Règlement intérieur de la Plateforme d’Etude Sensorimotricité du Centre Universitaire des Saints-Pères
L’objectif de la présente charte est d’établir les principes (ou règles) qui doivent être respectés par l’ensemble des acteurs impliqués dans le fonctionnement du service commun de la Plateforme d’Étude Sensorimotricité (PES) d’une part, et par le(s) professionnel(s) désireux de réaliser des analyses dans ce cadre d’autre part. Il est entendu qu’en adhérant à la présente charte, toute personne collaborant, à quelque titre que ce soit, avec la plateforme s’engage à respecter, ou à faire respecter par les personnes sur lesquelles il ou elle a autorité ou dont il ou elle dirige le travail, l’ensemble des règles précisées ci-dessous. Les engagements sont matérialisés par la signature par chaque personne concernée du présent document, attestant ainsi qu’elle a pris connaissance du contenu de cette charte.
DENOMINATION ET MISSIONS
Article 1 : Il a été créé au Centre Universitaire des Saints Pères (CUSP) de l’Université Paris Descartes, un service commun nommé « la Plateforme d’Etude Sensorimotricité» cogéré par les Fédérations de Recherche (FR3636 et FR3567).
Article 2 : La constitution de ce service commun relève d’une discipline : les neurosciences fonctionnelles, à l’intersection de la physiologie, des sciences cognitives, de l’ergonomie et de la robotique. Elle a pour but d’assurer le bon fonctionnement d’une infrastructure commune performante, une bonne visibilité des compétences techniques et desmatériels d’analyse du mouvement chez l’homme, matériels présents sur le site agrée médical de la PES,de faciliter la mise à disposition et l’utilisation de ces matériels à l’ensemble de la communauté scientifique, de mettre en oeuvre une démarche qualité, d’assurer l’animation scientifique et la veille technologique, de coordonner les investissements, et de favoriser l’interdisciplinarité.
STRUCTURES
Article 3 : La PES regroupe actuellement les ressources suivantes :
– 2 x ActiveHub Codamotion
– 6 x CX1 Codamotion, Système Active de Mouvement 3-D
– 32 ch WIFI EMG Delsys , 1 ch WIFI EKG
– 2 x plateformes de Force AMTI
– 2 x vidéoprojecteurs Immersion 3D
– 2 x écrans
Le service commun pourra intégrer d’autres ressources sur décision du comité.
Article 4 : La gestion de la PES est assurée par un « comité » constitué du responsable scientifique du service commun (et de son suppléant) et d’un groupe de représentants des utilisateurs. Le comité élit le responsable scientifique ainsi que son suppléant.
Le Comité est constitué de :
Pierre-Paul VIDAL, COGNAC G, UMR 8257
Sylvain Hanneton, LPP, UMR 8242
Michele Tagliabue, CNPP, UMR 8119
ZoÏ Kapoula, IRIS
Catherine de Waele , COGNAC G, UMR 8257
Florian Waszak , LPP, UMR 8242
Olivier BIONDI, UMR – S 1124
Article 5 : Locaux et matériels
Un local (pièce 725B) est spécifiquement affecté à la plate-forme ; y est hébergé le matériel de la PES.
ORGANISATION INTERNE
Article 6 : Utilisateurs de la plate-forme
Est considéré comme utilisateur toute personne du secteur académique ou privé qui en a fait la demande auprès du responsable scientifique de la plateforme, qui s’engage à respecter la charte d’utilisation du matériel et à satisfaire aux règles tarifaires.
Article 7 : Comité PES
Le comité d’utilisateurs, en concertation avec les FRS, élabore la politique de service, la stratégie scientifique et d’investissement de la PES.
Il est composé de 10 personnes :
– le responsable scientifique de la plateforme et son suppléant,
– de 9 utilisateurs qui sont :
o proposés par leur laboratoire d’affectation et les FRS sur la base du volontariat pour un mandat de 3 ans.
o désignés à parité par les deux Fédérations de Recherche du site
Il se réunit chaque trimestre ou sur demande exceptionnelle du responsable scientifique.
