Orgány zahrnuté v kostrovom systéme. Hlavné fyzikálne systémy tela. Udržiavania dolných končatín

Štruktúra kostry a ľudských kostí, ako aj ich účelové štúdie vedy osteológie. Znalosť základných pojmov tejto vedy je povinnou požiadavkou pre osobného trénera, nehovoriac o skutočnosti, že v procese vedomostí o poznatkoch sa tieto sú systematicky prehĺbené. V tomto článku budeme zvážiť štruktúru a funkcie kostry osoby, to znamená, že sa dotkneme, že základné teoretické minimum, ktoré je povinné vlastniť doslovne každý osobný tréner.

A podľa starej tradície, ako vždy, začnite s krátkou exkurziou o tom, akú úlohu v ľudskom tele vykonáva kostry. Štruktúra ľudského tela, o ktorej sme hovorili v príslušnom článku, formuláre, okrem iného, \u200b\u200bmuskuloskeletálny systém. Ide o funkčnú úplnosť kostí kostry, ich zlúčeniny a svaly, ktoré vykonávajú nervózny reguláciu v priestore, udržiavanie pózy, rozširovanie tváre a inej motorickej aktivity.

Teraz, keď vieme, že ľudský muskuloskeletálny systém tvorí kostra, sval a nervový systém, môžeme ísť priamo na štúdium témy označenej v názve článku. Vzhľadom k tomu, kostry osoby je druh dopravnej štruktúry pre upevnenie rôznych tkanín, orgánov a satelitov, potom táto téma môže byť oprávnene považovaná za základ v štúdii celého tela osoby.

Štruktúra kostry človeka

Ľudský kostra - funkčne štruktúrovaný súbor kostí v tele človeka, ktorý je súčasťou svojho zariadenia motora. Toto je druh rámu, na ktorom sú prvky, svaly pripojené, a v ktorých sú vnútorné orgány umiestnené, ktorej ochrana je vrátane a pôsobí. Kostra zahŕňa 206 kostí, z ktorých väčšina sa kombinujú do spojov a väzov.

Skeleton Man, čelný pohľad: 1 - Dolná čeľusť; 2 - horná čeľusť; 3 - BUTING BONEY; 4 - mriežková kosť; 5 - Klinová kosť; v časovej kosti; 7 - Tearová kosť; 8 - Parietálna kosť; 9-bloková kosť; 10 - ELETY; 11 - Nosná kosť; 12 - otvor hrušky; 13 - Predná pozdĺžka partia; 14 - Metercouche Bunch; 15 - Bunda čistená šelma; 16 - CHARVAČNÁ BUDKA; 17 - Acromiálne-výsloviteľné partia; 18 - Closeuacrómová partia; 19 - Zväzok bez Trump; 20 - Bunda čistená rebrová; 21 - Radiačné prsia a pásky; 22 - vonkajšia medzichodná membrána; 23 - Rib-snívaná partia; 24 - bočná parta; 25 - Rada sova (strana) Bunda; 26 - Ring Banda radiálnej kosti; 27- iliakom bedrovej banda; 28 - ventrálnych (abdominálnych) obojok s vco-iliac; 29 - Groove Bunch; 30 - sviatosť partiu; 31 - Inter-núdzový opak predlaktia; 32 - Dorsal Interconnect ligaraments; 33 - Dorzálne kovové zväzky; 34 - Sova (bočné) väzy; 35 - Rady sova (strana) banda zápästia; 36 - Lobkovo-femural parta; 37 - Iliac Femur; 38 - Uzamykacia membrána; 39 - Horná pubická partia; 40 - oblúková banda pubis; 41 - Malý -com (Side) Bunda; 42 - Bunda patelly; 43 - Cieľová sova (strana) partia; 44 - Interstit Echkoing Shin; 45 - Anterior Tibial-Small-Bunch Bunc; 46 - rozdelená banda; 47 - Hlboká priečna vetrací parta; 48 - Sova (bočné) väzy; 49 - Zadné ligáty plus 50 - Dorsal ligamenty plus 51 - Mediálna (deltoidná) partia; 52 - variabilná kosť; 53 - HEEL BONE; 54 - Kosti prstov nohy; 55 - Závesné kosti; 56 - Klinové kosti; 57 - kvádová kosť; 58 - TAJA BONE; 59 - TIBIAL BEST; 60 - MULRONE BESTA; 61 - Phalannik; 62 - femorálna kosť; 63 - Sedálná kosť; 64 - Lobcovaya kosť; 65 - Cresan; 66 - iliaková kosť; 67 - bedrové stavce; 68 - hrachová kosť; 69 - trojuholníková kosť; 70 - Zbraňová kosť; 71 - zahnutý kosť; 72 - Metro kosti; 7 3-kosti prstov kefy; 74 - Trapezoidná kosť; 75 - Kostný lichobežník; 76 je variabilná kosť; 77- semi-lunárna kosť; 78 - lakťová kosť; 79 - Radiačná kosť; 80 - rebrá; 81 - vertebry prsníka; 82 - Break; 83 - čepele; 84 - ramenná kosť; 85 - Klavica; 86 - krčných stavcov.

