ISSN: 2329-9096
Gurpreet Kaur, Rekha Lalwani, Manal M Khan, Sunita Arvind Athavale
Objectif : Les propriétés architecturales des muscles sont les principaux prédicteurs des attributs fonctionnels et de la capacité de génération de force des muscles. Ces données sont essentielles pour la modélisation musculo-squelettique et la sélection des unités muscle-tendon appropriées pour les transferts tendineux. Les données cadavériques relatives aux propriétés architecturales constituent la référence absolue et la principale source d'informations pour la modélisation musculo-squelettique. Ces ensembles de données sont rares, en particulier pour les muscles des jambes.
Méthodes : Soixante muscles des compartiments antérieur et latéral de douze membres inférieurs fixés au formol ont été étudiés pour leur architecture générale, y compris les dispositions particulières des fibres et les propriétés architecturales des muscles. Le poids du muscle, la longueur du muscle, la longueur des fibres, l'angle de pennation et la longueur du sarcomère ont été mesurés. La longueur normalisée des fibres, le rapport longueur des fibres/longueur du muscle (rapport FL/ML) et la surface transversale physiologique (PCSA) ont été calculés à partir des données obtenues.
Résultats : Les muscles ont montré une combinaison de stratégies architecturales et étaient en partie fusiformes et en partie pennés. Le tibial antérieur et le péronier long étaient les muscles les plus lourds dans leurs compartiments respectifs et montraient une origine plus étendue à partir des feuillets faciaux profonds voisins.
Les fibres musculaires du compartiment extenseur étaient longues et l'angle de pennation plus faible. La puissance musculaire était plus élevée dans le tibial antérieur et le péronier long et plus faible dans l'extenseur de l'hallux.
Conclusion : La cambrure du pied et l'éversion sont propres à l'homme et récentes dans l'évolution. En raison de la demande fonctionnelle de maintien de la voûte plantaire longitudinale médiale et de l'éversion, le tibial antérieur et le péronier long ont plus de poids musculaire et une PCSA plus longue et sont donc plus puissants.
Les muscles du compartiment extenseur étaient architecturalement plus adaptés aux excursions en raison de la longueur importante des fibres et d'un angle de pennation plus faible. Cette étude apporte des données normatives de base pour les plateformes de modélisation musculo-squelettique et les outils de simulation - un domaine émergent en biomécanique et en transferts tendineux.