Article 8 : Responsable scientifique du Service commun
Les deux responsables scientifiques (principal et suppléant) sont élus par le comité PES. Ils doivent être membres statutaires de l’Université Paris Descartes ou d’un EPST (Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique); leur mandat est fixé à trois ans.
Le responsable préside le comité et convoque ses réunions. Il est le porte-parole de la plateforme vis-à-vis de l’extérieur. Il assure les liens du comité avec les conseils des fédérations, les autorités de tutelle et les organismes de financement de la Recherche.
Il agit en concertation avec le comité et après accord de celui-ci.
Article 9 : Gestion financière des équipements
La gestion financière des dépenses courantes pourra être réalisée par le responsable scientifique de la PES sans consultation du comité dans la limite d’un montant qui sera fixé annuellement par le comité.
Pour toute dépense supérieure à ce montant, le comité devra avoir validé l’achat.
FONCTIONNEMENT
Article 10 : Conditions d’accès à la plate-forme
– Un droit d’entrée annuel minimum de 500€ est demandé à chaque équipe utilisatrice qui est membre de CNRS/INSERM/UPD
– La demande d’utilisation d’un nouvel utilisateur doit être faite auprès du responsable scientifique de la PES
– Aucun utilisateur ne peut accéder au service commun sans l’autorisation délivrée par le responsable scientifique à l’issue de la formation initiale prévue pour chacun des matériels.
– Le responsable scientifique veille au bon fonctionnement de l’instrumentation et au planning. Ce planning tiendra compte des obligations légales de travail du personnel, ainsi que des journées prévues pour l’entretien ou la révision du matériel.
– Aucun utilisateur n’est autorisé à accéder à la PES sans avoir lu et signé la charte des utilisateurs
– Aucun utilisateur n’est autorisé à travailler sans réservation. La réservation peut être faite sur le site de PES
http://www.biomedicale.parisdescartes.fr/pf-sensorimotricite/?page_id=45
– Les données obtenues sont la propriété du laboratoire de recherche et/ou du chercheur qui mène l’expérimentation.
– Les tarifs, spécifiés dans la charte des utilisateurs, sont fixés annuellement par le comité de la PES.
– Le comité se réserve le droit de réguler l’accès des utilisateurs au matériel en cas d’utilisation inappropriée ou excessive du matériel.
Article 11 : Tarifs et facturation
Droit d’entrée annuel par équipe payable en janvier : 500€
Les utilisateurs principaux par l’équipe payable annuel en janvier : 1000€ – 3000€
Les factures seront envoyées par mail au représentant de l’unité utilisatrice. C’est lui qui ensuite devra transmettre la facture à l’équipe concernée.
En cas de non-paiement des factures, le comité scientifique interdira l’accès à la plateforme.
Article 12 : Nature et limites de l’assistance technique
La plateforme n’a pas de personnel dédié. Pour cette raison, aucune prestation de service, à proprement parler, n’est assurée, et les analyses sont effectuées par les utilisateurs. Cependant, une formation et un accompagnement lors des analyses sont procurés lors de la première utilisation des appareils et sur demande ensuite
L’assistance à l’utilisateur sera fournie par le responsable scientifique qui est aussi chargé de faire respecter le planning et la charte d’utilisation.
Article 13 : Responsabilités et engagements
De la plateforme
La plateforme s’engage à :
– gérer les accès aux différents appareils
– fournir les recommandations et les informations sur le fonctionnement des appareils
– garantir la confidentialité des résultats
– mettre à disposition des moyens d’exploitation des résultats
– mettre en œuvre des actions destinées à assurer la pérennité de la performance et de l’expertise des instruments par une maintenance régulière, une veille technologique active et des plans d’action pour la mise à niveau des matériels.
