[PDF] Capacités dadaptations tendineuses à lentraînement: effet de lâge





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TD 1analyses de sang.pdf

LES ANALYSES DE SANG. Module : BIOLOGIE HUMAINE. TD : 1. Page 2. Plan du TD. II- Les différents types d'analyses de sang. III- L'Hémogramme ou NFS.



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23 mars 2016 Le rein est l'organe le mieux vascularisé de l'organisme lorsque rapporté à son poids. Les reins reçoivent 1/5e du débit cardiaque soit environ ...



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3 janv. 2011 1. 2. 3a capsule rénale cortex rénal médullaire externe ... le sang arrive au glomérule par l'artériole ... idéli it td f t d filt ti td.



Utilisation des produits de contraste en Imagerie Médicale

veine du bras) ils sont alors transportés par le sang jusqu'à l'organe à explorer. Version 1 -septembre 2010. 2. Bien plus rarement ils sont injectés.



Capacités dadaptations tendineuses à lentraînement: effet de lâge

23 mai 2019 L'analyse du mouvement nous a permis de mettre en évidence ... et de l'âge sur le taux de synthèse protéique musculaire (FSR :.



Thèse présentée pour lobtention du grade de Docteur de lUTC

22 nov. 2018 L'analyse du mouvement nous a permis de mettre en évidence ... et de l'âge sur le taux de synthèse protéique musculaire (FSR :.



LES ANALYSES DE SANG - fsracma

LES ANALYSES DE SANG - fsr ac ma

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Capacités d'adaptations tendineuses à

l'entraînement : effet de l'âge

Thèse

pour obtenir le grade de

Présenté par

Adrien LÉTOCART

Dr ONAMBELE Gladys Department of Exercise & Sport Science ; Manchester

Metropolitan University (Royaume-Uni) Rapporteur

Dr NICOL Caroline Faculté des Sciences du Sport-

Marseille (France) Rapporteur

Pr MARIN Frédéric BMBI, Université de Technologie de Compiègne (France) Examinateur Pr DUCHATEAU Jacques Faculté des Sciences de la Motricité, Campus Erasme,

Bruxelles (Belgique) Examinateur

Pr MAGNUSSON Peter ISMC, University of Copenhagen (Danemark) Co-directeur de la thèse Dr GROSSET Jean-François BMBI, Université de Technologie de Compiègne (France)

Directeur de la

thèse Dr COUPPE Christian Institute of Sports Medicine Copenhagen, (Danemark) Membre invité 1

Remerciements

Comme nous sommes liés au sport par ce sujet

Ce manuscrit est

aboutissement leur aide et leur soutien sur le plan scientifique Jean Vous avez su me transmettre votre rigueur scientifique et cela constitue un modèle à suivre. directeur de thèse. M c votre équipe a été M M M examinateur au sein de mon

Mpartie

c particulièrement, René, pour son accueil et ses conseils lors de mes visites à Copenhague.

Mme Ho Ba Tho, Mme Lega accueilli

antagonisme 2 Un grand merci aux personnels de la polyclinique St

Ludovic et Sabrina s

D tous les sujets volontaires

Quentin, Vincent, Mariam, Félix, J, m

Khalil,

mes amis s de Papa, Maman, je vous remercie bien évidemment pour tout ce que vous avez fait pour moi. sgrâce

Les derniers membresAurélie

Timothë, mais tu as été remarquable

omme dirai empli tous tes rôles de femme 3

Abstract

Un des problèmes majeurs contribuant à la réduction de la mobilité chez la personne âgée est la

les sur pour un volume équivalent répétition maximale (1RM) adaptations de ces groupes musculaires muscula muscles du triceps sural (n=14). de capture de mouvement ont été nécessaires. les

évidence une amélioration des

, et plu les deux populations jeunes et séniors sans stabilité posturale et un lever de chaise suite à 4 les propriétés mécaniques des tendons de mouvement. Cette étude nous a également permis é (55% de

ée ou vieillissante.

