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2em cour d’anatomie Généralité sur l’appareil locomoteur

FMPOS Promo 191:45:35

Transcription

Fondamentalement, l'anatomie, hm, h, c'est, on pourrait dire, la carte de nous-même, le plan directeur qui soutient toute compréhension de la biologie. C'est ça. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur les notes de cours du docteur Sidanel, l'imam de l'université de Nochot. L'objectif : aller au-delà de la liste de thèmes pour vraiment saisir la science, son histoire, son langage, et puis son organisation qui est juste incroyable.

Tout à fait. L'anatomie, c'est vrai, elle est souvent aperçue un peu comme une discipline aride, juste une mémorisation de noms compliqués. Mais c'est tellement plus que ça. C'est la science des structures et surtout des relations entre ces structures. Et comprendre ces relations, c'est, c'est absolument essentiel pour saisir comment le cœur fonctionne. Ça, c'est la physiologie. Et puis ce qui se passe quand ça va mal, la pathologie. C'est vraiment le soft de toute la merci.

Justement, dans le vif du sujet, c'est quoi le fond de l'anatomie ? D'où vient cette cette quête pour comprendre notre intérieur ? Comment les scientifiques ont réussi à, et bien, à établir un langage commun pour décrire toute cette complexité ? Et puis comment le corps s'organise, du, de l'infiniment petit jusqu'à nous, l'organisme complet ? Voilà un peu les questions qu'on va aborder.

Exactement. On va donc essayer de définir ce qui est l'anatomie. Faire un petit voyage dans le temps, voir les grandes étapes de son histoire pour comprendre comment elle a évolué. On explorera aussi ses différentes approches, ses branches, on va dire. On décryptera les codes de son langage qui est très particulier. Et enfin, on admirera, oui, la hiérarchie de son organisation, depuis les molécules jusqu'aux grands appareils fonctionnels. C'est, c'est un voyage assez facile au cœur de nous-même, en fait.

Commençons par le mot lui-même. Anatomie, l'origine grecque, anatomie, elle est assez claire. Ah oui, de "ana" et "temnein", coupé. L'idée de couper à travers, de disséquer, c'est au cœur de la discipline. Donc, c'est une science construite littéralement en regardant de l'intérieur. C'est tout à fait ça. C'est son fondement historique et même méthodologique. L'anatomiste Bichat, qui est une grande référence, l'a défini comme la science des structures organisées du corps.

Au début, c'était très descriptif, très axé sur la morphologie pure, la forme, ou quoi ? D'accord. Mais elle a gagné en profondeur et aujourd'hui, elle est devenue indispensable dans, ben, dans absolument toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Elle fait partie intégrante de la biologie, l'étude de la vie, et elle dialogue constamment avec l'embryologie, l'étude du développement, et la physiologie, le fonctionnement. Et entre les deux, il y a l'histologie, l'étude des tissus au microscope, qui fait un peu le pont.

Les notes mentionnent aussi d'autres disciplines qui gravitent un peu autour de l'anatomie : l'ontogenèse, le développement de l'individu, la phylogénie, l'histoire des espèces, la morphogenèse, la mise en place des formes, et même la tératologie qui étudie les malformations. Oui, c'est un domaine très vaste.

Il y a une citation intéressante attribuée à Rouge à Véron. "Quiconque étudie l'anatomie augmente sa foi." Bon, sans entrer dans l'interprétation religieuse, ça montre quand même quelque chose, non ? Ce sentiment d'émerveillement face à la complexité du corps. Un émerveillement qui peut tout à fait coexister avec une approche scientifique rigoureuse, d'ailleurs.

Ah, mais cet émerveillement, il est, il est tout à fait compréhensible et même partagé par beaucoup de scientifiques. Je crois que découvrir progressivement cette organisation interne, c'est une véritable aventure intellectuelle. Et l'histoire de cette découverte, elle est jalonnée de tapes vraiment cruciales.

Alors, parlons de cette histoire. Comment est-ce qu'on est passé d'une connaissance, disons, fragmentaire, parfois basée sur des interdits ou des observations indirectes, à la cartographie hyper détaillée qu'on a ?

Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Ça parle de quoi ? De l'anatomie. C'est un résumé qui est fait par l'intelligence artificielle. Donc, discours. Voilà. C'est pas cher, c'est différent, et ça permet de résumer un peu le cours de ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez compris tout ce qui a été dit là ? Il y a des parties qu'on n'avait pas comprises. Moi, j'ai essayé de mettre aussi les mots qui peuvent être difficiles pour vous. Je vous conseille à chacun d'avoir un petit carnet. Un petit carnet que le professeur dit que vous n'avez pas compris, vous retournez le soir, vous voyez la "Rousse médicale". Achetez qui s'appelle la "Rousse médicale" de la marque. Donc, ça vous permet d'être à jour à chaque fois qu'un mot vous pose problème, vous pouvez voir. Moi, j'ai essayé ici de prendre des mots qui peuvent vous poser un problème. C'est la pathologie. Tout ce qui est pathologique, ça veut dire que c'est relatif à la maladie.

[Musique]

Le, c'est de la [Musique] hiérarchie. Qui peut expliquer la hiérarchie ? Respecter la hiérarchie. Oui, pardon. La, la lignée, c'est pas ça exactement. L'autre, la hiérarchie, c'est quoi ? Oui. Par hiérarchique. [Musique] La hiérarchisation. Hiérarchiser les choses, le plus prioritaire vers le moins prioritaire. Gravité. Gravité, ça devient quoi ? [Musique] Le mot crucial. Oui, très important. Crucial, très important. Donc, ils ont essayé un peu de retracer la définition d'anatomie, des grandes branches de la biologie, anatomie, physiologie, et le rôle des composants. Et après la définition de. Donc, nous allons encore minuté un anatomie. [Musique]

Et bien, le chemin était long et assez complexe. Déjà, au Moyen-Âge, il y a eu des contributions très importantes, notamment dans le monde arabe, des musulmans qui ont joué un rôle clé dans la préservation et l'enrichissement du savoir antique. Oui. On peut penser par exemple à Hunayn ibn Ishaq au 9ème siècle. Ses travaux en ophtalmologie contiennent ce qu'on considère comme la première illustration anatomique connue de l'œil humain. C'est une étape importante, cette visualisation de la structure. Une image, ou comme on dit déjà à l'époque. Exactement. Et un autre jalon vraiment remarquable, c'est l'œuvre d'Ibn al-Nafis au 13ème siècle. Il a décrit et de manière correcte la petite circulation, la circulation pulmonaire, le passage du sang du cœur aux poumons et le retour. Et ça, des siècles avant les médecins européens comme Servet ou Colombo, à qui on attribue souvent. Ah, c'est une correction historique importante, ça. Oui, ça montre que la compréhension physiologique, elle progressait aussi, pas seulement la description.

Donc, la révolution anatomique de la Renaissance, elle n'est pas sortie de nulle part. Précisément. Et puis arrive la Renaissance en Europe. Là, c'est une période de bouillonnement intellectuel, artistique. L'observation directe prend vraiment le pas sur l'autorité des textes anciens. Et c'est là qu'intervient André Vésale, ou Andreas Vesalius, son livre monumental, le "De Humani Corporis Fabrica", sur la structure du corps humain, publié en 1543. C'est bon.