Skeleton Man, pohľad zozadu: 1 - Dolná čeľusť; 2. - top čeľusť; \\ T 3 - bočná parta; 4 - Skyl Bone; 5 - Časová kosť; 6 - Klinová kosť; 7 - Frontálna kosť; 8 - Parietálna kosť; 9- vápno; 10 - Shily-Mandibular Bunda; 11 - Vlastná partia; 12 - Cervikálne stavce; 13 - Klavica; 14 - Podporovaná parta; 15 - čepeľ; 16 - ramenná kosť; 17 - Rebrá; 18 - Lumbálna stavca; 19 - Cresan; 20 - Iliac kosť; 21 - Ochranná kosť; 22- COPCHIK; 23 - Sedálná kosť; 24 - lakťová kosť; 25 - Radiačná kosť; 26 - Semi-Lunárová kosť; 27 je variabilná kosť; 28 - Kostný lichobežník; 29 - Trapezoidná kosť; 30 - Kovové kosti; 31 - Kocky prstov kefy; 32 - Závesná kosť; 33 - Hostová kosť; 34 - trojuholníková kosť; 35 - hrachová kosť; 36 - femorálna kosť; 37 - Padelnik; 38 - Maloobecná kosť; 39 - TIBIAL BEST; 40 - Taja; 41 - HEEL BONE; 42 - variabilná kosť; 43 - Klinové kosti; 44 - Tweet Bones; 45 - Kosti prstov nohy; 46 - Zadné tibial-mull-metal-metal 47 - Mediálna deltoidová partia; 48 - Zadná taška taška; 49 - Srdce a Malobersto Bunch; Odpoveď 50 - dorzálne väzy; 51 - Prevodné odrážanie nohy; 52 - Zadná banda hlavy kosti muloberov; 53 - MULOBERS SOWN (SIDE) BUNCH; 54 - Cieľová sova (strana) partia; 55 - šikmá banda; 56 - Cross-vyjadrený partia; 57 - Retencia zadržania; 58 - Sova (bočné) väzy; 59 - Hlboká priečna metalová partia; 60 - HOSPODÁRSTVO HOSPODUKTA; 61 - Sálavná banda zápästia; 62- eLBow okolny (strana) banda zápästia; 63 - Bunch sedlikácie-femur; 64 - Povrchová chrbtica-čistejšia zväzok; 65 - Spinálne sociáty a ileálne väzy; 66 - Miestna sova (strana) partia; 67- žiarivý sova (strana) partia; 68 - lumbálna banda; 69 - ligáty; 70 - Inter-line ligaramenty; 71 - porazený zväzok; 72 - Accryal-Crooking Bunda; 73 - Bunda zubov.

Ako už bolo uvedené, kostry osoby tvorí asi 206 kostí, z ktorých 34 sú nepárne, zvyšok je pár. 23 kostí tvoria lebku, 26 - vertebrálny pilier25 - Rebrá a prsia, 64 - Kostra z horných končatín, 62 - Kostra dolných končatín. Kosti kostry sú tvorené z tkaniva kostí a chrupavky, ktoré sa týkajú spojovacích tkanív. Kosti zase pozostávajú z buniek a intercelulárnej látky.

Kostra človeka je navrhnutý tak, aby sa zvyčajne rozdelil do dvoch skupín: axiálna kostra a pridaná kostra. Prvým je kosti nachádzajúce sa v centre a tvoria základ tela, to sú kosti hlavy, krku, chrbtice, rebier a hrudníka. Druhá obsahuje kosti, čepele, kosti horných, dolných končatiny a panvy.

