1-addition vectorielle 2-La méthode graphique A+B = B+A (A+B)+C = A+(B+C) 3-La méthode analytique





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12-introduction


L'EMG correspond à l'enregistrement de l'activité électrique présente au mouvement du muscle lorsque celui-ci est excité. Le signal obtenu est appelé électromyogramme.

Il y a deux types d'EMG :

  • L'EMG élémentaire : enregistrement réalisé au moyen d'électrodes intramusculaires.

  • L'EMG global : enregistrement réalisé au moyen d'électrodes de surface.



13-Application


  • L'EMG élémentaire permet d'explorer les phénomènes de recrutement spatial et temporel des unités motrices (ordre d'intervention des unités motrices, fréquence de décharge des unités motrices)..

  • L'EMG global permet d'identifier les muscles en action, d'apprécier leur niveau d'excitation.

Pour l'EMG global, il est impossible de distinguer l'enregistrement direct d'une unité motrice.

14-Quantification de l'EMG global

L'électromyogramme d'un EMG de surface


C'est un signal électrique complexe qui résulte de la sommation algébrique de potentiels d'unités motrices. On va donc quantifier ces signaux, et suivre l'évolution en fréquence du signal et l'évolution dans le temps. Il y a une relation linéaire entre les paramètres élémentaires et ceux de surface.

Les paramètres fréquentiels


Ils sont obtenus par décomposition du signal en un certain nombre de sinusoïdes de différentes fréquences. On obtient le spectre de puissance et de fréquence : la densité spectrale de puissance (DSP). Cette DSP permet d'identifier deux paramètres :

  • La fréquence médiane (FM).

  • La fréquence moyenne (Mean Power Frequency = MPF).

Cf. figure 32 : le spectre de puissance.
La fréquence médiane (FM) évolue proportionnellement à la vitesse de conduction dans le muscle. La fréquence moyenne (MPF) dépend de la vitesse de conduction mais aussi, pour des niveaux de force faibles du recrutement spatial et temporel des unités motrices.

Les paramètres temporels (Cf. figure 42)


  • L'EMG moyen : on l'obtient par un redressement du signal brut (c'est un signal redressé). Ensuite on calcule la valeur moyenne du signal en mV.

  • L'EMG intégré : c'est la mesure de la surface du signal redressé (intégration du signal EMG redressé). L'EMGi est une quantité électrique Q en mV. On a un débit électrique exprimé en ms.s.

  • Le RMS (Root Mean Square). La valeur du RMS correspond à la racine carrée de la puissance du spectre de fréquence pendant un intervalle de temps "t" exprimé en mV.


L'EMGm, l'EMGi et le RMS représentent le niveau d'excitation du muscle. Mais l'intensité du signal varie selon les conditions expérimentales et peut donc, pour un même muscle, ne pas être comparable d'un examen à un autre, et ne l'est guère d'un muscle à l'autre.

Comment utiliser ces paramètres


En normalisant le signal :

  • En exprimant l'intensité de l'EMG en pourcentage de la valeur maximale.

  • En exprimant l'intensité de l'EMG en pourcentage de la valeur obtenue en contraction maximale isométrique.

15-Méthodologie


Elle est très précise : position de l'articulation, l'amplitude du mouvement, la durée de l'épreuve… mais aussi la préparation de la peau, la position des électrodes, leur type. Le protocole doit tenir compte de l'âge, de l'entraînement, de la motivation des sujets…

16-relation entre les paramètres mécaniques et EMG pour un niveau d'excitation constant

  1. En isométrie


  • Pour une contraction sous-maximale (figure 33), on a une augmentation de l'EMGi avec l'augmentation de la force. La relation établie pour le biceps brachial (figure 34) : pour une même valeur de force l'EMG augmente quand l'angle diminue.

Si les valeurs de forces sont relativisées par rapport à la force maximale, on retrouve les relations caractéristiques entre force et EMGi.

  • Pour une force et une position donnée, l'EMGi augmente avec la durée du maintien. Ceci pourrait être lié au comportement de la CES qui se laisserait progressivement étirer, entraînant de ce fait un raccourcissement de la CC et donc une activation plus importante.
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