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MOTS CLES

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

 

 

 

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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