Titre : Microtechnologie

Microtechnologie : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Titanium

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment la microtechnologie aide-t-elle au diagnostic médical ?

Elle permet de développer des capteurs et des dispositifs d'imagerie à haute résolution.
Diagnostic médical Imagerie médicale
#2

Quels dispositifs microtechnologiques sont utilisés pour le diagnostic ?

Des microcapteurs, des biosenseurs et des systèmes de microfluidique sont couramment utilisés.
Biosenseurs Microfluidique
#3

La microtechnologie peut-elle détecter des maladies précocement ?

Oui, elle permet une détection précoce grâce à des tests rapides et sensibles.
Détection précoce Tests diagnostiques
#4

Quels avantages la microtechnologie offre-t-elle en diagnostic ?

Elle offre précision, rapidité et réduction des coûts des tests diagnostiques.
Précision diagnostique Coûts des soins
#5

La microtechnologie est-elle utilisée pour le diagnostic génétique ?

Oui, elle permet l'analyse de l'ADN à l'échelle microscopique pour des diagnostics génétiques.
Diagnostic génétique Analyse de l'ADN

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent être détectés par microtechnologie ?

Des symptômes comme des anomalies biologiques ou des marqueurs de maladies peuvent être détectés.
Symptômes Marqueurs biologiques
#2

La microtechnologie peut-elle identifier des symptômes précoces ?

Oui, elle peut identifier des symptômes précoces grâce à des analyses sensibles.
Symptômes précoces Analyse sensible
#3

Quels types de symptômes sont surveillés par des dispositifs microtechnologiques ?

Des symptômes liés à des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiaques.
Maladies chroniques Diabète
#4

Les symptômes peuvent-ils être quantifiés par microtechnologie ?

Oui, des dispositifs peuvent quantifier des symptômes comme la douleur ou la fatigue.
Quantification des symptômes Évaluation de la douleur
#5

La microtechnologie aide-t-elle à surveiller les symptômes en temps réel ?

Oui, elle permet une surveillance en temps réel grâce à des dispositifs portables.
Surveillance en temps réel Dispositifs portables

Prévention 5

#1

Comment la microtechnologie contribue-t-elle à la prévention des maladies ?

Elle permet le dépistage précoce et le suivi des facteurs de risque grâce à des dispositifs.
Prévention des maladies Dépistage précoce
#2

Quels outils de microtechnologie sont utilisés pour la prévention ?

Des capteurs portables et des applications de santé pour surveiller les comportements.
Capteurs portables Applications de santé
#3

La microtechnologie aide-t-elle à la vaccination ?

Oui, elle permet le développement de vaccins plus efficaces et de systèmes de livraison.
Vaccination Systèmes de livraison de vaccins
#4

Quels avantages la microtechnologie offre-t-elle en prévention ?

Elle permet une approche proactive et personnalisée pour la santé des individus.
Approche proactive Santé personnalisée
#5

La microtechnologie peut-elle aider à la gestion des épidémies ?

Oui, elle permet un suivi et une réponse rapide grâce à des outils de surveillance.
Gestion des épidémies Surveillance épidémiologique

Traitements 5

#1

Comment la microtechnologie améliore-t-elle les traitements médicaux ?

Elle permet des traitements ciblés et personnalisés grâce à des dispositifs miniaturisés.
Traitements ciblés Médecine personnalisée
#2

Quels traitements utilisent la microtechnologie ?

Des traitements comme la libération contrôlée de médicaments et la thérapie génique.
Libération contrôlée de médicaments Thérapie génique
#3

La microtechnologie est-elle utilisée en chirurgie ?

Oui, elle est utilisée pour des techniques chirurgicales minimales et des instruments précis.
Chirurgie minimale Instruments chirurgicaux
#4

Quels dispositifs microtechnologiques sont utilisés pour les traitements ?

Des nanorobots, des implants et des dispositifs de délivrance de médicaments.
Nanorobots Implants médicaux
#5

La microtechnologie peut-elle améliorer la réhabilitation ?

Oui, elle permet des dispositifs de réhabilitation plus efficaces et adaptés aux patients.
Réhabilitation Dispositifs de réhabilitation

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec des dispositifs microtechnologiques ?

Des infections, des réactions allergiques ou des défaillances des dispositifs peuvent survenir.
Infections Réactions allergiques
#2

Comment minimiser les complications liées à la microtechnologie ?

En suivant des protocoles stricts de stérilisation et de maintenance des dispositifs.
Stérilisation Maintenance des dispositifs
#3

Les complications sont-elles fréquentes avec la microtechnologie ?

Elles sont rares mais peuvent survenir, nécessitant une surveillance attentive.
Surveillance Complications médicales
#4

Quels types de complications peuvent affecter les implants microtechnologiques ?

Des complications comme le rejet de l'implant ou des infections locales peuvent se produire.
Rejet d'implant Infections locales
#5

La microtechnologie peut-elle causer des complications à long terme ?

Oui, certaines complications peuvent apparaître à long terme, nécessitant un suivi régulier.
Complications à long terme Suivi médical

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque sont associés à l'utilisation de la microtechnologie ?

Des facteurs comme l'âge, les antécédents médicaux et l'état de santé général.
Facteurs de risque Antécédents médicaux
#2

La sensibilité aux dispositifs microtechnologiques varie-t-elle ?

Oui, certaines personnes peuvent être plus sensibles aux matériaux utilisés dans les dispositifs.
Sensibilité Matériaux médicaux
#3

Quels comportements peuvent augmenter les risques liés à la microtechnologie ?

Des comportements comme le non-respect des consignes d'utilisation ou d'hygiène.
Comportements à risque Hygiène
#4

Les facteurs environnementaux influencent-ils l'utilisation de la microtechnologie ?