Est-ce qu'on a compris quelque chose de cette partie ? Non. C'est une partie qui a résumé l'historique anatomique comme nous l'avons vu hier : la description par, par de, de l'anatomie de l'œil, puis la description de la petite circulation par Ibn al-Nafis, et la description qu'André Vésale a fait dans l'anatomie à travers son livre. Donc, c'était juste un rappel de cette anatomie. Donc, nous allons voir certains termes, illustration qui peut expliquer cette table. Oui. Préservation, préservation, conservation, description, compréhension, révolution, Renaissance. Venez, venez, venez. Donc, c'est bon, il va vous donner. Ça va permettre d'avoir. Écoutez. C'est bon, on va commencer le deuxième cours. C'est un deuxième cours également introductif, puisque hier nous avons fait, c'est l'introduction à l'anatomie et l'introduction générale, c'est l'anatomie, son historique, sa définition. Aujourd'hui, nous allons faire deux cours introductifs. C'est généralités, c'est l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, c'est l'un des appareils que nous avons vu hier. Nous avons vu dans la définition de la vie végétative qu'il y a des appareils indispensables à la vie, et dans la vie relationnelle qu'il y a des appareils qu'on peut dire centraux. Dans cette vie relationnelle, l'appareil locomoteur qui fait partie de la seconde catégorie. Donc, c'est un appareil qui n'est pas indispensable à la vie, mais il est important pour la vie végétative, mais il est important pour la vie relationnelle. Ça nous permet de nous déplacer sur terre. Donc, nous allons voir le plan du cours que nous allons adopter. Donc, dans le premier chapitre, nous allons parler de généralités, tout ce qui est définition de l'appareil, ses différentes composantes, comment on les reconnaît, leurs caractéristiques. Et dans le deuxième chapitre, nous allons parler du système osseux, l'ostéologie. Dans le deuxième chapitre, nous parlerons du système articulaire ou arthrologie. Dans le troisième, nous allons parler du système musculaire, qui est appelé myologie. Dans le quatrième, nous allons parler des explorations. Quelles sont les différentes explorations qui nous permettent d'explorer cet appareil locomoteur ? Et nous allons finir dans le dernier chapitre par les pathologies les plus fréquentes. Vous connaissez la pathologie, on vient de parler des maladies les plus fréquentes. Donc, en définition, l'appareil locomoteur, il, il ressemble à l'ensemble des structures anatomiques qui permettent les mouvements du corps humain. Donc, tout ce qui est mouvement au niveau du corps humain, il est relatif, il est inhérent à l'appareil locomoteur. Il se compose principalement des os. Les os, c'est le, c'est le pluriel d'os. [Musique] Les articulations, [Musique] les ligaments et les tendons sont des unités qui permettent à ces muscles de se raccrocher au niveau de l'os. Le nombre d'os au niveau de l'organisme humain est de 206. Donc, à l'âge adulte, 206. Donc, chez l'enfant, au lieu de nous, ce nombre est de 270. Nous allons voir par la suite pourquoi, parce qu'il y a des os chez l'enfant qui vont fusionner, qui vont fusionner et devenir un, deux, coordonnés. Donc, nous allons voir ça. Les articulations ont un nombre variable selon la technique de comptage. Plusieurs chiffres sont avancés, on part de 230 à 300, selon les critères de comptage utilisés. Les muscles squelettiques qui nous intéressent ici dans l'appareil locomoteur, puisqu'il y a plusieurs types de muscles qu'on va voir aujourd'hui, mais on va insister sur les muscles squelettiques, parce que ce sont ces muscles-là qui existent au niveau du corps. Il y en a 639 au niveau du corps. Donc, en résumé, nous avons 206 os, nous avons plus de 200 articulations, et nous avons 639 muscles squelettiques au niveau de l'appareil locomoteur. Est-ce que c'est clair ? Très bien.

