cours 2 Flashcards

(45 cards)

1
Q

caractéristiques force de tension-traction

A
  • force appliquée dans des directions opposées
  • force qui étire
  • la structure s’allonge et devient plus étroite
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Q

caractéristiques force de compression

A
  • forces appliquées convergent vers un même point
  • force qui écrase
  • structures se raccourcissent et deviennent plus larges
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3
Q

caractéristiques force de cisaillement

A
  • application de force dans le sens // à la surface
  • force qui coupe
  • direction opposée et friction entre les surfaces
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4
Q

caractéristiques force de flexion-courbure

A
  • force qui fait fléchir
  • déformation en forme d’arc
  • un côté soumis à la tension et l’autre à la compression
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Q

caractéristiques force de torsion

A
  • force qui tord
  • application de la force autour d’un axe longitudinal
  • combinaison de forces: cisaillement et tension ou compression
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6
Q

centre instantané de rotation

A
  • ligne perpendiculaire au plan du mouvement
  • varie à chaque instant lors du déplacement d’un segment: l’axe n’est pas fixe
  • mouvement se produit autour du centre de rotation
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7
Q

structures étirées

A

situées par rapport à l’axe de mouvement de manière à être allongées lors du mouvement d’une articulation

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8
Q

qu’elles sont les structures étirées

A
  • disque
  • ménisque
  • capsule
  • ligament
  • muscle
  • tendon
  • fascia
  • nerf périphérique
  • nerf rachidien
  • racine nerveuse
  • artères
  • veines
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9
Q

structures comprimées

A
  • subissent une pression par d’autres structures lors d’un mouvement
  • elles peuvent être comprimées entre 2 structures lorsque celles-ci se rapprochent
  • elles peuvent être comprimées lorsqu’elles sont situées sous un muscle qui sera étiré lors du mouvement et qui comprimera les structures sous-jacentes
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10
Q

qu’elles sont les structures comprimées

A
  • bourse
  • disque
  • ménisque
  • butée osseuse
  • facettes articulaires vertébrales
  • patella en flexion du genou
  • approximation de tissus mous
  • UNE CAPSULE ARTICULAIRE NE PEUT PAS ÊTRE COMPRIMÉE
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11
Q

facteurs limitatifs du mouvement

A

structures qui freinent le mouvement physiologique normal, soit parce qu’elles sont comprimées ou étirées

  • l’importance relative des facteurs limitatifs ne peut pas être déduite, mais doit être apprise
  • on doit faire une étude qui compare l’effet de chaque structure sur la fin de l’amplitude du mouvement
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12
Q

qu’elles sont les facteurs limitatifs du mouvement

A
  • approximation des tissus mou
  • surfaces articulaires (si l’alignement et la forme des surfaces articulaires sont normaux, elles ne sont pas des facteurs limitants)
  • facettes articulaires
  • butée osseuse
  • capsules, ligaments, muscles, tendons et fascias
  • dépend de l’amplitude du mouvement
  • position de l’articulation
  • muscle uni ou bi articulaire
  • muscle raccourci ou non
  • disque et ménisque
  • NERFS PÉRIPHÉRIQUES ET RACHIDIENS, RACINES NERVEUSES, BOURSES, ARTÈRES ET VEINES NE SONT PAS DES FACTEURS LIMITANTS EN TANT NORMAL
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13
Q

implication des différents systèmes si un mouvement est limité

A
  • articulaire: raccourcissement
  • musculaire: faiblesse ou raccourcissement
  • neurologique: diminution de la conduction nerveuse
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14
Q

rotation conjointe

A
  • mouvement involontaire
  • dépend des surfaces articulaires et de la tension capsulo-ligamentaire
  • tous les mouvements des articulations sellaires et la majorité des articulations ovoïdes incluent une rotation conjointe
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15
Q

rotation adjointe

A
  • sous le contrôle volontaire

- arrive uniquement dans les articulations qui ont 2 degrés de liberté ou plus

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16
Q

par quoi est déterminée la congruence articulaire

A
  • la forme des surfaces articulaires
  • la capsule et les ligaments autour de l’articulation
  • la tension à différents angles du mouvement
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17
Q

position de congruence maximale

A
  • au niveau des articulations synoviales (diarthrose)
  • position de tension maximale de la capsule et des ligaments ou congruence maximale des surfaces articulaire
  • pression transarticulaire importante
  • volume articulaire minimal (moins de place pour le liquide)
  • stabilité maximale
  • permet moins de distraction ou séparation des surfaces articulaires
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18
Q

