Titre : Mouvements de l'eau

Mouvements de l'eau : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Exercise Tolerance

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer une déshydratation ?

Le diagnostic se fait par l'évaluation des symptômes cliniques et des tests sanguins.
Déshydratation Évaluation clinique
#2

Quels tests pour évaluer l'équilibre hydrique ?

Des tests sanguins, urinaires et des mesures de poids peuvent être utilisés.
Équilibre hydrique Tests de laboratoire
#3

Quels signes indiquent une surcharge hydrique ?

Les signes incluent œdème, hypertension et dyspnée.
Surcharge hydrique Œdème
#4

Comment détecter un déséquilibre électrolytique ?

Par des analyses sanguines mesurant les niveaux de sodium et potassium.
Déséquilibre électrolytique Analyse sanguine
#5

Quels symptômes nécessitent un diagnostic urgent ?

Confusion, convulsions ou perte de conscience doivent être évalués rapidement.
Urgence médicale Confusion

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes de la déshydratation ?

Soif intense, sécheresse de la peau, fatigue et urine foncée.
Déshydratation Symptômes
#2

Comment reconnaître une surcharge hydrique ?

Symptômes incluent gonflement des membres, essoufflement et prise de poids rapide.
Surcharge hydrique Essoufflement
#3

Quels signes indiquent un déséquilibre hydrique ?

Fatigue, crampes musculaires et troubles de la concentration.
Déséquilibre hydrique Fatigue
#4

Quels symptômes sont liés à l'hyperhydratation ?

Nausées, maux de tête et confusion mentale peuvent survenir.
Hyperhydratation Nausées
#5

Quels symptômes d'un choc hypovolémique ?

Pulsations rapides, peau froide et confusion mentale sont des indicateurs.
Choc hypovolémique Confusion mentale

Prévention 5

#1

Comment prévenir la déshydratation ?

Boire régulièrement de l'eau, surtout par temps chaud ou lors d'exercices.
Déshydratation Prévention
#2

Quelles mesures pour éviter la surcharge hydrique ?

Limiter l'apport en liquides et surveiller les signes d'œdème.
Surcharge hydrique Surveillance
#3

Comment maintenir un bon équilibre hydrique ?

Consommer des aliments riches en eau et surveiller l'apport en électrolytes.
Équilibre hydrique Alimentation
#4

Quelles précautions pour les athlètes ?

S'hydrater avant, pendant et après l'exercice pour éviter la déshydratation.
Athlètes Hydratation
#5

Comment prévenir les déséquilibres électrolytiques ?

Avoir une alimentation équilibrée et surveiller les niveaux lors de maladies.
Déséquilibre électrolytique Alimentation équilibrée

Traitements 5

#1

Comment traiter la déshydratation légère ?

L'hydratation orale avec des solutions électrolytiques est recommandée.
Déshydratation Hydratation orale
#2

Quel traitement pour la surcharge hydrique ?

Restriction hydrique et diurétiques peuvent être prescrits.
Surcharge hydrique Diurétiques
#3

Comment gérer un déséquilibre électrolytique ?

Des suppléments ou des modifications alimentaires peuvent être nécessaires.
Déséquilibre électrolytique Suppléments
#4

Quel est le traitement de l'hyperhydratation ?

Réduction de l'apport hydrique et administration de diurétiques.
Hyperhydratation Diurétiques
#5

Comment traiter un choc hypovolémique ?

Administration rapide de fluides intraveineux et traitement de la cause sous-jacente.
Choc hypovolémique Fluides intraveineux

Complications 5

#1

Quelles complications de la déshydratation sévère ?

Peut entraîner des lésions rénales, des convulsions et un choc hypovolémique.
Déshydratation Lésions rénales
#2

Quels risques d'une surcharge hydrique prolongée ?

Peut causer un œdème pulmonaire et des troubles cardiaques.
Surcharge hydrique Œdème pulmonaire
#3

Quelles complications d'un déséquilibre électrolytique ?

Peut entraîner des arythmies cardiaques et des troubles neurologiques.
Déséquilibre électrolytique Arythmies cardiaques
#4

Quels dangers de l'hyperhydratation ?

Peut provoquer un œdème cérébral et des troubles de la conscience.
Hyperhydratation Œdème cérébral
#5

Quelles complications du choc hypovolémique ?

Peut entraîner une défaillance multi-organique et un décès si non traité.
Choc hypovolémique Défaillance multi-organique

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le risque de déshydratation ?

Âge avancé, maladies chroniques et climat chaud sont des facteurs de risque.
Déshydratation Facteurs de risque
#2

Qui est à risque de surcharge hydrique ?

Les personnes avec insuffisance cardiaque ou rénale sont particulièrement à risque.
Surcharge hydrique Insuffisance cardiaque
#3

Quels médicaments augmentent le risque d'un déséquilibre électrolytique ?

Les diurétiques et certains laxatifs peuvent provoquer des déséquilibres.
Déséquilibre électrolytique Diurétiques
#4

Quels comportements augmentent le risque d'hyperhydratation ?

