Hommage au docteur Kapandji, auteur des ouvrages d’anat… — Transcript

Hommage à Adalbert Kapandji et exploration de la biomécanique appliquée à l'anatomie fonctionnelle du système locomoteur.

Key Takeaways

  • La biomécanique étudie la mécanique des êtres vivants, distincte de la mécanique industrielle.
  • Les modèles tridimensionnels sont essentiels pour comprendre les mouvements complexes du système locomoteur.
  • Le cardan est un mécanisme clé pour expliquer certains mouvements articulaires humains, notamment du pouce.
  • L'endosquelette humain permet une mobilité plus complexe que l'exosquelette des animaux marins.
  • La biomécanique combine anatomie, évolution et mécanique pour mieux comprendre la fonction du corps humain.

Summary

  • Présentation d'Adalbert Kapandji, auteur reconnu en anatomie fonctionnelle.
  • Importance des modèles 3D pour comprendre la biomécanique au-delà des schémas traditionnels.
  • Différences fondamentales entre biomécanique et mécanique industrielle.
  • Origines évolutives de la locomotion et distinction entre exosquelette et endosquelette.
  • Fonctionnement des articulations à un ou deux axes, avec exemples mécaniques et biologiques.
  • Description détaillée du cardan et son rôle dans la biomécanique humaine, notamment au niveau du pouce.
  • Limites des exosquelettes comparées à la mobilité permise par l'endosquelette humain.
  • Utilisation créative de modèles simples (bouteilles d'Actimel) pour illustrer des concepts biomécaniques.
  • Explication des amplitudes de mouvement et des rotations automatiques dans les articulations.
  • Lien entre anatomie fonctionnelle, biomécanique et applications pratiques en médecine et chirurgie.

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Speaker A
Bonsoir, merci d'être venus à cette conférence. Alors, au nom de l'Université Lyon I JY STR, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, je suis très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir Adalbert Kapandji, que va présenter mon collègue pas.
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Speaker A
Alors, on m'a demandé de vous faire voir mes modèles. Bon, ça fait des années que je fabrique des petites, des objets comme ça, parce que je pense qu'en biomécanique, les schémas peuvent être complétés par des schémas en relief. Les
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Speaker A
modèles, ce sont des schémas à trois dimensions sur lesquels on peut agir. Donc, on apprend beaucoup de choses avec les modèles, mais vous vous voyez engagé dans une entreprise un peu folle, parce que pour vous raconter tout ça, il
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Speaker A
faudrait, il faudra au moins six heures. Bon, alors je vais essayer de résumer, de résumer. Alors, je suis un passionné de biomécanique, parce que quand j'ai commencé à apprendre l'anatomie, la clavicule m'a paru être un os totalement
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Speaker A
idiot, parce qu'on ne voit pas comment il se place, comment ça fonctionne. Et tout de suite, j'ai compris que pour apprendre l'anatomie, il fallait savoir comment cela marche, voilà tout simplement. Alors, comme j'avais fait beaucoup de tableaux au pavillon
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Speaker A
d'anatomie de la faculté de dessin, père, j'ai repris tous ces dessins et j'ai fait un chapitre complet que j'ai proposé aux éditeurs, qui s'appelait à ce moment-là Maloine. Et je leur ai dit voilà, je peux vous faire un des bouquins
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Speaker A
de Brison Cassin de la biomécanique. Vous connaissez les oiseaux Gassin, c'est facile d'apprendre la tome I / livraison Castaing, et avec la biomécanique, on comprend tout de suite. Mon idée, c'est que chaque idée particulière, on doit faire l'objet d'un seul dessin, de la
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Speaker A
sorte que quand on voit le dessin, on a déjà compris. Le texte est secondaire. La plupart des auteurs commencent par écrire un texte et ensuite ils les illustrent. Moi, je fais l'inverse, de fait d'abord les illustrations et ensuite je fais le
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Speaker A
texte. Alors, la biomécanique, c'est quelque chose qui est très différent de la mécanique. La mécanique industrielle, elle a comme objet le fonctionnement des machines, et les machines sont totalement inertes. Elles ne font que s'user et elles ne vivent pas, tandis que la biomécanique
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Speaker A
c'est la science de la mécanique des êtres vivants. Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que depuis le miracle de la naissance jusqu'à la catastrophe de la mort, l'être humain est en complète et permanente évolution. Donc, la
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Speaker A
biomécanique est très différente de la mécanique industrielle, parce qu'elle comporte des notions que la mécanique industrielle nette n'a pas. Par exemple, une machine, elle ne fait que s'user et est totalement différente d'un être vivant qui va se développer,
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Speaker A
grandir, vivre, et ce dès le départ. Ces êtres se déglinguent, mais vous, ici, c'est ce qui arrive, c'est la déglingue à la fin. Bon, alors ça, c'est toute une histoire, et la biomécanique n'a pas d'axe fixe, des surfaces de révolution complète.
