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Résumé du colloque
Les paramètres inertiels des segments du corps humain sont essentiels pour diverses études biomécaniques : analyse du mouvement, ergonomie, orthopédie… Ces paramètres sont le plus souvent obtenus par des estimations « standard » issues de la littérature. Des techniques d’imagerie médicale personnalisées ont également été proposées : DXA, IRM, tomographie. Cependant, ces techniques restent limitées (bi-dimensionnelles, nécessitant de nombreuses coupes axiales, irradiantes). L’objectif de cette étude est de déterminer les paramètres inertiels personnalisés du membre inférieur à partir de la radiographie base dose bi-plane (système imageur EOS). La modélisation 3D des surfaces de l’enveloppe corporelle et des structure osseuses est obtenue par une méthode de recalage rigide et élastique d’une forme générique sur des contours et des points 2D identifiés dans les 2 radiographies (face et profil). La masse, la position du centre de masse, et le tenseur d’inertie des modèles 3D sont ensuite calculés par intégration sur le maillage polyèdre. Les radiographies de 6 hommes et 6 femmes ont été prises sur l’imageur bi-plan EOS (installé au Laboratoire de biomécanique, CNRS-ENSAM Paris). Les modèles 3D et les paramètres inertiels personnalisés ont ainsi été obtenus pour 12 cuisses. Comparés à la littérature, les paramètres personnalisés sont cohérents avec les estimations « standard » mais ne sont pas systématiquement alignés sur les axes anatomiques des segments. Par exemple, le centre de masse ne se situe pas exactement sur l’axe longitudinal du segment. Ces résultats donnent à penser que la méthode personnalisée permettra d’évaluer des populations plus spécifiques, telles que les enfants, et des populations pathologiques (obésité, hémiplégie).
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