Health
Retrouve l'efficacité de transfert à partir de niveaux trophiques mesurés (problème inverse de biomass-pyramid) : saisissez une valeur par ligne (en commençant par les producteurs T1) et obtenez l'efficacité de chaque étape Eᵢ₊₁/Eᵢ, l'efficacité moyenne à la Lindeman, le pourcentage cumulé du niveau supérieur par rapport aux producteurs et la projection du niveau suivant à l'efficacité moyenne. Chaque transfert est interprété comme faible (<5%), typique (5–20%) ou élevé (>20%), avec identification du maillon limitant. Les pyramides d'énergie ne peuvent pas s'inverser : si un niveau dépasse le précédent, la saisie est rejetée avec l'invitation à vérifier l'ordre des données (les pyramides de nombres/biomasse peuvent s'inverser). Deux niveaux suffisent pour une efficacité unique ; davantage révèlent l'étape limitante.
trophic-level-efficiencyEducation
Calcule l'efficacité de transfection via le taux GFP+ : efficacité = cellules GFP+ ÷ total × 100. Le mode mesure unique ajoute un intervalle de confiance Wilson à 95% (plus fiable que l'approximation normale pour petits effectifs) ; le mode réplicats prend des comptages parallèles séparés par virgules et renvoie l'efficacité par puits, la moyenne et l'écart-type d'échantillon (n−1). Bandes d'interprétation : ≥70% excellent (lignes faciles HEK293/CHO), 30–70% bon, 10–30% modéré, <10% faible (envisager électroporation ou vecteurs viraux). Hypothèses : même seuil GFP, cellules mortes exclues, lecture au pic 24–72 h. Sources : Wilson 1927, Newcombe 1998, Kim & Eberwine 2010. Uniquement pour l'éducation.
transfection-efficiencyDevelopment
Décode les ULID (base32 Crockford), KSUID (base62), NanoID, MongoDB ObjectId et snowflakes Discord/Twitter/Sonyflake : décompose horodatage, bits aléatoires et machine, affiche l'heure ISO et l'hex brut, et estime la probabilité de collision (paradoxe des anniversaires).
ulid-nanoid-ksuid-snowflake-id-decoderHealth
Interprète conjointement la TSH, la FT4 et (option) la FT3 pour évaluer l'axe thyroïdien. Référence adulte : TSH 0.4–4.0 mIU/L, FT4 0.8–1.8 ng/dL (≈10–23 pmol/L), FT3 2.3–4.2 pg/mL (≈3.5–6.5 pmol/L). TSH haute + FT4 basse → hypothyroïdie primaire franche (Hashimoto, post-ablation, carence iodée, amiodarone/lithium) ; TSH haute + FT4 normale → hypothyroïdie infraclinique ; TSH basse + FT4 haute (± FT3 haute) → hyperthyroïdie primaire franche (Basedow, nodule toxique, thyroidite précoce, iode/amiodarone) ; TSH basse + FT4 normale → hyperthyroïdie infraclinique ou hormone exogène ou thyroidite débutante — doser FT3 pour éliminer une T3-toxicose ; TSH normale/basse + FT4 basse → hypothyroïdie centrale (secondaire/tertiaire, atteinte hypophysaire/hypothalamique) ; TSH haute + FT4 haute → adénome à TSH ou résistance aux hormones thyroïdiennes ; tout normal → euthyroïdie (maladie non thyroïdienne : FT3 isolément basse). Précautions : rythme circadien de TSH (pic 22:00–02:00, nadir vespéral) ; dopamine, stéroïdes, maladie grave, cabergoline abaissent la TSH ; grossesse : seuils spécifiques par trimestre ; anticorps hétérophiles faussent TSH/FT4 ; amiodarone : thyrotoxicose de type 1 (iode) ou type 2 (destructive). Sources : ATA 2014/2016, NACB 2002, Garber 2012, MDCalc. Non un avis médical.
thyroid-indexHealth
Calcule glucose/acides aminés/lipides en grammes et kcal, les calories non protidiques, le ratio kcal non prot:g d'azote, la répartition calorique et les valeurs par kg, à partir de la prescription de nutrition parentérale. Densités : glucose 3.4 kcal/g, acides aminés 4.0 kcal/g, lipides 20% ≈ 2.0 kcal/mL (10% 1.1, 30% 3.0). Azote des AA ≈ 16% → N = AA × 0.16. Ratio kcal non prot:g N optimal ~150:1 (épargne protéique) ; <100:1 protéique (stress) ; >200:1 énergétique (risque de surnutrition : CO₂, stéatose). Objectifs (ASPEN/ESPEN) : énergie 20–30 kcal/kg/j (stress jusqu'à 30–35) ; protéine 1.0–1.5 g/kg/j (réanimation jusqu'à 2.0) ; glucose ≤ 4–5 mg/kg/min ; lipides ≤ 1.0–1.5 g/kg/j, ≤30–40% des kcal non prot. Précautions : outil d'analyse, pas une recette — la NP est préparée en pharmacie en conditions aseptiques ; vérifiez la courbe Ca-PO₄ pour éviter la précipitation ; reprenez la nutrition entérale dès que possible (la NP a un risque accru de CLABSI et métabolique) ; surveillez glycémie, triglycérides, bilan hépatique, électrolytes et bilan hydrique quotidiennement. Sources : ASPEN 2016, ESPEN 2019, McClave 2016, Mirtallo 2004. Non un avis médical.