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Speaker A
Et pendant un temps, j'ai appelé la biomécanique patate. Pourquoi patate ? Parce qu'un jour, j'ai un garagiste qui m'a dit : votre moteur qui tourne patate. Alors ça veut dire qu'il tourne pas bien. Et alors, j'en ai sorti, voyez, deux
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Speaker A
choses. Regardez, ça, c'est une patate. Voyez, la KZ varie en permanence. Et ça, c'est la mécanique industrielle. Voyez, là, ça, il est parallèle. Donc ça, c'est mon premier modèle, c'est la différence entre la mécanique industrielle et la biomécanique, que j'ai
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Speaker A
arrêté d'appeler patate parce que les gens me disaient que c'était péjoratif. Moi, je trouve que c'est très frappant l'esprit, parce qu'on voit très bien que quand une patate roule, elle n'a pas droit, et elle roule avec des axes qui varient en permanence.
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Speaker A
C'est exactement ce qui se produit dans la biomécanique. Alors, il faut partir du point de départ, et un petit peu vous rappeler des souvenirs que la vie est née dans la mer par des êtres d'abord unicellulaires, puis ensuite pluricellulaires, et puis
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Speaker A
parmi ces êtres, il y en a qui se sont fixés définitivement comme les coraux, et puis y en a d'autres qui ont pris leur indépendance et qui sont devenus locomoteurs. Alors, la locomotion dans la mer est très, très variée. Vous avez la
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Speaker A
réaction locomotion en réaction des poulpes, et puis vous avez par contre deux types d'animaux : des animaux qui ont un squelette périphérique, on appelle l'exosquelette, et les animaux qui ont un squelette interne, comme nous. Nous sommes issus de la mer, c'est l'endo
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Speaker A
squelette. Alors, je vais d'abord vous parler de l'exosquelette. Alors, pour les petits, lorsque net, alors ça, c'est de la publicité non payée. Voyez, je prends des petites bouteilles d'Actimel, et puis je les découpe, et alors avec ça, je fais, je fais des
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Speaker A
modèles mécaniques. Alors, la particularité de l'exosquelette, c'est qu'il articule des tubes, et qu'on peut articuler deux tubes qu'avec un seul axe. Donc ça limite beaucoup les possibilités du mouvement. Alors bon, alors mais regardez, quand c'est pas échancré d'à côté, c'est limité. Par
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Speaker A
contre, si vous regardez à une pince de crabe, vous voyez que dans le pli de flexion, il y a une partie qui est molle. Voilà, c'est cette échancrure ici qui permet une plus grande mobilité. Alors, si vous additionnez deux axes
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Speaker A
parallèles successifs, alors vous voyez qu'avec ces deux axes, on a une amplitude qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est bon. Alors après, on va passer à l'articulation à deux axes. Qu'est-ce que c'est une articulation à deux axes ? C'est ce qui a été inventé par
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Speaker A