5

Sommaire

6

1.2.2................................

7

2.3.1.6

8 2.5.5 al mouvement 9 3.3.2 rocnémien médial) musculo 10

4.1.4.3

11 12

Abréviations

ACSA Anatomical Cross-Sectionnal Area (aire de section transverse anatomique)

ADP Adénosine diphosphate

AGEs Advanced glycation endproducts

AP Antéro-postérieur

AT

ATP Adénosine triphosphate

CMJ Saut en contre-mouvement (Counter movement jump)

CMV Contraction maximale volontaire

CP Centre de pression

CSA Cross-Sectionnal Area (aire de section transverse)

GAG Glycosaminoglycane

GL Gastrocnémien latéral

GM Gastrocnémien médial

GP Glycoprotéine

IRM Imagerie par résonance magnétique

JMT Jonction musculo-tendineuse

LOX Lysyl-oxidase

MEC Matrice extra-cellulaire

ML Médio-latéral

MVC Maximal voluntary contraction

PG Protéoglycane

Pi Phosphate inorganique

PT Tendon patellaire

RF Rectus femoris

SOL Soléaire

VI Vaste intermédiaire

VL Vaste latéral

VM Vaste médial

YM Module de Young ()

13 14

Publications &

du laboratoire Biomécanique et Bio UMR 7338 de Copenhague (ISMC). Ce recherche (MESR). publications et

Publication dans une revue internationale :

M. Al HARRACH, S. BOUDAOUD, V. CARRIOU, J. LAFORET, A. J. LETOCART, J. F. GROSSET, and

F. MARIN

Investigation of the HD-sEMG probability density function shapes with varying muscle force using data fusion and shape descriptors Computers in Biology and Medicine, Volume 89, March, pp. 44-58, 2017.

Communications orales:

A.J. LETOCART, F. MABESOONE, C. COUPPE, F. CHARLEUX, F. MARIN, F. CANON, S.P.

MAGNUSSON, J.F GROSSET

Effect of training intensity and age on Achilles and Patellar tendon

23RD Annual Congress of the European College Of Sport Science, 4-7 Juillet 2018, Dublin,

Irlande.

A.J. LETOCART, Y.SHI, F. MABESOONE, C. COUPPE, F. CHARLEUX, F. MARIN, F. CANON, S.P.

MAGNUSSON, J.F GROSSET

Effect of training intensity and age on Triceps Surae muscle dimensions - An MRI study

23RD Annual Congress of the European College Of Sport Science, 4-7 Juillet 2018, Dublin,

Irlande.

K.LEPETIT, K. MANSOUR, S. BOUDAOUD, K. KINUGAWA, S. XERES, M.MUTIO, A.LETOCART, J.F

GROSSET, F. MARIN

Kinetic energy evaluated by IMU during sit-to-stand: a relevant parameter for unhealthy seniors?

23RD Congress of the European Society of Biomechanics, Juillet 2017, Seville, Espagne.

15

Communications posters :

A.J. LETOCART, Y.SHI, F. MABESOONE, C. COUPPE, F. CHARLEUX, F. MARIN, F. CANON, S.

P.MAGNUSSON, J.F GROSSET

Effect of age on leg muscle shape: an MRI study.

8th World Congress of Biomechanics, 8-12 Juillet 2018, Dublin, Irlande.

A.J. LETOCART, J.Y.LALOUBERE, F. MABESOONE, C. COUPPE, K.MANSOUR, F. MARIN, S.

P.MAGNUSSON, J.F GROSSET

Postural stability and chair stand changes to different training intensities with age.

23RD Annual Congress of the European College Of Sport Science, 4-7 Juillet 2018, Dublin,

Irlande.