– à ne fournir aucun produit consommable
Le responsable de la plateforme ne peut en aucune manière être tenu responsable d’une mauvaise utilisation des instruments par les utilisateurs habilités et des résultats obtenus. De même, le responsable de la plateforme ne saura être tenu responsable de la perte ou de la dégradation des fichiers produits et sauvegardés sur les stations d’acquisition. L’usage des résultats obtenus au moyen des matériels de la plateforme demeure sous la seule et entière responsabilité des utilisateurs.
Des utilisateurs
– Les appareils sont mis à la disposition des utilisateurs qui ont l’obligation d’en prendre soin, de respecter les règles de l’art et les consignes d’utilisation, d’assurer le respect des règles d’hygiène et sécurité conformément aux bonnes pratiques de laboratoire et d’informer la responsable scientifique de la plateforme dès qu’un incident se produit.
– Aucune modification ou adaptation, même temporaire, ne doit être apportée aux différents équipements (appareils, périphériques et matériels informatiques) sans avoir le consentement du responsable scientifique de la plateforme.
– Les utilisateurs sont responsables des dommages qu’ils occasionnent et de toute personne non-inscrite qu’ils introduisent sur le site de la PES.
– Pendant leur présence sur le site de la PES, les utilisateurs restent sous la responsabilité du Directeur de leur laboratoire et de leur organisme d’appartenance. En cas de mise en cause directe de la responsabilité d’un utilisateur ayant conduit à une détérioration d’un équipement, son laboratoire devra prendre en charge les réparations ou les remplacements nécessaires.
– L’utilisateur s’engage à ne pas réserver de façon inconsidérée les stations de travail et garde en mémoire qu’il s’agit d’un outil commun dont il ne peut disposer sans prendre en compte les autres utilisateurs.
– Ne doit en aucun cas laisser traîner des produits adhésifs sur les matériels ou sur le sol.
– Aucun projet ne peut se dérouler sur la PES sans un CPP (Comité de Protection des Personnes)
– L’utilisateur est responsable de ses sujets (patients, témoin,…)
Tout utilisateur ne respectant pas les termes et obligation de la présente charte pourra être exclu par le Comité scientifique.
Respect du matériel
Un cahier de vie est disponible près de chaque équipement. Les utilisateurs doivent obligatoirement renseigner ce cahier à chaque séance (date et heures d’observation) et doivent signaler tout problème rencontré. De plus, l’utilisateur doit impérativement signaler au responsable tout dysfonctionnement éventuel.
Article 14 : Hygiène, sécurité et bonnes pratiques de laboratoire
Chaque utilisateur est tenu de respecter les règles d’hygiène et de sécurité et de bonnes pratiques de laboratoire appliquées dans les laboratoires publics.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est primordial de suivre les règles suivantes :
– Ne pas manger ni boire dans les locaux
– Porter une blouse et des gants lorsque nécessaire et surtout retirer ses gants lors de l’utilisation du matériel informatique
– Respecter le tri sélectif réalisé au sein de la plateforme (déchets non contaminés, déchets chimiques, déchets biologiques …).
Tout utilisateur doit informer le responsable scientifique de la dangerosité potentielle des échantillons (pathogènes, cellules transgéniques, produits chimiques, radioactivité) qui seront introduits dans les locaux avant toute expérimentation.
Tout utilisateur doit respecter les procédures de mise en route, d’utilisation et d’arrêt des appareils. Ces procédures (si nécessaires) sont affichées à proximité des appareils. Elles sont établies et modifiables uniquement par le personnel de la plateforme selon les spécifications des fournisseurs de matériel.
Article 15 : Conservation des données
La conservation des données est sous la responsabilité de l’utilisateur, il est conseillé de les récupérer à la fin de l’expérience. Les données peuvent être gravées sur support CD, DVD (non fourni), disques durs externes ou clefs USB vierges de tout virus.
Les données ne sont pas conservées par la plateforme, les disques durs des ordinateurs sont donc régulièrement nettoyés afin de garantir le bon fonctionnement des appareils.
