HONTA Marina
CED – UMR 5116Informations
Sport, activité physique, santé, bien-être – Enjeux sociétaux – prévention, insertion, carrière sportive, environnement, développement durable
HOURDE Christophe
LIBM – EA 7424Informations
Sport, activité physique, santé, bien-être – Sport, activité physique, santé, bien-être – dopage, hypoxie, maladies chroniques, réparation tissulaire, vieillissement
HUCHEZ Aurore
LAMIH – UMR 8201Informations
Sport, activité physique, santé, bien-être – Modélisation, matériaux et instrumentation – analyse du mouvement, biomécanique, simulation, apprentissage, éducation
HUE Olivier
ACTES – EA 35-96Informations
planification, préparation physique, préparation mentale, analyse du mouvement, fatigue, récupération, âge, genre, méthodes, biomécanique – – conditions extrêmes, entraînement, maladies chroniques,obésité
HUET Benoit
MIP – EA 4334Informations
Facteurs humains de la performance – Enjeux sociétaux – entraînement, cognition, comportements, ergonomie, éducation
HUG Francois
MIP – EA 4334Informations
Sport, activité physique, santé, bien-être – Facteurs humains de la performance – biomécanique, pathologies du sportif, rééducation, TMS, fatigue
HUGEDET WILLY
C3S – EA 4660Informations
Enjeux sociétaux – Sport, activité physique, santé, bien-être – Histoire, société, éducation, corps, pleine nature
HURDIEL Rémy
URePSSS – EA 7369Informations
Sport, Santé, Société – – Conditions extrêmes, Comportements, Sommeil,Fatigue, Algorythmes
HUREAU Thomas
MSOPM – EA 3072Informations
Physiologie, Performance, Santé, Exercice – Fatigue, Athletes, Patients, fonction neuromusculaire – Entraînement, biomécanique, fatigue, préparation mentale, préparation physique
HUSSEIN Tarek
CIAMS – EA 4532Informations
Sport, activité physique, santé, bien-être – Modélisation, matériaux et instrumentation – contrôle sensori-moteur, Biomécanique,handicap
Informations
analyse du mouvement, biomécanique, instrumentation, contrôle sensori-moteur, modélisation
Informations
L’unité ISTCT s’intéresse à certains mécanismes physiopathologiques en oncologie et vise à développer des stratégies thérapeutiques ou d’imagerie biomédicale innovantes pour ces pathologies. ISTCT conduit des recherches fondamentales, précliniques et cliniques, et associe des travaux multidisciplinaires notamment en chimie, radiochimie, biologie, physiopathologie et imagerie biomédicale. Au sein de ce laboratoire, l’équipe CERVOxy « Hypoxie, physiopathologies cérébrovasculaire et tumorale » mène des recherches en particulier dans le domaine de l’hypoxie/ischémie et des tumeurs cérébrales (glioblastomes, métastases cérébrales). Cette équipe combine des approches en imagerie multimodale (IRM, TEP) et de stratégies thérapeutiques incluant des thérapies moléculaires, cellulaires, nanoparticules ainsi que la radiothérapie dont l’hadronthérapie. Cette équipe de recherche mène, en autres, des projets de recherche qui visent à évaluer les effets des traitements anti-cancéreux (notamment la radiothérapie) sur le cerveau. Au travers cette thématique de recherche, nous nous intéressons à l’intérêt de l’activité physique, comme thérapie non-médicamenteuse, pour contrecarrer les effets secondaires (atteintes tissulaires, déficits cognitifs et fatigue) induits par les traitements anti-cancéreux.
Informations
Le Laboratoire IAPS est une équipe de recherche translationnelle qui s’intéresse aux interactions entre l’activité physique et la santé, tant en prévention primaire, secondaire que tertiaire.