Centrálna kostra (axiálna):

  • Lebka je základom mužskej hlavy. Usporuje mozog, orgány vízie, sluchu a vône. Skull má dve oddelenia: mozog a tváre.
  • Hrudník - kostná základňa hrudníka a umiestnenie umiestnenia pre vnútorné orgány. Pozostáva z 12 stavcov prsníka, 12 párov rebier a hrudnej kosti.
  • Vertex pilier (chrbtica) je hlavnou osou tela a podpora celého kostry. Vnútri spinálneho kanála prechádza mievkou. Chrbtica má tieto oddelenia: krčka maternice, hrudníka, bedrovej, sakrálnej a fajčenia.

Sekundárna kostra (rozšírenie):

  • Pás hornej končatiny - na úkor na skeletou, horné končatiny sú spojené. Pozostáva z párov a kľúča. Horné končatiny sú prispôsobené na vykonanie práce. Končatina (ruka) pozostáva z troch oddelení: rameno, predlaktie a kefy.
  • Pás dolných končatín - zaisťuje upevnenie dolných končatín do axiálneho kostry. Obsahuje orgány tráviacich, močových a sexuálnych systémov. Končatina (noha) sa skladá tiež z troch oddelení: stehno, shin a zastavenie. Sú prispôsobené na podporu a posunutie tela v priestore.

Funkcie kostry človeka

Funkcie kostry osoby sú zvyčajne rozdelené na mechanické a biologické.

Mechanické funkcie zahŕňajú:

  • Podpora je vytvorenie tuhého rámca telesnej chrupavky, na ktoré sú pripojené svaly a vnútorné orgány.
  • Pohyb - prítomnosť medzi kosťami pohyblivých pripojení vám umožňuje priviesť telo do pohybu pomocou svalov.
  • Ochrana vnútorných orgánov - hrudník, lebka, stavcový pól a nielen slúži ako ochrana pre orgány v nich.
  • Zníženie vibrácií absorbujúcich šok a fúka pri pohybe je povýšený oblúkom nohy, ako aj vrstvy chrupavky v kĺboch \u200b\u200bkostí.

Biologické funkcie zahŕňajú:

  • HOOPING - Tvorba nových krvných buniek sa vyskytuje v kostnej dreni.
  • Metabolické - kosti sú skladovanie významnej časti vápnika a fosforu v tele.

Priateľské vlastnosti štruktúry kostry

Kostry oboch pohlaví sú prevažne podobné a radikálne rozdiely nemajú. Na rozdiely zahŕňajú len malé zmeny v tvare alebo veľkostiach špecifických kostí. Najviac zrejmé vlastnosti štruktúry kostry osoby vyzerá takto. U mužov sú kosti končatín zvyčajne dlhšie a hrubšie a miesta svalov sú zvyčajne viac chýb. Ženy majú širšiu panvu, vrátane užšieho hrudníka.

Typy kostného tkaniva

Kosť - aktívne živé tkanivo, pozostávajúce z kompaktnej a špongickej látky. Prvý vyzerá ako husté kostné tkanivo, ktoré je charakterizované umiestnením minerálnych zložiek a buniek vo forme gavercového systému (konštrukčná jednotka kosti). Zahŕňa kostné bunky, nervy, krvné a lymfatické cievy. Viac ako 80% kostného tkaniva má druh systému GAEVERCA. V vonkajšej kostnej vrstve je kompaktná látka.

Kostná štruktúra: 1 - Kostná hlava; 2- epifýza; 3- Sponge Látka; 4- centrálna dutina kostnej drene; 5 - krvné cievy; 6-kostná dreň; 7- Sponge Látka; 8- Kompaktná látka; 9 - Diafiz; 10- Osteon

Hubová látka nemá systém Gaverc a je 20% kostnej hmoty kostry. Hubová látka je veľmi porézna, s rozvetvenými priečkami, ktoré tvoria mriežkovú štruktúru. Taká špongiaková konštrukcia kostí poskytuje príležitosť na skladovanie kostnej drene a tukov a súčasne zaisťuje dostatočnú pevnosť kostí. Relatívny obsah hustého a špongie sa líši v rôznych kosti.