Donc, nous allons voir à présent les différentes composantes de l'appareil locomoteur. Donc, l'appareil locomoteur est composé de cinq composantes différentes. Il est composé des os, et la science qui permet d'étudier les os, c'est l'ostéologie. Il est composé des articulations, la science qui étudie les articulations s'appelle l'arthrologie. Il est composé des muscles, la science correspondante, et ça fait la myologie. Il est composé des vaisseaux, et la science correspondante qui étudie les vaisseaux s'appelle l'angiologie. Et il est composé des nerfs, du système d'innervation, qui dénomme la neurologie également. Donc, nous allons commencer par le premier chapitre qui est l'ostéologie. Donc, l'ostéologie, c'est les types d'os. Nous venons de dire que nous avons au niveau du squelette humain 206 os. Ces os sont organisés sous forme de squelette. Le squelette, c'est ça le squelette humain. Donc, il est composé de tous les os qui existent au niveau de l'organisme humain. On va les voir dans les détails sur cette radiographie. Nous avons différents postes ici, de postes ici, par exemple, ici, ainsi de suite. Nous allons voir dans les détails euh le jeudi, inchallah, puisque le jeudi, nous avons commencé à rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire le cours du jeudi, ostéologiquement, cette période. On va rentrer dans le détail, il va prendre chaque poste, on va le décrire jusqu'à ce qu'on le connaisse. Donc, ce squelette est composé de deux composants. Le squelette axial, squelette axial, c'est le squelette qui est sur l'axe du corps. Nous avons expliqué hier l'axe médian. Donc, c'est cette partie du squelette qui est située sur l'axe. Il est constitué par la tête, le thorax, le thorax et l'ensemble des rachis. Deuxième squelette, c'est le squelette appendiculaire. Donc, c'est le reste. Ce sont les membres, membres thoraciques et le membre pelvien. Membre thoracique, on l'appelait le membre supérieur. Membre pelvien, on l'appelait également le membre inférieur. Ces membres sont attachés au squelette axial par ce qu'on appelle les ceintures. Ici, c'est la ceinture pelvienne qui permet d'attacher le membre pelvien au niveau du tronc. Et ici, c'est la ceinture scapulaire qui permet d'attacher le membre thoracique au thorax. Est-ce que c'est clair pour le nom ? Très bien. Donc, le squelette, il est composé de 206 os. Il est composé de deux composants : le squelette axial qui est sur l'axe, et le squelette appendiculaire qui est représenté par les ceintures également, qui permet d'attacher les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs. Donc, le squelette, il est composé de quatre os. Donc, il est essentiellement composé de la tête, tête osseuse, c'est-à-dire tous les autres qui existent, les autres de la tête, l'os hyoïde qui fait partie de la tête, et l'ensemble des rachis, le "full spine", tout le rachis depuis la première vertèbre jusqu'à la dernière vertèbre, et la cage thoracique. C'est ça. Donc, si on décompose, on va trouver 80 os. C'est ce qui compose le squelette axial. Et le squelette appendiculaire, à votre avis, le squelette appendiculaire doit faire combien ? Combien ? 126. Parce que nous avons 206 moins 80, ça fait 126. Très bien. Donc, le squelette appendiculaire, il est composé de, formé par les membres, membres thoraciques qu'on voit ici, et le membre inférieur qu'on voit là. Il se fixe sur le squelette axial par les ceintures : la ceinture scapulaire, là, et la ceinture pelvienne. L'ostéologie, comme nous l'avons dit, c'est l'étude des os. Qu'est-ce qu'un os ? C'est une pièce constructive du squelette qui est massivement imprégnée en sels minéraux, rigide, dur et résistant. Donc, c'est une pièce euh qui est vivante, qui est composée d'une matrice protéique avec des sels minéraux rigides, durs et résistants. Quels sont les différents rôles de l'os ? Le premier rôle de l'os, c'est l'armature pariétale. L'os donne la forme au corps. Donc, si on n'a pas, on enlève les membres supérieurs, on va avoir une masse de muscles qui est tombée, qui ne peut pas travailler, qui n'a pas de forme particulière. L'os donne la forme et donne l'armature. Il soutient des parties. Il donne un soutien parce que lorsqu'on fait une contraction du biceps, on fait ce mouvement-là, une contraction du biceps, le biceps, il est attaché sur deux os, ce qui permet de faire ce mouvement. Donc, c'est, il donne soutien aux parties. Il protège les organes. Tous les organes mous sont protégés par des os. Qui peut donner un exemple ? Un organe mou protégé par un os ? Oui, le cerveau, protégé par le crâne. Les poumons sont protégés par la cage thoracique. Et quoi encore ? Le foie, en partie par la cage thoracique. Il y a également les organes de la reproduction qui sont protégés par le bassin. Donc, c'est un rôle de protection des organes. C'est le troisième. Le quatrième, c'est la production des cellules sanguines. Donc, il faut savoir que l'os est un organe hématopoïétique. Ça veut dire qu'il produit du sang. Organopoïétique, mais l'os fait partie de ces organes qui produisent des cellules. L'autre rôle, c'est la réserve de graisse. Réserve de graisse au niveau de la moelle osseuse jaune. Il y a deux types de moelle osseuse : la moelle osseuse jaune, elle est riche en graisse. Il y a la moelle osseuse rouge qui est hématopoïétique, qui donne des cellules sanguines. Et le dernier rôle, c'est réserve de sels minéraux. Donc, le phosphore et le calcium sont réservés au niveau de l'os. Donc, en résumé, l'os a plusieurs rôles : il donne l'armature pariétale, il donne le soutien aux parties, il donne la protection des organes, il produit les cellules sanguines, il donne une réserve de graisse et une réserve au calcium, phosphore et calcium. Est-ce que c'est clair pour le rôle de l'os ? Oui. Pardon. De des emmagasinés au niveau de l'os. Si vous mangez, par exemple, du poisson ou du lait, l'organisme va emmagasiner une partie de ce calcium là au niveau de l'os pour s'en servir lorsque le calcium va tomber. Donc, tendon. J'ai dit que si on fait ce mouvement-là, la flexion du cou, c'est la contraction du biceps. Le biceps que vous voyez ici, il est inséré sur deux os. S'il n'était pas inséré sur les os, il n'y aurait pas ce mouvement. Ça veut dire que l'insertion se fait que les muscles soient insérés sur un os. Lorsqu'on bouge, les os se contractent. Oui, il faut travailler en principe. Poser la question en principe. Même si c'est bon, on peut non, c'est lorsqu'il soutient le muscle. Parce que le muscle, il est faible, c'est une partie lorsqu'il est. Donc, c'est lorsqu'il donne, il se tient au muscle. Ce n'est pas le contrôle, mais l'os donne le. Pardon. Faut parler en haut. Vous n'allez pas attendre la parole. C'est la forme du corps humain. C'est la forme. La forme du corps humain est assurée par les os. De vélo. C'est-à-dire, l'organisme ne va pas avoir une armure, il ne va pas avoir une forme extérieure comme la tête, par exemple. Le fait que la tête soit ronde, c'est le fait des os crâniens. Si on enlève les os crâniens, si vous voyez une partie de l'hôpital qui est enlevée, vous allez avoir une dépression. Donc, à l'organisme. Là, nous allons voir. Est-ce que c'est clair pour les rôles de l'os ? C'est clair. Très bien. Donc, nous allons voir les caractères généraux des os. Donc, nous avons déjà le nombre : 206. La couleur, il est blanc rosé. L'os vivant, il est blanc rosé. L'os du cadavre, il est au jaune, blanc jaunâtre. Il est blanc. Il est jaune. Cadavre. Est-ce que c'est clair ? Avancer. Passer des questions à la fin, c'est mieux. Donc, la morphologie. Sur le plan de morphologie, les os sont classifiés en quatre à cinq types. Donc, nous avons les os longs, comme ici, à l'humérus. Nous avons les os plats, comme ici, les os plats. Nous allons voir pourquoi. Nous avons les os courts, comme ici, les os courts. Nous avons les os sésamoïdes, qu'on n'a pas représenté là, ici, il est appelé avec l'ancienne dénomination. Et nous avons des os pneumatiques qui ne sont pas représentés ici, on va les voir par la suite. Donc, nous allons voir la caractéristique de chacune de ces os. Il faut retenir : les os longs, les os courts, les os plats, les os sésamoïdes, les os pneumatiques et les os irréguliers. Donc, on va voir un exemple de chaque. Pour les os longs. Quelle est la caractéristique des os longs ? La caractéristique, c'est que la longueur, elle est plus importante que les deux autres dimensions. Nous avons combien de dimensions pour un os ? Nous avons la longueur, la largeur et l'épaisseur. Donc, pour les os longs, la longueur est plus importante que la largeur et l'épaisseur. Donc, c'est pour cela, comme l'humérus, on l'appelle long parce qu'il est très long, sa largeur n'est pas très importante et son épaisseur n'est pas importante également. Donc, l'exemple, c'est le fémur, l'humérus. Ce sont caractérisés par euh deux extrémités qui s'appellent les épiphyses. Ici, nous avons l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale, qui s'appelle la diaphyse. Est-ce que c'est clair ? Les os longs sont appelés longs parce que la longueur est plus importante que la largeur et l'épaisseur. L'exemple, c'est le fémur et l'humérus. Ils sont caractérisés par trois parties : deux parties à l'extrémité qui sont appelées épiphyse, ici, proximale, qui est vers le haut, et ici, distale, qui est vers le bas, et toute la partie centrale qui est la diaphyse. Pour les os plats, ils sont très larges, mais ils ont une épaisseur qui est très fine. Si on voit le sternum, il est très large, il est long, il est large, mais il n'a pas de ces deux là sont presque côte à côte. Donc, ces os-là, exemple, c'est l'omoplate qu'on voit ici. Nous avons comme exemple le sternum, comme exemple également, nous avons la clavicule. Pour la description des os plats, nous avons ce qu'on appelle les faces, les bords et les angles. Les faces sont ce côté-là. Par exemple, dans la scapula, ça c'est la face antérieure. Nous avons la face postérieure qui est de l'autre côté. Les angles, c'est là où il y a un angle, comme ici, c'est un angle. Ici, c'est un angle. Ici, c'est un angle. Et c'est ici, comme ça, comme ça, on va les voir dans les détails dans la description. Mais nous retenons que pour les os plats, nous avons une épaisseur qui est très fine, mais nous avons la longueur et la largeur qui sont très importantes. Et l'exemple, ce sont ces trois-là : la scapula, le sternum et la clavicule. Et vous voyez tout de suite la différence entre les os longs que nous venons de voir et les os plats. Les os courts sont de cette forme-là, très courts. Il n'y a pas de largeur, il n'y a pas d'épaisseur, mais très courts. Et ils ont des extrémités avec des saillies osseuses. Ça peut être des épiphyses. Et ils ont une diaphyse. Alors que là, on n'a pas d'extrémité. Nous avons juste une plaque qui est très large, mais avec une épaisseur qui est minime. Les os courts, pour les os courts, les trois dimensions : la longueur, la largeur et l'épaisseur sont presque égales. [Musique] Donc, exemple, c'est les os du carpe et les os du tarse. Oui, la question. [Musique] La longueur, c'est juste ça. La longueur, c'est la plus importante. Donc, ils sont très longs. La largeur est bien petite et leur épaisseur est petite. Pour les os plats, exemple, on va prendre notre clavicule. La longueur, elle est importante. Vous voyez ? La largeur, elle est importante. Vous voyez ? Longueur et largeur sont importantes. Et l'épaisseur est minime. Donc, ici, nous avons, ici, nous avons pour la description de l'os long, un corps qui est appelé diaphyse. Nous avons les extrémités avec des saillies, ce qui est appelé les épiphyses. On n'a pas cette longueur qui existe. On n'a pas de saillies. Nous avons juste la largeur qui est là, les faces. Nous avons cette face-là qu'on appelle face antérieure. On tourne sur l'autre face pour avoir la face postérieure. Pour les os courts, ils sont trop petits. Donc, la longueur, la largeur et l'épaisseur sont égales. Est-ce que c'est ? C'est bon. Il n'est pas chose qui est longueur qui est très importante. Cette partie de la face, de la face postérieure, vous allez le voir dans les détails. Donc, c'est pour cela que dans la description, ici, on parle d'épiphyse, épiphyse, diaphyse. Et ici, on parle de face, de face antérieure, de face postérieure, et d'angles et de bords. Les angles, angle, angle, angle. Et les bords. Pardon. Différence. Différence entre face, le bord. Il est très étroit. Professeur, le bord droit, le bord à droite, le bord supérieur se joint ici au niveau d'un angle. Pour les angles, hein. Pour les angles, l'angle, nous avons un bord ici, nous avons un bord là, là où les deux angles, les deux bords se joignent, c'est un angle. Les deux faces, antérieure, postérieure. Je pense que c'est pas compliqué, n'est-ce pas ? C'est