Titre : Électronique médicale

Électronique médicale : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Motor Vehicles

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.
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Gilles Clermont

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Critical Care Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Publications dans "Électronique médicale" :

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.
Publications dans "Électronique médicale" :

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 (10000 au total)

Motor Vehicle Crash and Hospital Charges in Front- and Rear-Seated Restrained and Unrestrained Adult Motor Vehicle Occupants.

There are reports that historically higher mortality observed for front- compared to rear-seated adult motor vehicle (MV) occupants has narrowed. Vast improvements have been made in strengthening laws... A linked 2016-2017 hospital and MV crash data set, the Crash Outcomes Data Evaluation System (CODES), was used to compare characteristics of front-seated (... Compared to front-seated occupants, those rear-seated were more likely to be unrestrained (21.2% vs. 4.3%,... These findings extend the science of rear-seat safety in seriously injured rear-seated occupants, document increased medical charges and support the need to educate consumers and policy makers on the ...

Nationwide Analysis of Biomechanics of Motor Vehicle Collisions Involving Passenger Vehicle and Associated Outcomes: Towards Improving Vehicle Safety Standards and Regulations.

Motor vehicle collisions (MVCs) pose significant mortality and economic burden on the United States. Biomechanics research may guide future vehicle innovation. The objective of this study is to invest... A retrospective cohort study of cases from the Crash Injury Research Engineering Network database was performed to evaluate the biomechanics (angle of impact, seatbelt use, and airbag deployment) of t... Out of 629 MVCs evaluated, lateral collisions were most common (49.5%), followed by head-on (41.3%) and rear-end (9.2%) collisions. Thoracic injuries accounted for 30.1%, 31.4%, and 31.1% of injuries ... Passenger vehicle are commonly involved in MVCs nationwide and efforts are needed to prevent occupant injuries and fatalities. The incorporation of energy-absorbing material into common points of cont...

The association between passenger-vehicle front-end profiles and pedestrian injury severity in motor vehicle crashes.

Vehicles play an important role in pedestrian injury risk in crashes. This study examined the association between vehicle front-end geometry and the risk of fatal pedestrian injuries in motor vehicle ... A total of 17,897 police-reported crashes involving a single passenger vehicle and a single pedestrian in seven states were used in the analysis. Front-end profile parameters of vehicles (2,958 vehicl... Vehicles with tall and blunt, tall and sloped, and medium-height and blunt front ends were associated with significant increases of 43.6%, 45.4%, and 25.6% in pedestrian fatality risk, respectively, w... Vehicle front-end profiles that were significantly associated with increased pedestrian fatal injury risk were identified.... Automakers can make vehicles more pedestrian friendly by designing vehicle front ends that are lower and more sloped. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) can consider evaluation...

Injury patterns in motor vehicle collision-pediatric pedestrian deaths.

To describe fatal pediatric pedestrian injury patterns and correlate them with motor vehicle collision (MVC) characteristics and pedestrian kinematics using data from medicolegal death investigations ... An Injury Data Collection Form was used to extract MV, MVC, pedestrian demographic and injury information from the Office of the Chief Coroner for Ontario database using autopsy data from 2013 to 2018... Between 2013 and 2018, there were 25 pediatric deaths. The pedestrians were either struck and run over (... More than half of the deaths occurred during low speed run overs. MAIS ≥3 injuries trended to a dyad of head and thorax in ≤5 years old, a triad of head, neck, and thorax injuries in children 6-10 yea...

The short-term impact of a referendum on motor vehicle collisions casualties.

A referendum took place in Greece on the 5... We use data from the daily number of injuries and fatalities caused by vehicle collisions in 2015 and employ a difference-in-differences approach, comparing trends before and after the referendum.... We reveal that the referendum had a short-term impact on road traffic casualties (4.14 more casualties per day), compared to what would have been expected in the absence of the referendum.... The study provides evidence that negative emotions and anxiety, due to uncertainty, could promote dangerous driving behavior. Preventive and traffic control measures may need to be considered by polic...