Analyse des éléments finis : Questions médicales fréquentes
Nom anglais: Finite Element Analysis
Descriptor UI:D020342
Tree Number:E05.355
Termes MeSH sélectionnés :
Fractures, Bone
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.
ModélisationPathologie
#2
Quels types de maladies peuvent être analysés par cette méthode ?
Des maladies musculo-squelettiques, des tumeurs et des anomalies congénitales.
Maladies musculo-squelettiquesTumeurs
#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.
FracturesContraintes
#4
Quels outils sont utilisés pour l'analyse des éléments finis ?
Des logiciels spécialisés comme ANSYS ou COMSOL Multiphysics sont couramment utilisés.
LogicielsModélisation
#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.
ValidationDonnées expérimentales
Symptômes
5
#1
Quels symptômes peuvent être modélisés par cette analyse ?
Des douleurs, des déformations et des limitations fonctionnelles peuvent être évaluées.
DouleurDéformation
#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 chroniqueTissus
#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-opératoiresComplications
#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 mécaniquesTissus
#5
Quels symptômes liés aux implants peuvent être analysés ?
Des douleurs, des déplacements ou des échecs d'implants peuvent être modélisés.
ImplantsÉchecs
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.
PréventionZones 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.
MaladiesAnticipation
#3
Quels types de prévention peuvent être améliorés par cette analyse ?
La prévention des blessures sportives et des complications post-opératoires.
Prévention des blessuresComplications
#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 préventionAdaptation
#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.
ErgonomiePostes 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 personnalisésAnatomie
#2
Peut-on simuler des traitements chirurgicaux avec cette méthode ?
Oui, elle aide à planifier des interventions chirurgicales en évaluant les risques.
ChirurgiePlanification
#3
Quels traitements peuvent bénéficier de cette analyse ?
Les traitements orthopédiques, dentaires et oncologiques peuvent être optimisés.
OrthopédieOncologie
#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 médicauxDesign
#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.
RéhabilitationEfficacité
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent être modélisées par cette méthode ?
Des infections, des défaillances d'implants et des douleurs chroniques peuvent être analysées.
InfectionsDéfaillances 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 chirurgicalesÉvaluation 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 complicationsSimulation
#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 termeEffets
#5
Quels types de complications peuvent être anticipés avec cette analyse ?
Des complications mécaniques, biologiques et fonctionnelles peuvent être anticipées.
Complications mécaniquesComplications 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 biomécaniquesFacteurs 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 risquePathologies
#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.
InteractionsSanté
#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 vieSanté 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 dégénératifsFractures
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Department of Structural Mechanics, School of Civil Engineering, Technical University of Cluj-Napoca, Str. Memorandumului 28, 400114 Cluj-Napoca, Romania.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics
Fractures of the trapezium are rare; however, the incidence may be under-reported in the literature. The incidence of ulnar-sided carpal body fractures as a concomitant injury has not been reported. O...
Over a five-year period, our electronic records were queried and charts reporting carpal bone fractures were reviewed. All cases of trapezium fracture were evaluated further and presented....
Eight trapezial fractures were identified, representing 8% of all carpal fractures and 26% of all nonscaphoid carpal fractures. Of the eight trapezium fractures identified, five (62.5%) were associate...
Our study demonstrates a higher incidence of trapezial fractures than previously reported. Previously unreported concomitant ulnar-sided carpal body fractures are reported at a frequency nearly equal ...
This study presents a stacked autoencoder (SAE)-based assessment method which is one of the unsupervised learning schemes for the investigation of bone fracture. Relatively accurate health monitoring ...
This study investigated whether concomitant facial bone (FB) fractures reduce temporal bone (TB) injuries, such as posttraumatic facial palsy and vertigo, through an impact absorbing effect, so-called...
A total of 134 patients with a TB fracture were included. They were divided into two groups according to their concomitant facial fractures: group I (no FB fracture) and group II (FB fracture). We com...
In group II, immediate facial palsy was more frequent (11.6% vs. 1.5% in group I), and the Injury Severity Score was higher (19.0 ± 5.9 vs. 16.7 ± 7.3,...
Concomitant FB fractures reduced the risk of the occurrence of delayed facial palsy and posttraumatic vertigo in injured patients with TB fracture. Particularly, an anterior force may be reduced by th...
The current study aims to simulate fatigue microdamage accumulation in glycated cortical bone with increased advanced glycation end-products (AGEs) using a phase field fatigue framework. We link the m...
Fractures of carpal bones other than the scaphoid are rare in children. The aim of this study was to analyze results and identify risk factors for an unfavorable outcome....
Children and adolescents up to the age of 16 years who sustained a carpal fracture other than in the scaphoid between 2004 and 2021 were reviewed in this single-center retrospective study....
In a series of 209 children and adolescents with carpal fractures, 22 had fractures other than the scaphoid. Mean age was 13 years (range 8-16) years, with a total of 41 fractures, with highest incide...
Non-displaced pediatric carpal fractures treated by forearm cast have excellent prognosis. Fractures of the trapezium with displacement or first carpometacarpal subluxation incur a risk of osteoarthri...
Male patients often experience increased bone and muscle loss after traumatic fractures. This study aims to compare the treatment outcomes of male and female patients with large bone defects. A total ...
The incidence of distal forearm fracture due to minimal/moderate trauma shows a bimodal distribution for age at event, with one peak occurring during early adolescence, in both boys and girls and the ...
A matched-pair, case-control study has been conducted to evaluate bone mineral density in 469 young children and 387 adolescents of both sexes, with/without fracture due to minimal/moderate trauma wit...
Adolescents with distal forearm fracture have reduced bone mineral density at multiple skeletal regions of interest. This was documented by the bone mineral areal density measurements at multiple skel...
Adolescents with bone fragility fracture had reduced bone mineral density at multiple skeletal regions of interest, whereas this was not the case with younger children. The results of the study may ha...
Scaphoid and carpal bone fractures are challenging injuries to manage and have significant functional implications. Prompt diagnosis is important and relies on systematic evaluation via history, exami...
We review the spectrum of acute osseous injuries in athletes, ranging from osseous contusion (bone bruise) injuries to nondisplaced cortical fractures. The basic biomechanical concepts, underlying his...
Higher sclerostin levels in postmenopausal women are associated with improved bone microarchitecture, areal and volumetric bone mineral density, and bone strength. However, the serum sclerostin level ...
We aim to investigate the associations between serum sclerostin levels and morphometric vertebral fractures (VFs) prevalence, bone mineral density (BMD), and bone microarchitecture in postmenopausal w...
A total of 274 community-dwelling postmenopausal women were randomized enrolled. We collected general information and measured the serum sclerostin level. Morphometric VFs were assessed on the lateral...
The prevalence of morphometric VFs was 18.6% in the cohort, and it was significantly higher in the lowest quartile of the sclerostin group than that in the highest quartile of the sclerostin group (27...
Chinese postmenopausal women with higher serum sclerostin levels had a lower prevalence of morphometric VFs, higher BMDs, and better bone microarchitecture. Nevertheless, the serum sclerostin level ha...