clair. Les os courts, les os longs, les os, les os plats. Qui n'a pas compris ? C'est bon. Donc, nous avons vu les os plats, les os courts. Nous allons voir les os irréguliers. Les os irréguliers, leur caractéristique, il ne répondent à aucune classification parmi les classifications que nous venons de voir. D'accord. Exemple, c'est la vertèbre. L'exemple de l'os irrégulier, c'est la vertèbre, parce qu'elle ne répond à aucune définition parmi les définitions que nous avons dites. Donc, ce n'est pas un os long, ce n'est pas un os court, ce n'est pas un os plat. Donc, c'est un os qui est particulier. On appelle région. Voilà les os irréguliers. [Musique] L'autre catégorie, ce sont les os sésamoïdes. Les os sésamoïdes sont des petits os arrondis, généralement dans un muscle, à côté d'une surface articulaire. Donc, on connaît les sésamoïdes qui existent au niveau du pied, au niveau du pied. Donc, ce sont deux sésamoïdes. Et la patella est là, est considérée comme un os sésamoïde parce qu'elle répond à la même définition. C'est le plus grand os du. Vous n'avez pas compris le sésamoïde ? Le sésamoïde, un petit os. Il est situé souvent dans un ligament et à côté d'une articulation. Ça, c'est un os qui est de petite taille, qui n'est pas libre. Ça, ce n'est pas un os qui donne articulation à d'autres autres. Les autres qui soient longs, plats, euh irréguliers ou courts, ce sont des os qui ont des articulations avec d'autres. La caractéristique du sésamoïde, c'est qu'il ne répond pas à cette définition. C'est un os qui est souvent enchâssé dans un ligament. Il est à côté de l'articulation, mais il n'a pas d'articulation avec un autre os. Donnez l'exemple des rotules au niveau du gros orteil et la patella au niveau du genou, qui constitue donc ces sésamoïdes. Pourquoi ? Parce que il y a deux parties de la. Il y a des en haut, reconnus. C'est pour ça qu'on fait. Oui. La différence entre ligament et tendon. Je lui dis que le ligament est une structure de fixité au niveau d'une articulation, il stabilise une articulation. Et le tendon, il aide un muscle à s'insérer sur un os. Évidemment, il fixe de l'articulation. Oui. Expliqué que j'explique l'anatomie, j'explique encore l'anatomie. J'ai dit que le sésamoïde est un os qui est différent de toutes les catégories que nous avons vu, parce que les autres, la différence. Donc, c'est, on a vu différents, différents. Donc, lorsque nous avons, nous avons, et tous ces os-là sont généralement des os longs. Qui peut expliquer les sésamoïdes ? Alors, je rentre dans. Il est toujours à côté de. Il n'a pas, par exemple, c'est à la. Le plus grand, c'est la patella. C'est la. Nous avons donné des exemples qui existent au niveau du pied. La ligamentation. J'ai dit que le système est. On les gens, évidemment, par exemple. Pardon ? Oui. On ne peut pas. Oui, parce que le micro est éteint. Elle a posé une question sur la différence entre ligament et tendon. Je lui ai dit que le ligament est une structure de fixité au niveau d'une articulation, il stabilise une articulation. Et le tendon, il aide un muscle à s'insérer sur un os. Oui. On ne peut pas chacun poser la même question. Elle vient de poser la question. Je réponds. Le micro. Il faut écouter lorsque quelqu'un pose une question, il faut écouter la réponse. Le ligament fixe une articulation, stabilise une articulation, et le tendon aide à former du collagène, de collagène, de collagène. Non, ça ne peut pas avancer. Oui. Oui. Vas-y. Posez la même question. Ce n'est pas gentil, hein. Pas gentil. Posez la même question trois fois, quatre fois. Oui, la question. Lève-toi et parle plus fort. Qui peut lui répondre ? Vas-y. Merci. Produit des cellules. Produit. Il faut suivre. Nous, on ne peut pas expliquer quelque chose. L'explication, c'est quelque chose que nous n'avons pas compris, on va le répéter. Mais quelque chose qui a été dit, la question. Oui, la classification est différente de. Oui. Il est dans, dans un ligament, à côté d'une articulation, et dans la stabilité, hein. [Musique] L'application. Donc, le dernier type, le moins important. Les 10 minutes d'explication. Donc, la dernière catégorie, c'est l'os pneumatique. Les os pneumatiques, ce sont des cavités remplies d'air. Donc, le sinus au niveau du visage, ce sont des cavités, des cavités remplies d'air. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle des os pneumatiques. Voilà. Donc, nous avons vu les différentes catégories d'os : les os plats, les os courts, les os sésamoïdes et les os irréguliers. Donc, ce que nous allons voir dans la pratique, c'est surtout les os longs, les os courts et les os, les os plats. Ce sont les trois catégories que, d'autres, il faut connaître. Ça existe, mais dans d'autres appareils. Oui. Et ce numéro, ce numéro, quelque chose de plus. Donc, là, nous avons continué avec les caractéristiques des os. Les caractéristiques générales des os. Donc, le relief osseux. Donc, il faut savoir que le relief, lorsqu'il n'est pas lisse, il est couvert de ce qu'on appelle des reliefs. Ces reliefs, on les appelle des saillies, des dépressions, des cavités et des canaux. On va les voir dans les détails. Ici, par exemple, c'est une saillie. Ici, c'est une dépression. Ici, c'est une cavité. Et les canaux, on va les voir tout de suite. On va voir pour chaque catégorie des exemples. Donc, les reliefs sont divisés en quatre parties. Il y a les éminences non articulaires, les éminences articulaires, les cavités articulaires et les cavités non articulaires. Donc, on va voir un exemple de chaque. Donc, les éminences non articulaires, c'est la tubérosité du corps qu'on voit ici. Donc, c'est une éminence, elle est grande, mais elle n'est pas en face d'une articulation. Donc, on l'appelle éminence non articulaire. Éminence a une masse, une masse, une masse, une masse, une éminence. Nous avons la cavité articulaire, exemple, c'est la cavité glénoïde de la scapula. Cette cavité, elle accepte la tête de l'humérus pour faire l'articulation. Donc, c'est une cavité articulaire. La cavité non articulaire, on voit ici les cavités des os du crâne, ce sont des cavités, mais il n'y a pas d'articulation. Et en dernier, éminence articulaire, c'est une éminence qui fait face à une autre os pour faire une articulation. Exemple, c'est la tête de l'humérus qui fait face à la glénoïde de la scapula pour faire l'articulation. On va aller voir dans les détails. Pardon, pas, il n'y a pas de relation. Le relief, c'est en quelque sorte la forme. Donc, il y a des os qui sont très éminents, qui sont bas. Donc, on les a divisés en quatre parties : éminence non articulaire, l'exemple, c'est la tubérosité. Cavité, éminence non articulaire, l'exemple, c'est la tête de l'humérus, parce qu'elle fait face à l'articulation. Cavité, nous avons une dépression en cratère qui est articulaire, là-bas, au niveau de la hanche. Et une cavité non articulaire, ici, au niveau des autres. Oui, levez-vous. Levez-vous plus haut. Pardon. Les éminences articulaires. Oui, peut se fixer. Une cavité articulaire, exactement. Ici, nous avons par exemple, cette éminence articulaire qui est la tête de l'humérus. Si c'était la glénoïde, elle se fixe pour faire une articulation. Et si c'est la tête du fémur, qui est également éminence articulaire, qui va se fixer à la cavité acétabulaire. Donc, ça veut dire que l'éminence articulaire est opposée à une éminence non articulaire. Et la cavité non articulaire, c'est une cavité, mais il n'y a pas d'articulation. Et la cavité articulaire, c'est une cavité qui attend une autre composante pour faire une articulation. [Musique] C'est ça, une masse. Vous avez après le dictionnaire, mais généralement, c'est ça. C'est bon pour les reliefs osseux ? C'est bon. Donc, nous avons quatre types de reliefs : nous avons deux éminences et deux cavités. Le deuxième critère, c'est qu'elle soit articulaire ou non. Ça n'a pas été indiqué. La vie est une éminence, éminence qui a un nom articulaire de la scapula. Cette dépression, on va les voir dans les détails. Ici, c'est un exemple. Éminence articulaire, la tête. Cavité articulaire, l'exemple, la tête de l'humérus, ici, et la tête du fémur, sont toutes les deux éminences articulaires. Donc, on va voir d'autres éminences. Nous avons une éminence non articulaire. Donc, cette éminence non articulaire se divise en quatre catégories. Nous avons la tubérosité, nous avons la crête, nous avons des épines et nous avons des tubercules. Mais toutes sont des éminences non articulaires. L'exemple de la tubérosité, c'est le processus coracoïde, par exemple, ici, processus coracoïde de l'omoplate, de la scapula. Nous avons comme la crête, exemple de la crête, la crête que nous venons de voir, la crête du sacrum. Nous avons l'exemple des épines, qu'on voit ici, c'est une épine qui est. Nous avons l'exemple des tubercules, mais les quatre sont des éminences non articulaires, sont des masses qui sont importantes, mais qui ne font pas partie. Est-ce que c'est la différence ? Donc, nous avons dit que c'est une masse importante qui ne fait pas articulation. Nous avons quatre types : la tubérosité, nous avons pris l'exemple du processus coracoïde. C'est une éminence. C'est une éminence qui n'est pas articulaire, ne fait pas face à une articulation, mais c'est une éminence sous forme, sous cette forme-là. Elle est aiguë. Elle est aiguë et de taille moyenne. La différence entre elles, elle est plus grande que les épines. Les épines qu'on voit ici, les épines de la scapula. Elle est plus grande. Toutes les deux sont des éminences, mais plus petite que la plus grande que les deux. C'est ça que ça, c'est la plus petite. Et puis, la plus petite. Après, on passe au tubercule, qui a la même forme, mais qui est plus grand. Et on arrive à la tubérosité, qui est la plus grande. C'est une éminence qui est non articulaire, mais qui est très grande. Le dernier, c'est la crête. C'est la crête. Ça, c'est plutôt la crête. Le dernier, c'est très petit, plus petit que les. Pour résumer les éminences non articulaires, nous avons quatre types d'éminences non articulaires. Elles sont différentes, elles sont toutes non articulaires. On a participation. La différence des tailles, c'est leur taille. Le plus petit, c'est les tubercules. Nous avons ici les tubercules sur la scapula. Vous le voyez à peine, très petit, en bas de la glène. Il est suivi par l'épine, qu'on voit ici. Épine, c'est ça, une épine un peu plus grande. Nous avons après la tubérosité, le processus coracoïde. Et nous avons en dernier la crête. Est-ce que c'est clair ? Oui, faut te lever. Pas oui. Programmé, c'est un peu. Supra-épineux. Il est là, ici. On a indiqué le infra-épineux. Il existe. Nous tous les deux sont des tubercules. Donc, c'est une éminence non articulaire de type tubercule. Est-ce que c'est clair ou je reprends ? Les éminences non articulaires sont des masses qui existent. Les reliefs sont des masses qui existent au niveau de l'os. Peut-être est-ce que c'est clair ? Non articulaire, il ne participe pas dans une articulation. Donc, son nombre de. En fonction de la. On va commencer. On a le processus de crête. Derrière, derrière, derrière, lorsque elle sort de la scapula. La tubérosité, sans qu'une. Et elle n'est pas. Mais c'est une éminence. [Musique] Si elle est, elle est rentre. C'est-à-dire, le bord de la crête, il ne bouge pas. Non, j'ai pas saillant. Saillant, c'est dans le grand. Oui. Autre question ? Oui, ça les éminences. Est-ce que vous allez le voir ? Vous allez. Oui. Cavité. Oui, mais elle est comme ça. Ça, par exemple, ici, c'est le processus. Mais il y a d'autres qui peuvent être de forme. Oui, ici, elle est de forme. Ça peut être de forme rectangulaire. Ça peut. Vous allez les voir dans les détails. Pas l'image. Il est plus grand que les. Plus. Oui. Depuis, depuis le matin. Pour la crête, c'est nous avons cavités. Nous avons des cavités articulaires. Il répond. Faut qu'on avance. Faut qu'on avance. Quelqu'un jusqu'à la question. Donc, nous avons vu les deux types d'éminences : éminence articulaire et non articulaire, avec ces quatre types qui sont tubérosité, épine, tubercule et crête. Très bien. Là, nous allons aux cavités. Les cavités, il y en a deux types. Nous avons les cavités articulaires et les cavités non articulaires. Cavité articulaire, exemple, c'est la cavité glénoïde de la scapula. Ici, l'éminence articulaire de l'incisure de la scapula qui répond à l'humérus en haut. Donc, c'est une cavité qui fait partie d'une articulation. Donc, il est simple. Nous allons passer à la cavité non articulaire. L'exemple de la cavité non articulaire, c'est le sillon. Donc, ici, sans, c'est le sillon du nerf radial, c'est le sillon quand le nerf radial passe. Donc, nous avons une fosse qui est une sorte de cratère, de cavité. Ici, c'est la fosse. Et nous avons l'incisure. L'incisure ischiatique.

