1.3.1.2 Biomécanique statique - Introduction Flashcards

1
Q

3 actions impliquées dans la biomécanique statique

A
  1. Pressions intra-articulaires (surf. articulées les unes contres les autres aboutissant à la P° des points d’appui sur le sol)
  2. Résistances ligamentires
  3. Contractions musculaires dans le sens opposé
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Q

Qu’et ce que l’équilibre physiologique ?

A

= Eq. naturel du quadrupède crée par l’harmonie des forces internes dans un environnement donné, qu’il soit au repos ou en mouvement.

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3
Q

Que comprend l’equilibre statique physiologique ?

A

sujet au repos
+
interaction entre les systèmes vestibulaire, proprioceptifs, visuels et moteurs
+
Ens. de mécanismes modulant le tonus musculaire pour permettre les adaptations posturales

==> résultante de la parfaite contraction isométrique des 4 gp musc.

gp musc. = extenseurs, fléchisseurs, adducteurs et abducteurs

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4
Q

Quelles sont les 5 forces de contact ?

A
  1. force de réaction au support
  2. F. de P° exercées dnas un gaz ou un liquide (Poussée d’Archimède)
  3. F. de frottement
  4. F. de tension
  5. F. de rappel d’un ressort
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5
Q

ATTENDU

Quels sont les 3 types de contraction musculaire ?

A
  • Contraction concentrique
  • Contraction exentrique
  • Contraction isométrique

https://www.youtube.com/watch?v=x2CTIZImmSY

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6
Q

ATTENDU

Type de contraction mis en jeu ?

A

Contraction concentrique

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7
Q

ATTENDU

Type de contraction mis en jeu ?

A

Contraction excentrique

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8
Q

ATTENDU

Type de contraction mis en jeu ?

A

Contraction isométrique

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9
Q

ATTENDU

Quel type de contraction :
- ne provoque pas de mouvement (= statique)
- ne modifie pas la longueur de l’ensemble muscle + tendon
- est statique?

A

Contraction isométrique
ex. lors des ex. de gainage

Le muscle se contracte mais les tendons s’étirent

la distance entre les 2 points d’insertion reste inchangée

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10
Q

ATTENDU

Par quel type de contraction s’immobilise un segment osseux?

A

Contraction isométrique
= contractions volontaire des M. agonistes et antagonsites d’un segment osseux.

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11
Q

ATTENDU

Comment est généré un mouvement régulé d’un ou plusieurs segments osseux?

A

Par la contraction concentrique de l’agoniste et la contraction excentrique de son antagoniste

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12
Q

ATTENDU

Citer 4 propriétés de la contraction excentrique

A
  • Régulation du mouvement du muscle agoniste.
  • Etirement du muscle et baisse de volume du muscle antagoniste,
  • Eloignement des insertion du muscle antagoniste.
  • Muscle antagoniste plus résistant à la pression que son homologue agoniste.

muscle agoniste non représenté

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13
Q

ATTENDU

Citer 3 propriétés de la contraction concentrique

A
  • Donne le sens du mouvement.
  • Raccourcissement et prise de volume du muscle
  • Rapprochement des insertions.
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14
Q

ATTENDU

Citer 3 propriétés de la contraction isométrique

A
  • Contraction du muscle sans mise en mouvement
  • Pas de raccourcissement du muscle
  • contraction concentrique du muscle agoniste et contraction excentrique du muscle antagoniste qui immobilisent le segment osseux
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15
Q

ATTENDU

Donner les différents types de contraction

A
  • Contraction concentrique
  • Contraction excentrique
  • Contraction isométrique
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16
Q

ATTENDU

Propriétés de la contraction concentrique

A
  • Donne du sens au mouvement
  • Raccourcissement et prise de volume du muscle
  • Rapprochement des insertions
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17
Q

ATTENDU

Propriétés de la concaction isométrique

A
  • Contraction du couple de muscles agoniste et antagoniste sans raccourcissement
  • Immobilise le segment osseux
  • Permet le maintien de l’équilibre statique
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18
Q

ATTENDU

Citer les 4 groupes musculaires

A

Fléchisseurs (=> mvt de flexion en contraction concentrique)
Extenseurs (=> mvt d’extension en C° concentrique)
Abducteurs (=> mvt d’adduction, vers dedans, en C° concentrique)
Adducteurs (=> mvt d’abdution, écartement, en C° concentrique)

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19
Q

Une articulation permettant le mouvement dans plusieurs plans est elle plus stable qu’une articulation permettant le mouvement dans un seul plan?

