Titre : Anisotropie

Anisotropie : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Myopia

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

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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

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

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

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

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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.
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Jouni Karjalainen

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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.
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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

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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.
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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

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Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States.
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Sources (1677 au total)

Evaluation of myopia-associated genes in a Han Chinese population with high myopia.

High myopia is a leading cause of blindness worldwide. However, the exact etiology and mechanism of high myopia remain unclear. Previous genome-wide association study has demonstrated that nine single... Seven SNPs were genotyped by the MassARRAY iPLEX Gold method in a Han Chinese cohort with the majority from Henan region (central China), which included 361 patients with high myopia and 749 healthy c... In terms of genotyped SNPs, the allele frequency of rs698047 locus of the HIVEP3 gene were statistically different between myopia and control groups initially, but the difference disappeared after Bon... There was no demonstrated association between the occurrence of high myopia in the Chinese Han population and polymorphisms in the following loci: HIVEP3 (rs698047), NFASC/CNTN2 (rs2246661), ZC3H11B (...

Extreme myopia is more susceptible to SOX2 gene than high myopia.

To explore the association between two single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in the SOX2 gene and high and extreme myopia in the Han Chinese population.... A genetic association study using a case-control method was performed with 139 high myopia, 318 extreme myopia, and 918 healthy participants from the Chinese Han population. Two SNPs (rs4459940 and rs... The mean ages of the extreme myopia and control subjects were 47.44 ± 15.59 and 44.15 ± 14.08 years, respectively. The rs4575941 SNP of the SOX2 gene and the GG and AG genotypes showed no significant ... The SOX2 rs4575941 polymorphism, in Chinese Han population, contributes to the susceptibility of extreme myopia. SOX2 may thus be implicated in extreme myopia rather than in high myopia....

Prevalence of myopia and uncorrected myopia among 721 032 schoolchildren in a city-wide vision screening in southern China: the Shantou Myopia Study.

To explore the prevalence and risk factors for myopia and uncorrected myopia in schoolchildren in southern China.... The government-led Shantou Myopia Study was conducted from September 2020 to June 2021. Non-cycloplegic refraction was performed. Uncorrected visual acuity (UCVA) was measured along with presenting vi... This study enrolled 724 828 schoolchildren (77.8% of all schoolchildren in Shantou) from 901 schools. Data from 721 032 schoolchildren (99.5%) were analysed (mean age 11.53±3.13 years, 6-20 years, 373... The overall prevalence of myopia among schoolchildren in Shantou was 51.8%, higher than the national average in China. The proportion of uncorrected myopia is high, especially in primary schools. Our ...

EVO/EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses for the correction of myopia and myopia with astigmatism.

Intraocular lens implantation in phakic eyes for the correction of refractive error is currently a widespread procedure. The EVO and EVO+ Visian Implantable Collamer Lenses (ICL) are two of the most p... During the last decade, more than 100 scientific papers analyzing the performance of EVO and EVO+ lenses have been published. This review describes the objective visual performance achieved with the i... Refractive surgeons and candidates to undergo ICL implantation should be aware of the excellent safety and visual outcomes provided by the implantation of central hole ICL lenses. However, future rese...

Multiple segment spectacle lenses for myopia control. Part 2: Impact on myopia progression.

Initial studies have suggested that multiple segment (MS) spectacle lenses can reduce the progression rate of childhood myopia and axial eye growth. This paper aimed to compare the effectiveness of tw... Published data from the only two clinical trials in which changes in mean spherical equivalent refraction (SER) and axial length (AL) for matched groups of myopic children wearing either MS or single-... Absolute changes in SER and AL differed over time during the two trials. However, if the results were expressed in terms of efficacy over successive 6-month periods, then the two MS lenses produced br... Myopia control may be due to either the additional myopic defocus induced by the MS lenses (i.e., asymmetry of the through-focus image changes about the distance focus) or to the general reduction in ... Multiple segment spectacle lenses offer a valuable new approach to the control of myopia progression in children. Further work is required to clarify their mechanism of action and to optimise their de...

Retrospective Comparison of the Myopia Master and the Lenstar LS900 Axial Length Measurements in Children with Myopia.

This study is a retrospective analysis to compare ocular biometry measurements of axial length in children with myopia using Myopia Master (OCULUS, Wetzlar, Germany) and Lenstar LS900 (HAAG-STREIT AG,... Axial length measurements obtained with both instruments within a 3-week period were collected retrospectively. Measurements were visualized with a Bland-Altman plot. For statistical evaluation, a pai... Sixty-one eyes from 31 myopic patients (59% male, 41% female) with a mean age of 11.34 ± 3.25 years (range: 6 - 18 years) were identified. Mean axial length was 24.7 mm (SD 1.29) with the Myopia Maste... The axial length measured by Myopia Master and Lenstar LS900 did not differ significantly. Thus, previous values obtained with the Lenstar LS900 can be applied to assess myopia progression....

Myopia Control Dose Delivered to Treated Eyes by a Dual-focus Myopia-control Contact Lens.

This study examined the optical impact of a DF contact lens during near viewing in a sample of habitual DF lens wearing children.... Seventeen myopic children aged 14 to 18 years who had completed 3 or 6 years of treatment with a DF contact lens (MiSight 1 Day; CooperVision, Inc., San Ramon, CA) were recruited and fit bilaterally w... During near viewing, children wearing single-vision lenses accommodated on average to achieve approximate focus in the pupil center but, because of combined accommodative lag and negative spherical ab... The DF contact lens did not alter the accommodative behavior of children. The treatment optics introduced myopic defocus and decreased the amount of hyperopically defocused light in the retinal image....