Vývoj kostí

Rast kostí je zvýšenie veľkosti kosti v dôsledku zvýšenia kostných buniek. Kosť sa môže zvýšiť v hrúbke alebo rásť v pozdĺžnom smere, ktorý priamo ovplyvňuje kostry osoby ako celku. Pozdĺžny rast sa vyskytuje v zóne EpiphySear Plate (graf chrupavky na konci dlhej kosti) je pôvodne ako proces nahradenia tkaniva tkaniva chrupavky. Hoci kostné tkanivo je jedným z najodolnejších tkanín nášho tela, je veľmi dôležité si predstaviť, že rast kostí je veľmi dynamický a metabolicky aktívny proces tkaniva, ktorý sa vyskytuje v celom ľudskom živote. Výrazná funkcia kostné tkanivo je vysoký obsah V ňom, minerály, predovšetkým vápnik a fosfáty (ktoré poskytujú pevnosť kostí), ako aj organické zložky (elasticita poskytujú kosti). Kostné tkanivo má jedinečné príležitosti pre rast a samoľúčenie. Vlastnosti štruktúry kostry sú implikované medzi počtom skutočnosti, že vďaka procesu nazývanému preskupeniu kostného tkaniva sa kosť môže prispôsobiť mechanickému stresu, že je vystavený.

Kostný rast: 1 chrupavka; 2- Tvorba kostného tkaniva v diafýze; 3-rastový štítok; 4- tvorba kostného tkaniva v epiphyheshesheshe 5 - krvné cievy a nervy

I.- ovocie;II.- novorodenca;Iii- dieťa;Iv- mladý muž

Perestroika kostné tkanivo - schopnosť modifikovať tvar kosti, jeho veľkosť a štruktúru v reakcii na vonkajšie vplyvy. Ide o fyziologický proces obsahujúci resorpciu (resorpciu) kostného tkaniva a jej vzdelanie. Resorpcia je absorpcia tkaniva, v tento prípad kosti. Perestroika je nepretržitý proces zničenia, výmeny, údržby a obnovy kostného tkaniva. Ide o vyvážený proces resorpcie a tvorby kostí.

Kostné tkanivo tvorí tri typy kostných buniek: osteoklasty, osteoblasty a osteocyty. Osteoklasty sú veľké bunky - kostné torpéry, ktoré vykonávajú resorpčný proces. Osteoblasty sú bunky, ktoré tvoria kosť a nové kostné tkanivo. Osteocyty sú zrelé osteoblasty, pomáhajú nastaviť proces kostného tkaniva.

Fakt. Hustota kostného tkaniva je do značnej miery závislá od pravidelnej motorickej aktivity na dlhú dobu a triedy cvičenieNa druhej strane pomáhajú zabrániť zlomeniu kostí v dôsledku zvýšenia ich sily.

Záver

Toto množstvo informácií určite nie je absolútne maximálne, ale skôr potrebné minimum poznatkov potrebných pre osobného trénera vo svojich odborných činnostiach. Ako som hovoril v článkoch o práci osobným trénerom, základom profesionálneho rozvoja je neustále školenie a zlepšenie. Dnes sme položili základ v takomto komplexnej a hromadnej téme ako štruktúra ľudského kostry a tento článok bude len prvým v tematickom cykle. V budúcnosti budeme zvážiť aj veľa zaujímavých a užitočná informácia vzhľadom na štrukturálne zložky kostry ľudského tela. Medzitým môžete s istotou povedať, že štruktúra ľudského kostry už nie je pre vás "Terra Incognita".

Vnútorné orgány, kože, plavidlá.

Kostrové svaly V spojení s kostrou je tvorený pohybový systém tela, ktorý zaisťuje údržbu predstavuje a pohybujte telo v priestore. Okrem toho vykonávajú ochrannú funkciu, prevenciu poškodenia vnútorných orgánov.

Kostrové svaly sú aktívnou súčasťou muskuloskeletálneho systému, ktorý tiež zahŕňa kosti a ich artikulácie, väzy, šľachy. Svalová hmota môže dosiahnuť 50% celkovej telesnej hmotnosti.

Z funkčného hľadiska môže byť motorové neuróny pripísať zariadeniu motora, posielať nervové impulzy na svalové vlákna. Telo motorických neurónov, inervatujúcich axónov kostrových svalov, sú umiestnené v predných rohoch miechy a innervírusové svaly maxilofaciálnej oblasti sú v motorických jadrách mozgového kmeňa. Akson Motoneron pri vstupe do vetiev kostrového svalstva a každá vetvička sa podieľa na tvorbe neuromuskulárnej synapse na samostatnom svalovom vlákne (obr. 1).

Obr. 1. Rozvetvenie Axon Motor neurón na termináloch Axonne. Elektrónová difrakcia

Obr. Kostrový sval

Kostrové svaly pozostávajú zo svalových vlákien, ktoré sú kombinované do svalových lúčov. Kombinácia svalových vlákien inervovaných konárov Axon jedného motora neurónu sa nazýva jednotka motora (alebo motora). V očných svaloch 1 môže motorová jednotka obsahovať 3-5 svalových vlákien, v svaloch tela - stovky vlákien, v kambalových svaloch - 1500-2500 vlákien. Motorové jednotky svalových vlákien 1 majú rovnaké morfoffunkčné vlastnosti.

