Titre : Imagerie tridimensionnelle

Imagerie tridimensionnelle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Quadriceps Muscle

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Quels examens utilisent l'imagerie 3D ?

La tomodensitométrie (CT) et l'IRM sont couramment utilisés.
Tomodensitométrie Imagerie par résonance magnétique
#2

Comment l'imagerie 3D aide-t-elle au diagnostic ?

Elle permet une visualisation détaillée des organes et des tissus, facilitant le diagnostic.
Diagnostic médical Imagerie médicale
#3

L'imagerie 3D est-elle utilisée en oncologie ?

Oui, elle est essentielle pour localiser et évaluer les tumeurs.
Oncologie Tumeurs
#4

Peut-on détecter des anomalies avec l'imagerie 3D ?

Oui, elle permet de détecter des anomalies structurelles avec précision.
Anomalies Imagerie tridimensionnelle
#5

L'imagerie 3D est-elle utile pour les fractures ?

Oui, elle aide à visualiser les fractures complexes et leur impact sur les tissus environnants.
Fractures Imagerie osseuse

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent nécessiter une imagerie 3D ?

Des douleurs persistantes, des anomalies visibles ou des symptômes neurologiques.
Douleur Symptômes neurologiques
#2

L'imagerie 3D peut-elle aider à évaluer des douleurs abdominales ?

Oui, elle permet d'identifier des problèmes comme des tumeurs ou des malformations.
Douleur abdominale Tumeurs
#3

Quels symptômes cardiaques peuvent être évalués par imagerie 3D ?

Des douleurs thoraciques ou des palpitations peuvent nécessiter une évaluation.
Douleur thoracique Palpitations
#4

L'imagerie 3D est-elle utile pour les troubles respiratoires ?

Oui, elle aide à visualiser les poumons et détecter des anomalies comme des nodules.
Troubles respiratoires Nodules pulmonaires
#5

Peut-on détecter des anomalies cérébrales avec l'imagerie 3D ?

Oui, elle est efficace pour visualiser des anomalies comme des tumeurs ou des AVC.
Anomalies cérébrales Accident vasculaire cérébral

Prévention 5

#1

L'imagerie 3D peut-elle aider à la détection précoce des maladies ?

Oui, elle permet de détecter des maladies à un stade précoce, améliorant les chances de traitement.
Détection précoce Maladies
#2

Comment l'imagerie 3D contribue-t-elle à la prévention des cancers ?

Elle permet de surveiller les patients à risque et de détecter des anomalies précoces.
Prévention du cancer Surveillance
#3

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour le dépistage ?

Oui, elle est utilisée pour le dépistage de certaines maladies comme le cancer du sein.
Dépistage Cancer du sein
#4

L'imagerie 3D aide-t-elle à évaluer les risques cardiovasculaires ?

Oui, elle permet d'évaluer l'état des artères et de détecter des anomalies.
Risques cardiovasculaires Artères
#5

Peut-on prévenir des maladies avec l'imagerie 3D ?

Indirectement, en permettant une détection précoce et un suivi régulier.
Prévention Suivi médical

Traitements 5

#1

L'imagerie 3D est-elle utilisée pour planifier des interventions chirurgicales ?

Oui, elle permet de planifier avec précision les interventions chirurgicales.
Chirurgie Planification chirurgicale
#2

Comment l'imagerie 3D aide-t-elle en radiothérapie ?

Elle permet de cibler précisément les tumeurs tout en épargnant les tissus sains.
Radiothérapie Tumeurs
#3

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour guider des biopsies ?

Oui, elle aide à localiser précisément les zones à biopsier.
Biopsie Guidage d'imagerie
#4

L'imagerie 3D est-elle utile pour le suivi des traitements ?

Oui, elle permet d'évaluer l'efficacité des traitements au fil du temps.
Suivi médical Efficacité des traitements
#5

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour des traitements non invasifs ?

Oui, elle est utilisée pour des techniques comme l'ablation par radiofréquence.
Ablation Techniques non invasives

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'imagerie 3D ?

Des réactions allergiques aux agents de contraste ou des effets secondaires liés à l'exposition.
Complications Agents de contraste
#2

L'imagerie 3D peut-elle causer des effets secondaires ?

Oui, notamment des effets liés à l'exposition aux radiations en cas de CT.
Effets secondaires Radiations
#3

Y a-t-il des risques liés à l'utilisation d'agents de contraste ?

Oui, des réactions allergiques ou des problèmes rénaux peuvent survenir.
Agents de contraste Réactions allergiques
#4

L'imagerie 3D peut-elle entraîner des faux positifs ?

Oui, des anomalies peuvent être détectées qui ne sont pas cliniquement significatives.
Faux positifs Diagnostic médical
#5

Quelles sont les complications possibles après une biopsie guidée par imagerie 3D ?

