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Convertir les valeurs de couleur HSL en LAB pour la gestion des couleurs avec support du canal alpha
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Convertir les entiers en adresses IPv4. Prend en charge la conversion par lots de plusieurs entiers.
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Convertit les gallons liquides américains en litres avec une précision configurable
gallon-to-literHealth
En cas de troubles électrolytiques multiples simultanés, génère un plan séquentiel dans l'ordre Mg → K → Na. L'hypomagnésémie provoque une perte rénale de potassium (désinhibition du canal ROMK), rendant l'hypokaliémie réfractaire — le Mg²⁺ doit être corrigé en premier. L'hypomagnésémie est aussi un facteur de risque d'ODS ; en cas d'hyponatrémie associée, limitez la correction de Na⁺ à 4–6 mmol/L/24h. Évalue la sévérité des trois électrolytes et génère des alertes d'interaction. Remplacement Mg : léger per os (oxyde de Mg 400 mg) ; modéré IV MgSO₄ 2 g/1h renouvelable q8h ; sévère IV 2 g en bolus puis 1–2 g/h en réanimation. L'hyperkaliémie a la priorité absolue d'urgence (calcium → insuline/glucose → chélateurs). Sources : Adrogué 2000, Gennari 1998, Agus 1999, Huang 2007, EMCrit IBCC. Non un avis médical.
fluid-electrolyte-correctionHealth
Calcule le débit d'entretien horaire selon la règle 4-2-1 de Holliday-Segar : premiers 10 kg 4 mL/kg/h, seconds 10 kg 2 mL/kg/h, >20 kg 1 mL/kg/h. Affiche aussi le volume quotidien (×24) et la vérification croisée par la méthode 100/50/20 mL/kg/jour. La règle 4-2-1 est une estimation initiale pour les patients euvolémiques à jeun ou sans voie orale ; ajustez selon fièvre, brûlures, pertes, SIADH, dysfonction cardiaque/rénale. Chez <10 kg les deux méthodes coïncident ; >20 kg la méthode horaire est légèrement supérieure. Sources : Holliday-Segar Pediatrics 1957, MDCalc, Meyers 2009. Non un avis médical.
fluid-maintenance-rateHealth
Calcule le volume de cristalloïde sur 24 h pour les brûlures modérées à sévères. Parkland (Baxter) : 4 mL × poids(kg) × %SCB (Ringer lactate), moitié dans les 8 premières heures depuis L'HEURE DE LA BRÛLURE (pas de l'admission), moitié sur les 16 h suivantes. Brooke est plus conservateur : 2 mL × poids × %SCB, même répartition. Clé : le chrono démarre à la brûlure ; seules les brûlures du 2e et 3e degré comptent ; >20% adultes et >10% enfants nécessitent une réanimation. Titrer par la diurèse (adulte 0.5 mL/kg/h, enfant <30 kg 1.0 mL/kg/h) ; enfants : ajouter un entretien glucosé ; électriques/inhalation/retard peuvent nécessiter plus (jusqu'à 30-50% supplémentaires), colloïdes à 12-24 h. Attention au 'fluid creep' (surcharge → syndrome compartimental/œdème pulmonaire). Sources : Baxter 1974, consensus ABA 2008, MDCalc, ISBI 2016. Non un avis médical.
fluid-resuscitation-burnHealth
Calcule les objectifs quotidiens de kcal et de protéines pour la nutrition entérale chez l'adulte, à partir du poids, des prescriptions kcal/kg et g/kg, et les traduit en volume de formule et débit initial. Énergie (kcal/kg/j, ASPEN/SCCM, ESPEN) : normal/bien nourri 20–25 ; dénutri/chirurgical 25–30 ; réanimation débutante (j 1–3) 12–18 (hypocalorique permissive) ; convalescence 25–30 ; brûlure étendue/trauma sévère 30–35 ; obèse (IMC≥30) 11–14 kcal/kg poids réel ou 22–25 kcal/kg poids idéal. Protéine (g/kg/j) : entretien 0.8–1.0 ; aigu/stress léger 1.0–1.2 ; réanimation non obèse 1.2–2.0 (souvent 1.5–2.0) ; brûlés/trauma/plaies 1.5–2.5 ; obèse ≥2.0 g/kg poids idéal (critique ≥2.5) ; hémodialyse/IRC 1.0–1.2 ; encéphalopathie hépatique 1.0–1.5 (ne pas restreindre). Conversion : volume(mL/j) = objectif(kcal) / densité(kcal/mL, 1.0/1.2/1.5/2.0) ; débit initial(mL/h, 24 h) = volume/24 ; progression habituelle depuis 20–50 mL/h toutes les 4–8 h ; adéquation protéique = protéine(g/L)×volume(L). Précautions : utilisez le poids réel sauf obésité (>120% idéal) ou surcharge hydrique (alors poids idéal/ajusté) ; nutrition trophique (~10 mL/h, ~240 kcal/j) maintient l'intégrité intestinale sans viser l'objectif complet ; résidu gastrique >500 mL → prokinétiques/jéjunal, pas d'arrêt automatique ; tête de lit 30–45° et vérification de la position de la sonde réduisent la pneumonie d'inhalation. Sources : McClave 2016, Singer/ESPEN 2019, Boullata 2017, MDCalc. Non un avis médical.
enteral-nutrition-targetScience & Education
Enregistre les lectures réfractomètre/densimètre dans le temps, trace la courbe SG/Brix, calcule l’atténuation et l’ABV projeté, prédit la fin
fermentation-starter-brix-and-timelapse-trackerHealth
Estime les réserves martiales corporelles à partir de la ferritine sérique. Règle simple : fer stocké (mg) ≈ ferritine (µg/L) × 10 ; pondérée par le poids : ≈ ferritine × poids(kg) × 0.0024 (mieux adaptée aux morphologies variées, Walters 1973). Ferritine adulte : homme ~30–300 µg/L, femme ~15–150 µg/L. Homme < 30 / femme < 15 µg/L évoque une carence martiale ; en contexte inflammatoire une ferritine < 100 µg/L ne l'exclut pas. Homme > 300 / femme > 200 µg/L avec TSAT > 45–50% évoque une surcharge (hémochromatose héréditaire, surcharge dysmétabolique, transfusions, hépatopathie chronique, maladie de Still de l'adulte, inflammation) ; > 1000 µg/L impose l'évaluation d'une hémochromatose, d'anémies à surcharge martiale ou de syndromes hyperferritinémiques. La ferritine est un reactant de phase aiguë : inflammation/infection/hépatopathie/néoplasie l'élèvent indépendamment — interpréter avec TSAT et CRP. Sources : Camaschella 2019, Adams NEJM 2005, OMS 2020. Non un avis médical.
ferritin-store-estimator