un Italien qui s'appelle Gardanne Carvalho. Il a inventé le cardan. Au début, c'était pour suspendre des boussoles, contrôler une situation du navire. Et puis vous voyez, ça, c'est un vrai cardan qui sert pour ouvrir les volets, stores. Le voyez que ça fonctionne, mais la
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Speaker A
transmet le mouvement entre deux axes qui ne sont pas concentriques axiaux. Alors regardez, c'est merveilleux. Mais si vous faites à 90°, ça marche plus. Non, c'est à l'intérieur d'un cône au moins 30 degrés. Et vous transposez ça en exosquelette,
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Speaker A
vous voyez, le premier axe ici, et un deuxième axe perpendiculaire, et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on peut, on peut faire tourner le dernier, le dernier segment. Vous voyez, si vous regardez ça ensuite, là, vous voyez que entre là et là, il y a
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Speaker A
une rotation. Ce cardan, il a des axes perpendiculaires, il est automotocinétique. C'est celui qu'on trouve en mécanique pour actionner les roues avant des traction avant, et on le trouve aussi dans notre anatomie au niveau de la base du pouce. Vous avez un
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Speaker A
cardan à la base du pouce qui permet de proposer le pouce, parce que quand vous faites un mouvement autour des deux axes, vous avez un troisième mouvement automatique autour de l'axe longitudinal du segment terminal. Mais tous les cardans ne sont pas automotocinétiques.
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Speaker A
Vous avez des cardans houleux, les deux axes forment non pas un angle droit, mais un angle aigu, et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, vous avez des amplitudes préférentielles. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la cheville. Alors
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Speaker A
voilà, au niveau de la cheville, phase et la KZ2, la cheville de flexion-extension, et puis vous avez la KZ2 hennequin en dessous, et vous voyez qu'avec ce quart d'hétérocinétique, vous allez dans le sens de l'inversion
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Speaker A
beaucoup plus que dans le sens des versions. Donc l'intérêt des cardans, ces ajustements de faire ce mouvement de rotation, car l'exosquelette ne peut pas avoir ce que nous, nous avons avec l'endo squelette. Il ne peut pas avoir
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Speaker A
d'articulation à 3 axes, c'est totalement interdit par la conformation en tulle. Et alors là, ce nom, ça n'empêche pas les crabes d'attraper des proies. Et là, vous avez fait du pince de crabe. Voyez, la parcelle est là. Alors, et alors le pas,
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Speaker A
il va attraper un pays, il vient à la bouche comme ça grâce à l'addition des segments qui augmente l'amplitude de flexion et la présence de 15 ans. Il y a une rotation qui lui permet de porter ça pince à sa bouche.
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Speaker A
Voilà, donc alors ça, c'est, je vais laisser ça en cas en cadeau à l'Université de Lyon. Alors ça, c'est, vous pensez que comme moi, je ne manque pas, ne manque pas de petites bouteilles. Ma vie, ma femme mange de l'Actimel tous les
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Speaker A
matins. Alors je peux refaire.
