Titre : Monitorage neurophysiologique peropératoire

Monitorage neurophysiologique peropératoire : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Physical Functional Performance

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Qu'est-ce que le monitorage neurophysiologique ?

C'est une méthode de surveillance de l'activité électrique du cerveau et des nerfs pendant la chirurgie.
Surveillance neurophysiologique Chirurgie
#2

Quand est-il utilisé en chirurgie ?

Il est utilisé lors d'interventions à risque élevé de lésions nerveuses, comme la chirurgie de la colonne vertébrale.
Chirurgie de la colonne vertébrale Lésions nerveuses
#3

Quels types de signaux sont surveillés ?

Les signaux électriques des nerfs, des muscles et du cerveau sont surveillés pour détecter des anomalies.
Signaux électriques Système nerveux
#4

Comment est-il réalisé ?

Des électrodes sont placées sur la peau ou à l'intérieur du corps pour enregistrer l'activité électrique.
Électrodes Enregistrement électrique
#5

Qui effectue le monitorage ?

Un neurophysiologiste ou un anesthésiste formé en monitorage neurophysiologique s'en charge.
Neurophysiologie Anesthésie

Symptômes 5

#1

Quels symptômes indiquent une lésion nerveuse ?

Engourdissements, faiblesse musculaire ou douleurs peuvent signaler une lésion nerveuse.
Lésion nerveuse Symptômes neurologiques
#2

Comment le monitorage aide-t-il à détecter des symptômes ?

Il permet de repérer des changements dans l'activité électrique qui peuvent précéder des lésions.
Changements électriques Surveillance
#3

Quels signes d'alerte sont surveillés ?

Des modifications des potentiels évoqués ou des réponses musculaires sont des signes d'alerte.
Potentiels évoqués Réponses musculaires
#4

Peut-on prévenir des symptômes avec ce monitorage ?

Oui, en identifiant rapidement les problèmes, les chirurgiens peuvent ajuster leur technique.
Prévention Chirurgie
#5

Quels symptômes peuvent persister après la chirurgie ?

Des douleurs ou des engourdissements peuvent persister, nécessitant une évaluation post-opératoire.
Douleurs Évaluation post-opératoire

Prévention 5

#1

Comment le monitorage aide-t-il à prévenir les lésions ?

Il permet de détecter les signes de stress nerveux pendant la chirurgie, permettant des ajustements.
Prévention Stress nerveux
#2

Quelles sont les meilleures pratiques pour le monitorage ?

Utiliser des électrodes de qualité et former le personnel sont des pratiques essentielles.
Électrodes Formation du personnel
#3

Quels facteurs augmentent le risque de lésion nerveuse ?

L'âge, les antécédents de chirurgie et certaines conditions médicales augmentent le risque.
Facteurs de risque Antécédents médicaux
#4

Comment préparer un patient pour le monitorage ?

Informer le patient sur la procédure et s'assurer qu'il n'a pas de contre-indications.
Préparation du patient Contre-indications
#5

Quelle est l'importance de l'équipe chirurgicale ?

Une communication efficace entre l'équipe chirurgicale et le neurophysiologiste est cruciale.
Équipe chirurgicale Communication

Traitements 5

#1

Comment le monitorage influence-t-il le traitement chirurgical ?

Il permet d'ajuster la technique chirurgicale en temps réel pour éviter des lésions nerveuses.
Technique chirurgicale Lésions nerveuses
#2

Quels traitements sont possibles après une lésion nerveuse ?

La rééducation, la physiothérapie et parfois la chirurgie corrective peuvent être nécessaires.
Rééducation Physiothérapie
#3

Le monitorage peut-il réduire le besoin de traitements ultérieurs ?

Oui, en prévenant les lésions, il peut réduire le besoin de traitements post-opératoires.
Prévention Traitements post-opératoires
#4

Quels médicaments peuvent être utilisés après une lésion ?

Des analgésiques et des anti-inflammatoires sont souvent prescrits pour gérer la douleur.
Analgésiques Anti-inflammatoires
#5

Comment évaluer l'efficacité du traitement post-opératoire ?

Des tests neurologiques et des évaluations fonctionnelles sont utilisés pour mesurer l'amélioration.
Tests neurologiques Évaluations fonctionnelles

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec le monitorage ?

Des infections, des irritations cutanées ou des réactions allergiques aux électrodes peuvent survenir.
Infections Irritations cutanées
#2

Comment gérer une complication pendant la chirurgie ?

Il est essentiel d'évaluer rapidement la situation et d'ajuster la technique chirurgicale.
Gestion des complications Technique chirurgicale
#3

Les complications sont-elles fréquentes ?

