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Plusieurs mouvements sont possibles avec une prothèse myoélectrique moderne du membre supérieur. Ceci requiert toutefois plusieurs signaux de contrôle. Comme le biceps brachii (BB) est composé de 6 compartiments individuellement innervés, on pourrait obtenir 6 signaux de contrôle du BB. À cette fin, des signaux électromyographiques (EMG) ont été captés transversalement à la surface du biceps alors que le bras et la main prenaient différentes positions. De plus dans ces différentes positions, des images ultrasonores (US) ont été captées pour voir sous la peau, les changements affectant la surface du BB, la distance entre l’humérus et la veine céphalique (VC) …
Suite à l’amputation partielle du bras, l’activité électrique des muscles encore présents peut servir à activer une prothèse myoélectrique produisant plusieurs mouvements. Ceci nécessite plusieurs sites de contrôle. L’activation de chacun des compartiments d’un muscle tel le biceps brachial (BB) permettrait de multiplier le nombre de signaux tirés d’un muscle. Chez l’humain, 6 compartiments du BB ont été trouvés, chacun innervé par une branche nerveuse. Pour capter leur activité, 10 paires d’électrodes de surface ont été placées à 90° de la direction des fibres du BB et des sujets normaux ont contracté leur BB alors que la position de la …
En angiographie, pour mieux observer le ventricule gauche du cœur à l'aide d'une installation à rayons X, un produit opaque (agent de contraste) aux rayons X est injecté dans celui-ci par l'intermédiaire d'un cathéter. Notre objectif consiste alors à déterminer une forme tridimensionnelle du ventricule gauche à partir de seulement deux projections orthogonales (images rayons X) obtenues en angiographie biplan. Sous l'hypothèse d'un ventricule compact et homogène, le problème se ramène à la minimisation d'une erreur objet tridimensionnel (qui peut être ramenée à une fonction binaire f(x,y,z), où f(x,y,z) prend la valeur 0 ou 1) extérieure de l'objet à l'intérieur …
La méthode du plan de phase (dérivée temporelle du potentiel d'action versus son amplitude) permet l'interprétation des courants ioniques traversant la membrane de la cellule nerveuse. Cette méthode a été mise au point sur le système PDP-9 du Groupe de génie biomédical de l'Université de Montréal. Les travaux en cours portent sur le neurone d'Aplysie (aplysia californica). Les caractéristiques du plan de phase sont établies à l'aide de drogues ou en variant les concentrations ioniques du milieu environnant la cellule.