A

Non, l’articulation est d’autant plus stable que la transmissions des forces se fait selon 1 seul et même axe.

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20
Q

ATTENDU

Définition ADDuction

A

Mvt qui rapproche un membre vers le plan médian du corps

aDDuction = vers DeDans
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21
Q

ATTENDU

Définition abduction

A

Mouvement qui écarte un membre, un segment de membre du plan médian du corps

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22
Q

ATTENDU

Définition de “course musculaire”

A

A REVOIR !
Amplitude de mouvement que peut couvrir un muscle entre sa position la plus étirée et sa position la plus contractée.

Dépend directement des insertions musculaires

gouverne la course articulaire

23
Q

ATTENDU

Qu’est ce qu’une course interne?

A

Raccourcissement du muscle (travail concentrique)

24
Q

ATTENDU

Qu’est ce qu’une course externe?

A

Allongement du muscle (travail excentrique)

25
Q

ATTENDU

Citer 4 types de courses du muscle

A

Course interne (raccourcissement, W concentrique)
Course externe (allongement, W excentrique)
Course totale = course ext. - course interne
Course moyenne = à mi-chemin, vecteur de force du muscle

26
Q

ATTENDU

Qu’est ce que le vecteur de force du muscle

A

c’est la course moyenne du muscle

27
Q

ATTENDU

4 élements de la charpente osseuse articulée des quadrupèdes

A

La charpente osseuse est composée de :
1. Piliers antérieurs, &
2. Piliers postérieurs
Portent le
3. Pont vertébral et ses balanciers cervical et caudal
auquel est suspendue la
4. Cage thoracique ou tronc
Ces éléments structuraux sont articulés entre eux.

28
Q

A REPRENDRE POUR MIEUX STRUCTURER LA QUESTION
Lister 4 des 7 éléments impliqués dans la stabilité de la charpente osseuse

A
  1. Concordance / congruence articulaire
  2. rapports angulaires
  3. irrégularité de l’interligne articulaire
  4. Rapports avec la pesanteur
  5. notions de clé de voute et arc boutant
  6. Système musculaire mobilisant les pièces osseuses
  7. Système de capsule ligamentaire (localisation des ligaments dans la capsule articulaire + épaisseur de la capsule et des ligaments)
  8. Le système viscéral
  9. le système facial
  10. le système tégumentaire
29
Q

ATTENDU

Qu’est ce que la concordance articulaire ?

A

Elle correspond au degré d’association des rayons de courbure des surfaces articulaires.

Si ces rayons sont uniques, le glissement/ le mvt est unique

Si les rayons de courbures sont différents, des translations sont possibles, les mvts dans pls plans peuvent se faire.

30
Q

ATTENDU

Qu’est ce que la congruence articulaire ?

A

La congruence est le degré d’emboitement des surfaces articulaires

31
Q

ATTENDU

Pour chaque cas, identifier s’il y a concordance et/ ou congruence

A

a. concordance sans congruence
b. ni concordance, ni congruence
c. concordance et congruence

32
Q

Qu’est ce qu’un rapport angulaire d’une articulation?

A

C’est le degré d’ouverture des angles articulaires crânial et caudal

33
Q

Qu’est ce que le verrouillage articulaire?

A

Sur une angulation, présence de forces compensatrices pour s’opposer à la fermeture de l’angle constitué. Sur les piliers de la colonne, le verouillage de certaines articulations permet de conserver une bonne stabilité sans utilisation d’énergie.

34
Q

Qu’est ce que l’interligne articulaire?

A

Il s’agit de l’espace situé entre l’extrémité de deux os et occupé par le système articulaire.

35
Q

Comment s’appelle l’effet de la pesanteur sur les surfaces articulaires articulations portantes

A

Effet coaptateur = rapprochement des surfaces articulaires, effet stabilisateur sur l’articulation.

surtout si elle présente des surfaces articulaires irrégulières

36
Q

Lister 5 éléments impliqués dans la stabilité osseuse de la charpente

A
  1. Concordance / congruance articulaire
  2. rapports angulaires
  3. irrégularité de l’interligne articulaire
  4. Rapports avec la pesanteur
  5. notion de clé de voute
  6. notion d’arc boutan
37
Q

Identifier les ensembles articulaires en arc boutant et en clé de voûte

A

c. ensemble articulaire en clé de voûte (ex. P2 du chien)
d. ensemble articulaire en arc-boutant (ex. clavicule chez l’humain)

38
Q

Citer les cas de stabilité osseuse ci-dessous

A

a. interligne articulaire en ligne brisée
b. action captatrice de la pesanteur
c. ensemble articulaire en clé de voute (ex. P2 du chien)
d. ensemble articulaire en arc-boutant (ex. clavicule de l’humain)

39
Q

De quoi est composé le systèe musculo-squelettique (SMS) ?