Au niveau de l'calcal, et nous avons le formé le foram obtique. Toutes ces qualités sont des qualités, mais qui ne sont pas particulières. Est-ce que c'est clair ?

Les é on vient de voir les cavités articulaires. Elles sont claires. Cavités articulaires comme ici. C'est une cavité qui dépend à un autre os pour faire une articulation. On essaie de la déres cavités qui ne sont pas articulées. Ces cavités qui ne sont pas articulaires. Nous avons quatre types de ces cavités.

Nous avons les sillons, comme ce qui est là-bas. Pardon monsieur, on va dessiner. C'est un s canal, canal can ver. Dans ce canal passe ce qu'on appelle le ner radial. Les n sont en quelle couleur ? Jaune. Très bien. Voz le canal au sol. Ça c'est à peu près le n. Donc c'est une cavité qui ne fait pas partie de l'articulation parce que l'articulation du elle est là et là. Là nous sommes au niveau de la diaprise, diaprise de l' de l'oc. Donc ici il y a pas d'articulation, mais nous avons quand même une cavité. Cette cavité elle n'est pas articulaire, elle est sous forme de canal. Donc on l'appelle le sion. Est-ce que c'est clair pour le s ? D'accord.

Nous allons passer à l'autre cavité. Toujours au niveau de l'humérist, nous avons à l'extrémité du stade de numérisme une fosse. Nous avons cette fesse là qui existe au niveau le numéal. Cette fosse elle va recevoir un autre poste qui s'appelle celui qu'on vient de voir pour faire une articulation numéro. Cette fausse c'est une qualité, mais elle est en dehors de l'articulation. L'articulation elle est là. Je vais retourner sur comme ça vous voyez la partie de qui va rentrer dans sur les car. C'est cette partie là, cette partie là, ce vec là, ce vec s'appelle ce grand rentre dans cette fosse dans la fons de voir. Je la montrer ici. C'est dans cette fosse là qui rentre. Mais cette partie ne fait pas partie de l'articulation. Si cette fusel était articulaire, on allait appeler ça une qualité articulaire. N'allait pas être une qualité non articulaire. C'est une qualité non articulaire parce que cette partie de de de notre écran qui rentre ici, elle est en dehors de l'application.

On va revenir sur le sur l'image de pas de merci. petit donc cette partie en bleu, c'est la partie articulaire de l'éx. Vous le voyez dans le coloriage, on vous dit que la surface articulaire est toujours colorée en bleu. On le voit ici. La tête numérale, c'est cette partie la tête numérale qui est articulaire. Toute la partie là n'est pas articulaire. Partie pas dans l'articulation et cette partie également numé n'est pas articulaire. Il y a une cavité qui accepte la. Donc c'est qualité qui est non particulière et on l'appelle c'est la 2ème catégorie de la 3ème catégorie. C'est c'est une sorte de dans. C'est une sorte de cavale qui existe dans le cox. Donc c'est cette partie là qui s'appelle l'incid. La caverne une partie qui est protégée de de plusieurs côtés, mais il y a une c ici qui permet de rentrer. Cette partie là on l'appelle inision. Donc elle est différent d'ici, elle est différent de la qualité qui s'appelle la fosse. On des qualités non ar.

La dernière, c'est le foram. Le foram, il y en a, il y a un seul foram, c'est le foramen obté de l'oxal qui est caractéristiquexal. C'est le seul qui cor. Il y a celui-là. Donc on appelle le for. C'est une cavité, elle ne participe pas dans l'articulation pour les raisons saintes parce que l'articulation à ce niveau-là et elle est articulation. Donc c'est une qualité non.

Donc en résumé, les qualités nonarticules nous avons hein. Nous avons le s qui a un petit canal dans l'os. Qu'il y a une structure, il y a un air ou un ou un tendon. Nous avons la fosse qui est une petite surface l'articulation qui accepte notre partie au sol. Nous avons l'incisure qui est dessinée au niveau d'un forme dans le cader. Et nous avons le form qui est au niveau de l'est. Est-ce que c'est clair pour le s ? D'accord.

