Titre : Stimulation transcrânienne par courant continu

Stimulation transcrânienne par courant continu : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Muscle Strength

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment évaluer l'efficacité de la tDCS ?

L'efficacité de la tDCS peut être évaluée par des tests neuropsychologiques et des mesures d'imagerie cérébrale.
Neuropsychologie Imagerie cérébrale
#2

Quels critères diagnostiques pour la tDCS ?

Il n'existe pas de critères diagnostiques spécifiques, mais des évaluations cliniques sont nécessaires.
Évaluation clinique Critères diagnostiques
#3

La tDCS est-elle utilisée pour des troubles spécifiques ?

Oui, elle est souvent utilisée pour traiter la dépression, l'anxiété et les troubles cognitifs.
Dépression Troubles cognitifs
#4

Quels tests précèdent une séance de tDCS ?

Des évaluations neurologiques et psychologiques sont souvent réalisées avant la tDCS.
Évaluation neurologique Tests psychologiques
#5

La tDCS nécessite-t-elle un diagnostic préalable ?

Un diagnostic préalable n'est pas toujours nécessaire, mais il est recommandé pour une utilisation ciblée.
Diagnostic Utilisation ciblée

Symptômes 5

#1

Quels symptômes la tDCS peut-elle soulager ?

La tDCS peut soulager des symptômes de dépression, d'anxiété et de douleur chronique.
Dépression Douleur chronique
#2

Y a-t-il des effets secondaires notables ?

Les effets secondaires peuvent inclure des démangeaisons, des picotements ou des maux de tête.
Effets secondaires Maux de tête
#3

La tDCS affecte-t-elle la mémoire ?

Elle peut améliorer la mémoire dans certains cas, mais les résultats varient selon les individus.
Mémoire Amélioration cognitive
#4

Quels changements comportementaux peuvent survenir ?

Des changements d'humeur et d'attention peuvent être observés après la tDCS.
Changements d'humeur Attention
#5

La tDCS peut-elle induire des effets cognitifs ?

Oui, elle peut induire des effets cognitifs positifs, comme une meilleure concentration.
Effets cognitifs Concentration

Prévention 5

#1

La tDCS peut-elle prévenir des troubles mentaux ?

Elle est explorée comme méthode préventive, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires.
Prévention Troubles mentaux
#2

Quels modes de vie favorisent l'efficacité de la tDCS ?

Un mode de vie sain, incluant exercice et alimentation équilibrée, peut favoriser l'efficacité.
Mode de vie sain Alimentation équilibrée
#3

Y a-t-il des recommandations avant la tDCS ?

Il est conseillé d'éviter l'alcool et les stimulants avant une séance de tDCS.
Recommandations Alcool
#4

La tDCS nécessite-t-elle une préparation spéciale ?

Une préparation spéciale n'est pas nécessaire, mais un état de calme est recommandé.
Préparation Calme
#5

Comment maintenir les effets de la tDCS ?

Des exercices cognitifs et un suivi psychologique peuvent aider à maintenir les effets.
Exercices cognitifs Suivi psychologique

Traitements 5

#1

Comment se déroule une séance de tDCS ?

Une séance de tDCS dure généralement 20 à 30 minutes avec des électrodes placées sur le cuir chevelu.
Séance de tDCS Électrodes
#2

À quelle fréquence la tDCS est-elle administrée ?

La fréquence varie, mais elle est souvent administrée plusieurs fois par semaine.
Fréquence Administration
#3

La tDCS est-elle combinée à d'autres traitements ?

Oui, elle est souvent utilisée en complément de thérapies psychologiques ou médicamenteuses.
Thérapies psychologiques Traitements médicamenteux
#4

Quels sont les objectifs du traitement par tDCS ?

Les objectifs incluent l'amélioration de l'humeur, de la cognition et la réduction de la douleur.
Amélioration de l'humeur Réduction de la douleur
#5

La tDCS est-elle efficace pour tous ?

Non, l'efficacité varie d'une personne à l'autre en fonction de divers facteurs individuels.
Efficacité Facteurs individuels

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec la tDCS ?