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Speaker A
c'est pas la même chose pour les vertébrés sortie de la mer et il a fait tous les insectes et les araignées bon et si vous vous faites le décompte cnc animaux avec un exosquelette sont beaucoup plus nombreux que les animaux
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Speaker A
avec un endosquelette comme nous alors c'est lui qui est sorti de la mer il est issu d'un poisson qui était doué à la fois de branchies et de poumons on appelle ça un d'hypnose et ce poisson s'est transformé en arrivant sur la
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Speaker A
terre il s'est transformé en un ancêtre commun à tous les vertébrés qui s'appelle l'ichtyose steak à trouver dans mon livre pictures tega c'est invertébrés et c'est un vertébré k4 man issu des quatre nageoires pectorales et caudal et ce qui
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Speaker A
est c'est extraordinaire chez cet ancêtre c'est qu'il a au niveau des membres supérieurs à antérieur et poste est postérieure le segment intermédiaire qui comporte deux au 2o qui sont là pour la prononciation futur ben ça ça pose des problèmes physiques philosophique et
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Speaker A
l'intention dans son du créateur créateurs vous savez le créateur alors là je vais vous parler d'un truc connaissez peut-être c'est y ils ont tout inventé ils ont inventé les les atomes d'abord avec des moqueries il a essayé de couper les grains de
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Speaker A
sable sur une plage du pilat car maman ils pouvaient plus groupé c'est le moment où on peut plus coupé atomos ça veut dire peut pas couper l'atome c'est la particule élémentaire mais l'atome au départ c'était quelque chose qui
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Speaker A
était tout à fait muhyo n'en flou et pas du tout organiser puis un autre grec kke a eu une idée extraordinaire il a inventé le logos alors pour ce qu'on fait du grain qui sauf que le logo ça
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Speaker A
veut dire clesles non seulement la loi mais aussi la parole et la parole ça organise les choses ça organise la matière donc l'organisateur de l'univers c'est le logos et le négoce a servi de prototype à toutes les religions à tous
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Speaker A
les dieux et en particulier dans le christianisme le logo c'est devenu le l'esprit saint le saint-esprit c'est la même chose c'est lui bon le logos pour moi c'est le grand esprit d'univers et c'est lui qui organise toutes choses et
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Speaker A
depuis spinoza souvent esprit de l'univers il est pas en dehors de l'univers il n'est pas transcendant parce que sans ça faut expliquer pourquoi le dieu existe avant sa création alors on c'est une course première alors ça ça veut rien dire
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Speaker A
elle est pour spinoza et pour les bouddhistes pour les religions orientales le logos l'esprit il est déjà à l'intérieur donc l'univers est éternelle avec des des moments de dilatation et de contraction un petit peu comme un chapelet de saucisses alors
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Speaker A
comme ça dit la puissa ce contrat que pc il n'y a pas de création c'est dès le départ ça existe on sait pas pourquoi ça fait partie des choses qu'on comprendra jamais comme le chat qui tire le sache
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Speaker A
d'où connaissez l'histoire a prouvé c'est pas faut regarder sur internet le chat et la chasse d'eau et vous voyez un chat qui appuie sur la le levier de la chasse d'eau et ils déclenchent à torrent non dans la cuvette et il passe
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Speaker A
sa journée à essayer de comprendre mais ce chat là il est intelligent c'est un chercheur scientifique au niveau chat mais à oui c'est comme le savon qui cherche à comprendre lui cherche à comprendre en tant que ça mais ça il est
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Speaker A
intelligent mais niveau maximum alors nous on est un peu plus intelligent alors on a déjà compris beaucoup de choses mais on est comme les chats ou comprendra jamais le pourquoi et le comment de l'univers donc il faut regarder sur internet le chat qui tire
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Speaker A
la chasse d'eau d'ailleurs j'ai fait un poème de sa bon alors tout ça c'est des digressions et on en arrive maintenant à l'endos squelette à l'orlando squelette j'ai fait des modèles des modèles l'articulation voilà alors il vous avez
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Speaker A
un seul axe c'est pas dur on pouvait le faire avec du carton alors un axe c'est une charnière et vous voyez quand la charnière est perpendiculaire 1 le fragment mobile vient se recouvrir exactement le fragment fixe mais vous
