Explication biomécanique du genou et du rôle des ligaments croisés selon Kapandji, illustrée par un modèle 3D interactif.
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Key Takeaways
- Les ligaments croisés assurent la stabilité du genou en se tendant dans les deux sens.
- Le mouvement du plateau tibial détermine la forme du profil condylien du genou.
- La rotule joue un rôle clé dans la formation du profil condylien antérieur via les ligaments.
- Le genou est une articulation complexe avec deux parties distinctes : tibiale et rotulienne.
- Les modèles biomécaniques peuvent visualiser et expliquer les interactions ligamentaires et articulaires.
What the video covers
- Présentation d'un mécanisme découvert par l'auteur concernant la tension des ligaments croisés du genou.
- Le ligament croisé postérieur se tend en extension, tandis que le ligament croisé antérieur se tend en flexion, mais les deux se tendent dans les deux sens pour stabiliser l'articulation.
- Le modèle montre comment le condyle et la trochlée sont dessinés par le mouvement du plateau tibial.
- Description des ligaments présents : croisé antéro-externe, postéro-interne, ligaments rétuliens et ligaments rotuliens, qui fonctionnent simultanément.
- En flexion, le profil condylien est déterminé par la relation géométrique entre les ligaments et les positions successives du plateau tibial.
- La rotule, grâce aux ligaments, dessine la partie antérieure du profil condylien jusqu'à la partie médiane où l'articulation devient fémoropatellaire et condilo-tibiale.
- L'articulation du genou est divisée en deux parties : tibiale et rotulienne.
- La découverte principale est que le profil condylien est dessiné par le plateau tibial.
- Le modèle a été amélioré pour mieux représenter ce mécanisme devant le genou.
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Speaker A
[Musique] À vous faire voir un mécanisme que j'ai moi-même découvert au niveau du genou. Alors ça, c'est simplement la démonstration de la tension des croisés. Vous voyez que le croisé postérieur se tend en extension et que le croisé antérieur se tend en
Speaker A
flexion, mais il se tend en réalité tous les deux dans les deux sens. C'est ça qui assure la stabilité de l'articulation du genou. Et là, c'est un modèle qui rend visuellement le fait que le condyle et la trochlée sont dessinés par le
Speaker A
mouvement du plateau tibial. Voyez ça, le genou est en position anatomique. Vous avez le ligament croisé antéro-externe, postéro-interne, ligament rétuliens et les a rons rotuliens. Tout ça fonctionne simultanément. Vous voyez en flexion, regardez bien que le plateau
Speaker A
tibial, par ses positions successives, le profil condylien, c'est un lieu géométrique déterminé par la relation entre les ligaments. Et de la même façon, vous pouvez constater aussi que la rotule, grâce à ces ligaments, dessine la partie antérieure du profil
Speaker A
condylien jusqu'à la partie médiane où l'articulation se transforme en fémoropatellaire, en condilo-tibial. Il y a donc deux parties dans l'articulation du genou : la partie tibiale et la partie rotulienne. Ça, c'est quand j'ai découvert que le profil condylien est dessiné
Speaker A
dessiné par le plateau tibial. Et puis après, j'ai dit : mais devant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe la même chose. C'est pourquoi j'ai amélioré ce modèle en celui-ci. [Musique]
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