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Le pied humain est une structure fascinante, essentielle à nos activités quotidiennes telles que marcher, courir ou sauter. Avec ses 26 os et 33 articulations, son rôle est fondamental en tant que seul point de contact avec le sol. Il représente un huitième de notre squelette !
Le pied peut être caractérisé en trois morphologies principales : le pied creux, avec une voûte plantaire très prononcée ; le pied neutre ; et le pied plat, caractérisé par une voûte plantaire aplatie. Cette dernière morphologie affecte environ 25 % de la population, dont 10 % ressentent des douleurs ou de l'inconfort.
Le pied plat peut être comparé à une arche de pont affaissée, réduisant la stabilité et impactant la posture et la mobilité. Contrairement à un pied neutre présentant une voûte plantaire creusé, assurant ainsi une stabilité et une mobilité au pied. Les consultations podiatriques liées aux pieds plats résultent souvent sur des prescriptions d’orthèses plantaires. Fabriquées à la main ou par impression 3D, ces orthèses, composées de divers matériaux, jouent un rôle clé dans le soulagement des douleurs et l’amélioration de la qualité de vie. Elles corrigent la posture du pied, favorisent la cicatrisation tissulaire et permettent aux patients de retrouver un meilleur confort au quotidien.
Dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse aux effets biomécaniques des orthèses plantaires et à leur interaction avec le pied et le reste du corps. L’objectif est de comprendre leur fonctionnement et leur utilité, particulièrement pour les patients souffrant de douleurs.
La biomécanique, une discipline étudiant les forces (cinétique) et les mouvements (cinématique), constitue le socle de cette recherche. Grâce à des outils d’analyse performants et des protocoles expérimentaux rigoureux, je collecte des données essentielles pour explorer le principe d’action des orthèses plantaires.
Mon travail vise à enrichir les connaissances sur l’anatomie, la podiatrie et la biomécanique. En comprenant mieux les effets des orthèses sur la biomécanique du pied et du corps, je souhaite également contribuer à l’optimisation des traitements et, à terme, développer de nouvelles méthodes de fabrication. Ces avancées pourraient offrir aux patients des solutions encore plus efficaces pour soulager leurs douleurs et améliorer leur quotidien.
Le pied, bien qu’il puisse sembler anodin, est une structure complexe et cruciale pour le bon fonctionnement du corps humain. Son étude, notamment dans le contexte de troubles comme le pied plat, ouvre des perspectives prometteuses pour la recherche biomécanique et la conception d’aides thérapeutiques innovantes.
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