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Postdoctorant en biomécanique h/f

Montpellier
CNRS
Publiée le 3 mai
Description de l'offre

Vos missions en quelques mots Missions : Le ou la chercheur·e postdoctoral·e recruté·e au LMGC se consacrera spécifiquement à la caractérisation multi échelle des tissus mous périnéaux soumis à des chargements mécaniques, avec un accent particulier sur le couplage entre déformation tissulaire, initiation locale de l’endommagement et réorganisation structurelle dans des conditions de chargement physiologiquement pertinentes. Le poste est fortement orienté vers l’expérimentation et l’imagerie, tout en maintenant des interactions étroites avec les activités de modélisation numérique menées au sein du consortium. L’objectif principal de ce travail postdoctoral est d’étudier la relation entre les altérations microstructurales et la réponse mécanique macroscopique des tissus périnéaux soumis à de grandes déformations représentatives des conditions de l’accouchement. Les travaux s’appuieront sur des essais mécaniques multiaxiaux avancés combinés à des mesures optiques plein champ et à des techniques d’imagerie haute résolution. Il s’agit d’un défi ambitieux et d’une opportunité de contribuer à une recherche innovante à l’interface entre mécanique et imagerie appliquées à la santé. Activités : 1. Essais mécaniques sur tissus périnéaux porcins Le ou la postdoctorant·e réalisera des essais mécaniques contrôlés sur des périnées porcins entiers ainsi que sur des tissus périnéaux isolés jusqu’à rupture. Ces essais comprendront des tests de traction uniaxiale ainsi que des essais de gonflement biaxial afin de reproduire progressivement les conditions physiologiques observées lors de l’accouchement. L’objectif est de caractériser les mécanismes fondamentaux d’élasticité et de rupture des tissus périnéaux. 2. Suivi optique et analyse microstructurale Pendant les essais mécaniques, un suivi optique sera utilisé afin d’acquérir des données de déformation 3D par corrélation d’images numériques (Digital Image Correlation – DIC). En complément, les modifications microstructurales sous chargement seront étudiées grâce à la tomographie par cohérence optique (Optical Coherence Tomography), à la microscopie biphotonique et à des analyses histologiques, afin de suivre en temps réel l’intégrité des tissus et leurs changements microstructuraux. L’objectif est de relier les modifications microstructurales au comportement mécanique macroscopique. 3. Développement de modèles mécaniques À partir des données expérimentales, le ou la postdoctorant·e participera, au sein d’une équipe élargie (Université de Saragosse et IMT d’Alès, Paris et Saint-Étienne), au développement d’un modèle de comportement intégrant la réponse anisotrope hyperélastique de cette structure complexe ainsi que les mécanismes d’adoucissement et d’endommagement tissulaire. Son rôle portera plus particulièrement sur le lien entre comportement mécanique macroscopique et modifications microscopiques afin de développer des modèles multi-échelles capables de prédire l’endommagement des ti Voir plus sur le site emploi.cnrs.fr Profil recherché Competences : Doctorat récent en biomécanique, génie mécanique ou domaine connexe Solides compétences en mécanique expérimentale des solides et en modélisation biomécanique Expérience en essais mécaniques (par exemple : essais de traction uniaxiale/biaxiale, DIC, micromécanique ou rupture) Expérience en analyse par éléments finis (par exemple : Abaqus, Ansys, Fenics) Maîtrise des langages de programmation (par exemple : Python, MATLAB) pour l’analyse de données et le développement de modèles numériques Aisance dans un environnement international et capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire. Contraintes et risques : À l’heure actuelle, il n’existe aucun outil clinique permettant une évaluation en temps réel des lésions des tissus pelviens, la diagnostic, le pronostic ou la prévention des troubles du plancher pelvien, ce qui conduit fréquemment à des décisions tardives et à des dommages irréversibles chez les femmes. Malgré leur fréquence, les mécanismes microstructuraux conduisant à l’endommagement et à la rupture des tissus sous des conditions de chargement extrêmes restent encore mal compris. Niveau d'études minimum requis Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents Spécialisation Formations générales Langues Français Seuil

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