Titre : Son (physique)

Son (physique) : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cardiac Conduction System Disease

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer la perte auditive ?

Un audiogramme mesure la capacité auditive à différentes fréquences.
Perte auditive Audiométrie
#2

Quels tests pour les troubles auditifs ?

Des tests comme la tympanométrie et l'audiométrie sont utilisés.
Troubles auditifs Tympanométrie
#3

Quels signes indiquent une infection de l'oreille ?

Douleur, écoulement et perte auditive peuvent signaler une infection.
Infection de l'oreille Otite
#4

Comment détecter les acouphènes ?

Un examen auditif et des questionnaires évaluent la présence d'acouphènes.
Acouphènes Évaluation auditive
#5

Quels symptômes nécessitent un examen auditif ?

Des difficultés à entendre, des bourdonnements ou des douleurs doivent être examinées.
Symptômes auditifs Examen auditif

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une perte auditive ?

Difficulté à comprendre la parole, besoin d'augmenter le volume, isolement social.
Perte auditive Symptômes
#2

Comment se manifestent les acouphènes ?

Ils se présentent comme des bourdonnements ou des sifflements dans l'oreille.
Acouphènes Symptômes auditifs
#3

Quels signes d'infection de l'oreille ?

Douleur, fièvre, écoulement et irritabilité chez les enfants.
Infection de l'oreille Otite
#4

Quels symptômes d'une exposition au bruit ?

Sensation de pression dans les oreilles, fatigue auditive, acouphènes temporaires.
Exposition au bruit Fatigue auditive
#5

Comment reconnaître une otite ?

Douleur intense, rougeur de l'oreille, parfois fièvre et irritabilité.
Otite Symptômes

Prévention 5

#1

Comment prévenir la perte auditive ?

Éviter les bruits forts, utiliser des protections auditives et faire des bilans réguliers.
Prévention Perte auditive
#2

Quelles mesures pour éviter les infections de l'oreille ?

Maintenir une bonne hygiène, éviter la fumée de tabac et vacciner les enfants.
Infection de l'oreille Prévention
#3

Comment réduire le risque d'acouphènes ?

Limiter l'exposition au bruit et gérer le stress peuvent aider à prévenir les acouphènes.
Acouphènes Prévention
#4

Quelles précautions en milieu bruyant ?

Porter des bouchons d'oreilles et réduire le temps d'exposition au bruit intense.
Milieu bruyant Protection auditive
#5

Comment éviter les traumatismes auditifs ?

Éviter les sons soudains et utiliser des équipements de protection lors d'activités bruyantes.
Traumatismes auditifs Prévention

Traitements 5

#1

Quels traitements pour la perte auditive ?

Les appareils auditifs, les implants cochléaires et la rééducation auditive sont utilisés.
Perte auditive Appareils auditifs
#2

Comment traiter les acouphènes ?

Des thérapies sonores, des conseils et des médicaments peuvent aider à gérer les acouphènes.
Acouphènes Thérapie sonore
#3

Quel traitement pour l'otite ?

Antibiotiques pour les infections bactériennes, analgésiques pour la douleur.
Otite Antibiotiques
#4

Comment gérer l'exposition au bruit ?

Utiliser des protections auditives et limiter le temps d'exposition au bruit fort.
Exposition au bruit Protection auditive
#5

Quels médicaments pour les troubles auditifs ?

Des corticostéroïdes peuvent être prescrits pour réduire l'inflammation de l'oreille.
Troubles auditifs Corticostéroïdes

Complications 5

#1

Quelles complications de la perte auditive ?

Isolement social, dépression et difficultés de communication peuvent survenir.
Perte auditive Complications
#2

Quels risques liés aux acouphènes ?

Les acouphènes peuvent entraîner de l'anxiété, des troubles du sommeil et de la concentration.
Acouphènes Complications
#3

Quelles complications d'une otite non traitée ?

Infections chroniques, perte auditive permanente et complications intracrâniennes possibles.
Otite Complications
#4

Quels effets du bruit sur la santé ?

Le bruit excessif peut causer des troubles auditifs, du stress et des maladies cardiovasculaires.
Bruit Santé
#5

Comment la perte auditive affecte-t-elle la qualité de vie ?

Elle peut réduire l'interaction sociale, affecter l'emploi et diminuer la qualité de vie globale.
Perte auditive Qualité de vie

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de perte auditive ?

L'exposition au bruit, l'âge, les antécédents familiaux et certaines maladies augmentent le risque.
Perte auditive Facteurs de risque
#2

Quels sont les facteurs de risque d'acouphènes ?

