Titre : Spectroscopie diélectrique

Spectroscopie diélectrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Movement Disorders

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment la spectroscopie diélectrique aide-t-elle au diagnostic ?

Elle permet d'analyser les propriétés des tissus biologiques, facilitant le diagnostic de maladies.
Spectroscopie diélectrique Diagnostic médical
#2

Quels types de maladies peuvent être diagnostiqués ?

Elle est utilisée pour diagnostiquer des cancers, des maladies neurologiques et des troubles métaboliques.
Maladies néoplasiques Maladies neurologiques
#3

La spectroscopie peut-elle détecter des anomalies précoces ?

Oui, elle peut identifier des changements subtils dans les tissus avant l'apparition des symptômes.
Détection précoce Anomalies tissulaires
#4

Est-elle utilisée en complément d'autres techniques ?

Oui, elle est souvent combinée avec l'IRM ou l'échographie pour une évaluation plus complète.
Imagerie par résonance magnétique Échographie
#5

Quels sont les avantages de cette méthode de diagnostic ?

Elle est non invasive, rapide et fournit des informations sur la composition des tissus.
Méthodes non invasives Analyse des tissus

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent être détectés par cette technique ?

Elle peut aider à identifier des symptômes liés à des anomalies tissulaires, comme des douleurs.
Symptômes Douleur
#2

Peut-elle évaluer des symptômes neurologiques ?

Oui, elle peut analyser des changements dans les tissus cérébraux associés à des troubles neurologiques.
Troubles neurologiques Tissu cérébral
#3

Les symptômes métaboliques peuvent-ils être évalués ?

Oui, elle permet d'étudier les modifications des tissus liés à des troubles métaboliques.
Troubles métaboliques Évaluation des tissus
#4

Est-elle utile pour les symptômes liés au cancer ?

Oui, elle aide à détecter des changements dans les tissus tumoraux, facilitant le suivi.
Cancer Tissus tumoraux
#5

Peut-elle identifier des symptômes précoces ?

Oui, elle peut détecter des modifications tissulaires avant l'apparition de symptômes cliniques.
Détection précoce Modifications tissulaires

Prévention 5

#1

La spectroscopie peut-elle aider à la prévention des maladies ?

Oui, elle permet de détecter des changements précoces, facilitant des interventions préventives.
Prévention des maladies Interventions précoces
#2

Peut-elle être utilisée dans des programmes de dépistage ?

Oui, elle peut être intégrée dans des programmes de dépistage pour des maladies spécifiques.
Dépistage Programmes de santé
#3

Est-elle utile pour surveiller les facteurs de risque ?

Oui, elle aide à évaluer les modifications tissulaires liées à des facteurs de risque connus.
Facteurs de risque Surveillance de la santé
#4

Peut-elle contribuer à l'éducation des patients ?

Oui, elle peut sensibiliser les patients aux changements tissulaires et à leur santé.
Éducation des patients Sensibilisation à la santé
#5

Est-elle utilisée pour des conseils de mode de vie ?

Oui, elle peut fournir des données pour conseiller des changements de mode de vie préventifs.
Conseils de santé Mode de vie

Traitements 5

#1

La spectroscopie aide-t-elle à choisir un traitement ?

Oui, elle fournit des informations sur la réponse des tissus aux traitements, guidant les décisions.
Traitement médical Réponse au traitement
#2

Peut-elle évaluer l'efficacité d'un traitement ?

Oui, elle permet de suivre les changements dans les tissus pendant et après le traitement.
Efficacité du traitement Suivi des patients
#3

Est-elle utilisée pour personnaliser les traitements ?

Oui, elle aide à adapter les traitements en fonction des caractéristiques spécifiques des tissus.
Médecine personnalisée Caractéristiques tissulaires
#4

Peut-elle guider la radiothérapie ?

Oui, elle peut aider à cibler les zones à traiter en analysant les propriétés des tissus tumoraux.
Radiothérapie Tissus tumoraux
#5

Est-elle utilisée dans la recherche de nouveaux traitements ?

Oui, elle est employée pour étudier les effets de nouveaux médicaments sur les tissus.
Recherche médicale Nouveaux médicaments

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir lors de l'utilisation ?

Les complications sont rares, mais peuvent inclure des erreurs de mesure ou des interprétations incorrectes.
Complications Erreurs de mesure
#2

Peut-elle causer des effets secondaires ?

Non, la spectroscopie diélectrique est non invasive et ne provoque pas d'effets secondaires.
Effets secondaires Méthodes non invasives
#3

Y a-t-il des risques liés à l'interprétation des résultats ?