Sensorimotricité
Presentation
Contenus de la page
The sensorimotricité platform of Paris Cité University is on 7th floor in Saints-Pères. It is operational since November 2007. The platform has 200 m2 local room including a large room used to record the subjects, a waiting room, a bathroom with a WC, a doctor’s office, a researcher’s office and an engineer’s office. Our 4 partners are the CNRS, INSERM, Paris Descartes University and IFR Handicap. We have had 600 000€ since 2007 to equip the platform. A Motion Capture and Movement Analysis system is available in the platform. It includes 6 units of 3D active motion capture device Codamotion CX1 for measuring body movement, 32ch Delsys EMG high-performing device Trigno Wireless System for the muscle activity detection, 2 force platforms AMTI for the pressure centre measure. One Immersion 3D visual projection system provides the visual input during a movement. The equipments are used for research to investigate motor control and sensorimotor transformations in healthy Human, in high-level athletes, in astronauts and patients. Different medical field are concerned in the latter case: ENT, psychiatry, neurology, rehabilitation. The users are the researchers from the EPST, coach, members of the space agency and PU-PH from various hospital departments. They have published altogether more than fifty papers in various journals since the opening of the sensorimotricité platform.
The scientific projects on the platform can require either a CPP, an authorization from the CERES if minimally invasive or are reviewed by the staff of the platform if they are not invasive at all.
The platform allows studies on populations of various age, from infants to senior.
Team
Danping, WANG
Engineer / PhD
Pierre-Paul VIDAL,
Director / MD-PhD, DR
The three axes
-
- Scientific projects (CNRS, Inserm, UPCité, AHHP, Sécu, industry)
- Pedagogy (national and international Masters, continuing education)
- Grand public (Semaine du cerveau…), Press
Utilisateurs
- Université Paris Cité
- AP-HP
- CNRS
- INSERM
- CGSS
- Industry
Projets
- Sensorimotor control
- Perception
- Cognition
- Clinics
- Prevention
Domaines
- Neuroscience
- Biomecanics
- Clinics
- Physiology
- Sport
Sujets
- Patients
- Healthy subjects
- Player
Equipements
Codamotion 3D Motion Capture System |
Hardware A CX1 uniquely identifies each marker with 100% reliability, so 3D marker trajectories are available for immediate analysis and display on a host computer with achievable latency (delays) of less than 0.5 milliseconds, perfect for real time applications.
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Software The ODIN software platform is familiar to movement analysis researchers, clinicians, and biomechanists around the world. ODIN takes you through the entire 3D movement analysis process including:
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Hardware Coda CX1
Coda 3D Measurement https://codamotion.com/3d-measurement/
Complete Movement Analysis Systems. https://codamotion.com/complete-movement-analysis-systems/
Data Hubs https://codamotion.com/data-hubs/
Software Odin
https://codamotion.com/software/
Delsys Electromyogramme (EMG) / Electrocardiogram (ECG)
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Hardware
Capture muscle activity and movement data that’s accurate and reliable wherever and whenever you need it. |
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Sensor Channels 1x EMG, up to 6x IMU Reference Type Dual on-board stabilizing reference Inter-Electrode Spacing 10 mm Size (Body) 27 x 37 x 13 mm Mass 14 g Battery Life 4-8 hours |
Operating Range 40 m in RF mode Host Dependent/unlimited datalogger Wireless Protocol -2.400-2.483 GHz ISM Band,Proprietary RF Protocol -BLE V4.2 EMG Bandwidths 10-850 Hz20-450 Hz EMG Sampling Rate (Max) 4370 sa/sec |
Software
The ODIN software platform is familiar to movement analysis researchers, clinicians, and biomechanists around the world. ODIN takes you through the entire 3D movement analysis process including:
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AMTI Force Platforms & Walkways |
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To understand the kinetics (forces, torques, moments, powers) within the skeleton as a human moves, movement data from a Codamotion system can be combined with information from AMTI force platforms. Not only is it easy to acquire synchronised force data in the Codamotion ODIN software, but a full set of kinetic analysis methods are available to automatically compute joint kinetics and present it alongside the kinematic information. The AccuGait-Optimized (ACG-O) is AMTI’s portable solution for quantifying human gait and balance. Dimensions 502 x 502 x 45 mm |