Les complications sont rares mais peuvent inclure des irritations cutanées ou des maux de tête.
Complications Irritations cutanées
#2

La tDCS peut-elle aggraver des conditions existantes ?

Dans certains cas, elle peut aggraver des troubles neurologiques préexistants.
Troubles neurologiques Aggravation
#3

Quels signes doivent alerter après une séance ?

Des douleurs persistantes, des vertiges ou des troubles de la vision doivent alerter.
Signes d'alerte Vertiges
#4

La tDCS est-elle sans risque pour tous ?

Non, elle n'est pas recommandée pour les personnes avec des implants médicaux ou des troubles épileptiques.
Implants médicaux Troubles épileptiques
#5

Comment gérer les effets indésirables de la tDCS ?

Les effets indésirables doivent être signalés à un professionnel de santé pour évaluation.
Effets indésirables Professionnel de santé

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent les risques de tDCS ?

Les antécédents de troubles neurologiques ou psychiatriques peuvent augmenter les risques.
Antécédents médicaux Troubles psychiatriques
#2

L'âge influence-t-il l'efficacité de la tDCS ?

Oui, l'âge peut influencer l'efficacité, les jeunes répondant souvent mieux au traitement.
Âge Efficacité
#3

Les médicaments affectent-ils la tDCS ?

Certains médicaments peuvent interférer avec les effets de la tDCS, nécessitant une évaluation.
Médicaments Interférence
#4

Le stress impacte-t-il la tDCS ?

Oui, un niveau de stress élevé peut diminuer l'efficacité de la tDCS.
Stress Efficacité
#5

Y a-t-il des prédispositions génétiques ?

Des recherches suggèrent que des prédispositions génétiques peuvent influencer la réponse à la tDCS.
Prédispositions génétiques Réponse au traitement
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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 25/04/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Marom Bikson

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biomedical Engineering, The City College of New York.
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Christoph Nissen

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Affiliations :
  • University Hospital of Psychiatry and Psychotherapy, University Psychiatric Services, Bern, Switzerland; Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Medical Center - University of Freiburg, Faculty of Medicine, University of Freiburg, Germany.
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Liciane Fernandes Medeiros

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Affiliations :
  • Laboratório de Farmacologia da Dor e Neuromodulação, Investigações Pré-Clínicas, Centro de Pesquisa Experimental, Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Farmacologia e Terapêutica, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil.
  • Programa de Pós-Graduação em Saúde e Desenvolvimento Humano, Universidade La Salle, Canoas, RS, Brazil.
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Wolnei Caumo

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Affiliations :
  • Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brazil.
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Daniel M Blumberger

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Takeshi Satow

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Affiliations :
  • Department of Neurosurgery, Nagahama City Hospital, Nagahama, Japan.
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Tatsuya Mima

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Affiliations :
  • The Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan.
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Daniel L Kenney-Jung

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Affiliations :
  • Department of Neurology, University of Minnesota, 420 Delaware Street SE, MMC 295, Minneapolis, MN 55455, USA.
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Caren J Blacker

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Affiliations :
  • Department of Psychiatry and Psychology, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Mayo Clinic, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA.
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Deniz Doruk Camsari

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Affiliations :
  • Department of Psychiatry and Psychology, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Mayo Clinic, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA.
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Jonathan C Lee

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Affiliations :
  • Temerty Centre for Therapeutic Brain Intervention, Centre for Addiction and Mental Health, 1001 Queen Street W, Toronto, ON M6J 1H4, Canada; Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Toronto, 250 College Street, Toronto, ON M5T 1R8, Canada.
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Charles P Lewis

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Affiliations :
  • Department of Psychiatry and Psychology, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Mayo Clinic, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA. Electronic address: Lewis.Charles@mayo.edu.
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Xiong Jiang

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Sophia Dahmani

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Margarita Bronshteyn

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Fan Nils Yang

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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John Paul Ryan

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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R Craig Gallagher

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Srikanth R Damera

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Affiliations :
  • Department of Neuroscience, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Princy N Kumar

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Affiliations :
  • Department of Medicine, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, United States of America.
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Sources (10000 au total)

Association between isokinetic abdominal muscle strength, pelvic floor muscle strength and stress urinary incontinence severity.