L'exposition au bruit, le stress, l'âge et certaines conditions médicales peuvent contribuer.
Acouphènes Facteurs de risque
#3

Quelles conditions augmentent le risque d'otite ?

Les allergies, les infections respiratoires et l'exposition à la fumée de tabac sont des facteurs de risque.
Otite Facteurs de risque
#4

Comment le mode de vie influence-t-il l'audition ?

Un mode de vie sain, sans tabac et avec une alimentation équilibrée, peut protéger l'audition.
Mode de vie Santé auditive
#5

Quels médicaments peuvent affecter l'audition ?

Certains antibiotiques et médicaments anti-inflammatoires peuvent causer des effets secondaires auditifs.
Médicaments Effets secondaires
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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 25/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Laurel J Trainor

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychology, Neuroscience and Behaviour, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
  • McMaster Institute for Music and the Mind, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
  • Rotman Research Institute, Baycrest Hospital, Toronto, Ontario, Canada.
Publications dans "Son (physique)" :

Akihiro Funamizu

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cold Spring Harbor Laboratory, 1 Bungtown Rd, Cold Spring Harbor, NY 11724, USA.
  • Present address: Institute for Quantitative Biosciences, the University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo, 1130032, Japan.
  • Present address: Department of Life Sciences, Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo, 1538902, Japan.
Publications dans "Son (physique)" :

Fred Marbach

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cold Spring Harbor Laboratory, 1 Bungtown Rd, Cold Spring Harbor, NY 11724, USA.
  • Present address: The Francis Crick Institute, 1 Midland Rd, NW1 4AT London, UK.
Publications dans "Son (physique)" :

Anthony M Zador

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cold Spring Harbor Laboratory, 1 Bungtown Rd, Cold Spring Harbor, NY 11724, USA.
Publications dans "Son (physique)" :

Adib Mehrabi

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Affiliations :
  • Department of Linguistics, Queen Mary University of London, London, England.
  • School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London, London, England.

Simon Dixon

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Affiliations :
  • Department of Linguistics, Queen Mary University of London, London, England.

Mark Sandler

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Linguistics, Queen Mary University of London, London, England.

Qian Janice Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Food Quality Perception & Society Team, iSENSE Lab, Department of Food Science, Aarhus University, Aarhus, Denmark; Sino-Danish College (SDC), University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Urszula Oszczapinska

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA.
  • Center for the Neural Basis of Cognition, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USAuoszczap@andrew.cmu.edu, hellerl@andrew.cmu.edu, seojunj@andrew.cmu.edu, banance@andrew.cmu.edu.
Publications dans "Son (physique)" :

Laurie M Heller

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA.
  • Center for the Neural Basis of Cognition, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USAuoszczap@andrew.cmu.edu, hellerl@andrew.cmu.edu, seojunj@andrew.cmu.edu, banance@andrew.cmu.edu.
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Seojun Jang

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Affiliations :
  • Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA.
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Bridget Nance

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Affiliations :
  • Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA.
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Melissa Jane Maguire

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Affiliations :
  • Consultant Neurologist & Honorary Clinical Associate Professor of Neurology, Department of Neurology, Leeds General Infirmary, Great George Street, Leeds LS1 3EX, UK. Electronic address: melissamaguire@nhs.net.
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N A Amirullah

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Affiliations :
  • International Islamic University Malaysia, Kulliyyah of Allied Health Sciences, Department of Audiology and Speech Language Pathology, Kuantan, Pahang, Malaysia.
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S Rahmat

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Affiliations :
  • International Islamic University Malaysia, Kulliyyah of Allied Health Sciences, Department of Audiology and Speech Language Pathology, Kuantan, Pahang, Malaysia. sarahrahmat@iium.edu.my.
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A A A Dzulkarnain

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • International Islamic University Malaysia, Kulliyyah of Allied Health Sciences, Department of Audiology and Speech Language Pathology, Kuantan, Pahang, Malaysia.
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N Maamor

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Affiliations :
  • Universiti Kebangsaan Malaysia, Faculty of Health Sciences, Centre for Rehabilitation and Special Needs Studies, Kuala Lumpur, Malaysia.
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M K A Jamaludin

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Affiliations :
  • Universiti Kebangsaan Malaysia, Faculty of Health Sciences, Centre for Rehabilitation and Special Needs Studies, Kuala Lumpur, Malaysia.
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M Z Che Azemin

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Affiliations :
  • International Islamic University Malaysia, Kulliyyah of Allied Health Sciences, Department of Optometry and Visual Sciences, Kuantan, Pahang, Malaysia.
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Nicholas A Somogyi

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Fish and Wildlife Science, Oregon State University, Corvallis, Oregon 97331, USA.
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Conduction System Pacing Versus Conventional Cardiac Resynchronization Therapy in Congenital Heart Disease.

