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Évaluation biomécanique quantitative du pied

Améliorer le diagnostic des troubles du pied

Un nouveau système vise à mesurer plusieurs paramètres biomécaniques du pied : la mobilité du premier rayon et le transfert de charge plantaire avec une précision de grade médical. Cette innovation adresse un angle mort diagnostique majeur en biomécanique du pied et en orthopédie.

En combinant l’ingénierie et la recherche clinique, LaxiPed vise à améliorer le diagnostic, à guider les décisions chirurgicales et à personnaliser la rééducation pour les patients souffrant de diverses pathologies du pied telles que l’hallux valgus.

Mesure quantitative de la mobilité du pied

Le dispositif LaxiPed capture les mouvements mécaniques fins du premier rayon lors de tests contrôlés, en utilisant des capteurs intégrés pour quantifier les profils de rigidité et de mobilité avec une précision sub-millimétrique.

Analyse du transfert de charge en temps réel

La cartographie intégrée de la pression plantaire révèle comment les charges se déplacent à travers les têtes métatarsiennes lors de la marche et des tests fonctionnels. Cela aide les cliniciens à détecter les schémas compensatoires et les signes pathologiques précoces.

Liaison des données cliniques et numériques

Une plateforme logicielle dédiée synchronise les données mécaniques et de pression, générant des indicateurs visuels et numériques. Cela relie l’expertise clinique aux données quantitatives pour un meilleur diagnostic et suivi.

Pourquoi l’instabilité de l’avant-pied compte

L’hypermobilité du premier rayon est un facteur majeur mais sous-reconnu dans l’hallux valgus et la métatarsalgie. Elle altère la distribution de la charge, menant à la douleur, à la déformation et à la perte de fonction.

Défis cliniques

  • Les tests manuels subjectifs manquent de reproductibilité.
  • Aucune méthode quantitative standard n’existe.
  • Un diagnostic tardif conduit souvent à la chirurgie.
  • Les résultats post-opératoires restent imprévisibles.
  • Des outils objectifs sont urgemment nécessaires.
Martina Coscia et Jeremy Olivier (HEPIA), Stephane Armand et Florent Moissenet (UNIGE), Quentin Praz et Spyridon Schoinas (HEPIA et UNIGE) et Dr Mathieu Assal (Centre ASSAL).

Ce projet implique Martina Coscia et Jérémy Olivier (HEPIA), Stéphane Armand (HUG), ainsi que d’autres spécialistes de la biomécanique et de la chirurgie du pied. Ensemble, ils développent des outils quantitatifs pour mieux comprendre et traiter les pathologies du pied.

Leading institution(s)

Points forts

25%

des adultes affectés par l’hallux valgus

33%

des seniors affectés par l’hallux valgus

1 sur 3

patients souffrent de douleur après une chirurgie du pied

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