Oui, une mauvaise interprétation peut mener à des diagnostics erronés ou à des traitements inappropriés.
Interprétation des résultats Diagnostics erronés
#4

Les complications sont-elles fréquentes ?

Non, les complications sont rares et la méthode est généralement considérée comme sûre.
Fréquence des complications Sécurité des méthodes
#5

Comment minimiser les complications potentielles ?

Une formation adéquate des opérateurs et des protocoles standardisés peuvent réduire les risques.
Formation des opérateurs Protocoles standardisés

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs de risque sont associés aux maladies détectées ?

Les facteurs incluent l'âge, les antécédents familiaux et les habitudes de vie.
Facteurs de risque Antécédents familiaux
#2

La génétique joue-t-elle un rôle ?

Oui, des prédispositions génétiques peuvent augmenter le risque de certaines maladies détectées.
Génétique Prédispositions
#3

Les habitudes alimentaires influencent-elles les résultats ?

Oui, une alimentation déséquilibrée peut affecter la santé des tissus et les résultats de la spectroscopie.
Habitudes alimentaires Santé des tissus
#4

Le mode de vie a-t-il un impact sur les risques ?

Oui, le tabagisme, l'alcool et le manque d'exercice augmentent les risques de maladies.
Mode de vie Tabagisme
#5

Les facteurs environnementaux sont-ils significatifs ?

Oui, l'exposition à des toxines ou à des polluants peut augmenter le risque de maladies.
Facteurs environnementaux Exposition aux toxines
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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 28/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

A S Kucheryavenko

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Institute of Solid State Physics of the Russian Academy of Sciences, Russia.
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N V Chernomyrdin

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Affiliations :
  • Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Bauman Moscow State Technical University, Russia.
  • chernik-a@yandex.ru.
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A A Gavdush

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Affiliations :
  • Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Bauman Moscow State Technical University, Russia.
Publications dans "Spectroscopie diélectrique" :

P V Nikitin

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Institute for Regenerative Medicine, Sechenov University, Russia.
  • Burdenko Neurosurgery Institute, Russia.
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I N Dolganova

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Solid State Physics of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Bauman Moscow State Technical University, Russia.
  • Institute for Regenerative Medicine, Sechenov University, Russia.
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V V Tuchin

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Affiliations :
  • Science Medical Center, Saratov State University, Russia.
  • Institute of Precision Mechanics and Control of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • National Research Tomsk State University, Russia.
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K I Zaytsev

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences, Russia.
  • Bauman Moscow State Technical University, Russia.
  • kirzay@gmail.com.
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Mengchun Wu

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Affiliations :
  • Department of Physics and Astronomy, Louisiana State University and A&M College, 202 Nicholson Hall, Baton Rouge, Louisiana, 70803-2804, UNITED STATES.
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Bruno Jakobi

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Affiliations :
  • Department of Chemistry, Louisiana State University and A&M College, 232 Choppin Hall, Baton Rouge, Louisiana, 70803-2804, UNITED STATES.
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Gerald J Schneider

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Affiliations :
  • Department of Chemistry and Department of Physics and Astronomy, Louisiana State University and A&M College, 232 Choppin Hall, Baton Rouge, Louisiana, 70803-2804, UNITED STATES.
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Jie Hou

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Physics, University of Oslo, 0316 Oslo, Norway.

Runar Strand-Amundsen

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Affiliations :
  • Department of Clinical and Biomedical Engineering, Oslo University Hospital, 0372 Oslo, Norway.

Laëtitia Bourgeat

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • AMPERE, CNRS, Univ. Lyon, 69622, Lyon, France.
  • IMP, CNRS, Univ. Lyon, 69622, Lyon, France.

Anatoli Serghei

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Affiliations :
  • IMP, CNRS, Univ. Lyon, 69622, Lyon, France. anatoli.serghei@univ-lyon1.fr.

Claire Lesieur

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Affiliations :
  • AMPERE, CNRS, Univ. Lyon, 69622, Lyon, France. claire.lesieur@ens-lyon.fr.
  • Institut Rhônalpin des systèmes complexes, IXXI-ENS-Lyon, 69007, Lyon, France. claire.lesieur@ens-lyon.fr.

Shinian Cheng

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Affiliations :
  • August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia, 75 Pulku Piechoty 1, 41-500 Chorzow, Poland.
  • Silesian Center for Education and Interdisciplinary Research, 75 Pulku Piechoty 1a, 41-500 Chorzow, Poland.

