Titre : Cortex visuel

Cortex visuel : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Tibial Nerve

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une lésion du cortex visuel ?

Un examen neurologique et des imageries cérébrales comme l'IRM sont utilisés.
Lésion cérébrale Imagerie par résonance magnétique
#2

Quels tests évaluent la fonction visuelle ?

Des tests de champ visuel et d'acuité visuelle sont couramment utilisés.
Acuité visuelle Champ visuel
#3

Quels signes indiquent une dysfonction du cortex visuel ?

Des troubles de la perception visuelle, comme l'agnosie, peuvent indiquer une dysfonction.
Agnosie Troubles de la perception
#4

Quel rôle joue l'électroencéphalogramme (EEG) ?

L'EEG peut aider à détecter des anomalies électriques liées à des troubles visuels.
Électroencéphalogramme Troubles visuels
#5

Comment évaluer la vision des couleurs ?

Des tests spécifiques comme le test de Ishihara sont utilisés pour évaluer la vision des couleurs.
Vision des couleurs Test de Ishihara

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes d'une lésion du cortex visuel ?

Les symptômes incluent des troubles de la vision, des hallucinations visuelles et des difficultés de reconnaissance.
Hallucinations visuelles Troubles de la vision
#2

Comment se manifeste l'agnosie visuelle ?

L'agnosie visuelle se manifeste par l'incapacité de reconnaître des objets malgré une vision intacte.
Agnosie visuelle Reconnaissance des objets
#3

Qu'est-ce que l'hémianopsie ?

L'hémianopsie est une perte de vision dans une moitié du champ visuel, souvent due à des lésions cérébrales.
Hémianopsie Champ visuel
#4

Quels troubles peuvent affecter la perception des mouvements ?

Des troubles comme la simultagnosie peuvent affecter la perception des mouvements et des objets.
Simultagnosie Perception des mouvements
#5

Quels symptômes indiquent une migraine occulaire ?

Les symptômes incluent des troubles visuels temporaires, comme des éclairs lumineux ou des taches.
Migraine oculaire Troubles visuels

Prévention 5

#1

Comment prévenir les lésions cérébrales ?

Éviter les traumatismes crâniens, adopter un mode de vie sain et contrôler les maladies vasculaires.
Traumatismes crâniens Maladies vasculaires
#2

Quels examens réguliers sont recommandés ?

Des examens ophtalmologiques réguliers peuvent aider à détecter précocement des troubles visuels.
Examens ophtalmologiques Troubles visuels
#3

Comment réduire le risque de migraines ?

Éviter les déclencheurs connus, gérer le stress et maintenir une bonne hydratation peuvent aider.
Migraine Gestion du stress
#4

Quels conseils pour protéger la santé oculaire ?

Porter des lunettes de soleil, éviter les écrans excessifs et avoir une alimentation équilibrée.
Santé oculaire Lunettes de soleil
#5

Comment gérer le stress pour prévenir les troubles visuels ?

Des techniques de relaxation comme le yoga et la méditation peuvent aider à réduire le stress.
Gestion du stress Yoga

Traitements 5

#1

Quels traitements existent pour les troubles visuels ?

Les traitements incluent la rééducation visuelle, la thérapie occupationnelle et parfois des médicaments.
Rééducation visuelle Thérapie occupationnelle
#2

Comment traiter l'agnosie visuelle ?

La thérapie cognitive et des exercices de reconnaissance peuvent aider à traiter l'agnosie.
Agnosie Thérapie cognitive
#3

Quels médicaments peuvent aider les migraines visuelles ?

Des médicaments comme les triptans et les anti-inflammatoires peuvent soulager les migraines.
Migraine Triptans
#4

Comment la rééducation visuelle fonctionne-t-elle ?

La rééducation visuelle utilise des exercices pour améliorer la perception et la reconnaissance visuelle.
Rééducation visuelle Perception visuelle
#5

Quels sont les traitements pour l'hémianopsie ?

Des stratégies de compensation et des exercices de champ visuel peuvent aider à gérer l'hémianopsie.
Hémianopsie Exercices de champ visuel

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir après une lésion du cortex visuel ?

Des complications incluent des troubles cognitifs, des problèmes de coordination et des difficultés d'apprentissage.
Lésion cérébrale Troubles cognitifs
#2

Comment l'hémianopsie affecte-t-elle la vie quotidienne ?

L'hémianopsie peut compliquer la conduite, la lecture et d'autres activités nécessitant une vision complète.
Hémianopsie Vie quotidienne
#3

Quels risques sont associés à l'agnosie visuelle ?

L'agnosie peut entraîner des difficultés dans les interactions sociales et des problèmes d'autonomie.
Agnosie Interactions sociales
#4

Quelles sont les conséquences des migraines fréquentes ?