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Speaker A
avez des charniers robic voilà une charnière robic et vous voyez cette charnière oublie qu'elle a déjà un avantage c'est qu'elle a induit une rotation du segment distale alors des charnières au mic pour la flexion des doigts vous voyez qui
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Speaker A
viennent converger à la base du pouce et puis vous avez des articulations qui ont une double obligation 8 et c'est d'être appelé trapèze et métacarpe pour phalange jn voyez public dans un sens et obliques dans notre île et donc ça ça
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Speaker A
commence à devenir de votre très très intelligente et on peut pas le faire on ne peut pas servir des tubes ce et puis alors le système de cars dont à deux axes bien vous voyez que le système les
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Speaker A
cards ont à deux accès serait faite très facile à faire vous prenez un segment intermédiaire et vous coller deux charnières perpendiculaire même par rapport à l'or alors vous avez vous voyez quand tous déplacés autour de deux axes vous avez
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Speaker A
une rotation de lax terminale c'est exactement comme la rotation du pouce autour de son axe longitudinal grâce au carnet qui est située à sa base et il ya des gens qui ont fait des prothèses à la base du pouce qui sont des prothèses
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Speaker A
scherick c'est à dire qu'il ils ont mis une hanche à la place de la trappe désormais tech arp yens moi j'ai inventé une prothèse à deux axes malheureusement à l'été en scylla stick et c'est là stic a eu un qui une mauvaise réputation il a
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Speaker A
été abandonné et puis on arrive alors j'ai modéliser aussi l'articulation à 3 axes voyez alors c'est une épaule alors vous avez lections extension rotations longitudinales et abduction réduction à ça c'est une épaule et alors j'ai pas le temps parce qu'il ya trop de
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Speaker A
choses à vous dire allez j'ai fait aussi un modèle demande supérieure avec une épaule la trois axes un coude avec un axe de flexion les deux axes pour la proto supination est ici le poignet avec la main chassez le modèle demain le modèle
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Speaker A
demain que vous pouvez faire d'ailleurs voyez le modèle demain alors on saute du coq du coq à l'âne voyez le modèle demain il est très utile parce que il explique la flexion oblique des doigts voyez grâce à l'obliquité des axes ici
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Speaker A
et plus et cubital les plus et obliques et puis en même temps il ya une pause une contre opposition du cinquième métacarpien qui fait pendant à l'opposition du pouce alors là j'ai fait un pouce qui se démontre malheureusement
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Speaker A
là il me manque la graph qui était prévu pour ça vous voyez c'est à c'est un cardan 1 et 2 et le pouce peut regarder en avant et venir s'opposer aux autres fallon grâce à la rotation induites qui
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Speaker A
a été décrite par mc connaître mcconnell c'est un bios dur mécanicien moderne était écossais mcconnell j'ai été en rapport avec ses descendants et descendants soit son trait pourtant que je puisse situer situer leur père alors normalement on aurait dû vous on aurait
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Speaker A
dû vous faire cadeau de d'une petite carte postale envoyée pour faire le modèle du rachis cervical alors comme je vous faire voir avec le rachis cervical le premier modèle que j'ai fait le rachis cervical veut avoir un mouvement
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Speaker A
global de flexion extension et la jeune hénique les mouvements de latéralité or étant de l'obliquité des axes d articulation entre les werther le mouvement de latéralité sa compagne à la fois d'une rotation et d'une extension alors pour corriger ces ses composantes
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Speaker A
qui ne sont pas désirés il y a le rascisme occipital qui est formé de deux vertèbres totalement différente des jarretelles durera six inférieur et le rachis de la rotation flexion et inclinaison c'est donc l endroit où la moelle et la bulle surtout traverse le
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Speaker A
squelette de la vertébrale c'est l'endroit où il ya trois degrés de liberté qui peuvent compenser les composantes de rachis cervical inférieur alors ça vous allez en avoir il a promis alors faut tenir bon alors voyez tout ça ça vient d'un modèle
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Speaker A
