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Le GREYC effectue des recherches fondamentales, méthodologiques et appliquées sur des problématiques relevant des sciences du numérique. Une partie de ces activités concerne l’analyse de grandes quantités de données, en particulier issues d’activités sportives.
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L’axe 3 du laboratoire porte sur le management responsable des organisations. Cet axe s’articule autour de plusieurs travaux dont la performance sectorielle et les dynamiques territoriales. Le secteur du sport fait donc l’objet d’études approfondies. La dynamique territoriale est analysée aussi bien du point de vue de l’acteur privé que du management public.
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Le GREDEG travaille essentiellement sur la thématique du sport (haut niveau, loisir et sport santé) liée au handicap notamment avec un focus ces dernières années sur les questions d’accessibilité, de compensation et de développement durable et plus récemment sur l’esport. A noter la présence de quelques doctorants sur des thématiques plus générales de droit du sport et droit économique.
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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.
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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.
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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).
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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L’Institut des Sciences du Mouvement EJ Marey, une unité mixte université d’Aix-Marseille – CNRS rassemble un ensemble pluridisciplinaire de compétences en recherche sur le mouvement humain. Le sport et l’activité physique sont évalués sous leurs aspects neurophysiologiques, physiologiques, biomécaniques, neuroscientifiques, psychologiques et sociologiques. Cette vision pluridisciplinaire du mouvement humain est mise au service de recherches fondamentales et appliquées visant à mieux cerner le fonctionnement du corps humain en interaction avec son environnement et son matériel de manière à optimiser la performance sportive, développer des nouvelles approches de rééducation et de réhabilitation en utilisant l’activité physique. L’institut des sciences du mouvement possède également un fort historique de valorisation et de transfert des résultats fondamentaux auprès des différents acteurs du monde socio-économique (fédérations sportives, clubs, industriels, associations…).
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la mesure du sport santé par des activations virtuelles, émersives, motrices, physiologiques, praxéologiques, écologiques et psychologiques du corps capacitaire à travers des aps, apas, jeux et protocoles expérimentaux.
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L’Institut Jean Lamour (IJL) est un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en science des matériaux. Unité mixte (UMR 7198) du CNRS et de l’Université de Lorraine, il est rattaché à l’Institut de Chimie du CNRS.
Laboratoire multi-thématique, il couvre les matériaux, la métallurgie, les nanosciences, les plasmas, les surfaces et l’électronique en réponse aux enjeux sociétaux que sont : l’énergie, l’environnement, l’industrie du futur, la mobilité, la préservation des ressources et la santé.
Ses travaux de recherche vont de la conception du matériau jusqu’à ses applications industrielles.
Ses travaux de recherche sont menés au sein de 25 équipes organisées en 4 départements scientifiques et une équipe de recherche technologique.
Ils s’appuient sur 8 centres de compétences et 3 services support.
L’IJL est basé à Nancy, sur le campus Artem et plusieurs de ses équipes sont localisées sur d’autres campus nancéiens ainsi qu’à Metz et Epinal.
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Notre équipe étudie le processus de couplage excitation-contraction de la fibre musculaire squelettique sur le modèle souris. Ce processus correspond aux évènements cellulaires qui se succèdent depuis l’excitation de la cellule par un potentiel d’action jusqu’à la libération de Ca2+ intracellulaire activateur de la contraction. Ce processus conditionne largement la performance contractile comme en témoignent les nombreuses études décrivant les altérations que ce processus subit dans les situations de fatigue musculaire aigües. En revanche, si les répercussions de l’entraînement sur la production de force sont bien documentées, les effets de l’entraînement sur le processus de couplage sont méconnus. Ainsi, nous proposons d’étudier les effets de l’entraînement sur l’excitabilité et la libération de Ca2+ intracellulaire de la fibre musculaire de souris à l’aide de techniques électrophysiologiques et de mesure de Ca2+ intracellulaire. En parallèle, nous nous intéresserons aux répercussions de l’entraînement sur les niveaux d’expression des protéines impliquées dans l’excitation et dans la libération de Ca2+ intracellulaire à l’aide de techniques d’immunomarquage et de Western blot. Enfin, actuellement nous étudions l’impact du diabète et de la cachexie d’origine cancéreuse sur le couplage excitation-contraction à l’aide de modèles souris. Nous pensons que ces études pourraient aussi s’intégrer dans les projets du GDR.