BioSemi Electroencéphalogramme (EEG)
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Hardware The BioSemi « Pin-type » Active electrode has been designed especially for mounting in BioSemi headcap’s. The electrode has a sintered Ag-AgCl electrode tip, providing very low noise, low offset voltages and very stable DC performance. Standard sets have 32 electrodes on a common connector with 140 Centimeter cable length. (Other cable lengths are available on request.) The electrode is completely resistant to long term water and alcohol submergence enabling easy cleaning and disinfecting. The electrodes are numbered with water-proof stickers for easy channel recognition. |
Software All BioSemi systems are delivered with acquisition software based on the LabVIEW graphical programming language from National Instruments. This standard package handles the basic functions like data acquisition, display on screen with all usual scaling and reference and filtering options, streaming to disk in .BDF file format and network sharing. |
Tobii Pro Fusion Eye Tracking |
Hardware
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Software
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Eye Tracking Pupil Labs Neon for AR/VR |
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Hardware
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Eye Cameras | 2 x IR eye cameras 192 x 192 @200 Hz |
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Accuracy | 1.8 deg uncalibrated 1.3 deg with offset correction |
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Real-time Data | 2D gaze points in scene camera coordinates at 200 Hz Full head pose, accelerometer and gyro data at 110 Hz IR eye video showing fused eye regions at 200 HzPupillometry data and eye state (Available in Pupil Cloud)Eye position, eye orientation, pupil diameter |
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Software Real-time: Neon Companion App Unity: Neon XR package |
Tobii Eye tracking technology for VR
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Hardware Eye tracking enables: Efficient GPU power allocation with foveated rendering Intuitive interactions that simplify aiming, pointing, and selection with handheld controller Rich social interactions with avatars that can mimic the user’s eye movements Enhanced understanding of user behavior with unique insights generated from eye tracking data |
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Gaze data output frequency (binocular) | 120Hz | ||
Accuracy | 0.5°–1.1° | ||
Calibration | 5point | ||
Trackable field of view | 110° | ||
Data output (eye information) | Timestamp (device and system) Gaze origin Gaze direction Pupil position Pupil size Eye openness |
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Software Designed to facilitate good experimental practice, Tobii Pro Lab makes it simple for beginners to get started with eye tracking and offers a large degree of flexibility as you grow your research ambitions
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ImmersaVuTM 320
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Immersive Display presents the latest product in a range of visual display environments, the immersaVu™ 320. The immersaVu™ 320 system includes:
System Features:
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Contact / Access / Documentation
Any question ? Please contact this address in order to have a better answser : biomedtechfacilities.pes@u-paris.fr / 0033 (0) 1 76 53 03 98
Find the Plateforme d’Etude de la Sensorimotricité on the 7th floor of the Saints-Pères building and all the access details by following this link.
Règlement PES (PDF)
Charte Plateforme de Sensoritmotricité (PDF)
Remerciements UAR (PDF)
Publications
2024
- Alouit A, Gavaret M, Ramdani C, Lindberg PG, Dupin L. Cortical activations associated with spatial remapping of finger touch using EEG. Cereb Cortex. 2024 Apr 1;34(4):bhae161. doi: 10.1093/cercor/bhae161. PMID: 38642106.
- Wang D, Bargiotas I, Cao J, Vayatis N, Oudre L, Vidal PP. Heterogeneities of the perceptual-motor style during locomotion at height. Front Hum Neurosci. 2024 Jan 12;17:1228195. doi: 10.3389/fnhum.2023.1228195. PMID: 38283095; PMCID: PMC10810983.