Nous allons passer à l'apprologie. La polologie, c'est la science qui permet d'étudier les articulations. Articulation, c'est la réunion de deux ou plusieurs segments. Une articulation, c'est quoi ? C'est la réunion de deux au moins deux pièces de squelettes pour faire une articulation. G donc, c'est la réunion de moins deux pièces de squelettes. Si on prend l'exemple de l'ép, nous avons l'umérist, la tête numérale qui est là et la gla de l'oplate qui est là. Donc au moins deux surfaces pour faire une articulation, ça peut être plus. On peut avoir une articulation avec plus de deux articulation.

Ces articulations peuvent joindre de EOS. C'est-à-dire que nous avons les deux parties de l'application sont des eau, comme on voit ici au niveau de l'application sacroid. Ça c'est ça et ça c'est ça. Peut être un cartilage, comme le cartilage costal dans l'ation euh sperm euh postal. Et ça peut être deux cartilages, comme on voit ici au niveau du lain avec le la trashie. Donc le composant d'articulation, nous avons au moins deux segments, ça peut être plus. Ces segments peuvent être tous les deux r des eau. Donc c'est l'artication classique. Ça peut être entre un et un capillage et ça peut être entre des capillages. Mais ce que nous allons voir, c'est surtout l'application qui existe interpion. C'est ça que nous avons au niveau de comme ici par exemple. Son problème à base de cartilage.

Donc vous avez pris ça. Donc les différents types, la classification des articulations. Nous avons trois types d'articulation. Nous avons ce qu'on appelle les synaptros, sont des articulations immobiles. Il y a aucun aucun moment. Nous avons des anartros, des articulations qui sont sépticulations. Les cros, exemple année, les de l'oscran. Donc cette articulation au niveau de dos eau d'ramos frontal et l'ospital, c'est une synartrose parce qu'il y a aucun mouvement à ce niveau-là. Cette articulation ne bouge pas.

La deuxième articulation, elle s'appelle l'iose. L'exemple, c'est la synthienne. C'est l'articulation entre les deux pubis au niveau du bassin, la face antérieure. Donc cette articulation est de mobile. Il y a des petits mouvements qui existent à ce niveau-là. On l'appelle anartrose.

La dernière catégorie des articulations s'appelle les 10artroses. Ce sont les articulations qui sont mobiles, comme les col par exemple. Terme mouvement. Est-ce que c'est clair pour la classification ? Est capital trois types d'articulation : syarcrose, articulation fixe, antiose, articulation [Musique] articulation mobile. Je pense que c'est facile. Pardon. [Musique] سمي نصف نصف نصف [Musique] Les mobilités sont fixes. Les anartros, il y a une petite mobilité, semimobile. Et les diartros, elles sont mobiles. Attention, on a parlé de nous avons en fonction la mobilité. Non, les gars, il faut pas il faut pas aller apprendre des choses et venir, ça sert à rien. Il faut suivre, suivre. Ça va, on va vous expliquer tout ça, mais il faut pas vous précipiter. Il faut suivre le plan, c'est un plan qui est didactique pour que vous compreniez. Sauter cette étap ou [Musique] Est-ce que ça c'est pas clairement ? Oui, il faut pas poser des questions des choses qu'on a pas dit. Il a posé des question, c'est laation. Est-ce qu'on a pas non ? Oui. [Musique] Qui peut le expliquer ? Pas qui expliquer. [Musique] Ça, on a juste évoqué, c'est pas l'objet de s dans les faut des ça hein. Comment se fait la semiulation ? Comment se fait la mobilisation ? Oui. Comment elle se fait ? C'est oui, c'est des petits mouvements, petits mouvements qui se font entre les articul dans la. C'est pas une mobilité comme l'épaule, mais il y a des petits mouvements de cisaillement. Comment ça ? Il y a des petits os qui mobilités ? Non, il y a des ligaments à l'intérieur de plan. C'est un ligament, il bouge, c'est un ligament qui sépare les deux, c'est un ligament ici, c'est de l'os, il y a pas de mé ici, il y a un peu, mais ici nous avons une articulaire qui permet d'être. Je pense que c'est pas. Est-ce que c'est clair pour les trications, s'il vous plaît ? [Musique] S'il vous plaît. On peut avancer ? Est-ce que c'est clair pratique ? Oui. C'est bon.

Donc nous allons voir des synapros. Nous avons dit que dans les articulations, nous avons si les articulations qui ne sont pas mobilies, aucune mobilité dans les sont appelés fausses articulation. En réalité, c'est pas de vraies articulation. Exemple, on va retourner la structure crânienne qu'on voit ici, c'est pas une vraie articulation parce que c'est un qui est fusionné avec un autre. Donc c'est une fausse articulation. Dans ces synapcroses, donc nous avons une composante picilise de mobilité très réduite, qui a presque pas de mobilité dans ces articulations. Nous avons trois types : les articulations fibreuses, les articulations cartyagineuses et les articulations osseuses. C'est quoi la différence ?

L'articulation fibreuse, ça veut dire que ce qui existe entre les deux eau est ici fibreux. L'exemple, c'est quoi ? C'est les citures crâni qu'on vient de bas. Ici, l'espace entre l'os frontale et et l'os parétal, il est presque vi et il est il y a presque rien et ce qu'il y a ici, c'est pour cela, il y a aucune aucune modif.

L'autre exemple, les articulages de synatrose, c'est vrai est remplacé par un cartilage. Exemple, c'est les articulations intervertébrales entre les deux vertèbres. 10, c'est une anticipation cartilaguse au bleu, il y a un cartyage. On les appelle les 50 roses.

L'autre types, ce sont les articulations fauses. À la place du fibrilag, nous avons de l'os. L'exemple, c'est l'osal parce que l'osal, on voyez le venir, l'oscal qui est là, il est composé de trois, composé des en haut du pubis que vous voyez ici dans l'articulation et de l'on qui est derrière. Ils étaient 3h lorsque l'enfant était jeune, avec l'âge, ils ont fisné pour faire un boss. C'est pour cela, on a fait une articulation, une signal cuse de os. Ça veut dire que il y a le tissu qui remplace qui qui remplace la surface. Est-ce que c'est clair ? N'est pas clair, qui ne suit pas le coup. Moi, je ne répète pas pour les gens qui ne suivent pas. Quelqu'un qui a suivi, quelqu'un qui suit pas, pardon. Des articulations sans modé. Ces articulations, l'espace entre pour faire uneation de soci, l'espace ben de diffux, une articulation fibreuse. [Musique] De l'espace est occupé par un articulation. [Musique] On appelle sinoscos. [Musique] Ça, oui. Pardon ? On va voir la lance de référence. On va expliquer le membran. C'est une membrane qui existe entre entre deux hommes et Oui. Oui. Oui. Détail de synap synatr, c'est les qui sont presque collé. On a montré les qui est à l'intérieur de cette articulation détermine son ilationuse. [Musique] C'est pas compliqué. Il y a des gens qui Je ne suis pas né la, ça c'est pas logique, c'est pas les exemples d'ation pas d'ation. 16 fait partie de synat immobil. La je l' de l'enfant qui est composé de trois, je les ai montré là, vous allez le voir après dans. Donc nous avons, on peut le faire. Donc cette partie de responsable s'appelle la particular. C'est pour cela on. Oui. H il y a plus d'application parce qu'ils ont fusionné, mais l'application existait lorsque enfant était jeune. Un cartulage entre ces deux, mais le cartulage a disparu à la et clication. Exemple des applications d'application dans la ça oui. Poser question exemple oui, c'est pas le scor, c'est l'articulation entre les deux pistes, la vi il est là, l'articulation l'archeation pardon de laation de les synapcros, il faut des choses. Il y a les synapcros sont des articulations l'écoute de qui existe entre les deux eau fibration et on passe. [Musique] C'est quoi le plus important ? Le plus important, c'est que nous allons étudier sont les articulations mobiles. Et il mobilité de la maladie, il faut savoir que ça existe, mais on va pas les étudier parce qu'il y a pas de maladie. Oui, en ce sont les articulations semimobiles. Exemple, la synchrise du bien, la synch, la syn sont des articulations semimobiles et les fév également sont résistant articulation enose des synartos et les améroses. Il faut juste apprendre que ça existe. On va pas les développer. Vous allez voir dans le développement, on va étudier les articulations mobiles. Nous allons voir donc ce sont des vraies articulations. Ce sont des unions discontinues caractérisées par l'existence d'une surface articulaire. Donc ça veut dire que entre les deux bien sface, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ici, nous avons un seface dans l'abation de colons, la graine, et nous avons un espace ici au milieu. Cet espaceci, la surface articulaire. Cette surface articulaire, les caractéristiques de arcose et c'est cette surface articulaire qui donne la mobilité et qui fait l'intérêt des articulations. Donc sont caractérisés par articulaire, cavité articulair, des moyens d'union, les moyens d'union qui sont les structures qui vont fixer l'articulation, la membrane qu'on va voir par la suite et les autres éléments pour les captilage. Donc les sont les articulations en résumé, les plus importantes et les plus mobiles. Ce sont les articulations qui font la la mobilité du po. Si je suis en train de marcher, c'est parce que la hanche et le genou me permettent de marcher. Si je viens mè dans l'espace, c'est parce que les pointes bougent, mais aux autres articulations, si des anos, il y a pas de mobilité et c'est pas si ces articulations qu'on va exister. Donc et dans les diros, ce sont des vraies articulations. Donc ce sont des unions qui sont disponibles min de surface articulair, min de moyens d'union, min d'une cavité articulaire, min d'une caps et min d'une zodi. On va voir tous ces élémentsl dans les détails, dans les détails.

