CEMP Flashcards

1
Q

l’effet d’attraction ou de répulsion exercée par une
charge donnée sur une autre charge électrique
unitaire dû à la tension électrique. L’intensité est le
volt/par mètre.

A

Champ électrique:

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2
Q

Il représente les forces qu’une charge en
mouvement exerce sur d’autres charges en
mouvement. Il existe seulement s’il y a circulation du
courant. C’est pourquoi l’électricité statique n’a pas de
champ magnétique

A

Champ magnétique:

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3
Q

Champ électrique:
 l’effet ______ ou ______ exercée par une
charge donnée sur une autre charge électrique
unitaire dû à la tension électrique. L’intensité est le
________.

A

Champ électrique:
 l’effet d’attraction ou de répulsion exercée par une
charge donnée sur une autre charge électrique
unitaire dû à la tension électrique. L’intensité est le
volt/par mètre.

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4
Q

Champ magnétique:
Il représente les forces qu’une charge en
________ exerce sur d’autres charges en
mouvement. Il existe seulement s’il y a _____ du
courant. C’est pourquoi l’électricité_____ n’a pas de
champ magnétique

A

Champ magnétique:
 Il représente les forces qu’une charge en
mouvement exerce sur d’autres charges en
mouvement. Il existe seulement s’il y a circulation du
courant. C’est pourquoi l’électricité statique n’a pas de
champ magnétique

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5
Q

Ils sont générés lorsqu’un courant électrique circule dans un appareil ou un fil. Plus l’intensité du courant est grande, plus il est puissant

A

 Champs magnétiques :

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6
Q

Ils sont générés lorsqu’une fiche est branchée sur une prise de courant, même si l’appareil n’est pas en marche. Plus la tension est élevée, plus son intensité est grande.

A

 Champs électriques

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7
Q

Définition:
Désigne la présence simultanée d’une
charge électrique (champ électrique) et
d’un courant électrique (champ magnétique)

A

Champ électromagnétique

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8
Q

______________(champ électrique)+ ____________

(champ magnétique) = Champ électro-magnétique

A

Charge électrique + Courant électrique

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9
Q

D’après l’AEMTIS, il y a 3 grandes
catégories d’appareils à champs
électromagnétiques selon leur fréquence:

A

 Générateur de radiofréquence (RF): 27 MHz
 Générateur de champs électromagnétiques de
basse fréquence incluant les extra basses
fréquences (EBF) et très basses
fréquences (TBS) donc les BF en général (1 à 10 KHz)
 Sources de champs magnétiques statiques

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10
Q

Dans l’ordre des MHz
- Générateur de radiofréquence (RF): ___ MHz, appareil à onde courte (DOC)
- Champs RF > __ MHz provoquent un échauffement
par le déplacement des ions dans le tissu humain.
- Production d’un effet thermique: ↑ de la circulation
sanguine et de l’oxygénation tissulaire.
- Ces appareils génèrent jusqu’à ___ W de puissance

A

Dans l’ordre des MHz
- Générateur de radiofréquence (RF): 27 MHz, appareil
à onde courte (DOC)
- Champs RF > 1 MHz provoquent un échauffement
par le déplacement des ions dans le tissu humain.
- Production d’un effet thermique: ↑ de la circulation
sanguine et de l’oxygénation tissulaire.
- Ces appareils génèrent jusqu’à 100 W de puissance

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11
Q

Dans l’ordre des MHz
- ____________ : 27 MHz, appareil
à onde courte (DOC)
- Champs RF > 1 MHz provoquent un _____
par le déplacement des ions dans le tissu humain.
- Production d’un effet thermique: ↑ de la circulation
sanguine et de l’oxygénation tissulaire.
- Ces appareils génèrent jusqu’à 100 W de puissance

A

Dans l’ordre des MHz
- Générateur de radiofréquence (RF): 27 MHz, appareil
à onde courte (DOC)
- Champs RF > 1 MHz provoquent un échauffement
par le déplacement des ions dans le tissu humain.
- Production d’un effet thermique: ↑ de la circulation
sanguine et de l’oxygénation tissulaire.
- Ces appareils génèrent jusqu’à 100 W de puissance