Une consommation excessive de liquides sans équilibre électrolytique peut être risquée.
Hyperhydratation Comportements à risque
#5

Quels facteurs de risque pour le choc hypovolémique ?

Traumatismes, hémorragies et déshydratation sévère augmentent le risque.
Choc hypovolémique Hémorragies
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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

Ryan S Wagner

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Affiliations :
  • Department of Biology, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, United States.
  • Great Lakes Center for Fresh Waters and Human Health, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, United States.
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Katelyn M McKindles

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Great Lakes Center for Fresh Waters and Human Health, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, United States.
  • Ecology and Evolutionary Biology, College of Literature, Science, and the Arts, University of Michigan, Ypsilanti, MI, United States.
Publications dans "Mouvements de l'eau" :

George S Bullerjahn

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, United States.
  • Great Lakes Center for Fresh Waters and Human Health, Bowling Green State University, Bowling Green, OH, United States.
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Miguel A Gonzalez

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Universidad Rey Juan Carlos, ESCET, Mostoles, 28933 Madrid, Spain.
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Alberto Zaragoza

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, The University of Utah, Salt Lake City, Utah 84112-0850, USA.
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Charlotte I Lynch

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Oxford, South Parks Road, OX1 3QU Oxford, United Kingdom.
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Mark S P Sansom

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Affiliations :
  • Department of Biochemistry, University of Oxford, South Parks Road, OX1 3QU Oxford, United Kingdom.
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Chantal Valeriani

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Affiliations :
  • Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Fícias, Departamento de Estructura de la Materia, Física Térmica y Electrónica, 28040 Madrid, Spain.
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J Edwards

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Affiliations :
  • Department of Biology, Williams College, Williamstown, MA, USA.
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M Laskowski

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Affiliations :
  • Department of Biology, Oberlin College, Oberlin, OH, USA.
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T I Baskin

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Affiliations :
  • Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA.
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N Mitchell

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Affiliations :
  • Department of Biology, University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA.
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B DeMeo

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Affiliations :
  • Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
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Moyoko Tomiyasu

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Affiliations :
  • Department of Molecular Imaging and Theranostics, National Institutes for Quantum Science and Technology, Chiba, Japan.
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Yasuka Sahara

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Affiliations :
  • Department of Molecular Imaging and Theranostics, National Institutes for Quantum Science and Technology, Chiba, Japan.
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Etsuko Mitsui

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Affiliations :
  • Department of Molecular Imaging and Theranostics, National Institutes for Quantum Science and Technology, Chiba, Japan.
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Hiroki Tsuchiya

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Affiliations :
  • Department of Medical Technology, National Institutes for Quantum Science and Technology, Chiba, Japan.
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Takamasa Maeda

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Affiliations :
  • Department of Medical Technology, National Institutes for Quantum Science and Technology, Chiba, Japan.
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Nobuhiro Tomoyori

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Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Teikyo University, Tokyo, Japan.
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Makoto Kawashima

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Affiliations :
  • Department of Ophthalmology, Teikyo University, Tokyo, Japan.
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Sources (10000 au total)

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The Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT) is a standard assessment of exercise tolerance utilized for exercise prescription following concussion and to inform decisions regarding return to play. On... Prospective cohort study, pretest/posttest.... A total of 30 participants included 13 women (43.3%), age 23.4 (1.93) years, height 173.56 (10) cm, weight 77.35 (16.3) kg, and 11 (36.7%) with history of concussion. All participants completed a neur... BCTT: Average percentage of heart rate maximum (%HRmax) = 93.97% (4.8%); average maximum rating of perceived exertion = 18.6 (1.5). Time-based performance in single-task and dual-task conditions signi... Healthy participants demonstrated improvements across multiple domains of neurocognitive performance following the exercise tolerance testing on the BCTT. Understanding normal responses in neurocognit...

The Role of Contraction Mode in Determining Exercise Tolerance, Torque-Duration Relationship, and Neuromuscular Fatigue.

Critical torque (CT) and work done above it ( W ') are key predictors of exercise performance associated with neuromuscular fatigue. The aim of the present study was to understand the role of the meta... Twelve subjects performed four knee extension time trials (6, 8, 10, and 12 min) using eccentric, isometric, or concentric contractions (3-s on/2-s off at 90°·s -1 or 30°·s -1 ) to modulate the metabo... Compared with isometric exercise, total impulse (+36% ± 21%; P < 0.001), CT (+27% ± 30%; P < 0.001), and W ' (+67% ± 99%; P < 0.001) were increased during eccentric exercise, whereas total impulse (-2... The contraction mode influenced both CT and W ', and consequently exercise tolerance, indicating that the metabolic cost of contraction played a key role....

Gas exchange efficiency slopes to assess exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease.

In patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the clinical use of the minute ventilation-carbon dioxide production ([Formula: see text]... We hypothesized that the [Formula: see text]... Compared with the GOLD I-II group (n = 51), peak [Formula: see text]... The OUES may be less useful in advanced COPD with exertional hypoxemia. The [Formula: see text]...