Titre : Anisotropie

Anisotropie : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Electric Stimulation

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer l'anisotropie tissulaire ?

L'anisotropie tissulaire est souvent diagnostiquée par imagerie par résonance magnétique (IRM).
Imagerie par résonance magnétique Anisotropie
#2

Quels tests sont utilisés pour l'anisotropie osseuse ?

Des tests de densité osseuse et des analyses d'imagerie comme la tomodensitométrie sont utilisés.
Densité osseuse Tomodensitométrie
#3

L'échographie peut-elle détecter l'anisotropie ?

Oui, l'échographie peut révéler des anisotropies dans les tissus mous et les muscles.
Échographie Tissus mous
#4

Quels signes cliniques indiquent l'anisotropie ?

Des douleurs directionnelles ou des limitations de mouvement peuvent indiquer une anisotropie.
Douleur Mobilité
#5

L'anisotropie est-elle visible à l'œil nu ?

Non, l'anisotropie nécessite des techniques d'imagerie pour être visualisée correctement.
Imagerie médicale Anisotropie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont associés à l'anisotropie musculaire ?

Des douleurs localisées et une faiblesse musculaire peuvent être des symptômes d'anisotropie.
Douleur musculaire Faiblesse musculaire
#2

L'anisotropie peut-elle causer des douleurs articulaires ?

Oui, l'anisotropie dans les tissus autour des articulations peut provoquer des douleurs.
Douleur articulaire Tissus conjonctifs
#3

Quels signes neurologiques peuvent indiquer l'anisotropie ?

Des engourdissements ou des picotements peuvent survenir en raison d'une anisotropie nerveuse.
Engourdissement Système nerveux
#4

L'anisotropie affecte-t-elle la mobilité ?

Oui, l'anisotropie peut limiter la mobilité en raison de tensions directionnelles dans les tissus.
Mobilité Tensions musculaires
#5

Peut-on observer des changements de posture avec l'anisotropie ?

Oui, des changements de posture peuvent survenir en raison de déséquilibres musculaires anisotropes.
Posture Déséquilibre musculaire

Prévention 5

#1

Comment prévenir l'anisotropie musculaire ?

Un entraînement équilibré et des étirements réguliers peuvent prévenir l'anisotropie musculaire.
Entraînement Étirements
#2

L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la prévention ?

Oui, une alimentation riche en nutriments favorise la santé des tissus et peut prévenir l'anisotropie.
Nutrition Santé des tissus
#3

Le repos est-il important pour prévenir l'anisotropie ?

Oui, le repos adéquat permet aux tissus de récupérer et de réduire le risque d'anisotropie.
Repos Récupération
#4

Les échauffements sont-ils nécessaires avant l'exercice ?

Oui, un bon échauffement prépare les muscles et réduit le risque d'anisotropie.
Échauffement Préparation physique
#5

Comment éviter les blessures liées à l'anisotropie ?

Éviter les mouvements brusques et pratiquer des exercices appropriés aide à prévenir les blessures.
Prévention des blessures Exercices appropriés

Traitements 5

#1

Quels traitements sont efficaces contre l'anisotropie ?

La physiothérapie et les exercices de renforcement ciblés sont souvent recommandés.
Physiothérapie Exercices de renforcement
#2

Les médicaments peuvent-ils aider l'anisotropie ?

Des anti-inflammatoires peuvent soulager la douleur associée à l'anisotropie.
Anti-inflammatoires Douleur
#3

La chirurgie est-elle nécessaire pour l'anisotropie ?

Dans certains cas graves, une intervention chirurgicale peut être envisagée.
Chirurgie Anisotropie
#4

Les thérapies manuelles sont-elles utiles ?

Oui, les thérapies manuelles peuvent aider à réduire les tensions causées par l'anisotropie.
Thérapies manuelles Tensions musculaires
#5

Comment la rééducation aide-t-elle l'anisotropie ?

La rééducation aide à restaurer la fonction et à réduire la douleur liée à l'anisotropie.
Rééducation Fonction musculaire

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'anisotropie ?

Des douleurs chroniques et des limitations fonctionnelles peuvent être des complications.
Douleurs chroniques Limitations fonctionnelles
#2

L'anisotropie peut-elle entraîner des déformations ?

Oui, une anisotropie prolongée peut causer des déformations musculaires ou articulaires.
Déformations Muscles
#3

Y a-t-il un risque de blessures répétées ?

Oui, l'anisotropie peut augmenter le risque de blessures répétées dans les tissus affectés.
Blessures répétées Tissus affectés
#4

L'anisotropie peut-elle affecter la qualité de vie ?

