Evaluation biomécanique de la fatigabilité musculaire
Institution:
Clermont-Ferrand 2Disciplines:
Directors:
Abstract EN:
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Abstract FR:
L'objet de ce travail est l'évaluation biomécanique de la fatigabilité locale des muscles sains et des muscles dénervés chez l'homme. Sur les muscles sains la fatigabilité musculaire est evaluée lors des contractions maximales volontaires isométriques soutenues. Les différences dues au sexe (hommes n=10, femmes n=10) sur les muscles fléchisseurs et extenseurs des coudes droit et gauche sont determinées. Préalablement à cette étude, la reproductibilité intra-individuelle des mesures sur un groupe des sujets féminins et masculins (n=13) est examinée. Le but du travail sur les muscles dénerves est d'évaluer la fatigabilité induite par stimulation électrique (80 impulsions isolées de forme triangulaire) au niveau de certains muscles des membres supérieurs et inférieurs. Des patients (n=6) présentant différentes lésions nerveuses ont participe comme sujets a cette expérimentation. Les mesures ont été effectuées a partir de la méthode de dynamométrie au moyen d'un appareil comportant des capteurs de force dont les caractéristiques métrologiques dépendaient du sujet d'étude. Une technique est présentée permettant de quantifier la fatigue musculaire, a partir des indices du décrément du moment calcules pour les muscles sains et dénervés. Les principaux résultats de l'étude sur les muscles sains obtenus a partir des mesures reproductibles suggèrent que, pendant un effort maximal isométrique durant une minute, la fatigabilité est indépendante du sexe, de la latéralisation et des caractéristiques anatomo-mécaniques des muscles employés. Les résultats sur les muscles dénervés mettent en évidence que, pendant les 80 impulsions élèctriques, il existe une décrementation du moment, tandis que les paramètres temporels de la contraction musculaire demeurent presque constants. Les valeurs des indices du moment se réalise avant les quarante premières impulsions; ensuite le moment reste presque constant jusqu'à la dernière impulsion