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12
Q

< __ MHz: génèrent des charges et du courant
électrique stimulant les cellules, comme les nerfs et
les muscles

A

< 1 MHz: génèrent des charges et du courant
électrique stimulant les cellules, comme les nerfs et
les muscles

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13
Q

Appareils à champ électromagnétique
- En réadaptation, hormis la DOC (diathermie
à ondes courtes) nous utilisons des appareils
générateurs des champs __________ en électromagnétique (ou ___ en électrothérapie)
- Ceux-ci génèrent des champs ____________

A

Appareils à champ électromagnétique
- En réadaptation, hormis la DOC (diathermie
à ondes courtes) nous utilisons des appareils
générateurs des champs d’extra-basse
fréquence (EBF) en électromagnétique (ou
TBF en électrothérapie)
- Ceux-ci génèrent des champs électromagnétiques pulsés (CEMP) non thermiques.

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14
Q

Trois grands types d’effets des CEMP selon AETMIS
On peut distinguer trois grands effets des CEMP :
 un effet _____,
 Un effet stimulant pour les _____
 effet stimulant pour les ______

A

 un effet antalgique,
 Un effet stimulant pour les chondrocytes
 effet stimulant pour les ostéocytes

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15
Q
  1. Effet antalgique:
    changement du _______ de la
    membrane cellulaire. Permet libération de
    neurotransmetteurs chimiques synaptiques et
    influence la douleur**. Stimulent les
    précurseurs chimiques et ioniques, comme
    le _______
A

 changement du potentiel d’action électrique de la
membrane cellulaire. Permet libération de
neurotransmetteurs chimiques synaptiques et
influence la douleur**. Stimulent les
précurseurs chimiques et ioniques, comme
le calcium

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16
Q
  1. Effet stimulant les chondrocytes:
     permet ______ des chondrocytes et la
    régénération du _______
A
  1. Effet stimulant les chondrocytes:
     permet multiplication des chondrocytes et la
    régénération du cartilage
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17
Q
  1. Effet stimulant les ostéocytes
     Probablement en lien avec la mobilisation ______
    et modification du ______________
    induisant la regénération cellulaire
A
  1. Effet stimulant les ostéocytes
     Probablement en lien avec la mobilisation ionique
    et modification du potentiel d’action électrique
    induisant la regénération cellulaire
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18
Q

Potentiel des membranes cellulaires:
 Potentiel d’une membrane cellulaire est près de
____ mV
 Une condition dégénérative des cellules pourrait
modifier le potentiel à ___ mV
 Une inflammation peut amener le potentiel de la
membrane à ____ mV

A

Potentiel des membranes cellulaires:
 Potentiel d’une membrane cellulaire est près de
-90 mV
 Une condition dégénérative des cellules pourrait
modifier le potentiel à +30 mV
 Une inflammation peut amener le potentiel de la
membrane à -120 mV

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19
Q
Potentiel d’une cellule nerveuse:
 La normale est à \_\_\_\_\_ et à \_\_\_ mV
lorsqu’elle se dépolarise
 La modification de son potentiel à \_\_\_ mV rend
le neurone nociceptif plus difficilement
stimulable
A

Potentiel d’une cellule nerveuse:
 La normale est à -60 à -70 mV et à +30 mV
lorsqu’elle se dépolarise
 La modification de son potentiel à -90 mV rend
le neurone nociceptif plus difficilement
stimulable

20
Q
Selon un auteur américain:
Dr Robert O. Becker
 Il a découvert lors de ses recherches ( à partir de
1958), qu’un \_\_\_\_\_\_\_\_ apparaissait lors
de fracture**
A

courant de lésion

21
Q

L’unité de mesure de l’induction magnétique est le ____ (T ou mT pour millitesla, SI), le ____ (G, système EMCGS) ou le gamma.

A

L’unité de mesure de l’induction magnétique est le tesla (T ou mT pour
millitesla, SI), le gauss (G, système EMCGS) ou le gamma.

22
Q

La densité d’un champ électromagnétique typique d’un appareil à CEMP pourrait avoir par exemple __ mT ou ___ G.

A

Ω La densité d’un champ électromagnétique typique d’un appareil à
CEMP pourrait avoir par exemple 3 mT ou 30 G.

