Titre : Troubles dus à la chaleur

Troubles dus à la chaleur : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Body Temperature

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment diagnostiquer un coup de chaleur ?

Le diagnostic repose sur des signes cliniques, la température corporelle et l'historique d'exposition.
Coup de chaleur Diagnostic médical
#2

Quels tests sont utilisés pour évaluer le stress thermique ?

Des tests de température corporelle et des évaluations de la fonction cardiaque peuvent être effectués.
Stress thermique Évaluation clinique
#3

Quels signes indiquent un épuisement dû à la chaleur ?

Les signes incluent fatigue, nausées, vertiges et transpiration excessive.
Épuisement dû à la chaleur Symptômes
#4

Quand consulter un médecin pour des troubles de chaleur ?

Consultez un médecin si des symptômes graves comme confusion ou perte de conscience apparaissent.
Consultation médicale Symptômes graves
#5

Quelle est la différence entre coup de chaleur et épuisement ?

Le coup de chaleur est une urgence médicale, tandis que l'épuisement est moins grave mais nécessite une attention.
Coup de chaleur Épuisement dû à la chaleur

Symptômes 5

#1

Quels sont les symptômes du coup de chaleur ?

Les symptômes incluent température élevée, confusion, peau chaude et sèche, et perte de conscience.
Coup de chaleur Symptômes
#2

Comment reconnaître l'épuisement dû à la chaleur ?

Les signes incluent transpiration excessive, faiblesse, maux de tête et crampes musculaires.
Épuisement dû à la chaleur Symptômes
#3

Quels symptômes indiquent un coup de chaleur avancé ?

Confusion, hallucinations, convulsions et température corporelle supérieure à 40°C.
Coup de chaleur Symptômes avancés
#4

Les crampes musculaires sont-elles un signe de stress thermique ?

Oui, les crampes musculaires peuvent être un symptôme d'épuisement dû à la chaleur.
Crampes musculaires Stress thermique
#5

Quels symptômes peuvent survenir chez les enfants ?

Les enfants peuvent présenter irritabilité, fatigue, et des signes de déshydratation.
Enfants Déshydratation

Prévention 5

#1

Comment prévenir les troubles dus à la chaleur ?

Restez hydraté, évitez les activités intenses par temps chaud et portez des vêtements légers.
Prévention Hydratation
#2

Quels conseils pour les travailleurs en extérieur ?

Faites des pauses fréquentes, buvez de l'eau régulièrement et portez des chapeaux larges.
Travailleurs en extérieur Conseils de sécurité
#3

Les enfants ont-ils besoin de précautions particulières ?

Oui, surveillez-les de près, assurez-vous qu'ils s'hydratent et évitez les expositions prolongées.
Enfants Surveillance
#4

Comment s'hydrater efficacement par temps chaud ?

Buvez de l'eau régulièrement, même si vous n'avez pas soif, et consommez des boissons électrolytiques.
Hydratation Boissons électrolytiques
#5

Quels signes doivent alerter sur un stress thermique imminent ?

Surveillez la fatigue excessive, les maux de tête et les crampes musculaires comme signes d'alerte.
Stress thermique Signes d'alerte

Traitements 5

#1

Quel est le traitement principal du coup de chaleur ?

Le traitement consiste à refroidir rapidement le corps, souvent par immersion dans l'eau froide.
Coup de chaleur Traitement
#2

Comment traiter l'épuisement dû à la chaleur ?

Reposez-vous dans un endroit frais, hydratez-vous et appliquez des compresses froides.
Épuisement dû à la chaleur Hydratation
#3

Des médicaments sont-ils nécessaires pour le stress thermique ?

Généralement, aucun médicament n'est nécessaire, mais des électrolytes peuvent être recommandés.
Médicaments Électrolytes
#4

Quand est-il nécessaire d'hospitaliser un patient ?

L'hospitalisation est nécessaire si le patient présente des complications graves ou ne s'améliore pas.
Hospitalisation Complications
#5

Quels soins d'urgence sont recommandés ?

Les soins d'urgence incluent le refroidissement rapide et l'administration de liquides par voie intraveineuse.
Soins d'urgence Refroidissement

Complications 5

#1

Quelles sont les complications possibles du coup de chaleur ?

Les complications incluent des lésions cérébrales, des défaillances organiques et la mort.
Coup de chaleur Complications
#2

Le stress thermique peut-il causer des problèmes cardiaques ?

Oui, le stress thermique peut entraîner des arythmies et d'autres problèmes cardiaques.
Stress thermique Problèmes cardiaques
#3

Quels effets à long terme peuvent résulter d'un coup de chaleur ?