Les complications sont rares, mais leur gestion est essentielle pour la sécurité du patient.
Sécurité du patient Complications
#4

Quelles sont les conséquences d'une lésion nerveuse non détectée ?

Cela peut entraîner des douleurs chroniques, une faiblesse ou des troubles fonctionnels permanents.
Douleurs chroniques Troubles fonctionnels
#5

Comment minimiser les complications ?

Une préparation adéquate et un monitorage attentif pendant la chirurgie sont essentiels.
Préparation Monitorage attentif

Facteurs de risque 5

#1

Quels patients sont à risque élevé de lésions nerveuses ?

Les patients ayant des antécédents de chirurgie ou des maladies neurologiques sont à risque.
Antécédents de chirurgie Maladies neurologiques
#2

Comment l'âge influence-t-il le risque ?

Les patients plus âgés ont souvent une récupération nerveuse plus lente, augmentant le risque.
Âge Récupération nerveuse
#3

Les maladies préexistantes augmentent-elles le risque ?

Oui, des conditions comme le diabète ou l'arthrite peuvent augmenter le risque de lésions nerveuses.
Diabète Arthrite
#4

Quel rôle joue l'expérience du chirurgien ?

Un chirurgien expérimenté peut réduire le risque de lésions nerveuses grâce à une technique précise.
Expérience chirurgicale Technique précise
#5

Comment le type de chirurgie affecte-t-il le risque ?

Certaines chirurgies, comme celles de la colonne vertébrale, présentent un risque plus élevé de lésions.
Chirurgie de la colonne vertébrale Risque de lésions
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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 02/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Parthasarathy D Thirumala

6 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurological Surgery, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" : Voir toutes les publications (6)

Faisal R Jahangiri

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurophysiology, Axis Neuromonitoring, Richardson, USA.
  • Neurophysiology, Global Innervation, Dallas, USA.
  • Behavioral and Brain Sciences, The University of Texas at Dallas, Richardson, USA.

Jeffrey R Balzer

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, USA.
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Donald J Crammond

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurological Surgery, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.
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Katherine M Anetakis

5 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurological Surgery, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.
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Francesco Sala

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Neurosurgery, University Hospital, Verona, Italy. francesco.sala@univr.it.
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Kathleen Seidel

4 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurosurgery, Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern, Bern, Switzerland; and.
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Daniel San-Juan

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurophysiology Department, Hospital Ángeles del Pedregal, México City, Mexico.
  • Neurology Department, National Institute of Neurology, Mexico City, Mexico.
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Vedran Deletis

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurosurgery, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia and Albert Einstein College of Medicine, New York, NY, USA.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" :

None None

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Stephanie Paras

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Affiliations :
  • Department of Neurological Surgery, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pa.
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Carlo Conti

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Unit of Neurosurgery, Azienda Ospedaliera S. Maria, Terni, Italy.
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Amir Mina

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Affiliations :
  • Center of Clinical Neurophysiology, Department of Neurosurgery, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" :

Varun Shandal

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Affiliations :
  • Center of Clinical Neurophysiology, Department of Neurosurgery, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" :

Giusy Guzzi

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurosurgery Department, "R. Dulbecco" Hospital, 88100 Catanzaro, Italy.
  • Department of Medical and Surgical Sciences, "Magna Graecia" University of Catanzaro, 88100 Catanzaro, Italy.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" :

Riccardo Antonio Ricciuti

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurosurgery, Belcolle Hospital, 01100 Viterbo, Italy.
Publications dans "Monitorage neurophysiologique peropératoire" :

Angelo Lavano

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Neurosurgery Department, "R. Dulbecco" Hospital, 88100 Catanzaro, Italy.
  • Department of Medical and Surgical Sciences, "Magna Graecia" University of Catanzaro, 88100 Catanzaro, Italy.
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Jun-Soon Kim

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Neurology, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.
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Kyung Seok Park

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Affiliations :
  • Department of Neurology, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea. kpark78@naver.com.
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Francesco Signorelli

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Affiliations :
  • Department of Neurosurgery, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, IRCCS, Rome, Italy.

Sources (10000 au total)

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Children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) may adopt different movement patterns and participate in physical activity during different states of disease.... Which specific features of gait and physical function performance differ among children with active or inactive JIA compared to healthy children?... Forty-three children participated (14.5 ± 4.2 yrs; 60 % female). 3D-motion analysis methods were coupled with force measures from an instrumented treadmill captured gait mechanical measures. The 30-se... Compared to healthy controls children with active and inactive JIA had worse outcomes (12-21 % slower self-selected and fast walking speeds, 28-34 % slower stair navigation times, 28 % fewer chair ris... Gait speed, specific load-bearing functional tasks and leg stiffness features of gait may be informative 'functional biomarkers' for assessing JIA burden and tracking treatment efficacy. Additional pr...

