Titre : Électrons

Électrons : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Running

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment détecte-t-on des électrons dans un échantillon ?

On utilise des détecteurs de particules comme les chambres à bulles ou les compteurs Geiger.
Détection des particules Chambres à bulles
#2

Quels appareils mesurent les électrons ?

Les spectromètres de masse et les microscopes électroniques mesurent les électrons.
Spectrométrie de masse Microscopie électronique
#3

Peut-on visualiser les électrons ?

Oui, via des techniques comme la microscopie électronique à transmission.
Microscopie électronique Visualisation des particules
#4

Quel rôle jouent les électrons dans les réactions chimiques ?

Les électrons participent aux liaisons chimiques et aux transferts d'énergie.
Réactions chimiques Transfert d'énergie
#5

Comment les électrons affectent-ils la conductivité ?

Les électrons libres dans un matériau déterminent sa conductivité électrique.
Conductivité électrique Électrons libres

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à une exposition excessive aux électrons ?

Une exposition excessive peut causer des brûlures cutanées ou des lésions tissulaires.
Brûlures Lésions tissulaires
#2

Comment l'exposition aux électrons affecte-t-elle la santé ?

Elle peut entraîner des effets biologiques comme des mutations cellulaires.
Mutations cellulaires Effets biologiques
#3

Quels signes indiquent une surdose d'électrons ?

Des symptômes comme des nausées ou des vertiges peuvent survenir.
Nausées Vertiges
#4

Les électrons peuvent-ils causer des maladies ?

Oui, une exposition prolongée peut augmenter le risque de cancers.
Cancers Exposition prolongée
#5

Quels effets à long terme l'exposition aux électrons peut-elle avoir ?

Des effets à long terme incluent des troubles neurologiques ou des cancers.
Troubles neurologiques Cancers

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'exposition aux électrons ?

Utiliser des équipements de protection et respecter les normes de sécurité.
Équipements de protection Normes de sécurité
#2

Quelles mesures de sécurité en laboratoire sont nécessaires ?

Porter des gants, des lunettes de protection et travailler sous hotte.
Sécurité en laboratoire Protection individuelle
#3

Comment réduire les risques d'exposition aux radiations ?

Limiter le temps d'exposition et augmenter la distance des sources de radiation.
Radiations Limitation de l'exposition
#4

Quels équipements protègent contre les électrons ?

Des écrans en plomb ou des barrières de protection sont efficaces.
Écrans en plomb Barrières de protection
#5

Comment sensibiliser aux dangers des électrons ?

Organiser des formations et des campagnes d'information sur les risques.
Sensibilisation Campagnes d'information

Traitements 5

#1

Comment traiter les brûlures causées par les électrons ?

Les brûlures doivent être nettoyées et couvertes, et des analgésiques peuvent être prescrits.
Brûlures Analgésiques
#2

Y a-t-il des antidotes pour l'exposition aux électrons ?

Il n'existe pas d'antidote spécifique, mais un traitement symptomatique est recommandé.
Traitement symptomatique Exposition
#3

Comment gérer les effets des radiations sur la santé ?

La gestion inclut des soins médicaux, des suivis réguliers et des traitements ciblés.
Radiations Soins médicaux
#4

Quels traitements sont disponibles pour les cancers liés aux électrons ?

Les traitements incluent la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie.
Chimiothérapie Radiothérapie
#5

Comment traiter les mutations cellulaires causées par les électrons ?

Le traitement dépend du type de mutation, souvent par des thérapies ciblées.
Mutations cellulaires Thérapies ciblées

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après une exposition ?

Des complications comme des cancers ou des troubles génétiques peuvent survenir.
Cancers Troubles génétiques
#2

Les électrons peuvent-ils causer des maladies chroniques ?

Oui, l'exposition prolongée peut entraîner des maladies chroniques comme des cancers.
Maladies chroniques Cancers
#3

Quels effets secondaires sont liés aux traitements des électrons ?

