Microscopie à sonde à balayage : Questions médicales fréquentes
Nom anglais: Microscopy, Scanning Probe
Descriptor UI:D020527
Tree Number:E05.595.666
Termes MeSH sélectionnés :
Color Vision
Questions fréquentes et termes MeSH associés
Diagnostic
5
#1
Comment la microscopie à sonde à balayage est-elle utilisée en diagnostic ?
Elle permet d'observer des structures à l'échelle nanométrique, utile pour diagnostiquer des maladies.
MicroscopieDiagnostic médical
#2
Quels types d'échantillons peuvent être analysés ?
Des échantillons biologiques, matériaux, et semi-conducteurs peuvent être analysés.
Échantillons biologiquesMatériaux
#3
Quels sont les avantages de cette technique ?
Elle offre une résolution élevée et permet d'étudier des surfaces complexes.
RésolutionImagerie
#4
Peut-on détecter des anomalies cellulaires ?
Oui, elle permet de visualiser des anomalies à l'échelle cellulaire et subcellulaire.
Anomalies cellulairesImagerie cellulaire
#5
Est-elle utilisée pour des diagnostics précoces ?
Oui, elle peut aider à détecter des pathologies à un stade précoce grâce à sa précision.
Diagnostic précocePathologie
Symptômes
5
#1
Quels symptômes peuvent être observés avec cette technique ?
La microscopie ne détecte pas de symptômes, mais aide à identifier des anomalies.
SymptômesAnomalies
#2
Peut-elle révéler des infections ?
Indirectement, en montrant des changements cellulaires associés à des infections.
InfectionsChangements cellulaires
#3
Est-elle utile pour étudier des tumeurs ?
Oui, elle permet d'analyser la morphologie des cellules tumorales.
TumeursMorphologie cellulaire
#4
Peut-on observer des inflammations ?
Oui, elle peut aider à visualiser des signes d'inflammation au niveau cellulaire.
InflammationImmunologie
#5
Quels types de changements cellulaires sont visibles ?
Des changements morphologiques, comme la taille et la forme des cellules, peuvent être observés.
Changements morphologiquesCellules
Prévention
5
#1
Comment la microscopie aide-t-elle à la prévention des maladies ?
Elle permet d'identifier des biomarqueurs précoces de maladies, facilitant la prévention.
PréventionBiomarqueurs
#2
Peut-elle contribuer à la recherche sur les vaccins ?
Oui, elle aide à étudier la réponse immunitaire et l'efficacité des vaccins.
VaccinsRéponse immunitaire
#3
Est-elle utilisée pour surveiller l'environnement ?
Oui, elle peut analyser des échantillons environnementaux pour détecter des contaminants.
Surveillance environnementaleContaminants
#4
Peut-elle aider à prévenir les infections nosocomiales ?
Oui, en identifiant des agents pathogènes dans les milieux hospitaliers.
Infections nosocomialesAgents pathogènes
#5
Est-elle utile pour la sécurité alimentaire ?
Oui, elle permet d'analyser des échantillons alimentaires pour détecter des contaminants.
Sécurité alimentaireContaminants alimentaires
Traitements
5
#1
La microscopie à sonde à balayage aide-t-elle au traitement ?
Indirectement, en fournissant des informations pour guider les traitements.
TraitementGuidage thérapeutique
#2
Peut-elle être utilisée pour le suivi des traitements ?
Oui, elle permet de surveiller les effets des traitements au niveau cellulaire.
SuiviEffets du traitement
#3
Est-elle utilisée en recherche thérapeutique ?
Oui, elle est essentielle pour développer de nouvelles thérapies et médicaments.
Recherche thérapeutiqueDéveloppement de médicaments
#4
Peut-elle aider à la régénération tissulaire ?
Oui, en étudiant les cellules souches et leur comportement dans les tissus.
Régénération tissulaireCellules souches
#5
Est-elle utilisée pour évaluer l'efficacité des médicaments ?
Oui, elle permet d'analyser les interactions médicamenteuses au niveau cellulaire.
Efficacité des médicamentsInteractions médicamenteuses
Complications
5
#1
Quelles complications peuvent survenir lors de l'utilisation ?
Des artefacts d'image peuvent se produire, affectant l'interprétation des résultats.
Artefacts d'imageInterprétation des résultats
#2
Y a-t-il des risques pour les échantillons ?
Oui, certains échantillons peuvent être endommagés par la sonde lors de l'analyse.
RisquesEndommagement des échantillons
#3
Peut-elle entraîner des erreurs de diagnostic ?
Oui, des erreurs peuvent survenir si les artefacts ne sont pas correctement identifiés.
Erreurs de diagnosticArtefacts
#4
Y a-t-il des complications liées à l'équipement ?