Des migraines fréquentes peuvent entraîner des troubles de l'humeur, de l'anxiété et des absences au travail.
Migraine Troubles de l'humeur
#5

Comment les troubles visuels peuvent-ils affecter l'éducation ?

Les troubles visuels peuvent nuire à l'apprentissage, nécessitant des adaptations scolaires spécifiques.
Troubles visuels Éducation

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de lésions cérébrales ?

Les traumatismes crâniens, les AVC et les maladies neurodégénératives augmentent le risque.
Traumatismes crâniens AVC
#2

Comment l'âge influence-t-il les troubles visuels ?

Le vieillissement peut entraîner une dégénérescence des cellules nerveuses et des troubles visuels.
Vieillissement Dégénérescence
#3

Quels rôles jouent les antécédents familiaux ?

Les antécédents familiaux de troubles neurologiques peuvent augmenter le risque de dysfonction visuelle.
Antécédents familiaux Troubles neurologiques
#4

Comment le diabète affecte-t-il la vision ?

Le diabète peut entraîner des complications oculaires comme la rétinopathie diabétique, affectant la vision.
Diabète Rétinopathie diabétique
#5

Quels comportements augmentent le risque de migraines ?

Le stress, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation peuvent déclencher des migraines.
Migraine Stress
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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 21/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Andreas S Tolias

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA; email: astolias@bcm.edu.
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA.
  • Department of Electrical and Computer Engineering, Rice University, Houston, Texas 77005, USA.
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Paul G Fahey

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA; email: astolias@bcm.edu.
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA.
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Jacob Reimer

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA; email: astolias@bcm.edu.
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030, USA.
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Laura Baroncelli

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Neuroscience, National Research Council (CNR), I-56124 Pisa, Italy; Department of Developmental Neuroscience, IRCCS Stella Maris Foundation, I-56128 Pisa, Italy. Electronic address: baroncelli@in.cnr.it.
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Alexander S Ecker

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Affiliations :
  • Institute for Computer Science, University Göttingen, Göttingen, Germany.
  • Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Göttingen, Germany.
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Stelios M Smirnakis

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts 02115, USA.
  • Jamaica Plain VA Medical Center, Boston, Massachusetts 02130, USA.
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Young Jun Jung

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • National Vision Research Institute, Melbourne, VIC, Australia.
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Frans W Cornelissen

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Affiliations :
  • Laboratory for Experimental Ophthalmology, University Medical Center Groningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands.

Daniel L K Yamins

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychology, Stanford University, Stanford, California 94305.
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Nicholas B Turk-Browne

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Affiliations :
  • Department of Psychology, Yale University, New Haven, Connecticut 06520.
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Soumya Chatterjee

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Claudia Lunghi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire des systèmes perceptifs, Département d'études cognitives, École normale supérieure, PSL University, CNRS, 75005 Paris, France.
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Zaina A Zayyad

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Affiliations :
  • Interdisciplinary Scientist Training Program, University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, IL, United States of America.
  • Committee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
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John H R Maunsell

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Affiliations :
  • Committee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
  • Department of Neurobiology, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
  • Neuroscience Institute, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
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Jason N MacLean

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Affiliations :
  • Committee on Computational Neuroscience, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
  • Department of Neurobiology, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
  • Neuroscience Institute, University of Chicago, Chicago, IL, United States of America.
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Alessandro Sale

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Affiliations :
  • Neuroscience Institute, National Research Council (CNR), I-56124 Pisa, Italy.
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Lucia Galli

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Affiliations :
  • Neuroscience Institute, National Research Council (CNR), I-56124 Pisa, Italy.
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Edgar Y Walker

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Affiliations :
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA. eywalker@bcm.edu.
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA. eywalker@bcm.edu.
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Kayla Ponder

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Affiliations :
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, USA.
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, USA.
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Zhuokun Ding

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Neuroscience and Artificial Intelligence, Baylor College of Medicine, Houston, USA.
  • Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, USA.
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Rotationplasty with Tibial Nerve Coaptation: A Case Report.

We present the case of a 14-year-old adolescent boy with a distal femoral osteosarcoma partially encasing the tibial nerve. He underwent rotationplasty with resection and coaptation (end-to-end repair... Tibial nerve resection is not an absolute contraindication for rotationplasty, even in an adolescent. Nerve coaptation allows for well-functioning rotationplasty as an alternative to endoprosthetic re...

Effects of Diagnostic Tibial Nerve Block and Selective Tibial Nerve Neurotomy on Spasticity and Spastic co-contractions: A Retrospective Observational Study.

