Titre : Résines époxy

Résines époxy : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Visual Acuity

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une allergie aux résines époxy ?

Un test cutané ou un test sanguin peut être effectué pour identifier une allergie.
Allergies Tests cutanés
#2

Quels symptômes indiquent une exposition aux résines époxy ?

Des irritations cutanées, des démangeaisons ou des problèmes respiratoires peuvent survenir.
Irritation cutanée Problèmes respiratoires
#3

Quels tests sont utilisés pour évaluer l'exposition aux résines époxy ?

Des analyses sanguines et des évaluations cliniques sont couramment utilisées.
Analyses sanguines Évaluations cliniques
#4

Comment évaluer la toxicité des résines époxy ?

Des tests de toxicité in vitro et in vivo peuvent être réalisés pour évaluer les effets.
Toxicité Tests in vitro
#5

Quels professionnels peuvent diagnostiquer des problèmes liés aux résines époxy ?

Des allergologues, dermatologues et médecins du travail peuvent poser un diagnostic.
Allergologie Dermatologie

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une réaction allergique aux résines époxy ?

Les symptômes incluent éruptions cutanées, démangeaisons et gonflements.
Réaction allergique Éruptions cutanées
#2

Les résines époxy peuvent-elles causer des problèmes respiratoires ?

Oui, l'inhalation de vapeurs peut entraîner des irritations des voies respiratoires.
Irritation des voies respiratoires Vapeurs toxiques
#3

Quels signes indiquent une exposition prolongée aux résines époxy ?

Des symptômes chroniques comme des maux de tête et des troubles respiratoires peuvent apparaître.
Exposition prolongée Maux de tête
#4

Comment reconnaître une sensibilisation aux résines époxy ?

Des symptômes récurrents après exposition, comme des démangeaisons, peuvent indiquer une sensibilisation.
Sensibilisation Démangeaisons
#5

Les résines époxy peuvent-elles provoquer des effets neurologiques ?

Oui, des effets comme des vertiges ou des troubles de la concentration peuvent survenir.
Effets neurologiques Vertiges

Prévention 5

#1

Comment prévenir les allergies aux résines époxy ?

Utiliser des équipements de protection individuelle et éviter l'exposition prolongée.
Équipements de protection Prévention des allergies
#2

Quelles mesures de sécurité lors de l'utilisation de résines époxy ?

Travailler dans un espace bien ventilé et porter des gants et un masque respiratoire.
Sécurité au travail Ventilation
#3

Les résines époxy sont-elles sûres à utiliser à domicile ?

Elles peuvent être utilisées en toute sécurité si les précautions appropriées sont respectées.
Utilisation domestique Précautions
#4

Comment réduire l'exposition aux résines époxy au travail ?

Mettre en place des protocoles de sécurité et former le personnel sur les risques.
Protocoles de sécurité Formation du personnel
#5

Quels équipements de protection sont recommandés ?

Des gants, des lunettes de protection et des masques respiratoires sont recommandés.
Équipements de protection Lunettes de protection

Traitements 5

#1

Quel traitement pour une allergie aux résines époxy ?

L'évitement de l'exposition et des antihistaminiques peuvent être recommandés.
Antihistaminiques Évitement
#2

Comment traiter une irritation cutanée causée par des résines époxy ?

Des crèmes corticostéroïdes et des soins de la peau peuvent soulager l'irritation.
Corticostéroïdes Soins de la peau
#3

Quels médicaments peuvent aider en cas d'exposition aux résines époxy ?

Des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs peuvent être prescrits selon les symptômes.
Anti-inflammatoires Bronchodilatateurs
#4

Y a-t-il des traitements spécifiques pour les effets respiratoires ?

Oui, des inhalateurs et des traitements de désensibilisation peuvent être utilisés.
Inhalateurs Désensibilisation
#5

Quand consulter un médecin après exposition aux résines époxy ?

Si des symptômes graves ou persistants apparaissent, il est important de consulter un médecin.
Consultation médicale Symptômes graves

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec une exposition aux résines époxy ?