Des effets à long terme peuvent inclure des troubles cognitifs et des problèmes de mémoire.
Coup de chaleur Effets à long terme
#4

Comment le stress thermique affecte-t-il les personnes âgées ?

Les personnes âgées sont plus vulnérables et peuvent développer des complications plus graves.
Personnes âgées Vulnérabilité
#5

Le stress thermique peut-il aggraver des maladies préexistantes ?

Oui, il peut aggraver des maladies comme l'asthme, les maladies cardiaques et le diabète.
Maladies préexistantes Aggravation

Facteurs de risque 5

#1

Quels sont les principaux facteurs de risque du coup de chaleur ?

Les facteurs incluent l'âge avancé, l'obésité, les maladies chroniques et l'exercice intense.
Facteurs de risque Coup de chaleur
#2

Les médicaments peuvent-ils augmenter le risque de stress thermique ?

Oui, certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent augmenter le risque de déshydratation.
Médicaments Déshydratation
#3

Comment l'humidité influence-t-elle le risque de coup de chaleur ?

Une humidité élevée rend la transpiration moins efficace, augmentant le risque de coup de chaleur.
Humidité Coup de chaleur
#4

Les athlètes sont-ils plus à risque de stress thermique ?

Oui, les athlètes peuvent être exposés à des conditions extrêmes, augmentant leur risque.
Athlètes Stress thermique
#5

Les personnes atteintes de maladies cardiaques sont-elles plus vulnérables ?

Oui, elles sont plus susceptibles de subir des complications dues à un stress thermique.
Maladies cardiaques Vulnérabilité
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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 06/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Cátia Pereira

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Affiliations :
  • Center for Functional Ecology, Department of Life Sciences, University of Coimbra, 3000-456 Coimbra, Portugal.
  • Department of Forestry Science, NEIKER-BRTA, 01080 Arkaute, Spain.
Publications dans "Troubles dus à la chaleur" :

Ander Castander-Olarieta

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Affiliations :
  • Department of Forestry Science, NEIKER-BRTA, 01080 Arkaute, Spain.
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Itziar A Montalbán

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Affiliations :
  • Department of Forestry Science, NEIKER-BRTA, 01080 Arkaute, Spain.
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Jorge Canhoto

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Affiliations :
  • Center for Functional Ecology, Department of Life Sciences, University of Coimbra, 3000-456 Coimbra, Portugal.
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Paloma Moncaleán

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Affiliations :
  • Department of Forestry Science, NEIKER-BRTA, 01080 Arkaute, Spain.
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Li Liu

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Affiliations :
  • State Key Laboratory of Biocatalysis and Enzyme Engineering, Hubei Collaborative Innovation Center for Green Transformation of Bio-Resources, Hubei Key Laboratory of Industrial Biotechnology, School of Life Sciences, Hubei University, Wuhan 430062, China.
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Daniel Gagnon

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Affiliations :
  • Montreal Heart Institute, Montreal, QC, Canada. daniel.gagnon.3@umontreal.ca.
  • School of Kinesiology and Exercise Science, Université de Montréal, Montreal, QC, Canada. daniel.gagnon.3@umontreal.ca.
  • Department of Pharmacology and Physiology, Université de Montréal, Montreal, QC, Canada. daniel.gagnon.3@umontreal.ca.
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Hadiatou Barry

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Affiliations :
  • Montreal Heart Institute, Montreal, QC, Canada.
  • Department of Pharmacology and Physiology, Université de Montréal, Montreal, QC, Canada.
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Mailin Gan

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Yunhong Jing

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Zhongwei Xie

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Jianfeng Ma

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Lei Chen

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Shunhua Zhang

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Ye Zhao

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Lili Niu

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
Publications dans "Troubles dus à la chaleur" :

Yan Wang

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
Publications dans "Troubles dus à la chaleur" :

Xuewei Li

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Li Zhu

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Affiliations :
  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
Publications dans "Troubles dus à la chaleur" :

Linyuan Shen

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  • Key Laboratory of Livestock and Poultry Multi-Omics, College of Animal and Technology, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
  • Farm Animal Genetic Resource Exploration and Innovation Key Laboratory of Sichuan Province, Sichuan Agricultural University, Chengdu 611130, China.
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Resting-State Brain Temperature: Dynamic Fluctuations in Brain Temperature and the Brain-Body Temperature Gradient.

