibrée riche en électrolytes favorise une bonne conductivité électrique.
Nutrition Électrolytes

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une arythmie ?

Les complications incluent l'insuffisance cardiaque, les AVC et les arrêts cardiaques.
Arythmie Insuffisance cardiaque
#2

Quels risques sont associés à une neuropathie non traitée ?

Une neuropathie non traitée peut entraîner des blessures, des infections et des amputations.
Neuropathie Infection
#3

Comment une mauvaise conductivité peut-elle affecter le cœur ?

Elle peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, augmentant le risque d'accidents vasculaires.
Troubles du rythme Accident vasculaire cérébral
#4

Quelles sont les conséquences d'une déshydratation sévère ?

Une déshydratation sévère peut entraîner des troubles électrolytiques et des complications cardiaques.
Déshydratation Troubles électrolytiques
#5

Quels effets une carence en électrolytes peut-elle avoir ?

Une carence peut provoquer des crampes, des arythmies et des troubles neurologiques.
Carence en électrolytes Crampes musculaires

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'arythmie ?

L'hypertension, le diabète, l'obésité et le tabagisme augmentent le risque d'arythmie.
Hypertension Diabète
#2

Comment le diabète affecte-t-il la conductivité nerveuse ?

Le diabète peut endommager les nerfs, entraînant une neuropathie et une mauvaise conductivité.
Diabète Neuropathie
#3

Quels médicaments peuvent affecter la conductivité ?

Certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent perturber l'équilibre électrolytique.
Diurétiques Équilibre électrolytique
#4

Quel rôle joue l'âge dans la conductivité cardiaque ?

Avec l'âge, le risque de troubles de la conductivité cardiaque augmente en raison de changements physiologiques.
Vieillissement Physiologie cardiaque
#5

Comment le stress influence-t-il la conductivité ?

Le stress chronique peut affecter la conductivité cardiaque et nerveuse, augmentant les risques.
Stress Santé mentale
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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 16/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Mircea Dincă

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology Cambridge MA 02139 USA.
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Tianyang Chen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology Cambridge MA 02139 USA.
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Željko Penava

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Textile Design and Management, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 10000 Zagreb, Croatia.
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Diana Šimić Penava

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Engineering Mechanics, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 10000 Zagreb, Croatia.
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Željko Knezić

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Textile Design and Management, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 10000 Zagreb, Croatia.
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Grigorii Skorupskii

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts 02139, United States.
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Lili Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Laboratory of Solid State Microstructures, School of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, Nanjing 210093,China.
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Cong Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Laboratory of Solid State Microstructures, School of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, Nanjing 210093,China.
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Kentaro Doi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Aichi441-8580, Japan.

Kentaro Kadota

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, Material Science Institute, University of Oregon Eugene OR 97403 USA cbrozek@uoregon.edu.
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Eoghan L Gormley

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, Material Science Institute, University of Oregon Eugene OR 97403 USA cbrozek@uoregon.edu.
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Christopher H Hendon

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, Material Science Institute, University of Oregon Eugene OR 97403 USA cbrozek@uoregon.edu.
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Carl K Brozek

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Biochemistry, Material Science Institute, University of Oregon Eugene OR 97403 USA cbrozek@uoregon.edu.
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Jolanta Makowska

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Affiliations :
  • Institute of Materials Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Silesia, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzow, Poland.
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Diana Szalbot

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Affiliations :
  • Institute of Materials Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Silesia, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzow, Poland.
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Małgorzata Adamczyk-Habrajska

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Affiliations :
  • Institute of Materials Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Silesia, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzow, Poland.
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Beata Wodecka-Duś

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Affiliations :
  • Institute of Materials Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Silesia, 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzow, Poland.
Publications dans "Conductivité électrique" :

Maciej Chrunik

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Affiliations :
  • Institute of Applied Physics, Military University of Technology, 2 Gen. Sylwestra Kaliskiego St., 00-908 Warsaw, Poland.
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Mouheb Sboui

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Affiliations :
  • Beijing Key Laboratory of Novel Thin Film Solar Cells, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China; College of Environmental Science and Engineering, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China.
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Wenke Niu

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Affiliations :
  • Beijing Key Laboratory of Novel Thin Film Solar Cells, North China Electric Power University, Beijing, 102206, China.
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Sources (10000 au total)

Biomechanical analysis of sandwich vertebrae in osteoporotic patients: finite element analysis.