Les effets secondaires incluent la fatigue, des nausées et des troubles sanguins.
Effets secondaires Fatigue
#4

Comment les électrons affectent-ils le système immunitaire ?

Une exposition excessive peut affaiblir le système immunitaire, augmentant les infections.
Système immunitaire Infections
#5

Quelles sont les conséquences d'une exposition aiguë ?

Une exposition aiguë peut entraîner des brûlures, des lésions tissulaires et des douleurs.
Exposition aiguë Brûlures

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque d'exposition aux électrons ?

Les travailleurs en laboratoire, les radiologues et les techniciens sont à risque.
Travailleurs en laboratoire Radiologie
#2

Comment l'environnement influence-t-il l'exposition aux électrons ?

Des environnements industriels ou médicaux peuvent augmenter l'exposition aux électrons.
Environnement industriel Exposition
#3

Les enfants sont-ils plus à risque d'exposition ?

Oui, les enfants sont plus sensibles aux effets des radiations et des électrons.
Enfants Sensibilité aux radiations
#4

Quels comportements augmentent le risque d'exposition ?

Des comportements comme le non-port de protections augmentent le risque d'exposition.
Comportements à risque Protection individuelle
#5

Comment les antécédents médicaux influencent-ils le risque ?

Des antécédents de maladies peuvent augmenter la vulnérabilité aux effets des électrons.
Antécédents médicaux Vulnérabilité
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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 18/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Andrew Adamatzky

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unconventional Computing Laboratory, University of the West of England, Bristol, UK. andrew.adamatzky@uwe.ac.uk.
  • Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece. andrew.adamatzky@uwe.ac.uk.
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Neil Phillips

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unconventional Computing Laboratory, University of the West of England, Bristol, UK.
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Alessandro Chiolerio

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unconventional Computing Laboratory, University of the West of England, Bristol, UK.
  • Istituto Italiano di Tecnologia, Center for Converging Technologies, Soft Bioinspired Robotics, Via Morego 30, 16165, Genova, Italy.
Publications dans "Électrons" :

Anna Nikolaidou

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unconventional Computing Laboratory, University of the West of England, Bristol, UK.
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Alix McCollam

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • High Field Magnet Laboratory (HFML-EMFL), Radboud University, 6525 ED, Nijmegen, The Netherlands.
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Romarly F da Costa

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC, 09210-580 Santo André, São Paulo, Brazil. romarly.costa@ufabc.edu.br.
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Marco A P Lima

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Affiliations :
  • Instituto de Física "Gleb Wataghin," Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil.
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Fábris Kossoski

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Instituto de Física "Gleb Wataghin," Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil.
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M Hugenschmidt

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Electron Microscopy (LEM), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engesserstr. 7, 76131, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany.
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E Müller

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Electron Microscopy (LEM), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engesserstr. 7, 76131, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany.
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D Gerthsen

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratory for Electron Microscopy (LEM), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Engesserstr. 7, 76131, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany.
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Melanie M Chestnut

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, North Carolina State University, 2620 Yarbrough Drive, Raleigh, North Carolina 27695-8204, United States.
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Sergey Milikisiyants

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, North Carolina State University, 2620 Yarbrough Drive, Raleigh, North Carolina 27695-8204, United States.
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Ruchira Chatterjee

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Affiliations :
  • Molecular Biophysics and Integrated Bioimaging Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, United States.
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Jan Kern

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Molecular Biophysics and Integrated Bioimaging Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 94720, United States.
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Alex I Smirnov

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, North Carolina State University, 2620 Yarbrough Drive, Raleigh, North Carolina 27695-8204, United States.
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Daeyeon Won

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Affiliations :
  • Applied Nano and Thermal Science Lab, Department of Mechanical Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Junhyuk Bang

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Affiliations :
  • Applied Nano and Thermal Science Lab, Department of Mechanical Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Seok Hwan Choi

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  • Applied Nano and Thermal Science Lab, Department of Mechanical Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Kyung Rok Pyun