L’Activité Physique est reconnue pour ses effets bénéfiques pour la prévention des maladies chroniques, pour la préservation et l’amélioration de l’état de santé des pratiquants et des patients, en particulier des jeunes populations. Les recherches développées ont pour objectif de comprendre comment l’activité physique améliore l’état de santé des personnes et inversement comment l’état de santé des personnes conditionne les réponses à l’activité physique. Les travaux portent sur la compréhension des mécanismes d’adaptation de l’organisme par l’évaluation de la fatigue (incapacité d’adaptation à la contrainte imposée) et de la fatigabilité dans le dialogue entre les niveaux central et périphérique (cerveau-muscle), de l’homéostasie énergétique et de l’efficience mécanique.
INCIA Bordeaux – UMR 5287
Plateforme d’Analyse du MouvementInformations
La plateforme d’Analyse du Mouvement est dédiée à l’analyse de la motricité et de la posture chez l’homme et l’animal. Elle est rattachée administrativement à l’institut des neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine (CNRS et U. Bordeaux). L’objectif est d’apporter un ensemble intégré d’outils complexes et non invasifs aux chercheurs et aux cliniciens. Les utilisateurs sont des scientifiques issus des neurosciences, de la biomécanique, des sciences sportives et de la robotique, aussi bien que des neurologues, kinésithérapeutes, ergonomes.
Cette plateforme est habilitée par l’Agence Régionale de la Santé pour les études biomédicales chez l’homme et peut accueillir des patients/sujets adultes ou enfants..
Nous soutenons annuellement une vingtaine de projets de recherche fondamentale locaux ou nationaux dont les investigateurs sont aussi bien des cliniciens que des partenaires privés, et ce en plus des projets de recherche émanant du personnel de la plateforme. La proximité physique avec le CHU de Bordeaux autorise aux cliniciens des évaluations performantes de la motricité et des mouvements anormaux de leurs patients. Une convention établie avec le CHU ainsi que nos étroites collaborations avec les équipes médicales permettent l’évaluation d’environ 100 patients par an (AVC, IMC, maladie de Parkinson,).
Enfin, notre plateforme est un support pédagogique d’exception, et nous développons une importante offre de formation (70h de TP/TD annuelles) aux étudiants en science, médecine, kinésithérapie, podologie qui peuvent immédiatement appréhender les outils concernés.
Informations
L’IETR est un laboratoire de recherche spécialisé dans le domaine de l’électronique et des technologies pour le numérique. Les principaux domaines d’expertise s’étendent du matériau pour le numérique au système. Les champs disciplinaires couverts sont :
*Les antennes & dispositifs hyperfréquences sur un très large spectre de fréquences s’étendant de quelques MHz jusqu’au sub-THz ;
*La CEM et l’électromagnétisme pour le biomédical ;
*Les matériaux multifonctionnels pour la miniaturisation, la reconfigurabilité, les communications, ou encore la récupération ou le stockage d’énergie ;
*Les microtechnologies et les microcapteurs selon deux filières (silicium basse température, électronique organique) pour l’étude de circuits ou de microcapteurs ;
*Les systèmes de communications numériques et les traitements associés, ainsi que l’électronique connectée et les systèmes embarqués ;
*La télédétection, l’imagerie multimodale et les problèmes de propagation (indoor, outdoor, propagation en milieux complexes) ;
*L’analyse et le traitement de l’image (compression, prototypage, cryptographie et sécurité des contenus, analyse multimodale, analyse des émotions) ;
*L’automatique (commande prédictive, commande adaptative, gestion de l’énergie).
Informations
L’Institut de biomécanique humaine Georges Charpak est un lieu unique dédié à la biomécanique humaine : de la modélisation du système neuro-musculosquelettique du sujet vivant aux mécanismes lésionnels ou dégénératifs. La modélisation géométrique et mécanique ainsi que l’analyse expérimentale et clinique prennent en compte les fortes spécificités liées à l’étude du vivant. L’Institut est un espace scientifique pluridisciplinaire pour mieux comprendre les mécanismes d’endommagement et contribuer à la conception et à l’amélioration des moyens de prévention, de diagnostic ou de prise en charge thérapeutique.
L’Institut est organisé en deux équipes de recherche :
1) Sport, mobilité, handicap
Modélisation de l’être humain en mouvement dans son environnement et dans ses interactions avec cet environnement.
Recueil de données expérimentales par analyse du mouvement en situations réelles.