Des complications respiratoires, dermatologiques et neurologiques peuvent se développer.
Complications respiratoires Dermatologiques
#2

Les résines époxy peuvent-elles causer des maladies chroniques ?

Une exposition prolongée peut contribuer à des maladies chroniques comme l'asthme.
Maladies chroniques Asthme
#3

Quels sont les risques à long terme d'exposition aux résines époxy ?

Les risques incluent des troubles respiratoires persistants et des sensibilisations cutanées.
Risques à long terme Sensibilisations cutanées
#4

Comment les complications sont-elles gérées ?

La gestion implique des traitements symptomatiques et l'évitement de l'exposition future.
Gestion des complications Traitements symptomatiques
#5

Les résines époxy peuvent-elles affecter la fertilité ?

Certaines études suggèrent un lien potentiel entre l'exposition et des problèmes de fertilité.
Fertilité Exposition professionnelle

Facteurs de risque 5

#1

Qui est le plus à risque d'allergies aux résines époxy ?

Les travailleurs dans l'industrie de la construction et de la fabrication sont plus à risque.
Travailleurs Industrie de la construction
#2

Quels facteurs augmentent le risque d'exposition aux résines époxy ?

Une utilisation fréquente et un manque de protection augmentent le risque d'exposition.
Exposition professionnelle Manque de protection
#3

Les personnes ayant des antécédents allergiques sont-elles plus à risque ?

Oui, les personnes avec des antécédents d'allergies sont plus susceptibles de réagir.
Antécédents allergiques Réactions allergiques
#4

Les femmes enceintes sont-elles plus vulnérables aux résines époxy ?

Elles peuvent être plus vulnérables, et il est conseillé d'éviter l'exposition.
Femmes enceintes Vulnérabilité
#5

Quel rôle joue la durée d'exposition dans le risque ?

Une exposition prolongée augmente significativement le risque de développer des allergies.
Durée d'exposition Risque d'allergies
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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 06/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Yi Zhang

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Materials for Energy and Environment, State Key Laboratory of Bio-Fibers and Eco-Textiles, College of Materials Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China.

Yuta Tsuji

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Kazunari Yoshizawa

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Materials Chemistry and Engineering and IRCCS, Kyushu University, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Satoru Yamamoto

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Affiliations :
  • Center for Polymer Interface and Molecular Adhesion Science, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Keiji Tanaka

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Applied Chemistry, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
  • Center for Polymer Interface and Molecular Adhesion Science, Kyushu University, Fukuoka 819-0395, Japan.
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Anna Rudawska

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Affiliations :
  • Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland.

Rui Wang

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Affiliations :
  • School of Electric Power, South China University of Technology Guangzhou 510641 China congzhen168@163.com.

Ivan P Parkin

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Affiliations :
  • Department of Chemistry , University College London , 20 Gordon Street , London WC1H 0AJ , U.K.
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Quanyi Liu

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Affiliations :
  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Donghui Wang

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Affiliations :
  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Xiaoliang Peng

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  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Penglun Zheng

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  • College of Civil Aviation Safety Engineering, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan 618307, China.
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Mariaenrica Frigione

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Affiliations :
  • Department of Innovation Engineering, University of Salento, Via Arnesano, 73100 Lecce, Italy.
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Ewa Olewnik-Kruszkowska

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Affiliations :
  • Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Gagarin 7 Street, 87-100 Toruń, Poland.
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Angela Marotta

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Affiliations :
  • Department of Chemical, Materials and Production Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80, 80125 Naples, Italy.

Noemi Faggio

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Affiliations :
  • Department of Chemical, Materials and Production Engineering, University of Naples Federico II, Piazzale Vincenzo Tecchio, 80, 80125 Naples, Italy.
  • Institute for Polymers, Composites and Biomaterials (IPCB)-CNR, Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli, Italy.

Jing Wang

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Affiliations :
  • College of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China.

Dou Zhang

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China. Electronic address: dzhang@csu.edu.cn.
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Kechao Zhou

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  • State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083, China.
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Weiwei Yang

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Affiliations :
  • School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology Beijing 100081 China yangweiwei0811@163.com.

