Titre : Analyse des éléments finis

Analyse des éléments finis : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cadaver

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment l'analyse des éléments finis est-elle utilisée en diagnostic médical ?

Elle permet de modéliser des structures biologiques pour évaluer des pathologies.
Modélisation Pathologie
#2

Quels types de maladies peuvent être analysés par cette méthode ?

Des maladies musculo-squelettiques, des tumeurs et des anomalies congénitales.
Maladies musculo-squelettiques Tumeurs
#3

L'analyse des éléments finis peut-elle aider à prédire des fractures ?

Oui, elle permet d'évaluer les contraintes et de prédire les points de rupture.
Fractures Contraintes
#4

Quels outils sont utilisés pour l'analyse des éléments finis ?

Des logiciels spécialisés comme ANSYS ou COMSOL Multiphysics sont couramment utilisés.
Logiciels Modélisation
#5

Comment les résultats sont-ils validés en analyse des éléments finis ?

Ils sont comparés à des données expérimentales ou cliniques pour assurer leur fiabilité.
Validation Données expérimentales

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent être modélisés par cette analyse ?

Des douleurs, des déformations et des limitations fonctionnelles peuvent être évaluées.
Douleur Déformation
#2

L'analyse des éléments finis peut-elle simuler des douleurs chroniques ?

Oui, elle peut modéliser les mécanismes de douleur dans les tissus affectés.
Douleur chronique Tissus
#3

Peut-on prédire des symptômes post-opératoires avec cette méthode ?

Oui, elle aide à anticiper les complications et les douleurs après une intervention.
Symptômes post-opératoires Complications
#4

Comment l'analyse aide-t-elle à comprendre les symptômes ?

Elle permet d'analyser les interactions mécaniques et leur impact sur les tissus.
Interactions mécaniques Tissus
#5

Quels symptômes liés aux implants peuvent être analysés ?

Des douleurs, des déplacements ou des échecs d'implants peuvent être modélisés.
Implants Échecs

Prévention 5

#1

Comment l'analyse des éléments finis contribue-t-elle à la prévention ?

Elle permet d'identifier les zones à risque et de prévenir les blessures.
Prévention Zones à risque
#2

Peut-on utiliser cette méthode pour prévenir des maladies ?

Oui, elle aide à comprendre les mécanismes de maladies et à anticiper leur apparition.
Maladies Anticipation
#3

Quels types de prévention peuvent être améliorés par cette analyse ?

La prévention des blessures sportives et des complications post-opératoires.
Prévention des blessures Complications
#4

L'analyse peut-elle aider à concevoir des programmes de prévention ?

Oui, elle permet de créer des programmes adaptés aux besoins spécifiques des patients.
Programmes de prévention Adaptation
#5

Comment l'analyse des éléments finis aide-t-elle en ergonomie ?

Elle permet d'optimiser les postes de travail pour réduire les risques de blessures.
Ergonomie Postes de travail

Traitements 5

#1

Comment l'analyse des éléments finis influence-t-elle les traitements ?

Elle permet de personnaliser les traitements en fonction des caractéristiques anatomiques.
Traitements personnalisés Anatomie
#2

Peut-on simuler des traitements chirurgicaux avec cette méthode ?

Oui, elle aide à planifier des interventions chirurgicales en évaluant les risques.
Chirurgie Planification
#3

Quels traitements peuvent bénéficier de cette analyse ?

Les traitements orthopédiques, dentaires et oncologiques peuvent être optimisés.
Orthopédie Oncologie
#4

L'analyse peut-elle aider à concevoir des dispositifs médicaux ?

Oui, elle est essentielle pour le design et l'optimisation des dispositifs médicaux.
Dispositifs médicaux Design
#5

Comment l'analyse des éléments finis aide-t-elle en réhabilitation ?

Elle permet d'évaluer l'efficacité des protocoles de réhabilitation sur les patients.
Réhabilitation Efficacité

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent être modélisées par cette méthode ?

Des infections, des défaillances d'implants et des douleurs chroniques peuvent être analysées.
Infections Défaillances d'implants
#2

L'analyse des éléments finis peut-elle prédire des complications chirurgicales ?

Oui, elle aide à évaluer les risques associés à des interventions spécifiques.
Complications chirurgicales Évaluation des risques
#3

Comment cette analyse aide-t-elle à gérer les complications ?

Elle permet de simuler des scénarios pour mieux comprendre et gérer les complications.
Gestion des complications Simulation
#4

Peut-on utiliser cette méthode pour évaluer des complications à long terme ?

Oui, elle permet d'analyser les effets à long terme des traitements sur les patients.
Complications à long terme Effets
#5

Quels types de complications peuvent être anticipés avec cette analyse ?