que j'ai fait il ya fort longtemps est ce que vous voyez ça voilà voyez les vertèbres elle s'articule avec la kz d'inclinaison et vous voyez cet axe est oblique en eau et en arrière et tous les axes seront
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Speaker A
ont convergé vers un point situé en haut et en arrière si bien que quand vous faites bouger le rachis cervical inférieur il fait à la fois une inclinaison une rotation est une extension alors pour obtenir une rotation pur ou
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Speaker A
une inclinaison pur il ya la composante du rachis cervical 12 occipital alors là j'ai fait un système justement qui permet les trois degrés de liberté là il est bloqué alors je mets la tête passait la tête de mon
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Speaker A
fils parti j'étais jeune alors ça ça vient là dessus vous pouvez avec ça en débloquant ici je débloque les vertèbres soudées occipital voilà alors là c'est débloquer voyez celui là il fait inclinaison une flexion extension et puis alors voilà vous voyez cette
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Speaker A
fois ci s'est débloquée rotation flexion extension et inclinaison voilà alors je peux vous faire voir tout ça avec la tête elle dit c'est encore mieux avec la tête parce qu'on peut faire on peut faire la danseuse balinaise voyez vous
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Speaker A
savez faire ça mais une petite fille qui fait cela très bien la danseuse jean adret ça c'est pas facile parce qu'il faut il faut contre contre contre opposé le dal d'aller dans un sens on va dans le sens contraire
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Speaker A
bon allez c'est fini avec ce nul alors y compris un rssi cervicales cesse est ce que j'ai apporté la biomécanique et deux parties qui ont deux fonctions différentes alors le rachis cervical inférieur il a une flexion extension ça c'est normal
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Speaker A
avec les articulations un coup vertébrale qui sont souvent arthrosique mais il a un mouvement de rotation inclinaison extension et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver où il est passé quand on vous donnera ce petit modèle voyez parce qu'il a les axes de flexion
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Speaker A
oblique et la compensation ici alors vous allez comprendre complètement je continue le membre oui je vous ai fait la main non on est encore dans le monde supérieur donc le monde supérieur il a ce sera 1 et 3 ça fait 7 7 degrés de
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Speaker A
liberté alors vous voyez là j'ai fait les pôles 1 ici vous avez la flexion du coude et la peau nations grâce aux deux eaux de l'avant moi qui étais chez notre ancêtre pictures dégâts en réserve de l'apprenant supination et alors là c'est
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Speaker A
résilié si vous allez dans les musées biologique à chaque fois que j'ai dans une ville je vais voir le musée est alors je vois tous les squelettes parce que les légendes ont accumulé les squelettes et la vache le bovin n'a pas de pronos supputations
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Speaker A
elle a quand même les deux eaux mais ils sont soudés l'un à l'autre donc vous voyez que c'est un dispositif universel qui est dans certains cas utiliser et dans do crains pas du tout utilisé alors ça ça pose des questions philosophiques
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Speaker A
sur les les intentions du logos pour moi celle de gosse et je veux pas vous faire de la peine mais quand on n'a plus la foi il reste la philosophie et la philosophie c'est moins confortable que la fois parce que la fois tout était
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Speaker A
certain et puis on est sûr que on va ressusciter et ça c'est beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile a expliqué van hecke parce que j'écris j'ai créé un nylon voyez s'appelle opération nathanaël c'est un envoyé du 38e siècle qui va faire une enquête sur
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Speaker A
la vie la vie de jésus et qui trouve un homme tout à fait sympathique normal et quitte ici tine et il y en a un qui ricanent oui alors la difficulté c'est de lire au lit soir au loup rouge en face à plus
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Speaker A
léger la prochaine fois bon enfin écoutez ça c'est intéressant parce qu'il ya de la philosophie en particulier et en os alors on en arrive donc j'ai vu le membre supérieur la main et on marie gautron alors là mesdames là vous allez voir
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Speaker A
quelque chose mais son truc le truc il est détendu mais normalement là vous avez 2 2 plateaux circulaires et quand si bien entendu ça fait un cylindre mais si vous tournez qu'est-ce que ça cesse ça va et comment s'appelle en fait