Oui, la douleur et la limitation de mouvement peuvent réduire la qualité de vie des patients.
Qualité de vie Douleur
#5

Des troubles psychologiques peuvent-ils résulter de l'anisotropie ?

Oui, la douleur chronique liée à l'anisotropie peut entraîner des troubles psychologiques.
Troubles psychologiques Douleur chronique

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les facteurs de risque de l'anisotropie ?

Les facteurs incluent l'âge, l'inactivité physique et les blessures antérieures.
Âge Inactivité physique
#2

Le surpoids est-il un facteur de risque ?

Oui, le surpoids peut augmenter la pression sur les articulations et favoriser l'anisotropie.
Surpoids Articulations
#3

Les sports de contact augmentent-ils le risque d'anisotropie ?

Oui, les sports de contact peuvent entraîner des blessures et favoriser l'anisotropie.
Sports de contact Blessures
#4

Le stress peut-il influencer l'anisotropie ?

Oui, le stress peut provoquer des tensions musculaires et contribuer à l'anisotropie.
Stress Tensions musculaires
#5

Les antécédents familiaux jouent-ils un rôle ?

Oui, des antécédents familiaux de troubles musculo-squelettiques peuvent augmenter le risque.
Antécédents familiaux Troubles musculo-squelettiques
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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 17/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Matthew R Longo

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychological Sciences, Birkbeck, University of London, Malet Street, London, WC1E 7HX, UK. m.longo@bbk.ac.uk.
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Geert L J A Rikken

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses UPR3228 CNRS/EMFL/INSA/UGA/UPS, Toulouse & Grenoble, France. geert.rikken@lncmi.cnrs.fr.
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Luigi Tamè

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Psychological Sciences, Birkbeck, University of London, Malet Street, London, WC1E 7HX, UK.
  • School of Psychology, University of Kent, Kent, UK.
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Kai Wang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Wuhan National Laboratory for Optoelectronics and School of Physics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, People's Republic of China.

Anurag Singh

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biophysics and Soft Matter Laboratory, Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721302, India. ang@phy.iitkgp.ac.in.
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Suparna Khatun

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biophysics and Soft Matter Laboratory, Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721302, India. ang@phy.iitkgp.ac.in.
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Amar Nath Gupta

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biophysics and Soft Matter Laboratory, Department of Physics, Indian Institute of Technology, Kharagpur-721302, India. ang@phy.iitkgp.ac.in.
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Gama Firdaus

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Rock & Fluid Multiphysics, Colorado School of Mines, Golden, CO, 80401, USA. gamafirdaus@mines.edu.
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Manika Prasad

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Rock & Fluid Multiphysics, Colorado School of Mines, Golden, CO, 80401, USA. mprasad@mines.edu.
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Jyoti Behura

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Rock & Fluid Multiphysics, Colorado School of Mines, Golden, CO, 80401, USA.
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Ville Kantola

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Unit of Health Sciences and Technology, University of Oulu, Oulu, Finland.
  • Medical Research Center, University of Oulu, Oulu University Hospital, Oulu, Finland.
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Jouni Karjalainen

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Unit of Health Sciences and Technology, University of Oulu, Oulu, Finland.
  • Medical Research Center, University of Oulu, Oulu University Hospital, Oulu, Finland.
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Tomi Jaakola

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Affiliations :
  • Research Unit of Health Sciences and Technology, University of Oulu, Oulu, Finland.
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Henri P P Leskinen

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Affiliations :
  • Department of Technical Physics, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
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Mikko J Nissi

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Affiliations :
  • Department of Technical Physics, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
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Victor Casula

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Unit of Health Sciences and Technology, University of Oulu, Oulu, Finland.
  • Medical Research Center, University of Oulu, Oulu University Hospital, Oulu, Finland.
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Miika T Nieminen

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Affiliations :
  • Research Unit of Health Sciences and Technology, University of Oulu, Oulu, Finland.
  • Medical Research Center, University of Oulu, Oulu University Hospital, Oulu, Finland.
  • Department of Diagnostic Radiology, Oulu University Hospital, Oulu, Finland.
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Mohammad R Vazirisereshk

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Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, University of California, Merced, California 95343, United States.
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Kathryn Hasz

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Affiliations :
  • Department of Materials Science and Engineering, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States.
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Robert W Carpick

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States.
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Sources (10000 au total)

The influence of white matter lesions on the electric field in transcranial electric stimulation.

Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a promising tool to enhance therapeutic efforts, for instance, after a stroke. The achieved stimulation effects exhibit high inter-subject variability... While brain anatomy in general and specifically atrophy as well as stroke lesions are deemed influential on the EF in simulation studies, the influence of the uncertainty in the change of the electric... A group simulation study with 88 subjects assigned into four groups of increasing lesion load was conducted. Due to the lack of information about the electrical conductivity of WMLs, an uncertainty an... The contribution of WMLs to the EF variance was on average only one tenth to one thousandth of the contribution of the other modeled tissues. While the contribution of the WMLs significantly increased... Our results suggest that WMLs do not perturb the EF globally and can thus be omitted when modeling subjects with low to medium lesion load. However, for high lesion load subjects, the omission of WMLs...

Neuromuscular electrical stimulation in garments optimized for compliance.

Physical inactivity is associated with muscle atrophy and venous thromboembolism, which may be prevented by neuromuscular electrical stimulation (NMES). This study aimed to investigate the effect on d... On eleven healthy participants (four females), calf-NMES via a TTE sock was applied with increasing intensity (mA) until ankle-plantar flexion at which point outcomes were compared when testing freque... 1 Hz yielded a median (inter-quartile range) NRS of 2.4 (1.0-3.4), significantly lower than both 3 Hz with NRS 2.8 (1.8-4.2), and 10 Hz with NRS 3.4 (1.4-5.4) (both p ≤ .014). Each increase in tested ... LI-NMES applied via a TTE sock produces a relevant plantar flexion of the ankle with the best comfort and lowest energy consumption using 1 Hz and phase durations 150, 200 or 400 µs....

Digitalized transcranial electrical stimulation: A consensus statement.

Although relatively costly and non-scalable, non-invasive neuromodulation interventions are treatment alternatives for neuropsychiatric disorders. The recent developments of highly-deployable transcra... We convened 61 highly-productive specialists and contacted 8 tES companies to assess 71 issues related to tES digitalization readiness, and processes, barriers, advantages, and opportunities for imple... The main strengths/opportunities of tES were: (i) non-pharmacological nature (92% of agreement), safety of these techniques (80%), affordability (88%), and potential scalability (78%). As for weakness... Panelists recognized the potential of tES for scalability, generalizability, and leverage of digital trials processes; with no consensus about aspects regarding methodological biases.... We further propose and discuss a conceptual framework for exploiting shared aspects between mobile-Health tES technologies with digital trials methodology to drive future efforts for digitizing tES tr...

Transcutaneous tibial nerve electrical stimulation versus vaginal electrical stimulation in women with overactive bladder syndrome: Is there a role for short-term interventions?

To assess the efficacy of vaginal electrical stimulation (VS) versus transcutaneous tibial nerve electrical stimulation (TTNS) in women with overactive bladder syndrome (OAB).... Sixty-nine patients were randomized to receive 12 sessions of VS versus TTNS, or no treatment (control group-CG), over 6 weeks. OAB impact according to international consultation on incontinence quest... Both TTNS (mean difference = -4.2; 95% confidence interval [CI] = -6.5 to -1.9) and VS (-3.8; -6.0 to -1.6) were associated with significant reduction of ICIQ-OAB scores, as well as discomfort sensati... Short-term interventions (6 weeks) of TTNS and VS were both effective in treating women with OAB. TTNS provided residual effects at one-month postintervention on ICIQ-OAB score....

Visceral and emotional responses to direct electrical stimulations of the cortex.

Visceral sensations are bodily symptoms which are component manifestations of emotions frequently reported during epileptic seizures. Nowadays, the underlying mechanism and location of brain areas inv... We reviewed 12,088 bipolar stimulations performed in 203 patients during the presurgical evaluation of drug refractory epilepsy. Responses to stimulation were divided into viscero-sensitive, viscero-v... In total, 543 stimulations evoked visceral and emotional sensations. Stimulations of operculo-insulolimbic structures (amygdala, anterior and posterior insula, anterior and mid-cingulate cortex, hippo... Our data can help to guide SEEG explorations when visceral or emotional symptoms are part of the ictal semiology. They also bring some insights into the mechanisms of visceroception and the functional...

Intrinsic Foot Muscle Exercises With and Without Electric Stimulation.

Exercising intrinsic foot muscles (IFMs) can improve dynamic balance and foot posture. The exercises are not intuitive and electrotherapy (neuromuscular electrical stimulation [NMES]) has been suggest... Randomized controlled trial.... Thirty-nine participants were randomized to control, TRAIN, or NMES. TRAIN and NMES performed IFM exercises daily for 4 weeks; NMES received electrotherapy during the first 2 weeks of training. The Y-... A 4-week IFM training program demonstrated increases in Y-Balance (P = .01) for TRAIN and in arch height index (seated P = .03; standing P = .02) for NMES, relative to baseline. NMES demonstrated impr... A 4-week IFM training program improved dynamic balance and foot posture. Adding NMES in early phases of training provided early improvement in dynamic balance and foot posture, but did not affect perc...