23
Q

1 mT = ___ Gauss, ou 0.1 mT = __ G

A

1 mT = 10 Gauss, ou 0.1 mT = 1 G

24
Q
C’est le courant électrique créé dans une
masse conductrice (ici le corps humain),
par la variation au cours du temps d'un
champ magnétique extérieur traversant ce
milieu.
A

Courant de Foucault

25
Q

Induction de courant

de Foucault dans les tissus

A

Loi de Faraday

26
Q

Actions biophysiques des PEME **
Ω Les champs magnétiques pulsés ou oscillants
induisent des courants électriques dans les
tissus. Ce courant voyage en _______à
celui qui est à l’origine du champ magnétique

A

sens inverse

27
Q

 La Thérapie à CEMP… _____…

 Ses effets physiologiques…“______”

A

 La Thérapie à CEMP… Un Catalyseur…

 Ses effets physiologiques…“En Cascades ”

28
Q

Nommer les mécanismes d’actions :
1. Normalisation du___________
2. Au niveau _____, tissulaire et systémique
3. Augmentation de la production ___.
4. ______ des composés biologiques
5. Augmentation de la ________
6. Modulation du système organique
7. Modulation de neuromédiateurs inhibiteurs de la dlr
(endorphine et sérotonine) et modulation cholinergique du parasympathique
8. Stimulation de certains _____ et coenzymes
9. Modification de la quantité des fibroblastes
10. Multiplication des cellules basales mésenchymateuses
11. Induction de petits courants de Foucault dans l’os et le tissu collagène.
12. La guérison du cartilage, des ligaments et des tendons seraient stimulés d’une manière semblable
13. Diminution de __________ au niveau de la membrane cellulaire …… n’a plein d’autre !!!!!! etc etc

A
  1. Normalisation du potentiel électrique de membrane
  2. Au niveau cellulaire, tissulaire et systémique
  3. Augmentation de la production d’ATP.
  4. Ionisation des composés biologiques
  5. Augmentation de la vascularisation
  6. Modulation du système organique
  7. Modulation de neuromédiateurs inhibiteurs de la dlr
    (endorphine et sérotonine) et modulation cholinergique
    du parasympathique
  8. Stimulation de certains enzymes et coenzymes
  9. Modification de la quantité des fibroblastes
  10. Multiplication des cellules basales mésenchymateuses
  11. Induction de petits courants de Foucault dans l’os et le tissu collagène.
  12. La guérison du cartilage, des ligaments et des tendons seraient stimulés d’une manière semblable
  13. Diminution de l’inflammation au niveau de la membrane cellulaire
29
Q
Les CEMP agiraient donc à la manière
\_\_\_\_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_\_\_\_\_ :
en mimant les sources\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de
courant, nécessaires au trophisme et à la
guérison des tissus ou en favorisant la
migration ionique et cellulaire : ex.
neutrophiles, macrophages, fibroblastes
A
Les CEMP agiraient donc à la manière
des microcourants ou du haut voltage :
en mimant les sources endogènes de
courant, nécessaires au trophisme et à la
guérison des tissus ou en favorisant la
migration ionique et cellulaire : ex.
neutrophiles, macrophages, fibroblastes
30
Q
Les CEMP agiraient donc à la manière
des microcourants ou du haut voltage :
en mimant les \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_s de
courant, nécessaires au trophisme et à la
guérison des tissus ou en favorisant la
\_\_\_\_\_\_\_\_ et cellulaire : ex.
neutrophiles, macrophages, fibroblastes
A
Les CEMP agiraient donc à la manière
des microcourants ou du haut voltage :
en mimant les sources endogènes de
courant, nécessaires au trophisme et à la
guérison des tissus ou en favorisant la
migration ionique et cellulaire : ex.
neutrophiles, macrophages, fibroblastes
31
Q
Indications**
Ω Réparation des\_\_\_\_\_\_ :
 plaies
 tendons
 ligaments, etc.
Ω Traitement des symptômes de certaines \_\_\_\_\_\_
 SEP
 arthrite rhumatoïde
 parkinson
Ω Réparation du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ :
 Ostéonécrose, ostéoporose
 non-union
 fusion intervertébrale et du tissu cartilagineux :
arthrose
 Fracture
 Arthrodèse et problèmes de non-union
Ω Traitement de la \_\_\_\_\_
Ω Tx de \_\_\_\_\_
Ω Tx des spasmes
Ω Diminution de l'inflammation au niveau de la membrane cellulaire
A
Indications**
Ω Réparation des tissus mous :
 plaies
 tendons
 ligaments, etc.
Ω Traitement des symptômes de certaines maladies autoimmune :
 SEP
 arthrite rhumatoïde
 parkinson
Ω Réparation du tissu osseux :
 Ostéonécrose, ostéoporose
 non-union
 fusion intervertébrale et du tissu cartilagineux :
arthrose
 Fracture
 Arthrodèse et problèmes de non-union
Ω Traitement de la douleur (bon résultat, dlr
chronique dans les 4-6 premiers Tx)
Ω Tx de l’œdème
Ω Tx des spasmes
Ω Diminution de l'inflammation au niveau de la membrane cellulaire
32
Q
Effet immédiat:
 Stimulation de la\_\_\_\_\_\_\_ (>10 Hz):
 Vasodilatation des capillaires
 Augmentation de l’apport en O2
 Diminution des métabolites
(déchets accumulés par la diminution de la circulation)
A
Effet immédiat:
 Stimulation de la circulation sanguine
(>10 Hz):
 Vasodilatation des capillaires
 Augmentation de l’apport en O2
 Diminution des métabolites
(déchets accumulés par la diminution de la circulation)
33
Q
Effet à court terme:
 Diminution de la \_\_\_\_\_
 Diminution de \_\_\_\_\_\_
 Diminution de \_\_\_\_\_\_\_
 Diminution du \_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Optimisation du \_\_\_\_\_\_\_\_
A
Effet à court terme:
 Diminution de la douleur*
 Diminution de l’œdème
 Diminution de l’inflammation
 Diminution du spasme musculaire
 Optimisation du système immunitaire
34
Q