The aim of this study was to investigate the biomechanical stress of sandwich vertebrae (SVs) and common adjacent vertebrae in different degrees of spinal mobility in daily life.... A finite element model of the spinal segment of T10-L2 was developed and validated. Simultaneously, T11 and L1 fractures were simulated, and a 6-ml bone cement was constructed in their center. Under t... The maximum von Mises stress of T10 in the M-T10 group was 30.68 MPa, 36.13 MPa, 34.27 MPa, 33.43 MPa, 26.86 MPa, and 27.70 MPa greater than the maximum stress value of T10 in the other groups in six ... We found that SVs did not always experience the highest stress. The most stressed vertebrae vary with the degree of curvature of the spine. Patients should be encouraged to avoid the same spinal curva...

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Postballoon expansion is considered as an appropriate procedure for adequate stent expansion for coronary bifurcation lesions. Two postballoon expansion procedures are currently recommended: proximal ... It is recognized that biomechanical factors influence the occurrence of Major Cardiovascular Adverse Events (MACE), which includes recurrent angina pectoris, acute myocardial infarction and coronary h... Based on the CT angiography (CTA) data of a patient diagnosed with coronary bifurcation lesions, a personalized coronary bifurcation lesion model was constructed, and the surgical procedure after two ... Both postexpansion procedures were successfully simulated. The malapposition rate during POT/side/POT was larger (1.2% vs. 0.42%) and stent occlusion at the SB opening from the cross-section perpendic... Numerical simulations provide a quantitative analysis to inform clinicians of the differences between preoperative planning and surgical procedures. Biomechanical analysis of the differences between t...

Finite element analysis of intraosseous distal radioulnar joint prosthesis.

Joint replacement is one of the options to retrieve the interosseous distal radioulnar joint (DRUJ) function. DRUJ prosthesis has recently been introduced clinically to treat DRUJ instability. This ar... CT images of a healthy 33 years old man were used to construct the three-dimensional geometry of the forearm bone. Then two models, a healthy foreman (Model A) and a damaged model with an inserted int... Maximum and minimum principal stresses were evaluated for bones in all conditions, and von Mises stress was considered for the prosthesis and fixing screws. In supination, the maximum stress in Model ... Our study indicates that the interosseous DRUJ prosthesis can perform the foreman's normal daily activities. This prosthesis provides the ability similar to a normal hand.... IV....

Biomechanical evaluation of percutaneous cement discoplasty by finite element analysis.

Percutaneous cement discoplasty (PCD) is a minimally invasive treatment for degenerative lumbar spine disease, but the relationship between decompression effect on the nerve root and different doses o... To investigate the indirect decompression effect of cement with different doses on nerve roots and the biomechanical changes on the spine during PCD using finite element analysis (FEA).... FEA was adapted to analyze the mechanical changes in the lumbar vertebrae before and after the application of PCD.CT scan images of adult males were utilized to establish a finite element model of the... The stress of the nerve root in model H was the largest. The nerve root stress in the model H2 was the smallest during flexion, extension, left bending, right bending, left rotation, and right rotatio... The nerve root stress increased after degeneration and decreased after intervertebral height recovery through cement injection, resulting in a significant indirect decompression effect.The stress of t...

Finite element analysis of malposition in bi-unicompartmental knee arthroplasty.

Bi-unicompartmental knee arthroplasty is a less invasive treatment than a total one, great advantage for the patient but more difficult for the surgeon because of the lower visibility during surgery; ... The geometries of the bones were acquired and uncemented fixed bearing metal-back UKAs virtually implanted in a finite elements environment. The lateral component was implanted in six different antero... Outcomes for 0° and - 3° configurations are acceptable, but the - 2° of slope configuration achieved the best ones in terms of stress on proximal tibia, load repartition, contact pressure distribution... Slight errors can happen during the surgery: performing the cut aiming to slightly posterior slopes during the surgery helps to minimize the chances of obtaining positive slopes that could lead to an ...