Titre : Spectroscopie diélectrique

Spectroscopie diélectrique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Nerve Transfer

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

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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

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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

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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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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)

Nerve guide conduits, nerve transfers, and local and free muscle transfer in facial nerve palsy.

To highlight the recent literature on reinnervation options in the management of facial nerve paralysis using nerve conduits, and nerve and muscle transfers.... Engineering of natural and synthetic nerve conduits has progressed and many of these products are now available on the market. The use of the masseter nerve has become more popular recently as a choic... The ideal nerve conduit continues to be elusive, however significant progress has been made with many natural and synthetic materials and designs tested and introduced on the market. Many authors have...

The surgical anatomy of the axillary approach for nerve transfer procedures targeting the axillary nerve.

The exact relational anatomy for the anterior axillary approach, targeting the axillary nerve for nerve transfers/grafts, has not been fully investigated. Therefore, this study aimed to dissect and do... Fifty-one formalin-fixed cadavers (98 axilla) were bilaterally dissected simulating the axillary approach. Measurements were taken to quantify distances between identifiable anatomical landmarks and r... From the origin of the axillary nerve till (1) latissimus dorsi was 62.3 ± 10.7 mm and till (2) its division into anterior and posterior branches was 38.8 ± 9.6 mm. The origin of the teres minor branc... The results clearly demonstrate that the axillary nerve and its divisions can be easily identified with this approach. The proximal axillary nerve, however, was situated deep and therefore challenging...

Outcomes of immediate facial nerve reanimation with nerve transfer for facial nerve neoplasm-induced paralysis: a retrospective review.

The purpose of this study was to evaluate the outcomes of our polyneural, zone-based reanimation approach for patients with neoplasm-induced facial paralysis.... A retrospective review of consecutive patients who underwent facial reanimation surgery using multiple donor nerve transfers was undertaken. In each case, the selection of donor nerves was based on th... Between 2017 and 2020, 12 patients were included in the study (mean age 60 years; range 26-81 years). Eight patients (67%) achieved a grade III outcome on the modified House-Brackmann grading scale. M... Facial reanimation using multiple nerve transfers is effective in achieving improvements in facial function and symmetry....

Expectant Management, Tendon Transfer, or Nerve Transfer Surgery for Radial Nerve Injury: A Qualitative Study Exploring Patient Expectations, Goals, and Treatment Experiences.

After a radial nerve injury, patients must weigh a complicated set of advantages and disadvantages to observation or surgery. We conducted semistructured interviews to characterize the decision-making... We recruited participants who were treated with expectant management (nonoperatively), received only a tendon transfer, or received a nerve transfer. Participants completed a semistructured interview ... We interviewed 15 participants (5 expectant management, 5 tendon transfer only, and 5 nerve transfer). Participants' primary concerns were returning to work, hand appearance, regaining motion, resumin... This study highlights the importance of initial, collaborative care in setting expectations for patients with radial nerve injuries. Many participants named returning to work and hand appearance as pr... Therapeutic Level IV . See Instructions for Authors for a complete description of levels of evidence....

Upper Limb Nerve Transfer Surgery in Patients With Tetraplegia.

Cervical spinal cord injury (SCI) causes devastating loss of upper extremity function and independence. Nerve transfers are a promising approach to reanimate upper limbs; however, there remains a pauc... To evaluate the clinical utility of nerve transfers for reanimation of upper limb function in tetraplegia.... In this prospective case series, adults with cervical SCI and upper extremity paralysis whose recovery plateaued were enrolled between September 1, 2015, and January 31, 2019. Data analysis was perfor... Nerve transfers to reanimate upper extremity motor function with target reinnervation of elbow extension and hand grasp, pinch, and/or release.... The primary outcome was motor strength measured by Medical Research Council (MRC) grades 0 to 5. Secondary outcomes included Sollerman Hand Function Test (SHFT); Michigan Hand Outcome Questionnaire (M... Twenty-two patients with tetraplegia (median age, 36 years [range, 18-76 years]; 21 male [95%]) underwent 60 nerve transfers on 35 upper limbs at a median time of 21 months (range, 6-142 months) after... In this prospective case series, nerve transfer surgery was associated with improvement of upper limb motor strength and functional independence in patients with tetraplegia. Nerve transfer is a promi...

Nerve transfers in the forearm: potential use in spastic conditions.

Deformities of the spastic upper limb result frequently from the association of spasticity, muscle contracture and muscle imbalance between strong spastic muscles and weak non-spastic muscles. This st... Twenty upper limbs from fresh frozen human cadavers were dissected. All motor branches of the radial and median nerve for the forearm muscles were identified. We attempted all possible end-to-end nerv... The PT had two nerve branches in 80%, thus allowing selective neurectomy. The proximal PT branch could be anastomosed end-to-end in 45% (AIN) to 85% (ECRL) of cases with the potential recipient branch... Selective neurectomies can be associated with distal nerve transfers at the forearm level in selected cases. The motor nerve to the PT is the best donor for nerve transfer combined with selective neur...

Triple nerve transfers for the management of early unilateral facial palsy.

Early onset facial paralysis is usually managed with cross-face nerve grafts, however the low number of axons that reach the target muscle may result in weakness or failure. Multiple-source innervatio... A retrospective cohort including all patients with early unilateral facial palsy (<12 months evolution) who underwent triple nerve transfer between 2019 and 2021 was conducted. We performed single-sta... Fifteen patients were included (eight females, seven males), mean age at the time of surgery was 48.9 ± 13.3 years. Palsy was right-sided in eight cases. The mean time from palsy onset to surgery was ... The triple nerve transfer technique using cross-face nerve grafts, the nerve-to-masseter, and the hypoglossal nerve, is an effective and reproducible technique to obtain middle and lower face reanimat...