Les articulations, les surfaces articulaire sont capsés d'un cartilage. C'est ça le cartilage. Le cartilage articulaire est il est à l'encontre de l'osface est rigose et le truc. On a décrit les reli la surface articulaire de l'os couverte dans cartilage. C'est ce cartilage là qui donne que cette surface et permet la mobilité de l'artilation. Donc ce cartilage est une substance blanche, élastique, compressive, ne se renov pas à laquite. C'est pour cela que les personnes âgées ont dit qu'ils ont la parce que lorsque ce capitage là est fusé, il y a pas de renouvellement. Si se renouvelle, donc il n'est pas énervé et il n'est pas rationalisé. C'est ça la caractéristique du capitalisation.

On va voir les autres moyens, les moyens d'union. Les moyens d'ignion sont les moyens qui permettent la fixité de l'articulation. Ces mo sont représentés par la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est une membrane qui ferme l'articulation. Une sorte de membrane qui ferme l'articulation. Si on prend l'exemple de l'articulation de l'épaule ici, on peut deviner que la capsule articulaire est une sorte de membrane qui tapissent de deux surfaces articulaires pour les mettre collé l'une à l'autre. Donc c'est un moyen du nom. La capsule articulaire, c'est le premier. Les autres moyens, on voit ici la capsule au niveau du cou, la capsule articulaire à la face poste du c au niveau de la faette et on voit les légams qui sont des ligams passifs. Il y a de types de ligament : les légam passifs, ce sont les légams qui existent au niveau de l'articulation pour la fixer immédiatement. Actifs, ce sont les musculaires, sont les muscles qui entourent l'articulation. Et nous avons un dernier, la voir par la suite. On va tout expliquer après si vous avez des questions.

Le dernier élément, c'est la synovière. La sinovière, donc, c'est une membrane qui tapis capiste la face pour compte de la capsule. Donc nous avons la fée de la capsule articulaire, les membre l'articulation qui prend de surfaces articulaires d'une façon euh pour lesir en place. La sinoviale, c'est une autre membrane qui arrive de la capsule articulaire. Elle suit la capsule articulaire. Là où la capture par la sinoviale, la suite. La caractéristique de cette synoviale, c'est quoi ? C'est que elle a elle s'écrète un liquide qui s'appelle la synovie. La synovie ou les liquid synovial, son rôle, c'est quoi ? C'est l'entretien de l'articulation. C'est le l de laation. Il mettait l'application toujours pour que lorsque le mouvement articulaire se fait, il y a pas de frottement, il y a pas de fron entre les éités aussi. Donc on va voir dans les détails tout ça lorsqu'on va apporter cette articulation. Donc elle sécrète un liquist la tripol, il résor déchet. La résor des déchets, c'est il absorbe tous les déchets qui articulation, il il n'il permet une hydrification de cface articulaires et il permet une hydrification pour que l'articulation soit. Donc on voit ici à l'intérieur la ce que vous voyez en ver, c'est la ici, c'est la caps la caps conjuntement avec des ligament. Et la c'est elle qui est la plus profonde, c'est elle qui est en face juste avec les abes.

Nous avons également au niveau des articulations des diatos ce qu'on appelle les fibrocartilages qui sont qui s'interposent entre les surfaces articulaires. Ils assent la congérience et l'adaptation des surfaces articulaires. Ils sont au nombre de deux : les ministres au niveau du génement. Les garçons, vous avez entendu parler des ministres en sportif qui a une ministère. Donc ce sont des fibrocartilages qui permettent l'adaptation de deux espace artificial ici au jeune. Le con. Il y a également un deuxième type de fibrocartilage qui est le disque de l'abrome qu'on a au niveau de po. Donc intraarticulaire fixe qui augmente la profondeur de qualité articulaire. C'est bon. Est-ce que c'est clair pour la description de cross ? Est-ce qu'il y a quelque chose à quel ? Oui.

Alors que les synapcroses et les anes sont des fausses articulations, il y a pas de mobilité. Les diapos, ce sont des vraies articulations qui sont mobiles, qui permettent la mobilité du corps humain. Je m'emb. Donc ce sont euh des articulations qui sont mises d'une cavité artificielle. Il y a un capité, il y a un espace, il y a deux espaces particulières, il y a un cavité particulière, il y a des moyens de fixité qui peuvent fixer l'articulation parce qu'elle est mobile. Dans les autres articulations, il n'a pas de fixité parce que ces articulations sont mob ça pas besoin de. Et si nous avons explicité la capsule particulière appuiss surfaces particulières, donner l'exemple de la capsule ici qui prend cette surface et cette surface pour les maintenir. Nous avons des systèmes ligamentaires, deux types de ligament : ligament qui existe immédiatement au niveau des surfaces articulaires et également qui sont les muscles qui viennent à distance. Et nous avons la sinogne qui est la partie la plus profonde des cité de fixité qui est qui sécrète liquide qu'on a appelé liquide sinoval syv qui permet de lubrifier l'articulation et de laisser les cast. Je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui est pas. Oui, pardon, pardon. Oui, num capital. C'est la structure de procartilage moment euh de structure ajouté au niveau des articulations sur ce qui permet l'adaptation. Je vais, on va donner l'exemple d'ici de l'épaule. Dans l'artication de la dette est très grande, vous la voyez ici, je la montrer. Le rôle de problème, adéquation entre les articulair, les cface articulaires, dimensions ne sont pas égales de déploiement. L'artication va faire mixation. C'est pour cela ici, si vous comparez la tête qui est là, la surface articulaire de la tête à la gline qui est là, la gline est trop par rapport à la tête gérale. Du coup, lorsque la tête est plus grande et la surface qui va la prendre des plus petit, ça risque de sortir. C'est pour cela le carage il vient élargir la surface articulaire au niveau de la gr. L'autre exemple, c'est les m. Je vais revenir ici, le genou. Le ménisque au niveau du genou, c'est un nage également. On a dit que le labor, c'est-à-dire au niveau de répond, permet d'adapter la surface articulaire parce qu'il y a un surface qui est plus grande que l'autre. Le ministre, nous n'avons pas ce problème de face de l'extrémité du stade du. Les produits fumés sont presque égal au seal, mais il y a des zones, il y a une adéquation entre les deux qui fait que de il y a une adéquation entre. Si on décide, ça c'est le ça c'est le c'est l'articulation du jeu. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il reste ici. Les surfaces ici sont adéquates, mais il reste ici en triangle. Un triangle qui n'est pas couvert. Vous voyez les deux côtés, il un triangle qui n'est pas court. Là, ça ici, il est adapté. Ici, il est adapté. Il est dans les deux points. Il y a un triangle qui respire. C'est pour cela que dans ce triangle, il y a des mécan pour pour rendre l'application congriente. Congriente, ça veut dire bien adapté, les espace articulaires viennent bien s'emploiter dans l'autre. On l'appelle la congérience articulaire. Congérience, donc, c'est la parfaite adaptabilité. Ça veut dire que cette articulaire, elle est bien adaptée à l'autre. Adapté et ne bouge pas. C'est pour cela l'application peut bouger sans problème, sans risque. Est-ce que c'est clair pour les fibrocartilage ? Nous avons des fibrocartilage. Le rôle essentiel, c'est d'augmenter la progrance articulaire, d'augmenter l'adaptabilité de deux cfaces articulaires l'une à l'autre. Au niveau de l'pot, le fibro il a géré là-bas, il permet d'augmenter la surface articulaire de la graine parce qu'elle est petite et la tête elle est grande. Donc il augmente la sur articulaire et au niveau du genoux, il compre un espace, il y a un espace vide qui n'est pas comblé et le ministre, il remplit cet espace. Voilà, c'est bon pour les sont vraiculations, articulations mobiles sont minées, sont la caps et la et de fiboc. Donc nous avons papier de diatos, c'est ça qu'on va développer. Ce sont les articulations de plus fréquent. Donc le diaphrose se divise en six types qu'on va détailler. Nous avons le premier type, enarthrose, articulation, le deuxième type, articulation ou cigennien, le troisième type, articulation des types procè et le quatrième type, articulation troï cylindrique, le cinquième type, articulation plodique et le sixième type, articulation insect pour emploement réciproque. Donc il s'agit de six types. Chaque type a des caractéristiques qu'on va avoir dans les dé.