Effet à moyen terme:
 Diminution de la _____
 Résorption du _____ dans les tissus mous
 Amélioration de la _____: fracture ou ostéoporose
 Augmentation de l’activité du _______

A

Effet à moyen terme:
 Diminution de la douleur
 Résorption du calcium dans les tissus mous
 Amélioration de la calcification osseuse: fracture ou ostéoporose
 Augmentation de l’activité du système immunitaire

35
Q
Effet à long terme:
 Favorise la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cellulaire
 Favorise la \_\_\_\_\_\_\_ cellulaire
 Résorption du calcium dans les tissus
(dépôt calcaire, artères)
A

 Favorise la revascularisation cellulaire
 Favorise la régénération cellulaire
 Résorption du calcium dans les tissus
(dépôt calcaire, artères)

36
Q

 Pour un effet de stimulation: utiliser une
fréquence maximale ≥ ___ Hz.
 Pour un effet d’inhibition de l’activité
cellulaire: < __ Hz
 utiliser une fréquence < __ Hz (12 Hz selon étude
française)
 Que nous pouvons inhiber l’activité cellulaire dans
les fréquences basses:≤ __ Hz (ex. Sclérose en
plaques)
 Pour un effet de relaxation: utiliser une
fréquence < __ Hz

A

 Pour un effet de stimulation: utiliser une
fréquence maximale ≥ 30 Hz.
 Pour un effet d’inhibition de l’activité
cellulaire: < 16 Hz
 utiliser une fréquence < 15 Hz (12 Hz selon étude
française)
 Que nous pouvons inhiber l’activité cellulaire dans
les fréquences basses:≤10 Hz (ex. Sclérose en
plaques)
 Pour un effet de relaxation: utiliser une
fréquence < 16 Hz

37
Q

Le Champ magnétique terrestre
 sa fréquence vs le cerveau humain…
 Fréquence de la Terre - __ Hz (Nicholas Tesla)
 Fréquences biologiques – __ à ___Hz
 Système limbique du cerveau - ___ Hz
(Ondes Alpha et Theta – relaxation, sommeil) –
Fréquence retenue par la NASA

