Titre : Conductivité électrique

Conductivité électrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Myopia

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

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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

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

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

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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

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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

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

Kentaro Kadota

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  • 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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  • 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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  • 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.
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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 (1695 au total)

Evaluation of myopia-associated genes in a Han Chinese population with high myopia.

High myopia is a leading cause of blindness worldwide. However, the exact etiology and mechanism of high myopia remain unclear. Previous genome-wide association study has demonstrated that nine single... Seven SNPs were genotyped by the MassARRAY iPLEX Gold method in a Han Chinese cohort with the majority from Henan region (central China), which included 361 patients with high myopia and 749 healthy c... In terms of genotyped SNPs, the allele frequency of rs698047 locus of the HIVEP3 gene were statistically different between myopia and control groups initially, but the difference disappeared after Bon... There was no demonstrated association between the occurrence of high myopia in the Chinese Han population and polymorphisms in the following loci: HIVEP3 (rs698047), NFASC/CNTN2 (rs2246661), ZC3H11B (...

Extreme myopia is more susceptible to SOX2 gene than high myopia.

To explore the association between two single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the SOX2 gene and high and extreme myopia in the Han Chinese population.... A genetic association study using a case-control method was performed with 139 high myopia, 318 extreme myopia, and 918 healthy participants from the Chinese Han population. Two SNPs (rs4459940 and rs... The mean ages of the extreme myopia and control subjects were 47.44 ± 15.59 and 44.15 ± 14.08 years, respectively. The rs4575941 SNP of the SOX2 gene and the GG and AG genotypes showed no significant ... The SOX2 rs4575941 polymorphism, in Chinese Han population, contributes to the susceptibility of extreme myopia. SOX2 may thus be implicated in extreme myopia rather than in high myopia....

Prevalence of myopia and uncorrected myopia among 721 032 schoolchildren in a city-wide vision screening in southern China: the Shantou Myopia Study.

To explore the prevalence and risk factors for myopia and uncorrected myopia in schoolchildren in southern China.... The government-led Shantou Myopia Study was conducted from September 2020 to June 2021. Non-cycloplegic refraction was performed. Uncorrected visual acuity (UCVA) was measured along with presenting vi... This study enrolled 724 828 schoolchildren (77.8% of all schoolchildren in Shantou) from 901 schools. Data from 721 032 schoolchildren (99.5%) were analysed (mean age 11.53±3.13 years, 6-20 years, 373... The overall prevalence of myopia among schoolchildren in Shantou was 51.8%, higher than the national average in China. The proportion of uncorrected myopia is high, especially in primary schools. Our ...

EVO/EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses for the correction of myopia and myopia with astigmatism.

Intraocular lens implantation in phakic eyes for the correction of refractive error is currently a widespread procedure. The EVO and EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses (ICL) are two of the most p... During the last decade, more than 100 scientific papers analyzing the performance of EVO and EVO+ lenses have been published. This review describes the objective visual performance achieved with the i... Refractive surgeons and candidates to undergo ICL implantation should be aware of the excellent safety and visual outcomes provided by the implantation of central hole ICL lenses. However, future rese...

Multiple segment spectacle lenses for myopia control. Part 2: Impact on myopia progression.

Initial studies have suggested that multiple segment (MS) spectacle lenses can reduce the progression rate of childhood myopia and axial eye growth. This paper aimed to compare the effectiveness of tw... Published data from the only two clinical trials in which changes in mean spherical equivalent refraction (SER) and axial length (AL) for matched groups of myopic children wearing either MS or single-... Absolute changes in SER and AL differed over time during the two trials. However, if the results were expressed in terms of efficacy over successive 6-month periods, then the two MS lenses produced br... Myopia control may be due to either the additional myopic defocus induced by the MS lenses (i.e., asymmetry of the through-focus image changes about the distance focus) or to the general reduction in ... Multiple segment spectacle lenses offer a valuable new approach to the control of myopia progression in children. Further work is required to clarify their mechanism of action and to optimise their de...

Retrospective Comparison of the Myopia Master and the Lenstar LS900 Axial Length Measurements in Children with Myopia.

This study is a retrospective analysis to compare ocular biometry measurements of axial length in children with myopia using Myopia Master (OCULUS, Wetzlar, Germany) and Lenstar LS900 (HAAG-STREIT AG,... Axial length measurements obtained with both instruments within a 3-week period were collected retrospectively. Measurements were visualized with a Bland-Altman plot. For statistical evaluation, a pai... Sixty-one eyes from 31 myopic patients (59% male, 41% female) with a mean age of 11.34 ± 3.25 years (range: 6 - 18 years) were identified. Mean axial length was 24.7 mm (SD 1.29) with the Myopia Maste... The axial length measured by Myopia Master and Lenstar LS900 did not differ significantly. Thus, previous values obtained with the Lenstar LS900 can be applied to assess myopia progression....

Myopia Control Dose Delivered to Treated Eyes by a Dual-focus Myopia-control Contact Lens.

This study examined the optical impact of a DF contact lens during near viewing in a sample of habitual DF lens wearing children.... Seventeen myopic children aged 14 to 18 years who had completed 3 or 6 years of treatment with a DF contact lens (MiSight 1 Day; CooperVision, Inc., San Ramon, CA) were recruited and fit bilaterally w... During near viewing, children wearing single-vision lenses accommodated on average to achieve approximate focus in the pupil center but, because of combined accommodative lag and negative spherical ab... The DF contact lens did not alter the accommodative behavior of children. The treatment optics introduced myopic defocus and decreased the amount of hyperopically defocused light in the retinal image....