A

SMS = COA + SMT

COA = charpente osseuse articulée
SMS = Syteme musculo-squelettique
SMT = système musculo-tendineux

40
Q

Localiser l’angle cranial et l’angle caudal sur l’articulation scapulo-fémorale ci-dessous

A
41
Q

ATTENDU

De quelles façons un muscle peut-il maintenir une articulation ? Citer 5 roles des muscles selon leur localisation

A
  1. le plaquage
  2. le haubanage
  3. le tiran ou étai
  4. Maintien des structures osseuses et viscérales
  5. Protection articulaire
42
Q

ATTENDU

Qu’est-ce que le plaquage?

(role du muscle dans l’articulation)

A

muscles ou tendons :
- qui assurent le maintient d’un os sur un autre (ex. trapèzes maintenant la scapula sur le grill thoracique)
- qui se réfléchissent sur une articulation et en neutralisent la poussée (ex. supra-épineux qui neutralise la THA de l’articulation scapulo-humérale)

43
Q

ATTENDU

Comment s’appelle le role du muscle dans lequel il empeche une structure osseuse de s’abattre du coté opposé

A

Le haubenage (ex. le surpa-épineux en contraction retien la scapula qui tend à s’abattre en RSP)

44
Q

ATTENDU

Qu’est ce qu’un tirant ou étai?

(role du muscle dans l’articulation)

A

le tirant agit comme une cale pour retenir un élément tendant à s’abattre sur son coté (ex. triceps brachial qui retient la scapula en position neutre)

45
Q

ATTENDU

Quels sont les 2 types de supports que l’on peut identifier sur l’image?

A

a. hauban
b. tirant ou étai

46
Q

d’où vient l’action de la pression viscérale sur la stabilisation du tronc?

A
  • viscères organisés en caissons hydropneumatiques
  • ont une P° interne
    => répercution sur la stabilité du tronc

dysfonction vertébrale => augmentation ou chute de la pression viscérale

47
Q

Citer les 2 types d’enveloppes de la COA

charpente osseuse articulée

A
  1. fascias
  2. téguments

tous 2 créent des pressiosn pneumatiques en leur sein.

48
Q

Role des fascias?

A
  • regroupent les tissus enveloppants les fibres et les loges musculaires
  • rendent possible les glissements entre les différents sous-systèmes
49
Q

Intérêt des téguments épains et exemple

A

panicule adipeux développé
zones fortement adhérentes aux plans sous-jacents
=> Protègent les zones ayant besoin d’une forte stabilité

ex. peau palmaire et plantaire

50
Q

Qu’est ce que la tenségrité ?

A

Tenségrité :
cohérence fonctionnelle systémique ou mise sous tension de tous les systèmes (articulaire, musculaire, viscéral,fascial, tégumentaire) pour assurer la statique de la charpente osseuse articulée.

51
Q

ATTENDU

Sur le mécanisme de flexion du bras :
Muscle agoniste ? type de contraction ? Rôle ?
Muscle antagoniste ? Type de contraction ? Rôle ?

A

Biceps : M. agoniste fléchisseur du bras, contraction concentrique
Triceps : M. antagoniste, contraction excentrique, régule la contraction du biceps

52
Q

ATTENDU

Sur le mécanisme d’extension du bras :
Muscle agoniste ? type de contraction ? Rôle ?
Muscle antagoniste ? Type de contraction ? Rôle ?

A

Triceps : M. agoniste extenseur du bras, contraction concentrique
Biceps : M. antagoniste, contraction excentrique, régule la contraction du tricpes

53
Q

ATTENDU

Expliquer le rôle de caisson et son rôle biomécanique

A
  • Les viscères sont enfermés dans des enveloppes qui forment des caissons
  • Ces caissons ont une P° interne propre
  • Ils jouent un rôle de coussins pneumatiques sur la charpente osseuse et contribuent à sa stabilité
  • En cas de dysfonction viscérale, la P° du caisson peut augmenter ou diminuer, déplaçant ainsi localement la charpente osseuse.
54
Q

ATTENDU

Propriétés de la contraction excentrique

A
  • Régule le mouvement de la contraction concentrique du muscle opposé
  • Etirement et diminution de volume du muscle
  • Eloignement des insertions
  • Muscle plus résistant à la pression que son homologue lors de la contraction