US Flashcards

1
Q

vrai ou faux? US peut augmenter la souplesse/mobilité

A

v

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Q

vrai ou faux? US peut réorienter les fibres de collagène

A

v

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3
Q

vrai ou faux? US peut améliorer métabolisme cellulaire

A

v

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4
Q

vrai ou faux? US peut diminuer oedème

A

vrai

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Q

vrai ou faux? US peut diminuer douleur

A

vrai

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6
Q

vrai ou faux? US peut améliorer le contrôle moteur

A

f

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7
Q

vrai ou faux? US peut faciliter contraction

A

f

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8
Q

qui suis-je? partie de l’US en métal

A

surface émettrice de la sonde (contact avec pt)

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9
Q

qui suis-je? partie de l’US qui déplace aire = intensité

A

chambre de résonance

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10
Q

qui suis-je? partie de l’US qui vibre

A

pièce céramique

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11
Q

expliquer le déplacement des vibrations dans US

A

courant électrique
→ pièce céramique (cristal quartz)
→ vibre pièce céramique
→ onde sonore par compression/décompression milieu environnent
→ onde sonore fait vibrer tissus sous-jacents

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12
Q

Compléter : les ondes mécanique se transforment en _____

A

énergie

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13
Q

US classique : grandeur des sondes utilisées

A

petite : 1cm2
grande : 5cm2

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14
Q

US classique : fréquences utilisées

A

1 ou 3MHZ

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15
Q

US statique : grandeur des sondes

A

5 cm 2

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16
Q

LIPUS : dosage et pulse

A

faible dosage <0.1W/cm2
toujours pulsé <20%

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17
Q

qui suis-je? fréquence pénètre + profond

A

1 MHZ

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18
Q

qui suis-je? fréquence pénètre - profond

A

3MHZ

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19
Q

fréquence des sondes
↓f = __λ = __ absorber = __ profond

A

↓f = ↑λ = ↓absorber = ↑ profond

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20
Q

fréquence des sondes
↑f = __λ = __ absorber = __ profond

A

↑f = ↓λ = ↑absorber = ↓ profond

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21
Q

Profondeur de pénétration à 1MHz et atténuation 50%

A

5-8cm
3-4cm (atténuation)

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22
Q

Profondeur de pénétration à 3MHz et atténuation 50%

A

<3cm
1-1.5cm (atténuation)

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23
Q

Vrai ou faux? Les fréquences disponibles des US varient de 1MHz à 3 MHz

A

FAUX
45 KHz à 3 MHz

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24
Q

qui suis-je? Les fréquences les plus utilisées en réadaptation

A

1 et 3 MHZ

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25
Q

à quoi correspond la zone de Fresnel

A

champ proximal (physio)

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26
Q

Vrai ou faux? les sondes combinant plus d’une fréquence sont plus stables

A

FAUX, moins stables
BNR plus grand, SRE plus petit et durée de vie plus courte du cristal

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27
Q

qui suis-je? lui de convergence et d’interférence dans milieu

A

champ proximal (2-3cm)

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28
Q

qui suis-je? lieu où vibrations + marquées

A

champ proximal (2-3cm)

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29
Q

qui suis-je? lieu où maximum intensité

A

champ proximal (2-3cm)

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30
Q

qui suis-je? chap utilisé en physiothérapie

A

champ proximal (2-3cm)

31
Q

qui suis-je? lieu de divergence et peu d’interférence

A

champ distal

32
Q

vrai ou faux? le champ distal constitue le lieu thérapeutique de 2-3cm

A

faux!! champ proximal

33
Q

Qui suis-je? dans la sonde émettrice, lieu d’intensité maximale

A

peak du BNR (beam non uniformity ratio)

34
Q

what does peak BNR stand for

A

peak du BNR (beam non uniformity ratio) : trampoline intensité max

35
Q

vrai ou faux? Dans l’appareil US, intensité qui apparait = intensité max

A

faux!! BNR (intensité au milieu)

36
Q

what does it mean si le BNR = 5:1

A

cela signifie qu’à 1W/cm2 (intensité), le faisceau peut atteindre 5W/cm2 à son centre de diffusion

37
Q

what does SRE stand for

A

surface efficace de la sonde

38
Q

L’énergie des vibrations est atténuée en fonction de ces 2 caractéristiques

A

profondeur tissu (densité)
type tissu

39
Q

Milieu → vitesse pénétration son → friction → absorption → atténuation → T°C
Milieu : ++ protéine (ex. os)