To assess the effects of diagnostic nerve block and selective tibial neurotomy on spasticity and co-contractions in patients with spastic equinovarus foot.... Among 317 patients who underwent a tibial neurotomy between 1997 and 2019, 46 patients who met the inclusion criteria were retrospectively screened. Clinical assessment was made before and after diagn... Tibialis anterior and triceps surae strength remained unchanged, while both Ashworth and Tardieu scores were highly reduced after nerve block and neurotomy at all measurement times. XV3 and XVA increa... Tibial nerve block and neurotomy improve active ankle dorsiflexion, probably by reducing spastic co-contractions. The results also confirmed a long-lasting decrease in spasticity after neurotomy and t...

Anatomy of the tibial nerve in relation to the tarsal tunnel: A cadaveric study.

Tarsal tunnel syndrome (TTS) is typically caused by an anatomical variant or mechanical compression of the tibial nerve (TN) with variable success after surgical treatment.... 40 lower-leg specimens were obtained. Dissections were appropriately conducted. Extremities were prepared under formaldehyde solution. The tibial nerve and branches were dissected for measurements and... The flexor retinaculum had a denser consistency in 22.5% of the cases and the average length was 51.9 mm. The flexor retinaculum as an independent structure was absent and 77.2% of cases as an undisti... Understanding the tibial nerve anatomy will allow us to adapt our surgical technique to improve the treatment of this recurrent pathology....

Efficacy of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in functional constipation.

Most children with functional constipation (FC) improve with conventional treatments. However, a proportion of children have poor treatment outcomes. Management of intractable FC may include botulinum... We found significant improvement in stool consistency, FI, abdominal pain, and hematochezia. This suggests that transcutaneous PTNS could be a promising noninvasive treatment for FC in children. Large... • Functional constipation is one of the most common disorders in children. • Current management of functional constipation consists of an integrative approach that includes medications, diet and behav... • Posterior tibial nerve stimulation is a novel noninvasive and easy to use therapy that can improve stool consistency, fecal incontinence and blood in stools....

Comparison of transcutaneous tibial nerve stimulation versus percutaneous tibial nerve stimulation in category IIIB chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A randomized prospective trial.

Chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) is a heterogenous condition that impacts the Quality of life severely, and it has multimodal complex treatment options. We aimed to compare t... This study was designed as a randomized prospective clinical trial. We randomized category IIIB CP/CPPS patients into two treatment groups as TTNS and PTNS groups. Category IIIB CP/CPPS was diagnosed ... A total of 38 patients in the TTNS group and 42 patients in the PTNS group were included in the final analysis. The mean VAS scores of the TTNS group were lower than the PTNS group initially (7.11 and... Both PTNS and TTNS are effective treatment methods in category IIIB CP/CPPS. Comparing the two methods, PTNS provided a higher level of improvement in terms of pain and quality of life....

A novel categorization of the muscular branches of the tibial nerve within the popliteal fossa.

The muscular branches of the tibial nerve within the popliteal fossa innervate the gastrocnemius, soleus, plantaris, and popliteus muscles. Various branching patterns have been described in textbooks;... The branching patterns of the muscular branches of the tibial nerve within the popliteal fossa were examined macroscopically in 62 lower limbs derived from 31 adult cadavers (22 males and 9 females, a... The branch to the medial head of the gastrocnemius muscle invariably arose from the posteromedial side of the tibial nerve. The branches to the soleus muscle and lateral head of the gastrocnemius musc... Based on these fundamental branching patterns, we suggest a novel branching categorization. The branches could be categorized into a posterior group and an anterior group, which has independent branch...

Transcutaneous Tibial Nerve Stimulation in the Management of Overactive Bladder: A Scoping Review.

Overactive bladder (OAB) is a condition that has physical, social, psychosocial, and financial impacts. Transcutaneous tibial nerve stimulation (TTNS) is a modality that stimulates the nerve root fibe... A scoping review of six electronic data bases was performed to identify full-text articles from 2015 that explored the impact of TTNS on OAB and bladder dysfunction in people aged >18 years.... A total of 15 articles met the inclusion criteria. TTNS was compared with sham treatment, parasacral stimulation, pelvic floor muscle training (PFMT), anticholinergic medication, and percutaneous tibi... TTNS is a promising first-line management option for people with OAB, particularly in the older population and for those with neurogenic bladder. It can provide symptomatic relief from urinary inconti...

bTUNED: transcutaneous tibial nerve stimulation for neurogenic lower urinary tract dysfunction.

To present the protocol for a randomized controlled trial (RCT) evaluating the efficacy and safety of transcutaneous tibial nerve stimulation (TTNS) for refractory neurogenic lower urinary tract dysfu... bTUNED (bladder and TranscUtaneous tibial Nerve stimulation for nEurogenic lower urinary tract Dysfunction) is an international multicentre, sham-controlled, double-blind RCT investigating the efficac... A total of 240 patients with refractory NLUTD will be included and randomized 1:1 into the verum or sham TTNS group from March 2020 until August 2026. TTNS will be performed twice a week for 30 min du...