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Speaker A
en géométrie dans l'espace ça s'appelle un hyperboloïdes de révolution hyperboloïdes de révolution pourquoi de révolution parce que vivaient les déterminé par la rotation des deux est alors ici le contour c'est une hyperbole et mesdames vous avez l'hyperbole de chaque côté la taille
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Speaker A
creuse c'est l'hyperbole parce que des muscle oblique de l'abdomen sont croisés exactement comme ce petit modèle que j'ai fait ça c'est pour le bénéfice des daims voilà bon on married on arrive aux membres inférieurs d'un membre inférieur quelque
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Speaker A
part bon alors géant j'ai trouvé autre chose dans le genou vous avez que le genou c'est une articulation extrêmement complexe et quand je vois une cigogne ou un héron qui marche enfin avec des lignes pattes comme ça je
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Speaker A
me demande comment il est stable et bien nous si c'est exactement la même chose l'autre genou est stable et en même temps ils la flexion extension en extension complète il est bloqué il a pas de rotation et en
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Speaker A
flexion il a de la rotation alors tout ça c'est le résultat de ligaments qui sont parfaitement organisés croisé entre eux et un jour j'ai fait un modèle alors ça c'est d'abord leur époque c'est génial mais c'est quand même très
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Speaker A
intéressant vous voyez là c'est les croisés et alors quand vous faites bouger flexion extension et bien vous remarqué que le plateau tibial dessine exactement le contour du condyle le contour du condyle est un lieu géométrique des différentes positions du
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Speaker A
plateau tibial alors j'ai un peu perfectionner alors la perfection enfin non la perfection le perfectionnement et alors vous voyez il ya le plateau tibial de son côté avec les ligaments croisés qui dessine ici le contour du condyle est alors le plus étonnant c'est que là
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Speaker A
avec les ligaments les ailerons rotulien et le ligament rotulien la rotule elle fait la même chose de son côté elle fait le profil de la troc les donc ça ça démontre d'abord que les articulations sont fabriqués par le
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Speaker A
mouvement et quand un un bébé dans l'utérus de sa mère fait des mouvements y est en train de fabriquer ses articulations se fasse et la première chose et ensuite la deuxième chose c'est que les prothèses de genoux sont des
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Speaker A
prothèses samba avec des profils fabriqués industriellement mais en réalité si on voulait faire des prothèses personnel il faudrait établir l'équation il détermine le bond il troque les condylomes rotulien alors ça c'est d'un truc qui paru dans un journal anglais je
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Speaker A
mal choisi il est totalement ignorée alors qu'est ce qui reste j'étais plus rapide que je le pensais c'est bien si bien pas ça j'ai essayé de faire un modèle le rachis cervical mais qui inclut à la fois les mouvements d'obliques 8es et
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Speaker A
les mouvements de flexion extension alors ça c'est une succession de vertèbres cervicales alors vous voyez si vous le prenez dans ce sens là vous avez la flexion extension ici vous le prenez dans ce sens là vous avez la crise on et vous
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Speaker A
voyez ça fait exactement dès que les axes sont oblique ça fait exactement l'inclinaison rotation extension alors face à va sortir mais faut que j'arrive à équilibrer tout ça parce que si vous faites le rachis cervical qui est dans mon livre avec les
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Speaker A
est au banc alors les haubans faut prendre des élastiques de chose faite nous connaissent et savent les élastiques de choses mesdames mais il ya plus il ya plus de mercerie alors j'ai trouvé sur internet on trouve tout comme la samaritaine
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Speaker A
j'ai trouvé sur internet un fabricant qui fait défiler la scic très fin alors ça c'est bien mais pour équilibrer un raciste cervicales j'ai pas encore venu ici parce que dès que vous modifiez un côté tout se débloque de l'autre côté
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Speaker A
alors il faut beaucoup de patience pour y arriver un jour peut-être j'arriverai et je le publierai dois vous avouer une chose pour terminer c'est que quand j'ai commencé à enseigner la biomécanique je n'avais jamais lu un livre de
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Speaker A