Des saignements ou des infections peuvent survenir après la procédure.
Biopsie Infections

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le besoin d'imagerie 3D ?

Antécédents familiaux de maladies, symptômes persistants ou exposition à des risques environnementaux.
Facteurs de risque Antécédents familiaux
#2

L'âge est-il un facteur de risque pour l'imagerie 3D ?

Oui, les personnes âgées sont plus susceptibles de nécessiter des examens d'imagerie.
Âge Examens d'imagerie
#3

Le tabagisme influence-t-il le besoin d'imagerie 3D ?

Oui, il augmente le risque de maladies pulmonaires nécessitant une évaluation.
Tabagisme Maladies pulmonaires
#4

Les antécédents médicaux influencent-ils l'imagerie 3D ?

Oui, des antécédents de maladies peuvent justifier des examens d'imagerie réguliers.
Antécédents médicaux Examens d'imagerie
#5

Y a-t-il des facteurs environnementaux affectant l'imagerie 3D ?

Oui, l'exposition à des substances toxiques peut augmenter le besoin d'examens.
Facteurs environnementaux Substances toxiques
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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 12/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Quan Yuan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Oral Diseases, National Clinical Research Center for Oral Diseases, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu, China.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Yasashri Ranathunga

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
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Suk Kyoung Lee

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Wen Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Myungjin Cho

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of ICT, Robotics and Mechanical Engineering, Institute of Information and Telecommunication Convergence (IITC), Hankyong National University, 327 Chungang-ro, Anseong 17579, Kyonggi-do, Republic of Korea.
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Jae-Young Jang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Optometry, Eulji University, 553 Sanseong-daero, Sujeong-gu, Seongnam-si 13135, Kyonggi-do, Republic of Korea.

Levon Nikoyan

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, Woodhull Hospital, 760 Broadway, Brooklyn, NY 11206, USA; Private Practice, Forward Oral Surgery, 248-62 Jericho Tpke, Floral Park, NY 11001, USA. Electronic address: levondds@gmail.com.
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Rinil Patel

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, Woodhull Hospital, 760 Broadway, Brooklyn, NY 11206, USA.
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Daniel Cantré

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany. daniel.cantre@med.uni-rostock.de.

Sönke Langner

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany.

Sebastian Kaule

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

Stefan Siewert

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

Klaus-Peter Schmitz

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.
  • Institute for Biomedical Engineering, Rostock University Medical Center, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

André Kemmling

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Neuroradiology, University Hospital Luebeck, Ratzeburger Allee 160, 23562, Luebeck, Germany.

Marc-André Weber

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany.

Christof Johannes Schulz

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Dittmar Böckler

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Johannes Krisam

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Medical Biometry and Informatics, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Philipp Geisbüsch

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany. Electronic address: philipp.geisbuesch@med.uni-heidelberg.de.

Rohan M Lewis

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Southampton, Faculty of Medicine, UK. Electronic address: rohan.lewis@soton.ac.uk.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Sources (10000 au total)

Reliability of point-of-care ultrasound for measuring quadriceps femoris muscle thickness.

Point-of-care ultrasound can be used to assess muscle thickness. However, its reliability has not been fully evaluated.... This study aimed to assess the intrarater and inter-rater reliability of point-of-care ultrasound for the estimation of quadriceps and rectus femoris thickness in patients from a rehabilitation settin... This is a cross-sectional study.... This study was conducted at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation of a tertiary care hospital.... Twenty-nine inpatients consecutively selected after admission.... Four observers, two trained and two untrained, used point-of-care ultrasound to measure quadriceps femoris and rectus femoris thickness. Each observer performed two measurements followed by a second s... Both intrarater and inter-rater ICC were higher than 0.888 for both quadriceps and rectus femoris measurements. Reliability was highest when ICC were calculated based on the average of two measurement... These results suggest that point-of-care ultrasound is a reliable option to measure muscle thickness of knee extensors by the same or different observers.... Measuring knee extensors thickness may aid to adequately modulate treatment choices in patients with disability. This study suggests that quadriceps and rectus femoris muscle thickness measured after ...

Motor point heatmap guide for neuromuscular electrical stimulation of the quadriceps muscle.

To create an anatomical chart that indicates the probability of finding a motor point (MP) in different areas of the quadriceps muscle.... On 31 healthy adults, the individual anatomy of the vastus medialis (VM), rectus femoris (RF) and vastus lateralis (VL) was determined using ultrasound. Thereafter, a 3 Hz neuromuscular electrical sti... The heat-map displayed the two best 3x3cm areas, over VL and VM respectively, each with a probability greater than 50% of finding a MP and a higher probability compared to all other areas (p <.05). RF... Large inter-individual variations in location, and number of MPs were found, but the heat-map displayed areas with higher probability of finding a MP and can be used to facilitate NMES-application....