Oui, des facteurs comme la pollution ou l'exposition à des substances chimiques peuvent influencer.
Facteurs environnementaux Pollution
#5

Comment évaluer les facteurs de risque liés à la microtechnologie ?

Par des évaluations médicales et des suivis réguliers des patients utilisant ces dispositifs.
Évaluation des risques Suivi médical
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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 26/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Michael H Cole

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, Brisbane, QL, 4014, Australia.

Rich D Johnston

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, Brisbane, QL, 4014, Australia.
  • Institute of Sport, Leeds Beckett University, Leeds, UK.

Grant Duthie

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, Strathfield, Australia.

Adam Hewitt

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Behavioural and Health Sciences, Australian Catholic University, Brisbane, QL, 4014, Australia.

Seung Yeon Lee

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical Engineering, Hongik University, Seoul 04066, South Korea.
Publications dans "Microtechnologie" :

Donghyun Kim

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of Electrical and Electronic Engineering, Yonsei University, Seoul 03722, South Korea.
Publications dans "Microtechnologie" :

Seung Hwan Lee

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Bionano Engineering, Center for Bionano Intelligence Education and Research, Hanyang University, Ansan 15588, South Korea.
Publications dans "Microtechnologie" :

Jong Hwan Sung

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemical Engineering, Hongik University, Seoul 04066, South Korea.
Publications dans "Microtechnologie" :

Utku M Sonmez

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA; email: prl@andrew.cmu.edu.
  • Current affiliation: Department of Neuroscience, Scripps Research, San Diego, California, USA.
  • Current affiliation: Department of NanoEngineering, University of California San Diego, La Jolla, California, USA.
Publications dans "Microtechnologie" :

Nolan Frey

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA; email: minden@andrew.cmu.edu.
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Philip R LeDuc

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA; email: prl@andrew.cmu.edu.
  • Department of Electrical and Computer Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  • Department of Computational Biology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
  • Department of Biomedical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Publications dans "Microtechnologie" :

Jonathan S Minden

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biological Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA; email: minden@andrew.cmu.edu.
  • Department of Biomedical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
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Maria Vomero

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • BioEE Laboratory, Electrical Engineering Department, Columbia University, New York, NY 10027, USA.
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Giuseppe Schiavone

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Research Management & Innovation Directorate, King's College London, Tower Wing, Guy's Hospital, London SE1 9RT, UK.
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Vanessa Velasco

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Biochemistry Department, Stanford University, Palo Alto, CA USA.
Publications dans "Microtechnologie" :

S Ali Shariati

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Affiliations :
  • Department of Biomolecular Engineering, Institute for the Biology of Stem Cells, University of California, Santa Cruz, CA USA.
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Rahim Esfandyarpour

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Electrical Engineering, University of California, Irvine, CA USA.
  • Department of Biomedical Engineering, University of California Irvine, Irvine, CA USA.
  • Henry Samueli School of Engineering, University of California, Irvine, CA USA.
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Jingyao Sun

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • College of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China.
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Zhaogang Yang

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Affiliations :
  • Department of Radiation Oncology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA.
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Lesheng Teng

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biopharmaceutics, School of Life Sciences, Jilin University, Changchun, Jilin, China.
  • Key Laboratory for Molecular Enzymology and Engineering of Ministry of Education, School of Life Sciences, Jilin University, Changchun, Jilin, China.
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Sources (4619 au total)

Blood titanium levels in patients with large and sliding titanium implants.

Titanium, which is known to be a highly biologically inert element, is one of the most commonly used metals in orthopaedic implants. While cobalt and chromium blood metal ion testing is routinely used... This study examined data collected from 136 patients. Over a period of 24 months, whole blood samples were collected from 41 patients implanted with large titanium implants: long (range 15 to 30 cm) s... The median (range) of blood titanium levels of the standard hip, spine rods, femoral tumour implants and massive acetabular implants were 1.2 ppb (0.6-4.9), 9.7 ppb (4.0-25.4), 2.6 ppb (0.4-104.4) and... This study showed that titanium orthopaedic implants that are large and/or have a sliding mechanism have higher blood titanium levels compared to well-functioning, conventionally sized titanium hips. ...

Effects of Ceramic Thickness and Titanium Anodization on Esthetic Outcomes of Lithium Disilicate Ceramic Over Titanium Alloys.

In order to investigate the esthetic outcomes via color differences of various lithium disilicate ceramic thicknesses on various voltages of anodized titanium.... 28 lithium disilicate ceramic specimens (medium translucency) were arranged into four groups based on the thickness of the ceramic: 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5 mm (n=7). Each group was tested with seven di... Both the thickness of the lithium disilicate ceramics and the type of material had a significant effect on the color differences observed (p⟨0.05). When ceramics thickness more than 2.0 mm were used f... yellowshade of anodized titanium tends to achieve esthetics in combination with adequate ceramic thickness....

Mechanical behaviors of titanium, nickel-titanium, and stainless elastic intramedullary nail in fixation of tibial diaphyseal fractures.

Elastic nails have been widely used in the diaphyseal fracture fixation of long bones in adolescents. However, high complication rates have been reported in cases involving weights exceeding 55 kg. Th... A sawbone tube is used to determine the contact force, which is developed after constraining the nail inside the narrow canal using different nail materials. Furthermore, a finite element (FE) model o... In the sawbone tube, the results indicate that the contact force developed by the titanium nail is significantly higher than those developed by stainless and nickel-titanium nails. The contact forces ... Results of the present study show that the end cap is an important factor affecting the mechanical responses of nails fabricated using different materials. Titanium nails are preferred when an end cap...