Cihang Yu

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, University College London, School of Pharmacy, 29-39 Brunswick Square, Bloomsbury, London W1CN 1AX, U.K.
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Jamie A Leitch

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, University College London, School of Pharmacy, 29-39 Brunswick Square, Bloomsbury, London W1CN 1AX, U.K.
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Lukas Gierlichs

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Cardiff Catalysis Institute, School of Chemistry, Cardiff University, Translational Research Hub, Maindy Road, Cathays, Cardiff, Cymru/Wales CF24 4HQ, U.K.
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Sampurna Das

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Affiliations :
  • Cardiff Catalysis Institute, School of Chemistry, Cardiff University, Translational Research Hub, Maindy Road, Cathays, Cardiff, Cymru/Wales CF24 4HQ, U.K.
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Sources (10000 au total)

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Motor symptoms in functional movement disorders (FMDs) are experienced as involuntary but share characteristics of voluntary action. Clinical and experimental evidence indicate alterations in monitori... The objective of this study was to test the prediction that FMDs are associated with a reduced ability to make accurate (metacognitive) judgments about self-performed movements.... We compared 24 patients with FMD (including functional gait disturbance, functional tremor, and functional tics) with 24 age- and sex-matched healthy control subjects in a novel visuomotor-metacogniti... Patients and control subjects showed comparable motor performance, response accuracy, and use of the confidence scale. However, visuomotor sensitivity in the trajectory judgment was reduced in patient... Patients with FMD exhibited deficits both when making visuomotor decisions about their own movements and in the metacognitive evaluation of these decisions. Reduced metacognitive insight into voluntar...

Movement disorders in COVID-19 times: impact on care in movement disorders and Parkinson disease.

The purpose of this review is to outline the impact of the COVID-19 pandemic on movement disorder holistic care, particularly in the care of people with Parkinson disease (PWP).... As the pandemic unfolds, a flurry of literature was published regarding the impact of COVID-19 on people with Parkinson disease including the direct impact of infection, availability of ambulatory car... COVID-19 has impacted the care of PWP in numerous ways. Recognizing infection in PWP poses challenges. Specific long-term complications, including emerging reports of long COVID syndrome is a growing ...

Current opinions and practices in post-stroke movement disorders: Survey of movement disorders society members.

Post-stroke movement disorders (PSMD) encompass a wide array of presentations, which vary in mode of onset, phenomenology, response to treatment, and natural history. There are no evidence-based guide... To survey current opinions and practices on the diagnosis and treatment of PSMD.... A survey was developed by the PSMD Study Group, commissioned by the International Parkinson's and Movement Disorders Society (MDS). The survey, distributed to all members, yielded a total of 529 respo... Parkinsonism (68%), hemiballismus/hemichorea (61%), tremor (58%), and dystonia (54%) were by far the most commonly endorsed presentation of PSMD, although this varied by region. Basal ganglia stroke (... Regionally varying opinions and practices on PSMD highlight gaps in (and mistranslation of) epidemiologic and therapeutic knowledge. Multicenter registries and prospective community-based studies are ...

Movement disorders in hereditary spastic paraplegias.

Hereditary or familial spastic paraplegias (SPG) comprise a group of genetically and phenotypically heterogeneous diseases characterized by progressive degeneration of the corticospinal tracts. The co... To summarize the clinical descriptions of SPG that manifest with movement disorders or ataxias to assist the clinician in the task of diagnosing these diseases.... We conducted a narrative review of the literature, including case reports, case series, review articles and observational studies published in English until December 2022.... Juvenile or early-onset parkinsonism with variable levodopa-responsiveness have been reported, mainly in SPG7 and SPG11. Dystonia can be observed in patients with SPG7, SPG11, SPG22, SPG26, SPG35, SPG... Patients with SPG may present with different forms of movement disorders such as parkinsonism, dystonia, tremor, myoclonus and ataxia. The specific movement disorder in the clinical manifestation of a...

Peripherally-induced Movement Disorders: An Update.

Peripherally-induced movement disorders (PIMD) should be considered when involuntary or abnormal movements emerge shortly after an injury to a body part. A close topographic and temporal association b... A comprehensive PubMed search through a broad range of keywords and combinations was performed in February 2023 to identify relevant articles for this narrative review.... The spectrum of the phenomenology of PIMD is broad and it encompasses both hyperkinetic and hypokinetic movements. Hemifacial spasm is probably the most common PIMD. Others include dystonia, tremor, p... There is considerable heterogeneity among PIMD in terms of severity and nature of injury, natural course, association with pain, and response to treatment. As some patients may have co-existing functi...