Ultrasound quadriceps muscle thickness is variably associated with frailty in haemodialysis recipients.

Ultrasonographic quantitation of quadriceps muscle mass is increasingly used for assessment of sarcopenia, but its relationship with frailty in haemodialysis recipients is not known. This study explor... This was an exploratory analysis of a subgroup of adult prevalent (≥3 months) haemodialysis recipients deeply phenotyped for frailty. Ultrasound assessment of BATT was obtained with participants at an... In total 223 study participants had ultrasound measurements. Frailty ranged from 34% for FP to 58% for FI. BATT was associated with increasing frailty on simple linear regression by all frailty tools,... Ultrasound measures of quadriceps thickness is variably associated with frailty in prevalent haemodialysis recipients, dependent upon the frailty tool used, but not independent of other variables. Fur... Clinicaltrials.gov : NCT03071107 registered 06/03/2017....

Relationship between quadriceps muscle computed tomography measurement and motor function, muscle mass, and sarcopenia diagnosis.

The quadriceps muscle is one of the human body's largest and most clinically important muscles and is evaluated using mid-thigh computed tomography (CT); however, its relationship with motor function ... A total of 472 middle-aged and older community dwellers (254 men and 218 women) aged ≥40 years (mean age: 62.3 years) were included in this study. The quantity and quality of the quadriceps muscle wer... In men, CSA and CSA×CTV were significantly associated with seven of the eight motor functions (p<0.05), excluding only balance ability. BMI-corrected CSA was significantly correlated with all eight mo... The present results showed that a single CT image of the quadriceps muscle at the mid-thigh is useful for diagnosing sarcopenic changes, such as loss of muscle mass, muscle weakness, and muscle functi...

Immunohistochemical analysis of the quadriceps femoris muscle before and after total knee arthroplasty.

The number of total knee arthroplasties (TKA) has increased steadily with the aging of the population. This surgical procedure is recognized for its success in pain relief and restoration of knee func... Muscle biopsies (VM and VL muscles) were collected from patients previously submitted to TKA via the medial parapatellar route and undergoing TKA revision (main group, n = 9) and patients with osteoar... The normal mosaic pattern of the medial and lateral knee muscles was observed in the main and control groups, with no evidence of peripheral nerve damage. Notably, 88.9 % of the patients exhibited mil... The medial parapatellar incision for TKA surgical access does not generate definitive morphological changes in the VM and VL muscle fibers but may contribute to VL atrophy....

Association of Regional Muscle Thickness and Echo Intensity with Muscle Volume, Intramuscular Adipose Tissue, and Strength of the Quadriceps Femoris.

This study aimed to investigate the association of muscle thickness (MT) and echo intensity (EI) obtained at different regions along the muscle length with muscle volume (MV), intramuscular adipose ti... A total of 135 community-dwelling adults (64 men and 71 women) participated in the study. Ultrasound scanning of the rectus femoris (RF) and vastus intermedius (VI) was performed at three locations (f... The correlation between RF-MT and RF-MV weakened as scanning approached the distal thigh, and the difference between the coefficients for the scanning locations was significant for women. However, the... The results of this study suggest that ultrasound measurements at the distal thigh can predict MV, IntraMAT, and muscle strength of the QF to the same degree as those at the mid-thigh....

Sex differences in quadriceps and inspiratory muscle fatigability following high-intensity cycling.

As females have been hypothesized to have more fatigue resistant inspiratory muscles, this study aimed to compare the development of inspiratory and leg muscle fatigue between males and females follow... Cross-sectional comparison.... 17 healthy young males (27 ± 6 years, V̇O... Time to exhaustion was similar between sexes (p = 0.270, 95% CI -2.4 - 0.7 min). MVC of the quadriceps was lower after cycling for males (83.9 ± 11.5% vs. 94.0 ± 12.0% of baseline for females, p = 0.0... Females incur similar peripheral fatigue in the quadriceps and inspiratory muscles compared with men following high-intensity cycling, despite smaller reduction in voluntary force. This small differen...

Evaluation of Changes in Quadriceps Femoris Muscle in Critically III Children Using Ultrasonography.

To measure changes in muscle thickness and echogenicity, reflecting muscle bulk and quality, respectively, of quadriceps femoris (QF), in critically ill children.... This study was done on 58 children aged 1-18 y requiring mechanical ventilation, admitted in a pediatric intensive care unit (PICU) of a tertiary care hospital from January 2018 to June 2019. QF thick... The median muscle thickness of QF was 1.58 cm, and vastus intermedius and rectus femoris echogenicity was 35.5 and 25.88 units, respectively in the present cohort, with median age of 6 y. Only 36 of t... There was a significant change in rectus femoris echogenicity, but not in QF thickness. Echogenicity rather than muscle thickness may be a more sensitive marker for changes in muscle properties....