importance de la position de congruence maximale

A
  • permet de maintenir une position debout avec une dépense énergétique minimale
  • fractures se produisent souvent dans cette position
  • représente la position de stabilité (position pour évaluer les ligaments)
  • position d’efficacité (si non atteint sur utilisation musculaire et adaptations ou compensations proximales ou distales
  • rôle dans la lubrification articulaire
  • permet de verrouiller une articulation proximale ou distale à celle qu’on veut immobiliser ou manipuler
  • pas de plâtre et orthèse dans cette position
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19
Q

postion de repos

A
  • congruence minimale entre les surfaces articulaires (surface plus éloignée)
  • tension minimale sur les ligaments
  • volume articulaire maximal, position adoptée lors d’un gonflement articulaire
  • articulation très mobile
  • distraction importante des surfaces articulaires
20
Q

importance de la position de repos

A
  • mobilisation de l’articulation
  • lubrification et nutrition du cartilage (diminution de la friction)
  • position pour plâtre et orthèses
21
Q

mouvements accessoires en positon de congruence

A
  • se font pas ou difficilement en position de congruence maximale
  • se font en position de repos
22
Q

position de congruence maximale de la hanche

A
  • extension
  • rotation médiale
  • abduction
23
Q

position de repos de la hanche

A
  • flexion de 25 à 30 degrés
  • abduction à 30 degrés
  • légère rotation latérale
24
Q

position de congruence maximale du genou

A
  • extension complète

- rotation externe (latérale)

25
position de repos du genou
-flexion de 25 à 30 degrés
26
position de congruence maximale de la cheville
-dorsiflexion
27
position de repos de la cheville
- position neutre | - flexion plantaire de 10 degrés
28
selon Magee la position de repos vertébral est
-mi-chemin entre la flexion et l'extension
29
selon Magee la position de congruence maximale vertébrale est
extension | (mais en fin de flexion, tension maximale sur la capsule et ligaments
30
chaîne cinétique ouverte
- segment distal est libre | - production d'un mouvement isolé à une articulation
31
chaîne cinétique fermée
- segment distal fixe | - toutes les articulations entre le segment distal et le segment proximal vont faire un mouvement dans un même temps
32
muscle agoniste
- muscle directement responsable du mouvement ou de la posture du corps - activité concentrique durant le mouvement - agoniste principal (primaire) produit presque la totalité de la force - agoniste accessoire (secondaire) aide l'agoniste principal à vaincre la résistance
33
muscle antagoniste
- muscle qui s'oppose à l'action de l'agoniste, mais sans l'empêcher - activité excentrique
34
muscles synergistes
- ensemble de muscles qui travaillent simultanément afin d'atteindre un but commun - mélange d'agonistes, d'antagonistes ou les deux - comprend les muscles agonistes et antagonistes de l'articulation étudiée et les muscles contrôlant les mouvements des articulations proximales et distales à celles étudiée
35
comment les muscles synergistes coordonnent un mouvement
- en fixant un segment - en stabilisant un segment proximal - en neutralisant l'effet non voulu de certains muscles
36
contraction isométrique
- le muscle fait une contraction sans changer sa longueur | - la contraction s'effectue à un angle précis de l'articulation
37
contraction isotonique concentrique
- le muscle se raccourcit (insertion du muscle bouge vers sont origine) - travaille dans la même direction que le mouvement angulaire - maintient ou accélère le mouvement - muscle agoniste
38
contraction isotonique excentrique
- le muscle s'allonge (l'insertion du muscle s'éloigne de son origine) - travaille dans la direction opposé au mouvement - maintient ou décélère le mouvement - muscle antagoniste
39
contraction isotonique
-contraction isotonique concentrique ou excentrique avec une charge constante, mais la force déployée change tout au long de l'amplitude en raison du bras de levier
40
bras de levier
- distance (la plus courte) perpendiculaire entre la ligne d'action de la force et le centre de rotation - la force déployée par les muscles pour soulever une charge dépend du bras de levier
41
cause de la diminution de force
- faiblesse du muscle (lésion neurologique, non usage, immobilisation) - diminution de la conduction nerveuse des racines - lésion d'un nerf périphérique
42
que veut dire CIF
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
43
que signifie déficience
problème dans la fonction organique ou la structure anatomique, tels qu'un écart ou une perte importante
44
que signifie les limitations d'activités
difficultés que rencontre une personne dans l'exécution d'activités
45
quelles sont les déficiences
- articulaire: raccourcissement - musculaire: raccourcissement ou faiblesse - neurologique: diminution de la conduction nerveuse