tpn-macronutrient-calculatorHealth
Estime l'osmolalité (mOsm/L) d'un mélange de nutrition parentérale pour choisir une voie périphérique (PICC/cathéter périphérique) ou un cathéter veineux central (CVC). Formule (somme des solutés) : Osm ≈ glucose(g/L)×5.0 + acides aminés(g/L)×10.0 + électrolytes ajoutés(mOsm/L) ; les lipides sont quasi-isoosmotiques et émulsionnés, contribution ≈ 0, et leurs calories diluent l'osmolalité par calorie. Glucose et AA sont dissous en phase aqueuse — utilisez le « volume non lipidique » (total − lipides). Seuils (consensus, varie selon le centre) : ≤ 900 mOsm/L généralement toléré en PÉRIPHÉRIQUE (rotation des sites) ; 900–1200 prudence (certains utilisent PICC avec dilution, beaucoup préfèrent central) ; > 1200 accès CENTRAL recommandé (risque élevé de phlébite/thrombose). Repères : glucosé 5% ≈250, NaCl 0.9% ≈308, glucosé 10% ≈505 ; NP centrale complète souvent 1500–2000 mOsm/L. Importance du central : les solutions hyperosmolaires lèsent l'endothélium (phlébite chimique, douleur, thrombophlébite, extravasation) ; le cathéter central délivre le mélange dans la veine cave supérieure à haut débit pour une dilution rapide. Limites : estimation ; la valeur mesurée en laboratoire (cryoscopie) est le gold standard, surtout avec électrolytes élevés ou mélanges néonataux (écarts de 100–200 mOsm/L dus aux contre-ions, appariements ioniques, température) ; la solubilité Ca-PO₄ est un problème séparé (précipitation → embolie pulmonaire) ; les mélanges 3-en-1 (TNA) posent des questions de stabilité. Sources : Mirtallo 2004, Pittiruti 2009, Dugan 2014. Non un avis médical.
tpn-osmolality-estimatorHealth
Calcule le coefficient de saturation de la transferrine TSAT = fer sérique / CTIF × 100% (mêmes unités, µg/dL ou µmol/L). Référence : hommes ~20–50%, femmes ~15–50%. TSAT < 20% (< 15% en préménopausée) évoque une carence martiale (anémie ferriprive : pertes chroniques, apports insuffisants, malabsorption) ; très spécifique si ferritine basse. TSAT > 50% (> 45% en préménopausée) suggère une surcharge ou une érythropoïèse inefficace : hémochromatose héréditaire, thalassémie/sidéroblastique, transfusions répétées, excès de fer. Précautions : variation diurne du fer (matin élevé, soir bas ; prélèvement à jeun le matin) ; supplementation récente, infection/inflammation et hépatopathie modifient fer et transferrine — interpréter avec ferritine et CRP. Sources : Camaschella Blood 2019, Guyatt 1992, MDCalc. Non un avis médical.
transferrin-saturationText Processing
diff ligne/mot/caractère, règles casse/espaces, fusion triple avec conflits, patch unifié et rapport
three-way-text-comparison-merge-suiteHealth
Monitorage thérapeutique (TDM) : prédit la concentration creux à partir du pic mesuré, Cmin = Cmax·e^(-kτ) (k = ln2/t½). Entrées : pic mesuré, demi-vie, intervalle τ du pic à la dose suivante. Renvoie le creux, la fraction restante et la chute pic-creux. Monocompartimental de premier ordre, pic post-distribution. Différent de dosing-interval-designer (rapport sans dimension). Non un avis médical.
trough-level-estimatorMath & Numbers
Conversion de résistance thermique : K/W (base SI) ↔ °C/W (1=1) ↔ °F·h/BTU IT (1=1,8956342). Conversion via K/W avec les trois équivalents. Réf. : dissipateur CPU 0,1–0,3, LED 5–20, convection naturelle ~1 K/W.
thermal-resistance-converterScience
Propage un vecteur d'état (r₀, v₀) d'un vaisseau/satellite à t₀+Δt sous gravité à deux corps via la méthode à variable universelle (f et g), et déduit les éléments orbitaux classiques
two-body-state-vector-propagatorMath & Numbers
Conversion de conductivité thermique : W/(m·K) (base SI, =W/(m·°C)) ↔ kcal/(m·h·°C) (1=1,1627778) ↔ BTU/(h·ft·°F) (1=1,7307347). Conversion via W/(m·K), avec les trois équivalents. Réf. : cuivre≈401, alu≈237, acier≈50, eau≈0,6.
thermal-conductivity-converter