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Affiliations :
  • Applied Nano and Thermal Science Lab, Department of Mechanical Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
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Sources (2320 au total)

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The Nike Vaporfly line of running shoes improves running economy by ∼2.7% to 4.2% at running speeds of 13 to 18 km·h-1. It is unclear whether similar benefits are conferred at slower speeds. Our purpo... Sixteen runners completed 4 × 5-minute trials at both 10 and 12 km·h-1 on the same day. Each shoe was tested twice at each speed in a counterbalanced, mirrored sequence. Data are displayed as mean (SD... A 2-way repeated-measures analysis of variance showed a significant shoe × speed interaction for oxygen consumption (P = .021). At 12 km·h-1, oxygen consumption (in mL·kg-1·min-1) was lower (-1.4% [1.... From these data, it appears that the VFN2 still enhances running economy at 10 and 12 km·h-1; however, these benefits are smaller in magnitude compared with previous research at faster speeds....

Running to the beat: Does listening to music affect running cadence and lower extremity biomechanics?

Gait retraining can be effective in altering lower extremity biomechanics and reducing risk of injury. In attempts to alter running gait, previous studies used metronomes to manipulate cadence.... The aim of this study was to determine if manipulating running cadence via music could alter lower extremity biomechanics.... Eighteen runners ran at a self-selected speed (SS) and ran to music where the beats per minute (bpm) of the songs was increased by 5% (+5%) and 10% (+10%). Kinematic and kinetic data were collected wi... There was a significant main effect for bpm on the discrete metrics. Post hoc tests showed significant differences in heartrate from SS to + 5%, + 5% to + 10%, and SS to 10%. There were no significant... In the current study, listening to music with faster bpm was not shown to increase cadence and decrease peak tibial accelerations during running....

Effects of level running-induced fatigue on running kinematics: A systematic review and meta-analysis.

Runners have a high risk of acquiring a running-related injury. Understanding the mechanisms of impact force attenuation into the body when a runner fatigues might give insight into the role of runnin... How do running kinematics change due to running-induced fatigue? And what is the influence of experience level on changes in running kinematics due to fatigue?... Three electronic databases were searched: PubMed, Web of Science, and Scopus. This resulted in 33 articles and 19 kinematic quantities being included in this review. A quality assessment was performed... Main findings included an increase in peak acceleration at the tibia and a decrease in leg stiffness after a fatiguing protocol. Additionally, level running-induced fatigue increased knee flexion at i...

Correlation between Cardiopulmonary Indices and Running Performance in a 14.5 km Endurance Running Event.

Running is a common recreational activity, and the number of long-distance-race participants is continuously growing. It is well-established that regular physical activity can prevent and manage non-c... To examine the relationships of a 14.5 km running performance with the cardiopulmonary parameters of amateur runners, a cross-sectional study design was applied. Fifteen (eleven men and four women) re... The results showed that the 14.5 km race performance time (73.8 ± 9.7 min) significantly correlated with the cardiopulmonary-exercise-testing speed-related indices at specific submaximal and maximal w... There is a better correlation of the 14.5 km running performance of recreational long-distance runners with the cardiopulmonary-exercise-testing speed-related indices at specific workloads than with t...

Predictors of changes in running and smoking identity among individuals in the Run to Quit smoking cessation program.

Multiple health behaviour change is a viable strategy to promote health outcomes. An example is the use of running behaviour to support smoking cessation in the group-mediated Run to Quit program. On ... We analyzed data collected from 450 adult individuals (70.67% female, and 92.44% white) during the program evaluation of Run to Quit from 2016 to 2018. Participants completed assessments at week 1 (ba... Changes in running self-efficacy, running frequency, and individual attractions to the group exercise tasks were significant and meaningful predictors of change in running identity, whereas changes in... Consistent with identity theories and past research, ensuring individuals develop a sense of efficacy and enjoy group exercise tasks both represent viable strategies to enhance exercise identity. Incl...