En bref
| Statut de l'école | Public |
|---|---|
| Accréditation(s) | CTI, EUR-ACE |
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
La compréhension du comportement biomécanique du système musculo-squelettique et la conception de dispositifs médicaux nécessitent des connaissances diversifiées dans des domaines variés comme les sciences médicales (anatomie, biologie cellulaire et tissulaire, imagerie médicale ...), la mécanique des matériaux, la simulation par éléments finis, l'analyse du mouvement du corps humain. Le Master fournira aux étudiants toutes les bases nécessaires dans ces domaines pour pouvoir comprendre un problème clinique et proposer des solutions thérapeutiques réalistes et fiables. Ces approches seront complétées par une introduction à la biomimétique pour montrer comment s'inspirer de la nature pour concevoir de nouvelles applications techniques.
Programme
- Mécanique appliquée et dynamique du corps humain
- Modélisation biomécanique
- Analyse des mouvements
- Simulation numérique
- Matériaux et biomatériaux
- Caractéristiques mécaniques des matériaux biologiques
- Conception et biocompatibilité des biomatériaux
- Biomechatronique et instrumentation
- Capteurs et actionneurs pour applications biomédicales
- Interfaces homme-machine
- Imagerie et biomécanique expérimentale
- Techniques d’imagerie médicale
- Tests expérimentaux et validation des modèles
- Projet multidisciplinaire et gestion de la recherche
- Conception et réalisation d’un projet biomécanique
- Techniques de présentation scientifique
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de mécanique et biomécanique pour analyser le fonctionnement du corps humain.
- Concevoir et modéliser des dispositifs médicaux ou prothétiques adaptés aux besoins cliniques.
- Utiliser des outils de simulation numérique et d’expérimentation pour valider des hypothèses biomécaniques.
- Interpréter et intégrer des données biologiques et biomécaniques pour optimiser la performance et la rééducation.
- Communiquer efficacement les résultats techniques et scientifiques dans un contexte multidisciplinaire.
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