biomécanique et je n'avais jamais eux étaient dans un cours de biomécanique si vous ouvrez un livre de biomécanique classique vous tombez immédiatement sur une équation alors là vous refermez le bouquin parce que l'équation en font déjà la comprend
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Speaker A
alors moi je pour enseigner la biomécanique j'ai dû commencer par là prendre et pour apprendre la mieux mécanique j'ai lu un livre que vous ne connaissez sur mon plan peut-être de nom tu es la physiologie musculaire de duchenne de
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Speaker A
boulogne connaissez-vous duchenne de boulogne oui c'est bien il s'appelait pas duchenne de boulogne mais il a acquis sa noblesse justement par ces oeuvres il s'appelait simplement duchesne et il habitait boulogne il a fait beaucoup de travaux en neurologie d'ailleurs parce
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Speaker A
que on ne connaît beaucoup plus avec le duchesne herbe qu'avec la biomécanique des muscles mais si vous lisez son bouquin vous verrez qu'il a tout écrit il a même fait quelque chose qui maintenant lui vaudrait de la prison il
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Speaker A
a excité les muscles de la face d'un pauvre mec qui était sans doute dans un asile et je leur monde voit les soldes et 5 il ya dans le livre de duchenne de boulogne ce sont les les desseins du gars qui
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Speaker A
crie n'est ce pas ce cookie parce qu'on lui exciter les muscles alors il sait exactement ce que produit la contraction du haut du grand ico matic de leur big eu l'air d'élèves il ya beaucoup de muscles sur la face
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Speaker A
est la face c'est très important que pour communiquer parce que elle exprime un langage qui est un langage international toutes les langues ont été confondus au moment de la tour de babel mais on n'a pas lieu n'a pas confondu le
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Speaker A
langage de faciale et la tour de babel c'est une illustration d'un d'un processus que les grecs appelaient l'hubris ubs hubris vous devez vous le résumé d'une façon très haut rhinoise c'est vouloir péter plus haut qu'on a le derrière
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Speaker A
c'est à dire et l'ambition exagéré et dans l'histoire des grecs il ya eu beaucoup de gens en particulier prométhée prométhée et lui il sait mêler de ce qui ne concernait pas c'est lui qui a créé les hommes et qui leur a
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Speaker A
donné la science la science de la mécanique en particulier il a été créé fin trapu lit parce que the ceux là attaché aux flancs du caucase et chaque jour il y avait un aigle qui venait lui bouffer le foie
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Speaker A
heureusement hercules est passée par là il l'a sauvé tout est merveilleux aussi dans la mythologie grecque y a pas que la biomécanique qui est merveilleuse la mythologie grecque il faut lui a remis à luc ferry fait très bon bouquin encore publicité non
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Speaker A
payés bon alors donc j'ai commencé par apprendre et après jallet enseigner j'ai été voir un éditeur je lui ai dit je vous fais le brison castaing de la biomécanique il ya dit d'accord et ça m'a pris cinq ans pour faire tous les livres que j'ai
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Speaker A
décidé moi même parce que j'avais la chance d'avoir une mère qui était artiste peintre et un grand père qui était mécanicien alors et puis mon père qui était scientifique il était chirurgien aussi alors je vous conseille de vous acharner sur
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Speaker A
cette science qui est tout à fait passionnant et dans laquelle on trouve de multiples raisons de s'émerveiller voilà j'espère que je faisais pas trop ennuyer merci de votre passé [Applaudissements]
Topics:Adalbert Kapandjibiomécaniqueanatomie fonctionnelleappareil locomoteurmodèles 3Dcardanendosqueletteexosquelettemécanique industrielleUniversité Lyon

Frequently Asked Questions

Qui est Adalbert Kapandji et pourquoi est-il important dans ce domaine ?

Adalbert Kapandji est un auteur renommé pour ses ouvrages sur l'anatomie fonctionnelle du système locomoteur, reconnu pour son approche innovante combinant biomécanique et modèles 3D.

Quelle est la différence principale entre biomécanique et mécanique industrielle ?

La biomécanique étudie la mécanique des êtres vivants qui évoluent, grandissent et vivent, tandis que la mécanique industrielle concerne des machines inertes qui s'usent sans se développer.

Quel rôle joue le cardan dans la biomécanique humaine ?

Le cardan est un mécanisme d'articulation à deux axes perpendiculaires qui permet des mouvements complexes, notamment à la base du pouce, facilitant la rotation et la mobilité tridimensionnelle.

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