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MOTS CLES

Physical exercise Insoles Anisotropic Physical fitness Institution Accidents vasculaire cérébraux Brain reorganization Molecular weight effect Alzheimer's disease Multiple regression model Immobilisation Biomécanique Biomechanics Adaptive ankle joint reference Auto-immune myasthenia gravis Marathon Hidden Markov model Intensive neurorehabilitation GAITRite® Health Neurorehabilitation Antagonist Activité physique Cardiometabolic diseases Measurement properties Finit-Element-Analysis Paretic patient Immobilization AVC Myasthenia gravis Antagoniste Posture Muscle Gait Stroke Quality of life Pore-former additive Asymmetric morphology IMU Biopolymer/inorganic mixed matrix Analyse par Element-Finis Coactivation Gérontechnologie Bariatric surgery Kinematics Myopathie spastique Maladie d’Alzheimer Actuated ankle foot orthosis FeetMe® Empirical mode decomposition Intensité Endurance exercise Neuroréhabilitation Membre supérieur Fatigue Balance analysis Brain plasticity Artery Agoniste Adaptive control Exercice physique Agonist Gait assistance Pressure sensor Accident vasculaire cérébral Posture analysis Emotional robot Exercise intervention Cinématique Auto-immune disease Institutionnalisation Parésie spastique déformante Marche Maladaptive plasticity Power output All-out rowing ergometer exercise Ankle muscle activation Plasticité cérébrale Physical exercises Myopathie spastique – Dystonie spastique – Commande motrice – Extensibilité musculaire – Longueur fasciculaire – Auto-étirements – Contrat d’Autorééducation Guidée Guided self- rehabilitation contract Dynamic Phase inversion Mouvement Obesity Geriatric technologies Neuromechanics Biofeedback Physiotherapy Myasthénie auto-immune Pathologies cardiométaboliques Constraint-induced therapy Hyperelastic Plasticité maladaptative Neuromécanique Human movement Physical activity Gait variability Performance Contrat d’auto-rééducation guidé

 

 

 

Bioingenierie, Tissus et Neuroplasticité, EA 7377

Institutions

 UPEC

Adresse

 

Université Paris-Est Créteil

Centre de Recherches Chrirurgicales Dominique Chopin

Porte 31 Equipe BIOTN

51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94010 Créteil cedex

Courriel

 pierre.portero@u-pec.fr

Site Internet

 

Rattachement(s)

UFR de Santé

Direction

 Pierre PORTERO

Adjoint

 Mustapha ZIDI

 Axe(s) de recherche

 

 

Laboratoire interdisciplinaire associant Sciences de l'ingénieur, Sciences du Vivant et Médecine pour l'étude de la motricité humaines.


[legende-image]65[/legende-image] Axe 1 : Biomécaniques des tissus mous , porte sur l’évaluation et la caractérisation des propriétés mécaniques des tissus biologiques mettant en évidence leurs capacités d’adaptation aux variations de la demande fonctionnelle. Les objectifs sont de quantifier les adaptations tissulaires aux sur- et sous-sollicitations chroniques (pathologies neurologiques, exercice physique) et de modéliser le comportement des tissus de manière théorique ou numérique


[legende-image]65[/legende-image] Axe 2 : Posture, Mouvement et Locomotion,  porte sur l’étude des effets de techniques innovantes de rééducation ou d’outils palliatifs de dysfonctionnements du système nerveux sur les capacités fonctionnelles dans les domaines des affections neurologiques, neuromusculaires. Une approche intégrative (paramètres biomécaniques, électrophysiologiques et structuraux) a pour ambition d’être utilisée dans le cadre de la prévention et de la rééducation des pathologies neurologiques, de l’appareil locomoteur et de la commande musculaire


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