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Constitué de tissus avec des propriétés mécaniques variées, le muscle se déforme en réponse à une contraction. Les muscles et tendons ont été largement testés mécaniquement en traction afin d’en déduire la force maximale, la raideur, le module d’élasticité ou le coefficient de Poisson. L’IRM quantitative permet de cartographier les temps de relaxation, le transfert d’aimantation ou la diffusion dans les tissus. L’hypothèse de ce travail est que les propriétés mécaniques sont corrélées aux paramètres IRM dans les tissus musculaires, comme le montre des études sur le disque intervertébral ou le cartilage. L’objectif est de mesurer in vitro les paramètres …
Constitué de tissus avec des propriétés mécaniques variées, le muscle se déforme en réponse à une contraction. Les muscles et tendons ont été largement testés mécaniquement en traction afin d’en déduire la force maximale, la raideur, le module d’élasticité ou le coefficient de Poisson. L’IRM quantitative permet de cartographier les temps de relaxation, le transfert d’aimantation ou la diffusion dans les tissus. L’hypothèse de ce travail est que les propriétés mécaniques sont corrélées aux paramètres IRM dans les tissus musculaires, comme le montre des études sur le disque intervertébral ou le cartilage. L’objectif est de mesurer in vitro les paramètres …
Constitué de tissus avec des propriétés mécaniques variées, le muscle se déforme en réponse à une contraction. Les muscles et tendons ont été largement testés mécaniquement en traction afin d’en déduire la force maximale, la raideur, le module d’élasticité ou le coefficient de Poisson. L’IRM quantitative permet de cartographier les temps de relaxation, le transfert d’aimantation ou la diffusion dans les tissus. L’hypothèse de ce travail est que les propriétés mécaniques sont corrélées aux paramètres IRM dans les tissus musculaires, comme le montre des études sur le disque intervertébral ou le cartilage. L’objectif est de mesurer in vitro les paramètres …