# Calculateur du Produit Fréquence-Pression (RPP)

Calcule le produit fréquence-pression RPP = FC × PAS (bpm × mmHg), aussi appelé double produit, un indice non invasif de la consommation d'O₂ myocardique (MVO₂) corrélé à la mesure directe en cathétérisme. Souvent exprimé en RPP×10⁻³. Repos normal 6 000–10 000 ; >12 000 seuil angineux (MVO₂ dépasse l'apport) ; >20 000 ischémie sévère de demande. Utilisé dans l'épreuve d'effort pour évaluer la charge atteinte et titrer les bêtabloquants (baissez FC et PAS → baissez RPP → réduisez MVO₂ ; post-IDM FC 55-60 → RPP <8 000). Limite : ne reflète que FC×pression, sans contractilité ni tension pariétale ; sous inotropes la MVO₂ peut être élevée avec un RPP « normal ». Sources : Gobel Circulation 1978, StatPearls, LITFL, Braunwald, Fletcher 2013. Non un avis médical.

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- **Catégorie:** Health

- **Mots-clés:** produit fréquence-pression, rpp, double produit, consommation d'oxygène, mvo2, pression systolique, fréquence cardiaque, angine, ischémie, épreuve d'effort, bêtabloquant, cardiologie

## Présentation

Le calculateur du produit fréquence-pression (RPP), aussi appelé double produit, calcule RPP = FC × PAS à partir de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle systolique. Il fournit aussi la valeur en milliers et une catégorie indicative, sans remplacer un avis médical.

## Entrées

- **PAS systolique (mmHg)** (number): Systolic blood pressure (mmHg).
- **Fréquence cardiaque (bpm)** (number): Heart rate in beats per minute.
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Estimer rapidement la demande myocardique en oxygène à partir de la FC et de la PAS.
- Analyser une valeur mesurée au repos ou pendant une épreuve d’effort.
- Comparer l’effet d’une variation de la fréquence cardiaque ou de la pression systolique sur le RPP.

## Fonctionnement

- Saisissez la pression artérielle systolique en mmHg.
- Saisissez la fréquence cardiaque en bpm.
- Choisissez éventuellement le nombre de décimales, de 0 à 8.
- Le calculateur applique RPP = FC × PAS et renvoie un résultat JSON avec le RPP, sa valeur en milliers et une catégorie.

## Cas d'usage

- Évaluer la charge cardiovasculaire atteinte pendant une épreuve d’effort.
- Suivre l’évolution du RPP entre différentes mesures de fréquence cardiaque et de pression systolique.
- Utiliser un indicateur simple dans un contexte d’enseignement ou d’analyse cardiologique.

## Questions fréquentes

### Quelle est la formule du RPP ?

Le RPP se calcule ainsi : fréquence cardiaque × pression artérielle systolique, soit RPP = FC × PAS.

### Quelles unités faut-il utiliser ?

Saisissez la fréquence cardiaque en battements par minute (bpm) et la PAS en mmHg.

### Comment le résultat est-il présenté ?

Le résultat indique le RPP, sa valeur en milliers et une catégorie correspondante.

### Quels repères peuvent être associés au RPP ?

Au repos, 6 000 à 10 000 est généralement présenté comme une plage normale ; au-delà de 12 000, le seuil angineux est souvent cité.

### Le RPP constitue-t-il un diagnostic médical ?

Non. Le RPP est un indice non invasif limité à la relation entre FC et pression ; il ne remplace pas une évaluation médicale.

## Outils associés

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- [Équation des Gaz Alvéolaires (Calculateur de PAO₂)](https://elysiatools.com/fr/tools/alveolar-gas-equation): Calcule la pression alvéolaire en oxygène PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / RQ. P_atm par défaut 760 mmHg (niveau de la mer), ajustable selon l'altitude ; P_H₂O = 47 mmHg ; RQ par défaut 0.8 (diète mixte). Se concentre sur le PAO₂ avec une indication directionnelle par rapport à la valeur attendue ~100 mmHg au niveau de la mer. Pour l'interprétation complète du gradient A-a, voir a-a-gradient-calculator. Sources : StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU, West. Non un avis médical.
- [Calculateur de Ventilation Alvéolaire (VA = (VT − VD) × RR)](https://elysiatools.com/fr/tools/alveolar-ventilation-calculator): Calcule la ventilation alvéolaire par minute VA = (VT − VD) × RR, en convertissant mL/min en L/min. VT et RR sont obligatoires ; l'espace mort VD peut être fourni ou estimé à ~2 mL/kg de poids idéal (approximation de Radford). Adulte normal au repos ~4–6 L/min ; bas → hypercapnie (insuffisance respiratoire type II) ; élevé → hypocapnie (alcalose respiratoire). Sources : West, LITFL, StatPearls, Radford 1955. Non un avis médical.
- [Score d'Apgar (1 et 5 minutes)](https://elysiatools.com/fr/tools/apgar-score): Évalue l'état du nouveau-né (1 et 5 minutes ; si le score à 5 min est bas, répéter à 10 min) : coloration (pâle/bleu partout=0, extrémités bleues/corps rose=1, tout rose=2), pouls (absent=0, <100=1, ≥100 bpm=2), réflexe (aucune réponse=0, grimace=1, toux/éternuement/cri vigoureux=2), tonus (flasque=0, une certaine flexion=1, mouvements actifs=2), respiration (absente=0, lente/irrégulière/cri faible=1, cri bon et vigoureux=2) ; chaque item 0-2, total 0-10 par instant. 7-10 rassurant ; 4-6 modérément anormal (peut nécessiter une assistance) ; 0-3 critique (réanimation immédiate). Le score à 5 min et son évolution par rapport à 1 min reflètent la réponse à la réanimation. Sources : Apgar 1953, ACOG 2006, AAP/ACOG. C'est un instantané physiologique, ne marque pas à lui seul l'asphyxie ou une atteinte neurologique. Non un avis médical.
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