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MOTS CLES

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

 

 

 

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

 zidi@u-pec.fr

Site Internet

 http://www.biotn.fr/

Rattachement(s)

UFR de Santé

Direction

 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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