While fluctuations in healthy brain temperature have been investigated over time periods of weeks to months, dynamics over shorter time periods are less clear.... To identify physiological fluctuations in brain temperature in healthy volunteers over time scales of approximately 1 hour.... Prospective.... A total of 30 healthy volunteers (15 female; 26 ± 4 years old).... 3 T; T1-weighted magnetization-prepared rapid gradient-echo (MPRAGE) and semi-localized by adiabatic selective refocusing (sLASER) single-voxel spectroscopy.... Brain temperature was calculated from the chemical shift difference between N-acetylaspartate and water. To evaluate within-scan repeatability of brain temperature and the brain-body temperature diffe... A hierarchical linear mixed model was used to calculate within-scan and between-scan correlations (R... A significant difference in brain temperature was observed between scans (-0.4 °C) but body temperature was stable (P = .59). Brain temperature (37.9 ± 0.7 °C) was higher than body temperature (36.5 ±... Significant changes in brain temperature over time scales of ~1 hour were observed. High short-term repeatability suggests temperature changes appear to be due to physiology rather than measurement er... 2 TECHNICAL EFFICACY: Stage 1....

A Comparative Study of Forehead Temperature and Core Body Temperature under Varying Ambient Temperature Conditions.

When the ambient temperature, in which a person is situated, fluctuates, the body's surface temperature will alter proportionally. However, the body's core temperature will remain relatively steady. C... Plan an experiment to measure temperature over a thousand times in order to get the corresponding data for human forehead, axillary, and oral temperatures at varying ambient temperatures (14-32 °C). U... A total of 1080 tests measuring body temperature were conducted on healthy adults. The average axillary temperature was (36.7 ± 0.41) °C, the average oral temperature was (36.7 ± 0.33) °C, and the ave... The changes in ambient temperature have a substantial impact on the temperature of the forehead. There are significant differences between the forehead and axillary temperatures, as well as the forehe...

Neurobiomarker and body temperature responses to recreational marathon running.

To assess how biomarkers indicating central nervous system insult (neurobiomarkers) vary in peripheral blood with exertional-heat stress from prolonged endurance exercise.... Observational study of changes in neuron specific enolase (NSE), S100 calcium-binding protein B (S100β), Glial Fibrillary Acid Protein (GFAP) and Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 (UCHL... In 38 marathoners with in-race core temperature (Tc) monitoring, exposure (High, Intermediate or Low) was classified by cumulative hyperthermia - calculated as area under curve of Time × Tc > 38 °C - ... Finishing in 236 ± 40 min, runners showed stable GFAP and UCH-L1 across the marathon and next-day. Significant (P < 0.05) increases from baseline were shown post-marathon and at 24 h for S100β (8.52 [... Successful marathon performance did not associate with evidence for substantial neuronal insult. To account for variation in neurobiomarkers with prolonged endurance exercise, factors additional to hy...

Effects of bathing-induced changes in body temperature on sleep.

Passive body heating before sleep is well known to lead to improved sleep. However, the effects of the degree of change in body temperature by bathing on sleep quality are unclear. The present study a... Twenty-three healthy males and females in their 20 s to 50 s bathed in their homes 1.5-2 h before bedtime under three bathing conditions: showering only; short bathing in a bathtub; and long bathing i... Sublingual temperature just after bathing was significantly higher with long bathing than with other conditions, and the fall in sublingual temperature from after bathing to before sleep was significa... In conclusion, bathing conditions that produce a 0.9 °C increase in sublingual temperature appear effective for falling asleep and sleep quality, because core temperature shows a greater drop to befor...

Effect of medium with moderate temperature on patient's body temperature during percutaneous endoscopic lumbar discectomy.

To explore the influence of irrigating fluid at different temperatures on patients' body temperature and local inflammatory mediators during spinal endoscopy.... 110 cases of intervertebral foramen surgery in our hospital from January 2019 to October 2021 were randomly divided into control group and observation group. Operations of both groups were performed b... After 30 min of operation, overall temperature of the control group dropped significantly, and 50 cases (90.9%) had hypothermia, P < 0.05. There was no significant difference in preoperative VAS score... Isothermal flushing solution can reduce the incidence of hypothermia and effectively alleviate local inflammatory reaction....

Relationship between body composition indices and changes in body temperature due to hot pack use.

Hot pack application is used to reduce pain and muscle stiffness at the treated site. However, the effects of hot pack application on the whole body have not been clarified. We investigated the relati... We recruited 17 healthy men (age, 22.0 ± 3.3 years) who participated in the study on five different days and applied "dry" hot packs at four different sites (the most frequently used sites): right sho... Skin temperature increased significantly at and near the hot pack application site, but this finding showed no relationship with body composition indices. The warmability distal to the application sit... Hot pack usage alone did not increase the deep-body temperature and only increased the temperature around the application area. Moreover, higher body water content may allow for easier dissipation of ...