Sources (10000 au total)

Early postoperative visual acuity changes after trabeculectomy and factors affecting visual acuity.

To investigate the early visual acuity (VA) changes that occur after trabeculectomy and their reversal with recovery.... Two hundred ninety-two eyes of 292 patients after initial trabeculectomy as a standalone procedure fulfilling the following conditions were included: 1) patients with a postoperative follow-up of at l... The mean IOPs (mmHg) after trabeculectomy were significantly lower than preoperatively during the entire period (P < 0.0001). The mean corrected VA for all patients was 0.06 ± 0.17, 0.24 ± 0.38, 0.19 ... The frequency of serious vision loss was 4.45% for two or more levels of vision loss, and early postoperative VA changes after trabeculectomy may not be reversed even 3 months later. VA loss is influe...

Dichoptic and Monocular Visual Acuity in Amblyopia.

Standard-of-care assessment for children with amblyopia includes measuring amblyopic eye best-corrected visual acuity (AE BCVA) with the fellow eye occluded. By definition, this abolishes the interocu... Cross-sectional study.... Dichoptic and monocular AE BCVA of children aged 6-12 years (42 with amblyopia, 24 with recovered normal AE BCVA, 30 control) were measured. Stereoacuity, suppression, eye-hand coordination, and readi... Overall, 81% of amblyopic children had worse dichoptic than monocular AE BCVA (mean difference=0.15±0.11 logMAR; P < .0001), and 71% of children with recovered normal AE BCVA had worse dichoptic than ... Dichoptic AE BCVA deficits were worse than monocular AE BCVA deficits and were associated with reduced stereoacuity and suppression, consistent with the hypothesis that binocular dysfunction plays a r...

Comparison of Snellen Visual Acuity Measurements in Retinal Clinical Practice to Electronic ETDRS Protocol Visual Acuity Assessment.

Evaluate the differences between clinical visual acuity (VA) as recorded in medical records and electronic Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (eETDRS) protocol VA measurements and factors affe... Retrospective chart review.... Study and fellow eyes of participants enrolled in DRCR Retina Network Protocols AC and AE (diabetic macular edema), and W (nonproliferative diabetic retinopathy) with clinical VA recorded within 3 mon... Differences and their association with patient and ocular factors were evaluated using linear mixed models with random effects for correlations within sites and participants.... Difference between VA letter scores measured by eETDRS during a study visit versus measured by Snellen during a regular clinical visit (Snellen fraction converted to eETDRS).... Data from 1016 eyes (511 participants) across 74 sites were analyzed. The mean VA measurements were 68.6 letters (Snellen equivalent 20/50) at the clinical visit and 76.3 letters (Snellen equivalent 2... On average, clinical Snellen VA is 1 to 2 lines worse than eETDRS protocol refraction and VA testing, which may partly explain why clinical practice does not always replicate clinical trial results. E... Proprietary or commercial disclosure may be found after the references....

The effect of central and peripheral luminance on visual acuity.

Lighting conditions significantly influence visual acuity (VA), visual function, and quality of life. Previous research highlighted a correlation between luminance and VA but left a gap in understandi... This study aimed to investigate the influence of both central and surrounding luminance on VA through distance VA measurements.... A dual-component lighting system was utilized, comprising a self-illuminated ETDRS chart and a skyLED system for consistent surrounding illumination. Two experimental setups were conducted: the first ... Sixty-six participants with refractive errors between 0.0 D and -2.75 D were tested under various lighting conditions. Both uncorrected refractive error (URE) and corrected refractive error (CRE) eyes... Paired t-tests were used to evaluate the statistical significance of differences in VA scores.... Experiment 1 demonstrated a significant increase in VA scores, with mean improvements of -0.120 LogMAR for URE eyes and -0.073 LogMAR for CRE eyes as chart luminance increased from 26 cd/m² to 153 cd/... This study emphasizes the significant impact of both central and peripheral luminance on VA. The introduction of the skyLED lighting system underlines the importance of optimal lighting for visual per...