Qu'étudie la biomécanique neuromusculaire ?
Les éléments intrinsèques du muscle et les conditions externes qui déterminent la production de force.
Quelle est la formule liant contraintes, déformations et temps ?
Que permet de comprendre l'analyse biomécanique ?
Le fonctionnement du système musculo-squelettique.
Que permet de prédire l'analyse biomécanique ?
La réponse du système musculo-squelettique aux contraintes.
Quelle orientation donne l'analyse biomécanique ?
La recherche de l'origine d'un dysfonctionnement comme une pathologie ou une fracture.
Quels sont les principaux déterminants de la force musculaire maximale ?
La longueur du muscle, la vitesse de raccourcissement, le nombre de fibres en parallèle et l’angle de pennation.
Quelle différence existe-t-il entre fibres longues et fibres courtes ?
Les fibres longues ont plus de sarcomères en série et une vitesse maximale de raccourcissement plus élevée.
Sur quoi repose la gradation de la force musculaire ?
Sur le recrutement spatial et temporel des unités motrices.
Qu'impose le recrutement spatial des unités motrices ?
Il augmente le nombre d’unités motrices recrutées.
Qu'impose le recrutement temporel des unités motrices ?
Il augmente la fréquence de stimulation et la concentration de Ca2+.
Que décrit le modèle de Hill dans le muscle ?
Le comportement global du muscle par trois composantes.
Quelle composante produit la force par interaction actine-myosine ?
La composante contractile.
Quelle composante transmet la force dans le modèle de Hill ?
La composante élastique en série.
Quand la composante élastique parallèle est-elle sollicitée ?
Lorsque le muscle est étiré.
Que contrôlent les évaluations isotoniques ?
La charge au cours du mouvement.
Que contrôlent les évaluations isocinétiques ?
La vitesse du mouvement.
Pourquoi la force maximale est-elle obtenue à la longueur optimale du sarcomère ?
Cette longueur permet le plus grand nombre d’interactions entre actine et myosine.
Quelle formule décrit la relation force-vitesse du muscle ?
décrit cette relation.
Qu'est-ce qui différencie la contraction concentrique de la contraction excentrique ?
La concentrique raccourcit le muscle en produisant une force, l’excentrique l’allonge sous tension avec une force plus importante.
Comment varie la force produite en contraction excentrique par rapport à la concentrique ?
La force excentrique est systématiquement plus importante que la concentrique.
Que fait la composante contractile lors d'une stimulation musculaire ?
Elle active la composante élastique en série.
Quel rôle joue la composante élastique en série lors d'une stimulation ?
Elle s'étire puis transmet progressivement la force au squelette.
La composante élastique parallèle produit-elle une force active ?
Non, elle ne produit pas de force active.
Quand la composante élastique parallèle commence-t-elle à fournir une force de rappel ?
Lorsqu'elle est étirée au-delà de sa longueur de repos.
À partir de quel pourcentage d'étirement l'élasticité passive contribue-t-elle à la force ?
À partir d'environ 15 à 20 % d'étirement.
Que fait l'élasticité passive à partir de 15 à 20 % d'étirement ?
Elle augmente le stockage d'énergie élastique.
Dans quel type de muscle la raideur passive est-elle plus importante ?
Dans un muscle penné.
Comment la raideur passive d'un muscle penné se compare-t-elle à celle d'un muscle fusiforme ?
Elle est plus importante dans un muscle penné de même longueur.
Quelle formule exprime la force transmise au tendon par une fibre pennée ?
Qu'est-ce que la PCSA en mécanique musculaire ?
La PCSA est la surface de section transversale physiologique proportionnelle à la force musculaire.
Comment le moment de force produit par un muscle se calcule-t-il ?
Quels facteurs prédisposent un muscle à produire de la force ?
Les fibres courtes, les grands angles de pennation et une PCSA élevée.
Quels facteurs prédisposent un muscle à produire de la vitesse ?
Les fibres longues, les petits angles de pennation et de nombreux sarcomères en série.
Que représente le signal électromyographique de surface ?
L'activité bioélectrique musculaire filtrée physiologiquement et par les électrodes.
Quelle mesure quantifie la quantité de signal en analyse temporelle EMG ?
La RMS (Root Mean Square).
Quelle mesure caractérise les fréquences de décharge des unités motrices en analyse spectrale EMG ?
La MPF (Mean Power Frequency).
Quelle mesure évalue la vitesse de propagation des potentiels d'action en analyse de propagation EMG ?
La VCPA (Vitesse de Conduction des Potentiels d'Action).
Que se passe-t-il à l'amplitude du signal EMG lors d'un effort isométrique fatigant ?
Elle augmente.
Comment évolue le pic de fréquence de décharge lors d'un effort isométrique fatigant ?
Il se déplace vers les basses fréquences.
Quelle formule calcule la vitesse de conduction des potentiels d'action entre deux électrodes ?
.