A

Le Champ magnétique terrestre
 sa fréquence vs le cerveau humain…
 Fréquence de la Terre - 12 Hz (Nicholas Tesla)
 Fréquences biologiques – 3 à 25 Hz (Adey ’82 –
“fenêtre biologique” et ses effets les plus positifs)
 Système limbique du cerveau - 7.83 Hz
(Ondes Alpha et Theta – relaxation, sommeil) –
Fréquence retenue par la NASA

38
Q

 Durée d’une séance:
Elle varie dans les études de __minutes à
_____ heures de stimulation par jour. Il
semblerait que la durée de stimulation joue un
rôle dans l’intensité des effets thérapeutiques. Je
recommande donc une durée de traitement
minimale de ____ minutes que vous pouvez
faire progresser en l’absence de résultat.

A

 Durée d’une séance:
Elle varie dans les études de 15 minutes à
plusieurs heures de stimulation par jour. Il
semblerait que la durée de stimulation joue un
rôle dans l’intensité des effets thérapeutiques. Je
recommande donc une durée de traitement
minimale de 25-30 minutes que vous pouvez
faire progresser en l’absence de résultat.

39
Q

Durée du traitement: ____ minutes (durée ≥
___ minutes pour les plaies et fracture)
 ____ par jour les premiers
traitements, puis ___ fois/semaine.
 Moi, je suis un peu plus impatient. Je dois noter
un changement favorable des signes ou
symptômes après environ 5-10 traitements (certaines études vont jusqu’à 12 mois)

A

Durée du traitement: 25-30 minutes (durée ≥
60 minutes pour les plaies et fracture)
 Une à deux fois par jour les premiers
traitements, puis 2-3 fois/semaine.
 Moi, je suis un peu plus impatient. Je dois noter
un changement favorable des signes ou
symptômes après environ 5-10 traitements (certaines études vont jusqu’à 12 mois)

40
Q

 Comme la densité du champ électromagnétique varie de façon exponentielle avec la distance de sa
source, il convient de traiter avec l’applicateur le plus près possible de _______.
 Le ______ avec la peau n’est pas nécessaire et
les ondes passent à travers les vêtements, plâtre
 Est-ce que Le métal, les bijoux sont des CI? ___
 effet thermique oui ou non ? ____

A

 Comme la densité du champ électromagnétique varie de façon exponentielle avec la distance de sa
source, il convient de traiter avec l’applicateur le plus près possible de la peau.
 Le contact avec la peau n’est pas nécessaire et
les ondes passent à travers les vêtements, plâtre
 Le métal, les bijoux ne sont pas des contre
indications
 Aucun effet thermique

41
Q

La stimulation à CEMP
 Selon les fabricants , seules les cellules en état de
___________ bénéficient des effets du CEMP.
 Une fois que ________ cellulaire est atteint,
les CEMP n’auraient plus d’effets mesurables
sur le corps.

A

La stimulation à CEMP
 Selon les fabricants , seules les cellules en état de
déséquilibre bénéficient des effets du CEMP.
 Une fois que l’équilibre cellulaire est atteint,
les CEMP n’auraient plus d’effets mesurables
sur le corps.

42
Q

Cheker tableau comparatif p.25

A

beau tableau

43
Q
 QUELS ÉNONCÉS SONT VRAI:
A. MODULE LE POTENTIEL DE MEMBRANE
B. IL MIME LES SOURCES ENDOGÈNES
C. ↑ DE LA PRODUCTION D’ATP
D. ↑ DE LA VASCULARISATION
E. STIMULATION DE CERTAINS ENZYMES
F. Toutes ces réponses
A

F. Toutes ces réponses

44
Q
LEQUELS DES ÉNONCÉS SONT DES
CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES?
A. Le cancer
B. Patient dialysé
C. Maladies cardiaques
D. Femme enceinte
E. Les prothèses
F. Irritation cutanée
A

B. Patient dialysé

D. Femme enceinte

45
Q
DURÉE MINIMALE DU TRAITEMENT EN
PHYSIOTHÉRAPIE?
A. 15 MINUTES
B. 25 MINUTES
C. 35 MINUTES
D. 45 MINUTES
E. 2 HEURES
F. 3 HEURES
A

B. 25 MINUTES