Funkcie kostrových svalov sú:

  • pohybu tela vo vesmíre;
  • pohyblivé časti tela voči sebe navzájom, vrátane implementácie dýchacích ciest, ktoré zabezpečujú vetranie pľúc;
  • udržiavanie pozície a pózy tela.

Kostrové svaly spolu s kostrou predstavujú muskuloskeletálny systém tela, ktorý zaisťuje údržbu pózy a pohybujú telo v priestore. Spolu s týmto, kostrové svaly a kostry vykonávajú ochrannú funkciu, prevenciu vnútorných orgánov pred poškodením.

Okrem toho sú krížové pruhované svaly dôležité pri výrobe tepla podporujúcej teploty homeostázy a uložením určitých živín.

Obr. 2. Funkcie kostrových svalov

Fyziologické vlastnosti kostrových svalov

Kostrové svaly majú nasledujúce fyziologické vlastnosti.

Excitabilita. Poskytuje vlastnosť plazmatickej membrány (SACHAtum) reagovať na excitáciu na toku nervového impulzu. Vzhľadom k tomu, že väčší je rozdiel v potenciáli zvyšku membrány krížových pruhovaných svalových vlákien (E 0 približne 90 mV), je excitabilita nižšia ako nervové vlákna (E 0 približne 70 mV). Amplitúda akčného potenciálu, ktorú majú viac (asi 120 mV) ako iné excitabilné bunky.

To umožňuje v praxi je pomerne ľahké zaregistrovať bioelektrickú aktivitu kostrovej myši. Trvanie akčného potenciálu je 3-5 ms, čo určuje krátke trvanie fázy absolútnej refraktúry excitovanej svalovej membrány vlákien.

Vodivosť. Poskytuje vlastnosť plazmatickej membrány na vytvorenie miestnych kruhových prúdov, vytvárajú a vykonávajú potenciál činnosti. Výsledkom je, že potenciál činnosti sa vzťahuje na membránu pozdĺž svalového vlákna a hlboko do priečnych trubiek tvorených membránou. Sadzba akcie je 3-5 m / s.

Spoločnosti. Je to špecifická vlastnosť svalových vlákien, aby sa zmenila jeho dĺžka a napätie po excitácii membrány. Zníženie je zabezpečené špecializovanými kontraktilnými proteínmi svalového vlákna.

Kostrové svaly majú tiež viskoelastické vlastnosti, ktoré sú dôležité pre svalovú relaxáciu.

Obr. Kostrové svaly človeka

Fyzikálne vlastnosti kostrových svalov

Kostrové svaly sú charakterizované napätím, elasticitou, silou a schopnosťou robiť prácu.

Roztiahnuteľnosť - Svalová schopnosť zmeniť dĺžku pod pôsobením pevnosti v ťahu.

Elasticita - Schopnosť svalu obnoviť počiatočnú formu po ukončení ťahovej alebo deformovacej sily.

- Schopnosť svalovej schopnosti zdvihnúť tovar. Na porovnanie, sily rôznych svalov určujú svoju špecifickú silu rozdelením maximálnej hmotnosti počtom štvorcových centimetrov jeho fyziologického prierezu. Sila kostrového svalu závisí od mnohých faktorov. Napríklad z počtu motorových jednotiek nadšených v súčasnosti. Záleží na synchronizácii prevádzky motorových jednotiek. Svalová sila závisí od počiatočnej dĺžky. Existuje určitá priemerná dĺžka, v ktorej sval vyvíja maximálnu redukciu.

Sila hladkých svalov závisí aj od počiatočnej dĺžky, synchronizácie excitácie svalového komplexu, ako aj na koncentráciu iónov vápnika vo vnútri bunky.

Svalová schopnosť pracovať. Práca svalov je určená produktom hmotnosti zvýšeného nákladu do výšky výťahu.

Práca svalov zvyšuje nárast hmotnosti zdvihnutého nákladu, ale na určitý limit, po ktorom zvýšenie nákladu vedie k zníženiu práce, t.j. Zvýšenie. Maximálna práca vykonáva sval v priemerných zaťaženiach. Toto sa nazýva zákon priemerných nákladov. Veľkosť svalovej práce závisí od počtu svalových vlákien. Hrubší sval, tým väčší je náklad zdvihnúť. Dlhodobé svalové napätie vedie k jeho únave. Je to spôsobené vyčerpaním energetických rezerv vo svaloch (ATP, glykogén, glukóza), akumulácia kyseliny mliečnej a iných metabolitov.

