Concepts de base (cinétique) Flashcards
(45 cards)
décrire la force tension-traction
forces appliquées qui vont en direction opposées
Forces qui s’étirent
Structures s’allongent et deviennent de plus en plus étroites
Ex: entorse cheville (ligament talo-fibulaire antérieur du pied) tous les tendons lors de contraction musuculaire, partie de la capsule articulaire ou ligaments lors d’un mouvement.
Lors d’une flexion, quelle partie du disque est étirée?
La partie antérieure
Lors d’une extension, quelle partie du disque est étirée
La partie postérieure
Décrire la force de compression
Forces appliquées qui convergent vers le même point
Force qui s’écrasent
Structures se raccourcissent et deviennent plus larges
Ex: compression des disques intervertébraux en position assise, Patella contre le fémur lors de la contraction du quadriceps ou lorsqu’on plie le genoux (flexion), condyles fémoraux contre les plateaux tibiaux en position debout sur 2 ou une jambe, surfaces articulaires lors de contraction musculaire ou extension du tronc (compression du disque postérieur)
Nommer quelques exemples où il y a force de tension-compression
contraction quadriceps compression surfaces articulaires
étirement quadriceps compression patella contre le fémur
Décrire la force de cisaillement
Application des forces dans le sens parallèle à la surface
Force qui coupe
Directions opposées, friction entre les surfaces
Ex: vertèbres lombaires et disques lors de la contraction du muscle psoas (vertèbre La-L5 en avant de la hanche) , surface fémoro-patellaire lors d’un glissement supérieur de la patella (contraction du quadriceps)
Décrire force de flexion-courbure
Force qui fait fléchir
Déformation en forme d’arc: un côté de la structure soumis à des forces de tension et l’autre à des forces de compression
Ex: fémur en position debout (forme recourbée), tibia lors d’une chute ou le pied est retenu dans une botte rigide
Décrire force de torsion
Force qui tord
Application des forces autour d’un axe longitudinal pour amener les structures à tourner
Combinaison de force: cisaillement et tension ou compression
Ex: torsion au tibia ( pieds fixés au sol et le corps tourne pour changer de direction), disque intervertébral lors d’une rotation du tronc
Qu’est-ce que le centre instantané de rotation?
Une ligne perpendiculaire au plan du mouvement
Mouvement se produit autour de ce centre de rotation
Varie à chaque instant lors du déplacement d’un segment, l’axe n’est pas fixe
Qu’est-ce qu’une structure étirée?
Sont situées par rapport à l’axe de mouvement de manière à être allongées lors du mouvement de l’articulation
Nommer des exemples de structures étirées
disque, ménisque, capsule, ligament, muscle, tendon, fascias, nerf périphérique, nerf rachidien-racine nerveuses, artères et veines
Qu’est-ce qu’une structure comprimée?
Subit une pression par d’autres structures lors d’un mouvement
Peuvent être comprimées entre deux structures lorsqu’elles se rapprochent (contraction musculaire)
Peuvent être comprimée lorsqu’elles sont situées sous un muscle qui sera étiré par le mouvement et qui comprimera les structures sous-jacentes
Nommer des exemples de structures comprimées
bourse, disque, ménisque, butée osseuse, facettes articulaires vertébrales, patella en flexion du genou, approximation de tissus mous
Décrire les facteurs limitatifs du mouvement
Structures qui freinent les mouvement physiologique normal, ces structures peuvent limiter le mouvement soit parce qu’elles sont comprimées ou étirées
Nommer des exemples de facteurs limitatifs du mouvement
Approximation de tissus mous, surfaces articulaires (si l’alignement et la forme des surfaces articulaires sont normaux, elles ne sont pas des facteurs limitant le mouvement) , facette articulaire, butée osseuse
Capsule, ligaments, muscles, tendons et fascias
Dépend de l’amplitude du mouvement, position de l’articulation, muscle uniarticulaire ou biarticulaire, muscle raccourci (manque de souplesse ou non)
Disque et ménisque
Nommer des exemples qui ne sont PAS des facteurs limitant du mouvement pour une articulation saine
nerfs périphériques, rachidiens et racines nerveuses
Bourse artère et veine
Décrire l’implication des différents systèmes si un mouvement est limité
Articulaire: raccourcissement
Musculaire: raccourcissement, faiblesse
Neurologique: diminution de conductions nerveuses
Décrire rotation conjointe
Rotation automatique lors de l’exécution d’un mouvement physiologique: mouvement involontaire
Forme des surfaces articulaires
Tension capsulo-ligamentaire
Contrôle musculaire
Ex: rotation médiale du tibia qui accompagne la flexion du genou, flexion latérale du rachis lombaire (rotation combinée)
Tous les mouvements des articulations sellaires et majorité des articulations ovoïdes incluent une rotation conjointe
Décrire rotation adjointe
Sous le contrôle volontaire, contraction musculaire
Arrive uniquement dans les articulation qui ont deux degrés de liberté et plus
Par quoi est déterminée la congruence articulaire
La forme des surfaces articulaires
La capsule et les ligaments autour de l’articulation
La tension à différents angles du mouvement
Description de position avec congruence maximale
Close pack position ou lock position
Articulation synoviale
Position de tension maximale de la capsule et des ligaments et/ou congruence maximale des surfaces articulaires, pression transarticulaire importante et volume articulaire minimal: stabilité maximale
Position qui permet moins de distraction ou de séparation des surfaces articulaires
Nommer les facteurs importants de la position avec congruence maximale
Permet de maintenir la position debout avec une dépense énergétique minimale
Fractures se produisent souvent dans cette position
Représente position de stabilité
Position d’efficacité (si non atteint)
Rôle dans la lubrification articulaire
Permet de verrouiller une articulation proximale ou distale `celle que l’on veut immobiliser ou manipuler
Pas de plâtre ou d’orthèse dans cette position
Décrire la position de repos
Congruence minimale entre les surfaces articulaires
Tension minimale sur les ligaments principaux
Volume articulaire maximal, position adoptée lors d’un gonflement articulaire
Articulation est très mobile
Distraction importante des surfaces articulaires
Expliquer l’importance de la position de repos
Mobilisation de l’articulation
Lubrification et nutrition du cartilage (moins de friction)
Position pour plâtre et orthèse