Dyssynchrony-associated left ventricular systolic dysfunction is a major contributor to heart failure in congenital heart disease (CHD). Although conventional cardiac resynchronization therapy (CRT) h... The purpose of this study was compare the clinical outcomes of CSP vs conventional CRT in CHD with biventricular, systemic left ventricular anatomy.... Retrospective CSP data from 7 centers were compared with propensity score-matched conventional CRT control subjects. Outcomes were lead performance, change in left ventricular ejection fraction (LVEF)... A total of 65 CSP cases were identified (mean age 37 ± 21 years, 46% men). The most common CHDs were tetralogy of Fallot (n = 12 [19%]) and ventricular septal defect (n = 12 [19%]). CSP was achieved a... CSP can be reliably achieved in biventricular, systemic left ventricular CHD patients with similar improvement in LVEF and greater QRS narrowing for CSP vs conventional CRT at 1 year. Among CSP patien...

Effectiveness of conduction system pacing for cardiac resynchronization therapy: A systematic review and network meta-analysis.

Cardiac resynchronization therapy (CRT) with biventricular pacing (BiV-CRT) is ineffective in approximately one-third of patients. CRT with Conduction system pacing (CSP-CRT) may achieve greater synch... The PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, and the Cochrane Library were systematically searched until August 19, 2023, for original studies including patients with reduced left ventricular ejection ... This study found that CSP-CRT is associated with greater improvements in QRSd, echocardiographic, and clinical response. LBB-CRT was associated with lower pacing thresholds. Future randomized trials a...

Outcomes of conduction system pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure: A multicenter experience.

Whether conduction system pacing (CSP) is an alternative option for cardiac resynchronization therapy (CRT) in patients with heart failure remains an area of active investigation.... The purpose of this study was to assess the echocardiographic and clinical outcomes of CSP compared to biventricular pacing (BiVP).... This multicenter retrospective study included patients who fulfilled CRT indications and received CSP. Patients with CSP were matched using propensity score matching and compared in a 1:1 ratio to pat... A total of 238 patients were included. Mean age was 69.8 ± 12.5 years, and 66 (27.7%) were female. Sixty-nine patients (29%) had His-bundle pacing, 50 (21%) had left bundle branch area pacing, and 119... In patients with heart failure and reduced ejection fraction, CSP resulted in greater improvement in LVEF compared to BiVP. Large-scale randomized trials are needed to validate these outcomes and furt...

Clinical outcomes of conduction system pacing versus biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy: A systematic review and meta-analysis.

Conduction system pacing (CSP) is observed to produce greater improvements in echocardiographic and hemodynamic parameters as compared to conventional biventricular pacing (BiVP). However, whether the... A systematic search of the Embase and PubMed database was performed for studies comparing CSP and BiVP for patients indicated to receive a CRT device. The coprimary endpoints were all-cause mortality ... Twenty-one studies (4 randomized and 17 observational) were identified reporting either primary outcome and were included in the meta-analysis. In total 1960 patients were assigned to CSP and 2367 to ... CSP was associated with a significant reduction in all-cause mortality and HFH when compared to conventional BiVP for CRT. Further large-scale randomized trials are needed to verify these observations...

Optimization of the atrioventricular delay in conduction system pacing.

In patients receiving conduction system pacing (CSP), it is not well established how to program the sensed atrioventricular delay (sAVD), with respect to the type of capture obtained (selective, nonse... Consecutive patients undergoing HB or LBB pacing were enrolled. The EP-guided sAVD was defined as the sAVD leading to a PR interval of 150 ms on surface electrocardiogram (ECG). In HB pacing patients,... Seventy-one patients were enrolled: 12 with selective, 32 nonselective HB capture, and 27 LBB capture. Overall, the rate of concordance between the EP-guided and the echo-optimized sAVD was 71.8%, wit... In CSP patients, an optimal sAVD can be programmed, in more than 70% of cases, considering only simple EGM intervals to obtain a physiological PR interval on surface ECG....

Use of extendable helix leads for conduction system pacing: Differences in lead handling and performance lead design impacts conduction system pacing.

Pacing leads with extendable-retractable helix (EHL) are alternatives to fixed-helix leads (FHL) for conduction system pacing (CSP), but data on handling characteristics are limited. This study evalua... Consecutive patients with His-bundle pacing (HBP) or left bundle branch pacing (LBBP) were evaluated for the primary outcome of lead failure, defined as structural damage to the lead necessitating lea... Helix deformation and fracture were more frequent with EHL in CSP despite similar implant success. These findings have significant implications for lead selection during CSP and raises concerns about ...