- Danping Wang, Yunchao Peng, Ioannis Bargiotas, Nicolas Vayatis, Lise Haddouk and Pierre-Paul Vidal, Various perceptual motor styles during locomotion in virtual reality, CYPSY27 2024, Phenix https://easychair.org/smart-program/CYPSY27/2024-09-26.html#talk:268662
- Pierre-Paul Vidal, Dimitri Keriven, Alice Nicolaï, Axel Roques, Julien Audiffren, Stéphane Buffat, David Hartnagel, Christophe Labourdette, Danping Wang, Nicolas Vayatis, Ioannis Bargiotas, Lise Haddouk and Yannick James, Real-time estimation of the workload at a complex man-machine interfaces, the helicopter model, CYPSY27 2024, Phenix https://easychair.org/smart-program/CYPSY27/2024-09-26.html#talk:268662
- Donovan Morel, Pierre-Paul Vidal and Lise Haddouk, Multimodal assessment of anxiety: a complementary approach between IoT and Psychometrics, , CYPSY27 2024, CYPSY27 2024, Phenix https://easychair.org/smart-program/CYPSY27/2024-09-26.html#talk:268662
- Morfoisse T, Herrera Altamira G, Angelini L, Clément G, Beraneck M, McIntyre J, Tagliabue M. Modality-Independent Effect of Gravity in Shaping the Internal Representation of 3D Space for Visual and Haptic Object Perception. J Neurosci. 2024 Mar 27;44(13):
- Duanpo Wu, Wei Zhang, Lurong Jiang, Lisan Zhang, Pierre-Paul Vidal, Danping Wang, Jiuwen Cao, Tiejia Jiang, Optimization of EEG-EMG Fusion Network for West Syndrome Seizure Detection Based on Enhanced Artificial Rabbit Algorithm, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, vol. 73, pp. 1-13, 2024, Art no. 4010113, doi: 10.1109/TIM.2024.3449945
- Wu Duanpo, Wei, Jun; Vidal, Pierre-Paul; Wang, Danping; Cao, Jiuwen; Jiang, Tiejia, A Novel Seizure Detection Method Based on the Feature Fusion of Multimodal Physiological Signals, IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 16, pp. 27545-27556, 15 Aug.15, 2024, doi: 10.1109/JIOT.2024.3398418.
- Chengjun Gong, Duanpo Wu , Lurong Jiang , Fang Dong , Junbiao Liu , Yunlin Chen, Jiuwen Cao , Senior Member, IEEE, and Danping Wang, Seizure Detection Algorithm Based on Multidimensional Covariance Matrix and Binary Harris Hawks Optimization With Cauchy–Gaussian Mutation, IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 24, NO. 4, 15 FEBRUARY 2024
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- Bargiotas I, Wang D, Mantilla J, Quijoux F, Moreau A, Vidal C, Barrois R, Nicolai A, Audiffren J, Labourdette C, Bertin-Hugaul F, Oudre L, Buffat S, Yelnik A, Ricard D, Vayatis N, Vidal PP. Preventing falls: the use of machine learning for the prediction of future falls in individuals without history of fall. J Neurol. 2023 Feb;270(2):618-631. doi: 10.1007/s00415-022-11251-3. Epub 2022 Jul 11. PMID: 35817988; PMCID: PMC9886639.
- Chung WY, Darriba Á, Korka B, Widmann A, Schröger E, Waszak F. Action effect predictions in ‘what’, ‘when’, and ‘whether’ intentional actions. Brain Res. 2022 Sep 15;1791:147992. doi: 10.1016/j.brainres.2022.147992. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35753390.
- Keriven Serpollet D, Hartnagel D, James Y, Buffat S, Vayatis N, Bargiotas I, Vidal PP. Tilt perception is different in the pitch and roll planes in human. Physiol Rep. 2023 Feb;11(3):e15374. doi: 10.14814/phy2.15374. PMID: 36780905; PMCID: PMC9925277.
- S. Lin, R. Zheng, W. Zhao, Jiuwen cao, D. Wang. Statistical analysis on multi-factors of dynamic plantar pressure to normal subjects. Biomedical Signal Processing and Control. 2023.
