Titre : Microscopie à sonde à balayage

Microscopie à sonde à balayage : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Exercise Tolerance

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.
Microscopie Diagnostic médical
#2

Quels types d'échantillons peuvent être analysés ?

Des échantillons biologiques, matériaux, et semi-conducteurs peuvent être analysés.
Échantillons biologiques Matériaux
#3

Quels sont les avantages de cette technique ?

Elle offre une résolution élevée et permet d'étudier des surfaces complexes.
Résolution Imagerie
#4

Peut-on détecter des anomalies cellulaires ?

Oui, elle permet de visualiser des anomalies à l'échelle cellulaire et subcellulaire.
Anomalies cellulaires Imagerie 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 précoce Pathologie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent être observés avec cette technique ?

La microscopie ne détecte pas de symptômes, mais aide à identifier des anomalies.
Symptômes Anomalies
#2

Peut-elle révéler des infections ?

Indirectement, en montrant des changements cellulaires associés à des infections.
Infections Changements cellulaires
#3

Est-elle utile pour étudier des tumeurs ?

Oui, elle permet d'analyser la morphologie des cellules tumorales.
Tumeurs Morphologie cellulaire
#4

Peut-on observer des inflammations ?

Oui, elle peut aider à visualiser des signes d'inflammation au niveau cellulaire.
Inflammation Immunologie
#5

Quels types de changements cellulaires sont visibles ?

Des changements morphologiques, comme la taille et la forme des cellules, peuvent être observés.
Changements morphologiques Cellules

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.
Prévention Biomarqueurs
#2

Peut-elle contribuer à la recherche sur les vaccins ?

Oui, elle aide à étudier la réponse immunitaire et l'efficacité des vaccins.
Vaccins Réponse immunitaire
#3

Est-elle utilisée pour surveiller l'environnement ?

Oui, elle peut analyser des échantillons environnementaux pour détecter des contaminants.
Surveillance environnementale Contaminants
#4

Peut-elle aider à prévenir les infections nosocomiales ?

Oui, en identifiant des agents pathogènes dans les milieux hospitaliers.
Infections nosocomiales Agents pathogènes
#5

Est-elle utile pour la sécurité alimentaire ?

Oui, elle permet d'analyser des échantillons alimentaires pour détecter des contaminants.
Sécurité alimentaire Contaminants alimentaires

Traitements 5

#1

La microscopie à sonde à balayage aide-t-elle au traitement ?

Indirectement, en fournissant des informations pour guider les traitements.
Traitement Guidage thérapeutique
#2

Peut-elle être utilisée pour le suivi des traitements ?

Oui, elle permet de surveiller les effets des traitements au niveau cellulaire.
Suivi Effets du traitement
#3

Est-elle utilisée en recherche thérapeutique ?

Oui, elle est essentielle pour développer de nouvelles thérapies et médicaments.
Recherche thérapeutique Développement de médicaments
#4

Peut-elle aider à la régénération tissulaire ?

Oui, en étudiant les cellules souches et leur comportement dans les tissus.
Régénération tissulaire Cellules souches
#5

Est-elle utilisée pour évaluer l'efficacité des médicaments ?

Oui, elle permet d'analyser les interactions médicamenteuses au niveau cellulaire.
Efficacité des médicaments Interactions 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'image Interprétation 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.
Risques Endommagement 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 diagnostic Artefacts
#4

Y a-t-il des complications liées à l'équipement ?

Des pannes d'équipement peuvent survenir, nécessitant un entretien régulier.
Pannes d'équipement Entretien
#5

Est-elle coûteuse à mettre en œuvre ?

Oui, l'équipement et la maintenance peuvent représenter un coût élevé.
Coûts Équipement

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs influencent la qualité des images ?

La préparation des échantillons et les conditions environnementales sont cruciales.
Qualité des images Préparation 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.
Manipulation Endommagement
#3

Quels sont les facteurs environnementaux à considérer ?

La température, l'humidité et les vibrations peuvent affecter les résultats.
Facteurs environnementaux Température
#4

La formation des opérateurs est-elle importante ?

Oui, une formation adéquate est essentielle pour éviter des erreurs d'interprétation.
Formation Erreurs d'interprétation
#5

Les contaminants peuvent-ils affecter les résultats ?

Oui, la présence de contaminants peut altérer les images et les analyses.
Contaminants Analyses
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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 02/05/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Petr Klapetek

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Purkyňova 123, 61200 Brno, Czech Republic.
  • Czech Metrology Institute, Okružní 31, 63800 Brno, Czech Republic.

