83 research outputs found

    Test-retest reliability of lower limb isokinetic endurance in COPD : a comparison of angular velocities

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    Background: The purpose of this study was to determine and compare the test-retest reliability of quadriceps isokinetic endurance testing at two knee angular velocities in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Methods: After one familiarization session, 14 patients with moderate to severe COPD (mean age 65±4 years; forced expiratory volume in 1 second (FEV1) 55%±18% predicted) performed two quadriceps isokinetic endurance tests on two separate occasions within a 5–7-day interval. Quadriceps isokinetic endurance tests consisted of 30 maximal knee extensions at angular velocities of 90° and 180° per second, performed in random order. Test-retest reliability was assessed for peak torque, muscle endurance, work slope, work fatigue index, and changes in FEV1 for dyspnea and leg fatigue from rest to the end of the test. The intraclass correlation coefficient, minimal detectable change, and limits of agreement were calculated. Results: High test-retest reliability was identified for peak torque and muscle total work at both velocities. Work fatigue index was considered reliable at 90° per second but not at 180° per second. A lower reliability was identified for dyspnea and leg fatigue scores at both angular velocities. Conclusion: Despite a limited sample size, our findings su pport the use of a 30-maximal repetition isokinetic muscle testing procedure at angular velocities of 90° and 180° per second in patients with moderate to severe COPD. Endurance measurement (total isokinetic work) at 90° per second was highly reliable, with a minimal detectable change at the 95% confidence level of 10%. Peak torque and fatigue index could also be assessed reliably at 90° per second. Evaluation of dyspnea and leg fatigue using the modified Borg scale of perceived exertion was poorly reliable and its clinical usefulness is questionable. These results should be useful in the design and interpretation of future interventions aimed at improving muscle endurance in COPD

    Impact of Preoperative Chemotherapy Features on Patient Outcomes after Hepatectomy for Initially Unresectable Colorectal Cancer Liver Metastases: A LiverMetSurvey Analysis

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    Liver metastases; Liver resection; Preoperative chemotherapyMetĂĄstasis hepĂĄticas; ResecciĂłn hepĂĄtica; Quimioterapia preoperatoriaMetĂ stasis hepĂ tiques; ResecciĂł hepĂ tica; QuimioterĂ pia preoperatĂČriaBackground: Prognostic factors have been extensively reported after resection of colorectal liver metastases (CLM); however, specific analyses of the impact of preoperative systemic anticancer therapy (PO-SACT) features on outcomes is lacking. Methods: For this real-world evidence study, we used prospectively collected data within the international surgical LiverMetSurvey database from all patients with initially-irresectable CLM. The main outcome was Overall Survival (OS) after surgery. Disease-free (DFS) and hepatic-specific relapse-free survival (HS-RFS) were secondary outcomes. PO-SACT features included duration (cumulative number of cycles), choice of the cytotoxic backbone (oxaliplatin- or irinotecan-based), fluoropyrimidine (infusional or oral) and addition or not of targeted monoclonal antibodies (anti-EGFR or anti-VEGF). Results: A total of 2793 patients in the database had received PO-SACT for initially irresectable diseases. Short (<7 or <13 cycles in 1st or 2nd line) PO-SACT duration was independently associated with longer OS (HR: 0.85 p = 0.046), DFS (HR: 0.81; p = 0.016) and HS-RFS (HR: 0.80; p = 0.05). All other PO-SACT features yielded basically comparable results. Conclusions: In this international cohort, provided that PO-SACT allowed conversion to resectability in initially irresectable CLM, surgery performed as soon as technically feasible resulted in the best outcomes. When resection was achieved, our findings indicate that the choice of PO-SACT regimen had a marginal if any, impact on outcomes