2022
- Roren A, Mazarguil A, Vaquero-Ramos D, Deloose JB, Vidal PP, Nguyen C, Rannou F, Wang D, Oudre L, Lefèvre-Colau MM. Assessing Smoothness of Arm Movements With Jerk: A Comparison of Laterality, Contraction Mode and Plane of Elevation. A Pilot Study. Front Bioeng Biotechnol. 2022 Jan 21;9:782740. doi: 10.3389/fbioe.2021.782740. PMID: 35127666; PMCID: PMC8814310.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vidal%20pp%202022 - Shiyao Chen; Runze Zheng; Tianlei Wang; Tiejia Jiang; Feng Gao; Danping Wang; Jiuwen Cao. « Deterministic Learning based WEST Syndrome Analysis and Seizure Detection on ECG, » in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2022, doi: 10.1109/TCSII.2022.3188162.
- Vidal PP, Lacquaniti F. Perceptual-motor styles. Exp Brain Res. 2021 May;239(5):1359-1380. doi: 10.1007/s0022Martin GC, Brousse V, Connes P, Grevent D, Kossorotoff M, Da Costa L, Bourdeau H, Charlot K, Boutonnat-Faucher B, Allali S, De Montalembert M, Bremond-Gignac D, Vidal PP, Robert MP. Retinal atrophy and markers of systemic and cerebrovascular severity in homozygous sickle cell disease. Eur J Ophthalmol. 2022 Mar 29:11206721221090794. doi: 10.1177/11206721221090794. Epub ahead of print. PMID: 35345916.
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2021
- Vidal PP, Lacquaniti F. Perceptual-motor styles. Exp Brain Res. 2021 May;239(5):1359-1380. doi: 10.1007/s00221-021-06049-0. Epub 2021 Mar 6. PMID: 33675378; PMCID: PMC8144157.
- Legrand F, Eychene JM, Audiffren J, Klein A, Labourdette C, Nicolaï A, Sandron F, Vidal PP. The 5P program, personalized and participatory primary prevention pathway: Rational and design of a clinical trial in general practice. Contemp Clin Trials Commun.
- Legrand F, Eychene JM, Audiffren J, Klein A, Labourdette C, Nicolaï A, Sandron F, Vidal PP. Description of Participants in the « Atout Age Mobility » Prevention Workshops at the University Hospital Center of La Réunion: A Prospective Study. J Nutr Health Ag.
- Hsu YF, Darriba Á, Waszak F. Attention modulates repetition effects in a context of low periodicity. Brain Res. 2021 Jun 10;1767:147559. doi: 10.1016/j.brainres.2021.147559. Epub ahead of print. PMID: 34118219.
- Bernard-Espina J, Beraneck M, Maier MA, Tagliabue M. Multisensory Integration in Stroke Patients: A Theoretical Approach to Reinterpret Upper-Limb Proprioceptive Deficits and Visual Compensation. Front Neurosci. 2021 Apr 7;15:646698. doi: 10.3389/fnins.20
- Bargiotas I, Kalogeratos A, Limnios M, Vidal PP, Ricard D, Vayatis N. Revealing posturographic profile of patients with Parkinsonian syndromes through a novel hypothesis testing framework based on machine learning. PLoS One. 2021 Feb 25;16(2):e0246790.
- Vidal PP, Vienne-Jumeau A, Moreau A, Vidal C, Wang D, Audiffren J, Bargiotas I, Barrois R, Buffat S, Dubost C, Ghidaglia JM, Labourdette C, Mantilla J, Oudre L, Quijoux F, Robert M, Yelnik AP, Ricard D, Vayatis N. An opinion paper on the maintenance of robustness: Towards a multimodal and intergenerational approach using digital twins. Aging Med (Milton). 2020 Jul 13;3(3):188-194. doi: 10.1002/agm2.12115. PMID: 33103039; PMCID: PMC7574634.
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