Quantification de la performance dans la réalisation d’une activité motrice pour la restaurer et/ou l’améliorer et de prévenir les risques associés.
2) Modélisation neuro-musculo-squelettique, innovation clinique et chirurgicale
Modélisation biomécanique personnalisée du système neuro-musculo-squelettique.
Amélioration de la compréhension des pathologies résultant de processus dégénératifs, de traumatismes ou d’un handicap.
Développement des outils métiers d’assistance au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique.
Informations
L’IRMES a, depuis sa création en 2006, axé ses travaux sur les domaines de la performance sportive et du suivi médical des athlètes avec deux champs principaux : 1. épidémiologie de la performance & physiopathologie du sport ; 2. bénéfices sanitaires et prévention par les activités physiques ou sportives
Ses missions : a. constituer des banques de données du sport de haut niveau, fondées sur les informations liées au parcours de vie des sportifs, leur entraînement, leurs performances et le recensement de leurs blessures ; b. réaliser des recherches épidémiologiques, biomédicales et physiopathologiques ; c. former par la recherche des professionnels et des chercheurs provenant des filières scientifiques, sportives et médicales ; d. produire, publier et valoriser des connaissances scientifiques pour et par le sport
Ses axes actuels: 1. caractériser la complexité des mécanismes à l’origine de la performance, utilisant des approches pluridisciplinaires et confrontant les données expérimentales ou de terrain à des modèles mathématiques; 2. développer des protocoles pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu par l’activité physique ou sportive sur la santé afin d’optimiser ses effets favorables et de limiter ses effets délétères.
Informations
L’IRENav comprend deux groupes de recherche: Modélisation et Traitement de l’Information Maritme (MOTIM), Mécanique et Energie en Environnement Naval (M2EN). Au sein de M2EN, une équipe de mécaniciens des fluides a développé une thématique de recherche sur la voile: aérodynamique, hydrodynamique et intéraction fluide structure, dynamique du voilier, instrumentation et mesures en navigation. L’école navale participe au programme Sciences 2024.
Informations
L’Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) est une unité mixte de recherche CNRS-Université de Haute-Alsace (UMR 7361) spécialisé dans le domaine des Surfaces et Interfaces, de la Fonctionnalisation et des Matériaux Poreux. Il se veut un acteur majeur dans le développement de procédés et processus innovants de synthèse, de mise en forme, de fonctionnalisation et de biofonctionnalisation, dans le développement de méthodes de caractérisation (spécifiques et/ou sur mesure), dans l’étude des mécanismes d’interactions entre une surface et son environnement et dans l’étude des corrélations des propriétés aux différentes échelles. La création d’une filière STAPS à l’université en septembre 2019 et le recrutement d’enseignant- chercheurs viendront renforcer des thématiques en devenir dans le domaine du sport qui s’appuie sur les compétences dans le domaine des biointerfaces, des implants, de la modification de surfaces (immobilisation de molécules sondes sur capteurs) ou encore de la synthèse de matériaux innovants.
Informations
L’IDHN porte le projet #Locomotive (LOCOMOTIVE : Linguistique Orientée MOTivation sportIVE, porté par Julien LONGHI, Professeur de linguistique à CY)qui s’inscrit initialement dans le champ des humanités numériques. Il cherche à caractériser les attitudes comportementales et langagières des sportifs non professionnels en explorant un corpus d’activités collectées depuis la plateforme Strava (média social spécifique) et les échanges en ligne de cette communauté (les « stravistes »). Il s’agit notamment d’analyser les pratiques de catégorisation et de nomination des « performances », de décrypter les stratégies de validation sociale (ethos) et de comparaison sociale mises en œuvre par les utilisateurs, et d’étudier certains phénomènes spécifiques à la constitution de cette communauté, comme la dénonciation de la triche, l’affirmation de certaines valeurs, et la représentation de la performance. Ce faisant, le projet mobilise un grand nombre de disciplines ou de points de vue complémentaires : sciences de la communication, sciences numériques, sociologie des usages, humanités numériques ; de plus, il a des affinités avec les sciences du sport puisqu’il ambitionne d’aider à l’amélioration de la performance.