A Data Analytics Approach to Assess the Functional and Physical Performance of Female Soccer Players: A Cohort Design.

The aim of this study was twofold: (i) to observe the individual results of fitness status [countermovement jump (CMJ)], hop test, linear sprinting time, stride frequency, stride distance, force-power... The study followed a cohort design. Sixteen female soccer players competing in the second division of the Spanish league were monitored during the first days of the pre-season. These players were eval...

Velocity walking test: Selective influences on physical functional performance for better tracking of older women.

To examine the selective influences of changes in walking test capability on physical functional performance (COD speed, COD deficit, linear sprint speed, chair stand test, handgrip strength, and unlo... The performances of eighty women ((age, 64.7 ± 3.38 y; body mass, 66.3 ± 11.15 kg; height, 153.5 ± 5.71 cm, BMI, 28.08 ± 4.00 kg/m... Strength and conditioning coaches and professionals involved with older women should consider the COD deficit (i.e., linear velocity minus change of direction velocity), as a complementary measure to ...

Physical performance capacity after pediatric kidney transplant and clinical parameters associated with physical performance capacity.

History of chronic kidney disease and kidney transplantation is known to influence physical performance capacity. The aim of this study was to compare the physical performance of pediatric kidney tran... Twenty-four pediatric kidney transplant recipients (62.5% boys) were tested at a median age of 10.8 years. Physical performance capacity was tested with a test set including six different components a... The physical performance capacity in pediatric kidney transplant recipients was lower compared to healthy controls. Surprisingly, no statistically significant correlation was found between graft funct... The physical performance of pediatric kidney transplant recipients is reduced, especially in those with congenital nephrotic syndrome. Clinical parameters, including graft function, did not predict ph...

Investigation of the correlation between knee joint position sense and physical functional performance in individuals with transtibial amputation.

In individuals with transtibial amputation, the distal part of the lower extremity is lost. Therefore, the knee joint is of greater importance to be able to provide physical performance. The aim of th... The study included 21 subjects with transtibial amputation. A digital inclinometer was used to evaluate the joint position sense of the amputated side knee joint. The timed up and go test, the 4-squar... The mean age of the participants was 52.52 ± 15.68 years. The mean of the error in knee joint position sense was 5.33 degree (standard deviation = 3.08 degree). The error in knee joint position sense ... The knee joint position sense on the amputated side was found to be associated with physical functional performance in individuals with transtibial amputation. Residual limb knee joint position sense ...

Impact of a multimodal effort re-education programme on functionality, physical performance, and functional capacity in cancer patients with dyspnoea: a randomised experimental study.

In recent years, there has been a significant increase in the survival rates of cancer patients. However, this has also led to an increase in side effects, such as dyspnoea, which can negatively impac... Experimental, prospective, longitudinal, randomised study with a parallel fixed-assignment scheme (CG-IG). The patients were selected from the Medical Oncology Service of the University Hospital Compl... The study sample consisted of 182 patients, with 12 excluded, resulting in a final sample size of n = 170. Sex distribution (CG: 52.9% male and 47.1% female; IG: 49.4% male and 50.6% female). The prim... The results of this study support the beneficial effects of an exercise re-education programme, carried out by an interdisciplinary team in improving the autonomy of oncology patients with dyspnoea.... The clinical trial was registered in ClinicalTrials.gov (NCT04186754). (03 September 2019)....

Effect of Long-term Exercise Training on Physical Performance and Cardiorespiratory Function in Adults With CKD: A Randomized Controlled Trial.

The safety and efficacy of long-term exercise training in reducing physical functional loss in older adults with advanced CKD and comorbidity is uncertain.... Multicenter, parallel group, randomized controlled trial.... Adults 55 years and older with estimated glomerular filtration rate (eGFR) of 15 to <45 mL/min/1.73 m... Twelve months of in-center supervised exercise training incorporating majority aerobic but also muscle strengthening activities or a group health education control intervention, randomly assigned in 1... Primary outcomes were cardiorespiratory fitness and submaximal gait at 6 and 12 months quantified by peak oxygen consumption (Vo... Among 99 participants, the mean age was 68 years, 62% were African American, and the mean eGFR was 33 mL/min/1.73 m... Planned sample size was not reached. Loss to follow-up and dropout were greater than anticipated.... Among adults aged ≥55 years with CKD stages 3b-4 and a high level of medical comorbidity, a 12-month program of in-center aerobic and resistance exercise training was safe and associated with improvem... Government grants (National Institutes of Health).... Registered at ClinicalTrials.gov with study number NCT01462097....