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Nos recherches visent à comprendre la relation entre activité physique et la santé. L’hypothèse centrale est que les changements environnementaux du siècle dernier ont dramatiquement diminué la demande quotidienne en activité ce qui a engendré un déséquilibre entre notre environnement moderne et notre histoire évolutive de chasseurs-cueilleurs dont l’activité était élevée. Nous utilisons différents paradigmes pour comprendre le rôle des activités physiques sur les mécanismes fondamentaux du bilan énergétique et de la santé métabolique: 1) étude des effets de la microgravité afin de déterminer les adaptations fondamentales à l’inactivité physique, et développer des contre-mesures exercice efficaces, 2) suivi longitudinal de l’activité physique, de l’alimentation et de la santé de populations nomades en Afrique (Peulh) subissant une sédentarisation massive pour démontrer la causalité dans le déséquilibre évolutif, 3) test et mise en œuvre de nouvelles stratégies de prévention des comportements sédentaires et des maladies métaboliques, 4) étude de la régulation de la dépense énergétique en réponse à des niveaux élevés d’activité physique pour comprendre le rôle de l’exercice dans la régulation du poids, 5) approche comparative pour étudier les mécanismes de base par lesquels les espèces hibernantes (ours) peuvent maintenir la masse et fonction musculaire lorsqu’elles sont inactives.
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L’équipe Robotique, Biomécanique, Sport, Santé (RoBioSS) conduit, depuis sa création (1978), des travaux sur l’analyse biomécanique du mouvement. Les recherches portent sur la coordination des systèmes multicorps en fusionnant les concepts propres à la robotique et à la biomécanique du mouvement humain. Les domaines scientifiques investigués concernent la robotique humanoïde, l‘analyse biomécanique du mouvement humain sain ou pathologique, l’évaluation de l’activité physique et sportive, l’ergonomie, la technologie pour la médecine physique et la réadaptation. La plupart des travaux conduits dans le domaine de la performance ont fait, et font l’objet de contrats avec les fédérations françaises olympiques (projets INSEP). L’équipe, avec ces partenaires, le CREPS de Poitiers et le CRITT Sport-Loisirs, a créé le Centre d’Analyse d’Images et Performances Sportives (CAIPS) mettant en œuvre une plateforme dédiée à l’analyse de la performance sportive : Human Movement Analysis and Simulation(HuMAnS). Cette plateforme comprend un système de 36 caméras optoélectroniques, 15 plateformes de forces six composantes, un système de mesure électromyographique, des centrales inertielles. Nous concevons mécatroniquement des ergomètres instrumentés en capteurs 6 axes, destinés au kayak, aviron, Natation, boxe, cyclisme. A ce jour, une cinquantaine de thèses ont été soutenues en lien avec l’analyse biomécanique de la performance sportive.
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Axe 1 : Travail- Entreprises, Professions, Professionnalisation : recherches sur l’histoire et la sociologie du travail et de l’emploi sportif, des métiers et des entreprises du sport, sur les dynamiques de professionnalisation et/ou de mise en marché du sport, sur l’économie du sport, sur la mobilisation du sport dans les politiques managériales ; Axe 2 : Savoirs- Capacités, Formation, Innovations : recherches sur l’histoire et la sociologie des pratiques sportives et corporelles, des méthodes pédagogiques, des diplômes sportifs et du matériel sportif, de la construction et de la circulation des savoirs sur le sport et sur le corps.
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calcul efficace en énergie, réseaux de capteurs corporels, analyse du mouvement, handicap, TMS