Des complications mécaniques, biologiques et fonctionnelles peuvent être anticipées.
Complications mécaniques Complications biologiques

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque peuvent être identifiés par cette analyse ?

Des facteurs biomécaniques, génétiques et environnementaux peuvent être évalués.
Facteurs biomécaniques Facteurs environnementaux
#2

L'analyse des éléments finis peut-elle aider à identifier des populations à risque ?

Oui, elle permet de cibler des groupes spécifiques susceptibles de développer des pathologies.
Populations à risque Pathologies
#3

Comment cette méthode aide-t-elle à comprendre les facteurs de risque ?

Elle modélise les interactions entre différents facteurs et leur impact sur la santé.
Interactions Santé
#4

Peut-on utiliser cette analyse pour évaluer l'impact des habitudes de vie ?

Oui, elle permet d'analyser comment les habitudes influencent la santé musculo-squelettique.
Habitudes de vie Santé musculo-squelettique
#5

Quels facteurs de risque liés à l'âge peuvent être modélisés ?

Des changements dégénératifs et des risques accrus de fractures peuvent être évalués.
Changements dégénératifs Fractures
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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 24/11/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Peter Varga

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Affiliations :
  • AO Research Institute Davos, Davos, Switzerland.
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Toshio Osada

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Affiliations :
  • Research center for Structural Materials, National Institute for Materials Science, Tsukuba 305-0047, Japan. OSADA.Toshio@nims.go.jp.
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Shingo Ozaki

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Division of Systems Research, Faculty of Engineering, Yokohama National University, Yokohama 240-8501, Japan. s-ozaki@ynu.ac.jp.
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Stefan Marius Buru

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Structural Mechanics, School of Civil Engineering, Technical University of Cluj-Napoca, Str. Memorandumului 28, 400114 Cluj-Napoca, Romania.
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Dongyu Song

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Tongren Eye Center, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, and Beijing Ophthalmology Visual Science Key Lab, Beijing.
  • Department of Ophthalmology, Chaoyang Central Hospital, Chaoyang.

Dongmei Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Beijing Tongren Eye Center, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, and Beijing Ophthalmology Visual Science Key Lab, Beijing.

Amir Abbas Seraji

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto, ON, Canada.
  • Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
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Reza Nahavandi

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Affiliations :
  • Department of Biochemical and Pharmaceutical Engineering, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
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Amir Kia

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Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran.
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Ahad Rabbani Doost

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Affiliations :
  • Department of Biomaterials, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran.
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Vahid Keshavarz

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Affiliations :
  • Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
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Fariborz Sharifianjazi

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Affiliations :
  • Center for Advanced Materials and Structures, School of Science and Technology, The University of Georgia, Tbilisi, Georgia.
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Ketevan Tavamaishvili

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Affiliations :
  • School of Medicine, Georgian American University, Tbilisi, Georgia.
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Dorna Makarem

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Affiliations :
  • Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacion Politecnica de Madrid, Madrid, Spain.
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Adanna Welch-Phillips

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Affiliations :
  • Department of Orthopaedic Surgery, Royal College of Surgeons in Ireland, Cappagh National Orthopaedic Hospital.
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Denys Gibbons

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Affiliations :
  • Spine Service, Department of Trauma and Orthopaedic Surgery, Tallaght University Hospital, Dublin, Ireland.
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Daniel P Ahern

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Affiliations :
  • School of Medicine, Trinity College Dublin.
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Joseph S Butler

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Affiliations :
  • Department of Orthopaedic Surgery, Royal College of Surgeons in Ireland, Cappagh National Orthopaedic Hospital.
  • National Spinal Injuries Unit, Department of Trauma and Orthopaedic Surgery, Mater Misericordiae University Hospital, Dublin, Ireland.
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Indranil Guha

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, University of Iowa, Iowa City, IA, United States of America.
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Xiaoliu Zhang

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Affiliations :
  • Department of Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, University of Iowa, Iowa City, IA, United States of America.
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Sources (756 au total)

Cadaver surgical training and research using donated cadavers in the field of surgery in Japan: an overview of reports from 2012 to 2021.

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Traditional rib anatomy and costal margin teaching contends that the costal margin consists of a combined costal cartilage made up of ribs 7 to 10. Variations in 9th and 10th rib anatomy have been obs... Cadaveric dissections were performed to evaluate the anatomy of the anterior ribs and the composition of the costal margin. Experienced chest wall surgeons evaluated this anatomy through a standardize... Bilateral chest wall anatomy of 30 cadavers was evaluated (15 male, 15 female). The average age was 78 ± 12 years, and all patients were Caucasian. In all patients, the first rib attached to the manub... Interchondral joints are common between ribs 5 and 8. Significant variability exists in the chest wall and costal margin compared with traditional teaching. It is important for chest wall surgeons tre...