Quelle proportion du tissu osseux représente la matrice osseuse ?
La matrice osseuse représente 90 à 95 % du tissu osseux.
Quels éléments composent principalement la matrice osseuse ?
Elle comprend des éléments organiques, surtout du collagène de type I, et des éléments minéraux.
Quelle est la formule chimique des cristaux d’hydroxyapatite dans l’os ?
Quelle est la fonction des ostéoblastes dans l’os ?
Ils fabriquent la matrice osseuse.
Quel rôle jouent les ostéoclastes dans le tissu osseux ?
Ils résorbent la matrice osseuse.
Que sont les ostéocytes dans le tissu osseux ?
Ce sont des ostéoblastes adultes enfermés dans le tissu osseux.
Comment est organisé l’os compact ?
En ostéons avec des lamelles concentriques autour d’un canal vasculaire central.
Quelle est la structure de l’os spongieux ?
Il est formé de travées orientées selon les contraintes.
Qu'est-ce qu'une fracture de surcharge ?
Une fracture due à une contrainte excessive dépassant la résistance de l'os.
Qu'est-ce qu'une fracture de fatigue ?
Une fracture causée par des contraintes répétées inférieures à la résistance de l'os.
Quelle est la formule du module d'élasticité de l'os ?
Que fait la traction sur l'os ?
Elle allonge l'os et diminue son diamètre.
Que fait la compression sur l'os ?
Elle diminue la longueur de l'os et augmente son diamètre.
Quelle zone de l'os est soumise à la traction en flexion ?
La convexité de l'os est soumise à la traction.
Quelle zone de l'os est soumise à la compression en flexion ?
La concavité de l'os est soumise à la compression.
Qu'est-ce que la ligne neutre en flexion osseuse ?
Une ligne qui sépare les zones de traction et de compression.
Qu'impose le remodelage osseux chez l'adulte sain ?
Le dépôt par les ostéoblastes équilibre la résorption par les ostéoclastes.
Quelle proportion de la masse osseuse est recyclée chaque semaine ?
Environ 5 à 7 % de la masse osseuse est recyclée chaque semaine.
Quelle quantité de calcium peut entrer ou sortir du squelette adulte chaque jour ?
Jusqu'à 500 mg de calcium peuvent entrer ou sortir chaque jour.
Quel effet a la calcitonine sur les cellules osseuses ?
Elle stimule les ostéoblastes et favorise le dépôt osseux.
Quel effet a la parathormone sur les cellules osseuses ?
Elle stimule les ostéoclastes et favorise la libération de calcium dans le sang.
Quelles sont les étapes de la consolidation d'une fracture simple ?
Formation d'un hématome, cal fibrocartilagineux, cal osseux, puis remodelage osseux.
Combien de temps dure généralement la consolidation d'une fracture simple ?
Elle nécessite généralement 8 à 12 semaines.
Quels facteurs allongent la durée de consolidation d'une fracture ?
Les gros os porteurs et les personnes âgées allongent la durée.
Quelle est la nature des tendons et ligaments ?
Ce sont des tissus conjonctifs denses faiblement vascularisés.
Quelle est la composition principale des tendons et ligaments ?
Ils sont principalement composés de fibres de collagène de type I.
Quelle proportion du volume du tissu représentent les fibroblastes ?
Les fibroblastes représentent environ 20 % du volume du tissu.
Quelle proportion du volume du tissu représente la matrice extracellulaire ?
La matrice extracellulaire représente environ 80 % du volume du tissu.
Quelle est la teneur en eau de la matrice extracellulaire ?
La matrice extracellulaire contient 60 à 70 % d’eau.
De quoi est constitué le collagène de type I ?
Il est constitué de trois chaînes polypeptidiques en triple hélice.
Quel rôle jouent les liaisons covalentes transversales dans le collagène de type I ?
Elles augmentent la résistance à la tension du collagène.
Quelle est la déformation maximale avant rupture des tendons et ligaments ?
La rupture survient au-delà de 8,5 % de déformation.
Quelle est la déformation maximale des tendons et ligaments pendant une activité normale ?
Elle est de 2 à 5 % de déformation maximale.
Quel effet a une augmentation de la vitesse de mise en charge sur les tendons ?
Elle augmente la raideur et l’hystérésis.
Que se passe-t-il après huit semaines d’immobilisation des tendons ?
La raideur intrinsèque diminue et la capacité de déformation augmente.
Quels changements rendent les tendons plus sensibles aux lésions après 30 ans ?
La diminution du collagène, des protéoglycanes, du renouvellement du collagène et de l’eau.
Comment les adaptations des tendons se comparent-elles à celles des muscles ?
Les adaptations des tendons sont plus lentes que celles des muscles.
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1. Que cherche principalement à étudier la biomécanique neuromusculaire ?
2. Quelle relation exprime le lien entre les contraintes appliquées à un muscle et les déformations observées au cours du temps ?
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