    SESAR Solution 08.01 Validation Plan (VALP) for V2 - Part I; D2.1.040

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    Dissemination level = CO confidentialThis validation plan describes the V2 validation activities planned for solution 1 of the PJ08 Advanced Airspace Management. The aim of the planned validation activities in Wave 1 is to complete V2 maturity level of the four Operational Improvements as foreseen in the Transition Validation Strategy [22]: ‱ AOM-0208- B ‱ AOM-0805 ‱ AOM-0809A & AOM-0809-B ‱ CM-0102- B Model based, fast time simulations and real time simulations are planned to address stakeholders’ needs and assess the KPAs. This document is part of a project that has received funding from the SESAR Joint Undertaking under grant agreement No 731796 under European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.SESAR Solution 08.01 Validation Plan (VALP) for V2 - Part I; D2.1.040acceptedVersio

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Tasiujaq

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. : dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Ivujivik

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. : dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Kuujjuaq

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. : dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Kangiqsualujjuaq

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. : dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Kangirsuk

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. : dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants

    Caractérisation géotechnique et cartographie améliorée du pergélisol dans les communautés nordiques du Nunavik : Salluit

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    Les objectifs spĂ©cifiques du projet sont : 1) ProcĂ©der Ă  un nombre adĂ©quat d’échantillonnages pour couvrir l’ensemble des conditions de sol au moyen de sondages, de relevĂ©s gĂ©ophysiques, de carottages et de forages dans les villages, tout en privilĂ©giant les secteurs prioritaires dĂ©finis Ă  la fois par la pression du dĂ©veloppement urbain et les aspirations des communautĂ©s. 2) CaractĂ©riser les propriĂ©tĂ©s gĂ©otechniques du pergĂ©lisol dans ces villages, c’est-Ă -dire mesurer leurs propriĂ©tĂ©s et leur comportement face au dĂ©gel par des analyses et des essais de laboratoire, afin de prĂ©dire les impacts de la phase de dĂ©gel qui s’annonce avec le changement climatique. Les normes techniques existantes et en cours d’élaboration pour cette caractĂ©risation seront suivies pour garantir la qualitĂ© et l’utilitĂ© des rĂ©sultats. 3) Porter une attention particuliĂšre Ă  la disposition stratigraphique des dĂ©pĂŽts de surface pergĂ©lisolĂ©s, notamment dans deux conditions spĂ©cifiques : - la profondeur au socle rocheux, qui peut servir d’assise (ex. par fonçage de pieux) ou donner lieu Ă  des technologies nouvelles d’adaptation (ex. dĂ©gel prĂ©alable contrĂŽlĂ© de dĂ©pĂŽts peu Ă©pais sur un substrat rocheux solide). - la prĂ©sence possible de couches de pergĂ©lisol sensible au dĂ©gel Ă  plus de 2 Ă  3 mĂštres de profondeur, en raison de la stratigraphie des dĂ©pĂŽts quaternaires. Les travaux de terrain prĂ©cĂ©demment rĂ©alisĂ©s suggĂšrent que de tels dĂ©pĂŽts existent notamment Ă  Umiujaq et Ă  Inukjuak (Carbonneau et al., 2015). Dans de tels cas, le siĂšge des tassements causant des dommages sous des sols en apparence stables est situĂ© en profondeur. 4) Incorporer les nouvelles informations ainsi acquises dans la base d’informations spatiales existante et les intĂ©grer dans les cartes de pergĂ©lisol et de potentiel de construction produites antĂ©rieurement. Une version amĂ©liorĂ©e des cartes en rĂ©sultera. 5) Profiter des forages Ă  rĂ©aliser pour y installer des cĂąbles Ă  thermistances munis de data loggers dans les villages oĂč plus de donnĂ©es sont nĂ©cessaires, afin de surveiller les conditions gĂ©othermiques dans le futur. Au dĂ©part, les communautĂ©s d’Ivujivik, Kangiqsujuaq et Inukjuak Ă©taient en effet jugĂ©es en dĂ©ficit de cĂąbles Ă  thermistances. 6) Accompagner l’Administration rĂ©gionale Kativik (ARK) et les communautĂ©s dans leurs consultations et leurs prises de dĂ©cision, en les informant Ă  titre d’experts scientifiques indĂ©pendants
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