Validation and motion analyses of laparoscopic radical nephrectomy with Thiel-embalmed cadavers.

Our aim was to develop practical training for laparoscopic surgery using Thielembalmed cadavers. Furthermore, in order to verbalize experts' motion characteristics and provide objective feedback to tr... Participants voluntarily joined the present cadaveric simulation trainings, and performed laparoscopic radical nephrectomy. After the trainings, scores for tissue similarity (face validity) and impres... A total of 9 experts, 19 intermediates, and 15 novices participated in the present study. In terms of face validity, the mean scores were higher than 3, other than for the Vena cava(mean score of 2.89... The Thiel-embalmed cadaver provides an excellent training opportunity for complex laparoscopic procedures with participants' high level of satisfaction, and may become a promising tool for a better ob...

Flexor Hallucis Longus decompression under ultrasound guidance: A cadaver study.

The Flexor Hallucis Longus (FHL) is a muscle that can be subject to multiple impingements caused by exaggerated plantar flexion in athletes. The most common impingement is due to inflammation of the t... The hypothesis of this study is that tenolysis of the Flexor Hallucis Longus could proceed under ultrasound guidance without associated tendon lesions or neurovascular lesions.... Thirteen cadaveric specimens were studied, resulting in an analysis of 26 feet. Following identification of the Flexor Hallucis Longus, tenolysis with a 19-gauge needle under ultrasound guidance was p... Five cadaveric subjects, 10 cases, underwent a complete opening of the retrotalar pulley under ultrasound guidance. In 16 cases, the opening was partial, with a section of the pulley of 65.87±18%. The... Tenolysis of the Flexor Hallucis Longus under ultrasound guidance at the level of its retrotalar pulley was systematically associated with neurovascular lesions in the event of complete release of the... III; case-control study....

A Know-Brainer: The Power of Cadaver-Based Instruction to Teach Clinical Neuroanatomy.

Learning experiences that incorporate cadaver prosection or dissection of the brain have shown to enhance the acquisition and retention of neuroanatomy and improve standardized examination scores when... The effectiveness of a cadaver-based lab compared to lecture to teach neuroanatomy within an undergraduate/postbaccalaureate clinical neuroscience course for CSD majors was explored within a crossover... Both cohorts demonstrated significant gains in neuroanatomical knowledge following training, yet after the initial training session, students that received cadaver-based instruction produced a signifi... Cadaver-based instruction was more effective in improving students' ability to identify neuroanatomy compared to lecture for CSD students. Interestingly, cadaver-based demonstrations were also most ef...

Anatomical and biometric study of the radial artery on human cadavers dissected in the anatomy laboratory.

To study the anatomy and biometry of the radial artery and to report the implications of this study for daily practice in Cardiac Surgery.... Radial arteries from 45 human cadavers (28 males and 17 females, average age 79.2 (92) fixed in 10% formalin were dissected. The proximal and distal internal calibers and lengths of these radial arter... Our results showed the presence of a single radial artery variation in 2.3% of the entire sample (1.1% of the 90 dissected upper limbs). The distance between the epicondyle and the emergence of the ra... It is very important to be aware of the possible anatomical variation of the radial artery. Despite its rarity, this knowledge may ensure a better safety and reliability of the harvesting technique fo...

A roadmap for safety during facial filler injections: A fresh frozen cadaver study.

Filler injections are commonly applied to reshape facial contouring. However, cadaveric injections of filler for facial contouring on the whole face, followed by anatomic analysis and measurement, hav... Thirty faces on fresh frozen cadaver heads were used for this anatomic study. The whole face was divided into seven facial zones and 14 injection points for penetration depth measurement and cadaveric... The topography of penetration depth gradually increased from the upper face to the middle face, lower face, and temporal region. Most of the injected hyaluronic acid filler flowed backward to the loos... This study can provide clinicians with a comprehensive reference for facial contouring injections: topographies of the injection point and penetration depth and the vascular anatomical structure in hi...

Neglected Sprengel's deformity in an 80-year-old female cadaver: a case report.

Sprengel's deformity is a congenital abnormality of the shoulder girdle. Because scapular retraction, such as the Green procedure, is usually performed during childhood to improve esthetics and should... We presented a unique case of a Japanese female cadaver with Sprengel's deformity at the age of 80 years. Anatomical dissection and radiological imaging revealed musculoskeletal anomalies associated w... Because most adult patients with Sprengel's deformity experience neck pain and limited movement of the shoulder, the presented case is a rare case of neglected Sprengel's deformity in an 80-year-old c...