Titre : Électronique médicale

Électronique médicale : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Immersion

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Quels appareils sont utilisés pour le diagnostic médical ?

Les appareils incluent les échographes, les IRM et les appareils de radiographie.
Échographie Imagerie par résonance magnétique
#2

Comment les capteurs électroniques aident-ils au diagnostic ?

Ils mesurent des paramètres physiologiques comme la température et la pression artérielle.
Capteurs biomédicaux Surveillance physiologique
#3

Qu'est-ce qu'un ECG et son rôle ?

L'ECG enregistre l'activité électrique du cœur pour détecter des anomalies.
Électrocardiographie Maladies cardiaques
#4

Quel est l'usage des dispositifs de télémétrie ?

Ils permettent de surveiller à distance les signes vitaux des patients.
Télémétrie Surveillance à distance
#5

Comment les tests de laboratoire utilisent-ils l'électronique ?

Ils utilisent des analyseurs automatiques pour des résultats rapides et précis.
Analyseurs de laboratoire Tests diagnostiques

Prévention 5

#1

Comment les dispositifs portables aident-ils à la prévention ?

Ils surveillent l'activité physique et les signes vitaux pour prévenir des maladies.
Dispositifs portables Prévention des maladies
#2

Quel est l'impact des applications de santé sur la prévention ?

Elles aident à suivre les habitudes de santé et à rappeler les examens médicaux.
Applications de santé Éducation à la santé
#3

Comment les systèmes d'alerte précoce fonctionnent-ils ?

Ils détectent des anomalies dans les données de santé et alertent les professionnels.
Systèmes d'alerte Surveillance de la santé
#4

Quel rôle jouent les wearables dans la prévention des maladies ?

Ils permettent de suivre les paramètres de santé et d'encourager un mode de vie sain.
Technologie portable Prévention des maladies
#5

Comment les dispositifs de dépistage préventif fonctionnent-ils ?

Ils détectent des maladies à un stade précoce, comme les mammographes pour le cancer.
Dépistage préventif Mammographie

Traitements 5

#1

Quels dispositifs sont utilisés pour la thérapie par électrostimulation ?

Les stimulateurs nerveux et les appareils de TENS sont couramment utilisés.
Électrostimulation Thérapie physique
#2

Comment les pompes à insuline fonctionnent-elles ?

Elles délivrent de l'insuline de manière continue pour gérer le diabète.
Pompes à insuline Diabète
#3

Quel est le rôle des défibrillateurs ?

Ils rétablissent le rythme cardiaque normal en cas d'arrêt cardiaque.
Défibrillation Arrêt cardiaque
#4

Comment les lasers sont-ils utilisés en médecine ?

Ils sont utilisés pour des traitements comme la chirurgie oculaire et dermatologique.
Chirurgie au laser Dermatologie
#5

Qu'est-ce qu'un stimulateur cardiaque ?

C'est un dispositif implanté qui régule le rythme cardiaque anormal.
Stimulateurs cardiaques Maladies cardiaques

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec les dispositifs médicaux ?

Des infections, des réactions allergiques ou des défaillances techniques peuvent survenir.
Complications médicales Dispositifs médicaux
#2

Comment les implants électroniques peuvent-ils causer des problèmes ?

Ils peuvent entraîner des infections ou des problèmes de compatibilité avec le corps.
Implants médicaux Infections
#3

Quels sont les risques des dispositifs de surveillance à distance ?

Des problèmes de confidentialité et de sécurité des données peuvent survenir.
Surveillance à distance Sécurité des données
#4

Comment les erreurs de diagnostic électronique peuvent-elles se produire ?

Elles peuvent résulter de défaillances techniques ou d'interprétations erronées.
Erreurs de diagnostic Technologie médicale
#5

Quelles complications peuvent résulter de la télémédecine ?

Des problèmes de communication et des limitations techniques peuvent affecter les soins.
Télémédecine Complications médicales

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque d'infections liées aux dispositifs ?

L'immunodépression et une mauvaise hygiène augmentent le risque d'infections.
Infections nosocomiales Facteurs de risque
#2

Comment l'âge influence-t-il l'utilisation des dispositifs médicaux ?

Les personnes âgées peuvent avoir des complications plus fréquentes avec ces dispositifs.
Âge Complications médicales
#3

Quels comportements augmentent les risques liés aux dispositifs électroniques ?