Des pannes d'équipement peuvent survenir, nécessitant un entretien régulier.
Pannes d'équipementEntretien
#5
Est-elle coûteuse à mettre en œuvre ?
Oui, l'équipement et la maintenance peuvent représenter un coût élevé.
CoûtsÉquipement
Facteurs de risque
5
#1
Quels facteurs influencent la qualité des images ?
La préparation des échantillons et les conditions environnementales sont cruciales.
Qualité des imagesPréparation des échantillons
#2
Y a-t-il des risques liés à l'utilisation de la sonde ?
Oui, une manipulation incorrecte peut endommager la sonde et les échantillons.
ManipulationEndommagement
#3
Quels sont les facteurs environnementaux à considérer ?
La température, l'humidité et les vibrations peuvent affecter les résultats.
Facteurs environnementauxTempérature
#4
La formation des opérateurs est-elle importante ?
Oui, une formation adéquate est essentielle pour éviter des erreurs d'interprétation.
FormationErreurs d'interprétation
#5
Les contaminants peuvent-ils affecter les résultats ?
Oui, la présence de contaminants peut altérer les images et les analyses.
ContaminantsAnalyses
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State Key Laboratory of Radio Frequency Heterogeneous Integration (Shenzhen University), Shenzhen Key Laboratory of Semiconductor Heterogeneous Integration Technology, College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China.
Department of Physics, National University of Singapore, 2 Science Drive 3, Singapore 117551, Singapore.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :
High Magnetic Field Laboratory, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China.
Anhui Province Key Laboratory of Condensed Matter Physics at Extreme Conditions, High Magnetic Field Laboratory and High Magnetic Field Laboratory of Anhui, Hefei 230031, China.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :
This Lessons from History article uses science, aviation, medicine, and mountaineering sources to describe some of the effects of hypoxia, illumination, and other environmental conditions on the eye, ...
To investigate color vision deficiency and the value of Hardy-Rand-Rittler (HRR) color plates in monitoring dysthyroid optic neuropathy (DON) to improve the diagnosis of DON....
The participants were divided into DON and non-DON (mild and moderate-to-severe) groups. All the subjects underwent HRR color examination and comprehensive ophthalmic examinations. The random forest a...
Thirty DON patients (57 eyes) and sixty non-DON patients (120 eyes) were enrolled. The HRR score was lower in DON patients than in non-DON patients (12.1 ± 6.2 versus 18.7 ± 1.8, p < 0.001). The major...
The HRR test was valid as screening method for DON. The multifactor decision tree based on the HRR test improved the diagnostic efficacy for DON. An HRR score of less than 12 and red-green deficiency ...
The ARR3 gene, also known as cone arrestin, belongs to the arrestin family and is expressed in cone cells, inactivating phosphorylated-opsins and preventing cone signals. Variants of ARR3 reportedly c...
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Patients with congenital red-green color vision deficiency and age- and gender-matched healthy controls were included in this cross-sectional comparative study. Contrast sensitivity measurements were ...
Twenty one patients with color vision deficiency (13 deuteranopic, 8 protanopic) and 22 age- and gender-matched healthy controls were included in the study. The mean age was 35.2 ± 13.5 years in the p...
Mesopic and photopic contrast sensitivity values of patients with congenital red-green color vision deficiency were similar to healthy controls regarding with and without glare conditions....
To achieve computer vision color constancy (CVCC), it is vital but challenging to estimate scene illumination from a digital image, which distorts the true color of an object. Estimating illumination ...
Human photoreceptors consist of cones, rods, and melanopsin-expressing intrinsically photosensitive retinal ganglion cells (ipRGCs). First studied in circadian regulation and pupillary control, ipRGCs...
A large body of recent research has demonstrated that patients with schizophrenia exhibit significant changes in visual function and ocular tissue structure in the early stages of onset. It is therefo...
This study was designed to analyze the characteristics of iris structure, color vision function and cognitive function, as well as the changes therein in patients with the first-episode drug-free schi...
This study recruited 61 patients (22 males) with first-episode schizophrenia. Prior to the commencement of treatment with antipsychotic drugs, the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and Farnsworth-M...
On the basis of structural iris characteristics, 61 patients were classified as follows: 28 patients without iris crypts and 33 with iris crypts; 35 without iris pigment dots and 26 with iris pigment ...
The findings of this study demonstrated that color vision function of patients with schizophrenia improved with the improvement of cognitive function. The structural characteristics of the iris with c...
Spherical geometry, adaptive optics, and highly dense network of neurons bridging the eye with the visual cortex, are the primary features of human eyes which enable wide field-of-view (FoV), low aber...
Perceptual learning is the improvement of perceptual performance after repeated practice on a perceptual task. Studies on perceptual learning in color vision are limited. In this study, we measured th...