Studies have shown that there is co-activation between abdominal and pelvic floor muscles (PFM) in physiological conditions. This study aimed to assess pelvic floor and isokinetic trunk flexors functi... A cross-sectional study was carried out. Twenty-five incontinent women were enrolled after one-hour pad test results and compared to twenty asymptomatic women. The severity of SUI was determined by th... Incontinent women had a weaker PFM and isokinetic abdominal muscle strength compared to continent women (P<0,05). SUI severity was negatively correlated with PFM strength (r=-0,620, P=0,001), isokinet... Non-active incontinent women had weaker pelvic floor muscles and isokinetic trunk flexors strength compared to continent ones. The positive correlation found between these two muscle groups may be exp... 3....

Normative cutoffs of muscle mass, muscle strength, and frailty for healthy Indian population.

Population-derived cutoffs for low skeletal muscle mass, skeletal muscle strength, and frailty among Indians are lacking. Studies describing sarcopenia and frailty among patients with chronic liver di... We aimed to derive gender-specific cutoffs for low skeletal muscle mass and skeletal muscle strength from healthy Indians.... Healthy Indian population consisted of two groups. Group 1 (Gp I) included 242 healthy liver donors and group 2 (Gp II) 272 healthy health care workers. Skeletal muscle index (SMI) was calculated from... The SMI was measured from Gp I subjects (n=242; 120 males [mean age 31.13] and 122 females [mean age 36.60]). The HGS, CSUT, and LFI were measured in Gp I and Gp II subjects (n=514; 272 males [mean ag... We derived gender-specific cutoffs for SMI, HGS, CSUT, and LFI from healthy adult Indian population, which can be used to detect sarcopenia and frailty among patients with liver diseases, as well as o...

Skeletal muscle mass, muscle strength, and physical performance in children and adolescents with obesity.

Sarcopenic obesity (SO) is defined as obesity with low skeletal muscle function and mass. This study aimed to evaluate the presence of sarcopenic obesity according to different diagnostic criteria and... A total of 95 children and adolescents with obesity (diagnosed with the use of International Obesity Task Force (IOTF) criteria) with a mean age of 12.7( ± 3) years participated in the study. Body com... The presence of SO ranged from 6.32% to 97.89%, depending on the criteria used to define sarcopenia. Children with sarcopenia, defined as a co- occurrence of low skeletal muscle mass % (SMM%) measured... The presence of sarcopenia in our study varied depending on the diagnostic criteria used. This is one of the first studies evaluating muscle mass, muscle strength, and physical performance in children...

Respiratory muscle strength in stroke: a case-control study.

The aim of the study was to determine the respiratory muscle strength of stroke patients and compare them with healthy individuals.... The study was conducted with 171 patients who had a stroke between 2017 and 2021 and 32 healthy controls. Respiratory muscle strength and inspiratory and expiratory mouth pressure (MIP and MEP) were m... The stroke group exhibited significantly lower values in both MIP for men (p<0.001) and women (p=0.013) and maximal expiratory pressure for men (p<0.001) and women (p=0.042), compared with the healthy... This study highlights the significant respiratory muscle weakness experienced by stroke patients, with gender-specific differences. It highlights the importance of incorporating respiratory assessment...

Predictors of muscle strength assessed with the modified sphygmomanometer test.

To investigate the best predictor of muscle strength assessed with both Modified Sphygmomanometer Test (MST) methods (bag adaptation and non-adapted) and to provide normative values for these two MST ... Cross-sectional study.... The strength of 42 muscle groups were assessed with the MST in the bag adaptation and non-adapted methods in 120 healthy individuals, 50 % males, divided into three age groups (20-39, 40-59, 60-79) wi... Sex was the best independent predictor for all muscle groups for both MST methods (8.8 % < R... Sex was the best predictor of muscle strength, as commonly found for muscle strength assessment with the dynamometer. The normative values provided have high clinical utility and can be used to interp...