Le non-respect des instructions d'utilisation et l'auto-diagnostic inapproprié augmentent les risques.
Comportements à risque Utilisation des dispositifs
#4

Comment les maladies préexistantes influencent-elles l'utilisation des dispositifs ?

Elles peuvent compliquer le traitement et augmenter le risque d'effets indésirables.
Maladies préexistantes Facteurs de risque
#5

Quel est l'impact de l'éducation sur l'utilisation des dispositifs médicaux ?

Une meilleure éducation peut réduire les erreurs d'utilisation et améliorer les résultats.
Éducation à la santé Utilisation des dispositifs
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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 02/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Johanna I Westbrook

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre for Health Systems and Safety Research, AIHI, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.

Aeshah Alhammad

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.
Publications dans "Électronique médicale" :

Maryati Mohd Yusof

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.
Publications dans "Électronique médicale" :

Dian Indrayani Jambari

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia.
Publications dans "Électronique médicale" :

Jonathan H Chen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Biomedical Informatics Research, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA; Department of Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA.

Naomi Dobroff

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Monash Health Nursing and Midwifery Informatics, Australia.
Publications dans "Électronique médicale" :

Melissa Baysari

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centre for Health Systems and Safety Research, AIHI, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  • Faculty of Health Sciences, University of Sydney, Sydney, Australia.

Virginia Mumford

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, NSW, Australia.

Magdalena Z Raban

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, NSW, Australia.

Ling Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, NSW, Australia.

Tim Badgery-Parker

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, NSW, Australia.

Luca Calzoni

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Informatics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Publications dans "Électronique médicale" :

Gregory F Cooper

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Informatics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  • Intelligent Systems Program, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Publications dans "Électronique médicale" :

Gilles Clermont

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
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Harry Hochheiser

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Informatics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  • Intelligent Systems Program, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Publications dans "Électronique médicale" :

Shyam Visweswaran

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Informatics, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  • Intelligent Systems Program, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
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Wojciech Wojnowski

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
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Tomasz Dymerski

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
Publications dans "Électronique médicale" :

Jacek Gębicki

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical and Process Engineering, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
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Jacek Namieśnik

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
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Sources (1216 au total)

Immersion in Water Between 20-30

Gout is triggered by high urate levels and causes inflammation, pain, and an impaired quality of life. Immersion in water at 20-30°C reduces inflammation and pain in arthritis. Yet, relationships of i... We aimed to investigate the effects of immersion in water at 20-30°C on urate levels, the NLRP1 inflammasome, pain, and quality of life among acute gout patients.... A community-based randomized control trial design was used with 2 parallel-intervention groups: immersion in water at 20-30°C (20 min/day for 4 weeks) group and a control group. In total, 76 eligible ... Significant pain alleviation (... Immersion in water at 20-30°C significantly decreased pain and increased the quality of life. Immersion in water at 20-30°C mediated NLRP1 and urate levels to decrease pain, although it had no signifi...

Perception of length and orientation in dry immersion.

How does gravity (or lack thereof) affect sensory-motor processing? We analyze sensorimotor estimation dynamics for line segments with varying direction (orientation) in a 7-day dry immersion (DI), a ... The measurements were carried out before the start of the DI, on the first, third, fifth and seventh days of the DI, and after its completion. At the memorization stage, the volunteers led the leading... Both in the DI and control groups, when memorizing, the overall error in estimating the lengths and directions of the segments was small and did not have pronounced dynamics; when reproducing, an obli... Such error pattern strongly supports the hypotheses of the vector encoding, in which the direction and length of the planned movement are encoded independently of each other when the DI disrupts prima...

The Effects of Clinical Immersion on Readiness for Nursing Practice.

Traditional clinical education does not prepare future nurses well for practice. Clinical immersion models are recommended to enhance critical thinking, clinical judgment, and confidence with nursing ... The Casey-Fink readiness for practice survey was used to determine graduate students' confidence and comfort with nursing roles and skills based on descriptive statistics for each survey question.... Study results indicated students who experienced the clinical immersion model had high levels of confidence with nursing roles and felt prepared for practice.... Nursing programs should consider implementing clinical immersion models in undergraduate nursing education programs....

Construction and validation of an educational video on the newborn immersion bath.

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Preclinical Immersion Experiences Improve Medical Student Perceptions of Surgery.

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