Autres productions scientifiques

Communications orales

21ST
16

Listes

Figure 2 : La structure hiérarchisée du tendon (Silver molécule)

Figure 4 : Proposition des sites de ponts

1998)

Figure 6 : Relation Contrainte

Figure 7 : Courbe force

Figure 8 : Effets du moment de la journée sur les relations force Figure 9 : Diminution des performances avec l'âge (Batsis and Buscemi 20

Figure 10 : Evolution de la quantité de ponts

de paramètres du tissu tendineux au cours du

Figure 12 : Mécanisme

synthèse du collagène (Heinemeier and Kjaer 2011) parties le constituant suite à une surcharge chez la souris (Gumucio et al. 2014)

Figure 15 : Illustration du concept d'évolution des changements possibles des paramètres architecturaux et

ments (Wiesinger et al. 2015)

Figure 16: Représentation de l'organisation structurales du tissu musculaire (Gillies and Lieber 2012)

Figure 17: Architecture du muscle à différents niveaux d'échelles (Frontera and Ochala 2015).

Figure 18 : Coupe d'une fibre musculaire contenant ses différents éléments (Kenney WL, Wilmore JH, Costill

Figure 19 : Mécanisme de glissement des filaments d'Actine

Figure 20: Interprétation de la relation Force/longueur en termes de filaments glissants (d'après (Gordon et al.

Figure 22 : Schéma illustrant les différents paramètres impliqués dans la diminution de force et de puissance

17

Taux de synthèse fractionné) évalué 2h après l'exercice chez 5 jeunes et 5 séniors.

Figure 24 : Evolution des modifications structurelles du muscle VL (Seynnes et al. 2007) Figure 25 : Représentation du polygone de sustentation formé par les pieds ; AP : Antéro Figure 26 : Deux types de stratégies pour se lever d'une chaise; A al. 2004). de la campagne de recr Figure 29 : Extrait des différents articles, flyers publiés durant la campagne de recrutement Figure 30 : Représentation CAO de l'ergomètre genou

Figure 31 : Photos de l'ergomètre genou en construction, puis en phase de test, avec sujet installé.

Figure 32 : Vue

Figure 33 : Représentation CAO de l'ergomètre cheville Figure 34 : Ergomètre cheville en construction, puis en phase de test avec sujet installé Figure 35 : Schéma de câblage du protocole expérimental sur les ergomètres

Figure 37 :

Figure 39. A

ignal ovale blanc en haut à gauche); C : Deuxième partie du quadriceps pour le muscles.

Figure 40 : Positionnement de l'avant

Figure 41 : Positionnement du sujet sur l'ergomètre cheville et son système de maintien lors de la contraction

Figure 42 :

Figure 43 : Représentation de la localisation des 40 mar Figure 44 : Sujet réalisant l'exercice du lever de chaise avec comme repère de critère de Figure 45 : Répartition du volume d'entrainement en fonction de l'intensité de travail

Figure 46 : Exploration des niveaux de gris du muscle (A) et son histogramme des valeurs de niveaux de gris

Figure 47 : Exemple de segmentation illustrant les Figure 48 : Représentation schématique de la longueur relative du mu

ACSA des muscles du Quad et TS

Figure 49 : Exemple de tracé ACSA pour un sujet sur le RF 18 lume

Figure 51 : Représentation schématique des différents paramètres de la secousse isométrique musculaire

tendon patellaire (PT lever arm)

Figure 54

tes

Figure 56

le tibia et la pointe distale de la rotule au repos (A) et à 100% de CMV (B).

VL au repos (A) et à CMV (B).

Figure 59 : Images échographiques dans le plan longitudinal illustrant le déplacement

Figure 60 : Position du centre de pr

Figure 61 : Schéma explicatif du calcul de la surface de sustentation et la normalisation du centre de pression

lever de chaise

Figure 63 : Sujet réalisant l'exercice de lever de chaise. Les flèches illustrent les vecteurs pris en compte pour le

u lever de chaise est re (PT) tout au long de son

Figure 67 : Aire de section transverse (CSA) moyenne du tendon patellaire (PT) pour les populations de jeunes

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