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MOTS CLES

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

 

 

 

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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