Titre : Anisotropie

Anisotropie : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Titanium

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

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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

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

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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

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 (4492 au total)

Blood titanium levels in patients with large and sliding titanium implants.

Titanium, which is known to be a highly biologically inert element, is one of the most commonly used metals in orthopaedic implants. While cobalt and chromium blood metal ion testing is routinely used... This study examined data collected from 136 patients. Over a period of 24 months, whole blood samples were collected from 41 patients implanted with large titanium implants: long (range 15 to 30 cm) s... The median (range) of blood titanium levels of the standard hip, spine rods, femoral tumour implants and massive acetabular implants were 1.2 ppb (0.6-4.9), 9.7 ppb (4.0-25.4), 2.6 ppb (0.4-104.4) and... This study showed that titanium orthopaedic implants that are large and/or have a sliding mechanism have higher blood titanium levels compared to well-functioning, conventionally sized titanium hips. ...

Effects of Ceramic Thickness and Titanium Anodization on Esthetic Outcomes of Lithium Disilicate Ceramic Over Titanium Alloys.

In order to investigate the esthetic outcomes via color differences of various lithium disilicate ceramic thicknesses on various voltages of anodized titanium.... 28 lithium disilicate ceramic specimens (medium translucency) were arranged into four groups based on the thickness of the ceramic: 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5 mm (n=7). Each group was tested with seven di... Both the thickness of the lithium disilicate ceramics and the type of material had a significant effect on the color differences observed (p⟨0.05). When ceramics thickness more than 2.0 mm were used f... yellowshade of anodized titanium tends to achieve esthetics in combination with adequate ceramic thickness....

Mechanical behaviors of titanium, nickel-titanium, and stainless elastic intramedullary nail in fixation of tibial diaphyseal fractures.

Elastic nails have been widely used in the diaphyseal fracture fixation of long bones in adolescents. However, high complication rates have been reported in cases involving weights exceeding 55 kg. Th... A sawbone tube is used to determine the contact force, which is developed after constraining the nail inside the narrow canal using different nail materials. Furthermore, a finite element (FE) model o... In the sawbone tube, the results indicate that the contact force developed by the titanium nail is significantly higher than those developed by stainless and nickel-titanium nails. The contact forces ... Results of the present study show that the end cap is an important factor affecting the mechanical responses of nails fabricated using different materials. Titanium nails are preferred when an end cap...