A

Milieu : ++ dense
Vitesse pénétration son : ↓ vitesse
Friction : ++
Absorption : ++
Atténuation : ++
T°C : ↑

40
Q

Milieu → vitesse pénétration son → friction → absorption → atténuation → T°C
Milieu : ++ souple (ex. tissus mous)

A

Milieu : – dense
Vitesse pénétration son : ↑ vitesse
Friction : –
Absorption : –
Atténuation : –
T°C : ↓

41
Q

vrai ou faux? + tissu est dense = + US absorbé

42
Q

vrai ou faux? - tissu est dense = + US absorbé

43
Q

qui absorbe plus US : os ou muscle

44
Q

qui absorbe plus US : os ou cartilage

45
Q

qui absorbe plus US : muscle ou cartilage

46
Q

qui absorbe plus US : muscle ou gras

47
Q

nommer 3 instances où réflexion de l’onde

A
  1. peau-air
  2. os-muscle
  3. métal-tissu
48
Q

Qu’est-ce qui arrive si passe fréquemment ou reste immobile sur interfaces de réflexion de l’onde
1. peau-air
2. os-muscle
3. métal-tissu

A

accumulation d’énergie (alors bouger, pas rester immobile)

49
Q

Coefficient d’opération (CO) : pulsé à 20%

50
Q

Coefficient d’opération (CO) : pulsé à 100%

51
Q

Coefficient d’opération (CO) : pulsé à 50%

52
Q

Pourquoi utilisons-nous un CO (ON/OFF)

A
  1. diminuer ou atténuer vitesse de réchauffement dans tissu (PHASE AIGU/SUB)
  2. diminuer signal sonore sur structure forte absorption (tendon, os!!)
  3. éviter grande concentration d’e dans petite surface, surtout avec dosage élevé
  4. augmenter durée application lorsque celle=ci trop courte (<90sec)
53
Q

qui suis-je? phases propice de pulsé/CO

A

PHASE AIGU/SUB

54
Q

quoi faire dans cas où ont veut diminuer ou atténuer vitesse de réchauffement dans tissu (PHASE AIGU/SUB)

55
Q

qui suis-je? structure tjrs mettre pulsé/CO

56
Q

quoi faire dans cette situation : 2W/cm2 avec surface 2SRE

A

pulsé!! (éviter grande concentration d’e dans petite surface, surtout avec dosage élevé)

57
Q

quoi faire pour augmenter durée application lorsque celle-ci trop courte (<90sec)

58
Q

quelles sont les 2 principales actions/effets des US

A
  1. athermique (1MHz)
  2. thermique (3MHz)
59
Q

vrai ou faux? us thermique plus efficace que athermique

60
Q

quels sont les principaux mécanismes de l’action athermique

A
  1. micro massage
  2. cavitation stable
  3. effet piézo-électrique
61
Q

expliquer ce mécanisme athermique : micro-massage

A

vibration mécanique dans tissus
onde US → pression mécanique tissu

62
Q

vrai ou faux? mécanisme de micro-massage pourrait ↑T°C dans tissu

A

vrai
onde US → pression mécanique tissu → molécules entrechoquent → ↑T°C (si intensité et DE élevés)

63
Q

qui suis-je? libération de gaz/vapeur sous forme bulles suite aux variations de pression dans un liquide (mécanisme athermique)

A

cavitation

64
Q

qui suis-je? cavitation à éviter

A

instable!!
peu implose
= ↑T°C
= changer pH
= ↑pression

65
Q

vrai ou faux? la cavitation est dangereuse et doit être évitée

A

faux, slmt cavitation instable

66
Q

cavitation stable ou instable : intensité basse

67
Q

cavitation stable ou instable : intensité élevée

68
Q

cavitation stable ou instable : variation régulière bulles gaz

69
Q

cavitation stable ou instable : rotations bulles et mvts liquidiens produits le long membrane cellulaire

70
Q

cavitation stable ou instable : irrégularité du volume des bulles gaz

71
Q

cavitation stable ou instable : collapsus bulles de gaz et risque d’implosion pouvant occasionner dommages a/n cellules

72
Q

cavitation stable ou instable : + facile à atteindre tissu aqueux

73
Q

causes cavitation instable

A
  1. déplacement trop lent sonde (surtout si intensité élevée et continue) : bouger plus vite si BNR 6:1 vs 4:1
  2. appareil mal calibré
  3. os sous-jacent trop superficiel, espace air ou liquide avant os (bourse)