Donc nous commençons par les premier type. Surface particulièr ici constitue des portions de sphère con et l'autre convex articula dans [Musique] son complément pour que il est convex. Donc ce sont des portions d'atmosphère comme on le voit ici. Ici, il est con, ici, il est conxe. Donc ce sont des articulations des prix mobile avec trois axes de mobilité. On appelle les axes de mobilité les dégrés de liberté. Les degrés de liberté, ça veut dire les axes sur lesquels ces articulations. Exemple de ces articulations, c'est l'articulation scapilo imméal, une articulation principale de l'épaule. Pourquoi il a trois degrés de liberté ? Là, l'interpulsion et va en avant en arrière, ça c'est un axe. Et là, l'addiction et l'addiction. Et là, la rotation, la rotation. Donc c'est l'articulation d'app mobile de l'organisme avec 3 degrés de liberté. Elle bouge dans trois plans de l'at. Pourquoi par c'est une articulation d' type spéol. Est-ce que c'est clair ?

Donc nous allons vendre des étes études. Ce sont des articulations planes. Plan veut dire que les deux espaces articulaires sont planes. Exemple, c'est l'articulation claviculaire qu'on voit ici. Donc ici, c'est la chromoplate et là, c'est la clavicule. Ce sont deux faces planes simples. Donc ce sont deux structures planes de surface planes. Du coup, ici, la mobilité, elle se fait par faibleissement. C'est c'est une très faible mobilité, mais c'était dans tous les plans de l'espace. C'était dans des sens, mais de très faible amplifié. Donc c'est une anticipation qui a une mobilité qui est très, mais elle s'est fait dans les différents de le.

Le troisième type, ce sont les articulations quotidiennes électriques. Les surfaces articulaires ici font de portions d'ellipse comme on le voit ici, avec une surface qui est concal et l'utre qui est convexe et avec deux degrés de liberté. Ça de deux plans de l'espace dans lesquels le mouvement. C'était l'exemple, c'est l'artication radiocal, l'ation du poignet. L'ation du poignet, elle bouge dans deux sens. On fait comme ça, qu'on appelle la prion. On fait ça, on appelle ça l'extension. On fait ça, inclinaison et et donc elle est différent qui a tr de mur, elle elle a uniquement 2 degation. [Musique]

Le quatrième type, c'est l'articulation en selle. La selle, c'est ça, c'est c'est le truc avec lesquels on monte sur sur le cheval sag. Donc c'est une articulation en 7. C'est ça l'exemple si vous avez un jour essence chose comme ça. Donc les surfaces articulaires sont en forme de sel de cheval avec une courbure contag et l'autre convexe. Donc c'est des courbures, c'est pas une surface plein. C'est pas comme l'articulation ou c'est une portion de sphère qui est contenue ici. C'est une portion, mais avec une courbure, il y a une courbure dans le sens. L'articulation frappeo métacar est l'exemple de cette articulation, c'est l'articulation entre postratè et pr métacar. Il a 2 degrés de liberté. Pourquoi ? Parce que c'était la friction. Extension et fait addiction et la diction. Donc il y a de. Donc un résumé, nous avons s'il vous plaît, si vous voulez pas s la dernière fois que vous je vous en désiné les anartros et les articulations sont mobites dans les trois points d'espace. Les crosses sont les primes avec 3 deg. Les articulations ont des faibles en. Nous avons le deuxième type des articulations quotidiniennes, 2 degrés de liberté, des articulations anciennes, 2 degrés de liberté. Nous allons voir le cinquième. Oui, pardon. Pourquoi quel type d'ation Radio carp se sa configuration ? C'est la configuration d'application n'est pas stéroïde. Plus l'application de stéroï plus elle peut qui peut tourner. Les dimensions ne sont pas. Donc on est là mo de degré de moyen de comb.

Le cinquième type, ce sont les articulations. Les particulaires ici sont cylindriques, une thrise de l'autre remplie. C'est sous forme de cylindre. Articulation, un cylindre, un noir, un cylindre qui est vide et ça, c'est un cylindre qui est plein. Ces articulations ont un seul degré de liberté. L'exemple, c'est la radio linéaire proximal. La radioire proximale, c'est l'articulation entre la radio linéaire du cou. Elle permett un seul mouvement, on appelle ça la pratiination qu'on a expliqué hier. Laination, lorsque la main vers le haut et la conation, lorsque la C'est un seul degré, un seul moment.

Le dernier type d'articulation, ce sont des articulations trop gén. Donc ça leur modèle biomécanique et la poulie. C'est une articulation sous forme de poulie. Les surface articulaires sont sous forme de force de poulie et a un seul ter de liberté également. Exemple, en est l'articulation hérobitale, c'est l'articulation du cou. L'autre application du c, nous avons un mouvement au niveau du c, on fait l'extension, on fait la fction. Il y a pas d'autres mouvement.

Donc en résumé, nous avons six types d'application au niveau des des types d'application. Nous trois degrés de liberté. Qui sont ces deux ? et articulation pleine. Alors le primobil, sa mobilité et nous avons deux qui ont degrés de liberté, lesquels ? Si vous avez suivi, l'articulation trop clair et l'articulation en 7. Nous avons deux qui ont un c degré de liberté, qui sont [Musique] l'appulation crocoï, crocoï et laine en. Est-ce que c'est clair ? Je pense que c'est un facile. Il y a six types. Chaque deux types, ils ont ils sont ensemblés. Donc c'est qui fait 6 au total. Pardon hein. Pas conserve. [Musique] Oui, on finit, on finit après poser les questions. [Musique] Nous avons 63 ce qui correspond à 30 à 45 % du poids corporel. Le poid du humain donc il est constitué essentiellement de miscle 30 à 40 %. Il y a trois types de muscles que vous connaissez, le muscle triquétique, le muscle et le muscle cardiaque. Ce que nous allons étudier, c'est surtout le muscle sphénétique, c'est celui c'est ça. Il y a le muscle cardiaque qui a une caractéristique de chacun. Il y a le mycist qu'on pas é tous les my. Donc la composition du décomposé de deux parties de corps qui est rouge qui produit la force et les de les deux parties qui sont à l'extrémité, on appelle ça les tendons. Sont les tendons qui permettent de fixer le muscle sur l'os. Ici le cor, on voit ici les tendons. Propriété fondamentale du musc : contractivité, excitabilité, extensibilité et éasticité. Contractivité, ça veut dire c'est il a la capacité de se contracter sous l'impulsion nuse. Il en a un, il se contracte. L'exitabilité, il est capable de réagir de propager la stimulation électrique la russe. L'expensibilité, qui est capable de s'étirer d'augmenter le sa longueur au-delà de sa longueur de repos. Et l'élastricité, c'est sa capacité à retourner à sa longueur de repos après la rep. Je pense que c'est des caracté. Le mouvement, il permet le mouvement parce que tous les mouvements que nous avons son parc. [Musique] La posture. Donc si quelqu'un C'est debout.