David Nečas

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Purkyňova 123, 61200 Brno, Czech Republic.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :

Johanna Hütner

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • GETec Microscopy GmbH, Am Heumarkt 13, 1030 Wien, Austria.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :

Christian H Schwalb

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Quantum Design Microscopy, Im Tiefen See. 60a, 64293 Darmstadt, Germany.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :

Michael Huth

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Physics, Goethe University, Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Germany.
Publications dans "Microscopie à sonde à balayage" :

Yongtao Liu

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Affiliations :
  • Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN 37830, USA.

Jiangyu Li

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Affiliations :
  • Department of Materials Science and Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen, Guangdong, 518055, China.
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Alexander Tselev

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics and CICECO-Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro, Aveiro 3810-193, Portugal.
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Dingguan Wang

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Affiliations :
  • 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.
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None Arramel

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Affiliations :
  • Department of Physics, National University of Singapore, 2 Science Drive 3, Singapore 117551, Singapore.
  • Center of Excellence Applied Physics and Chemistry, Nano Center Indonesia, South Tangerang 15314, Indonesia.
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Jing Zhang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • 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.

Omur E Dagdeviren

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Affiliations :
  • Department of Physics, McGill University, Montréal, Québec H3A 2T8, Canada.

Yoichi Miyahara

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, McGill University, Montréal, Québec H3A 2T8, Canada.

Aaron Mascaro

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, McGill University, Montréal, Québec H3A 2T8, Canada.

Sources (10000 au total)

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Following ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), patients with cardiac dysfunction have limitations in performing physical activity. Right ventricular (RV) function is a determinant in im... To evaluate the association of RV function with exercise tolerance after a CR program in patients with STEMI.... Retrospective cohort study in patients with STEMI from January to December 2019. They underwent an echocardiographic assessment of RV function before a 16-session CR program. A cardiopulmonary exercis... A total of 109 patients were included. Of all, 3.7% had global RV dysfunction, 10.1% had radial RV dysfunction, and 11% had longitudinal RV dysfunction. An association between radial or longitudinal R... RV dysfunction is associated with a lower capacity to exercise; CR programs can be extended or modified in these patients....

Combined Neurocognitive and Exercise Tolerance Testing Improves Objectivity of Buffalo Concussion Treadmill Test.

The Buffalo Concussion Treadmill Test (BCTT) is a standard assessment of exercise tolerance utilized for exercise prescription following concussion and to inform decisions regarding return to play. On... Prospective cohort study, pretest/posttest.... A total of 30 participants included 13 women (43.3%), age 23.4 (1.93) years, height 173.56 (10) cm, weight 77.35 (16.3) kg, and 11 (36.7%) with history of concussion. All participants completed a neur... BCTT: Average percentage of heart rate maximum (%HRmax) = 93.97% (4.8%); average maximum rating of perceived exertion = 18.6 (1.5). Time-based performance in single-task and dual-task conditions signi... Healthy participants demonstrated improvements across multiple domains of neurocognitive performance following the exercise tolerance testing on the BCTT. Understanding normal responses in neurocognit...

The Role of Contraction Mode in Determining Exercise Tolerance, Torque-Duration Relationship, and Neuromuscular Fatigue.

Critical torque (CT) and work done above it ( W ') are key predictors of exercise performance associated with neuromuscular fatigue. The aim of the present study was to understand the role of the meta... Twelve subjects performed four knee extension time trials (6, 8, 10, and 12 min) using eccentric, isometric, or concentric contractions (3-s on/2-s off at 90°·s -1 or 30°·s -1 ) to modulate the metabo... Compared with isometric exercise, total impulse (+36% ± 21%; P < 0.001), CT (+27% ± 30%; P < 0.001), and W ' (+67% ± 99%; P < 0.001) were increased during eccentric exercise, whereas total impulse (-2... The contraction mode influenced both CT and W ', and consequently exercise tolerance, indicating that the metabolic cost of contraction played a key role....

Gas exchange efficiency slopes to assess exercise tolerance in chronic obstructive pulmonary disease.

In patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), the clinical use of the minute ventilation-carbon dioxide production ([Formula: see text]... We hypothesized that the [Formula: see text]... Compared with the GOLD I-II group (n = 51), peak [Formula: see text]... The OUES may be less useful in advanced COPD with exertional hypoxemia. The [Formula: see text]...