Pomocné vlastnosti kostrových svalov

Realivácia je schopnosť svalu zmeniť svoju dĺžku pod pôsobením jeho pevnosti. Elasticita - schopnosť svalu brať svoju pôvodnú dĺžku po ukončení pevnosti v ťahu alebo deformovaniu. Živý sval má malé, ale dokonalá elasticita: už malá sila je schopná spôsobiť relatívne veľké predĺženie svalu a jeho návrat k pôvodnej veľkosti je kompletný. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pre implementáciu normálnych funkcií kostrových svalov.

Svalová sila je určená maximálnym nákladom, že sval je schopný zvýšiť. Pre porovnanie, sila rôznych svalov určuje ich špecifickú silu, t.j. Maximálny náklad, ktorý je schopný zdvihnúť, je rozdelený počtom štvorcových centimetrov jeho fyziologického prierezu.

Schopnosť pracovať. Práca svalov je určená produktom zdvihnutého nákladu do výšky výťahu. Práca svalov sa postupne zvyšuje so zvyšujúcim sa nákladom, ale na určitý limit, po ktorom zvýšenie nákladu vedie k zníženiu prevádzky, pretože výška zdvíhania nákladu sa znižuje. V dôsledku toho sa maximálna práca svalu vykonáva v priemerných zaťaženiach.

Svalová únava.Svaly nemôžu pracovať nepretržite. Dlhá prevádzka vedie k zníženiu ich výkonu. Dočasný pokles svalovej výkonnosti, ktorý prichádza počas dlhodobej prevádzky a mizne po odpočinku, sa nazýva svalovú únavu. Je zvyčajné rozlišovať medzi dvoma typmi svalovej únavy: nepravdivé a pravdivé. S falošnou únavou je sval unavený, ale špeciálny mechanizmus pre vysielanie impulzov z nervu do svalu, nazývaného synaps. V synapse sú vyčerpané rezervy mediátorov. So skutočnou únavou vo svaloch sa vyskytujú nasledujúce procesy: Akumulácia nesofistikovaných produktov rozkladu potravín v dôsledku nedostatočného prietoku kyslíka, čím sa vyčerpávajú zdroje zásob potrebných na svalovú kontrakciu. TLYTIVAL sa prejavuje znížením redukcie svalovej kontrakcie a stupeň svalovej relaxácie. Ak sa sval prestane pracovať na chvíľu a je v pokoji, je obnovená prevádzka synapse, a výmenné produkty sa odstránia a živiny sa odstránia. Sval sa teda opäť nadobúda schopnosť zmršťovať a produkovať prácu.

Jednorazová skratka

Podráždenie svalu alebo inervatujúceho motorového nervu je jediným stimulom, spôsobuje, že kontrakcia sily. Tri hlavné fázy takéhoto zníženia sa rozlišujú: latentná fáza, fáza skrátenia a relaxačná fáza.

Amplitúda jediného zníženia izolovaného svalového vlákna z sily podráždenia nezávisí, t.j. Objes zákon "všetko alebo nič." Zníženie celého svalu pozostávajúceho z rôznych vlákien, s priamym podráždením, závisí od sily podráždenia. S prahovou pevnosťou prúdu je v reakcii zapojený len malý počet vlákien, takže skratka svalu je sotva výrazne. So zvýšením podráždenia sa zvyšuje počet vlákien, na ktoré sa vzťahujú excitácia; Redukcia je zvýšená, až kým nie sú všetky vlákna skrátené ("maximálne zníženie") - tento účinok sa nazýva schodisko Bouldich. Ďalšie zvýšenie dráždivého prúdu na kontrakcii svalu neovplyvňuje.

Obr. 3. Jednorazová skratka svalu: A - Moment podráždenia svalu; A-6 - skryté obdobie; 6-B - redukcia (skrátenie); v g - relaxácia; Pán - Po sebe idúce elastické oscilácie.

Tetanus svaly

In vivo, kostrový sval z centra nervový systém Neexistujú jednotné excitačné impulzy, ktoré slúžia na to, aby to boli primerané stimuly, ale séria impulzov, ktoré sa sval stretáva s dlhou redukciou. Dlhodobá skratka svalu, ktorá sa vyskytuje v reakcii na rytmické podráždenie, sa nazývali tetanická redukcia alebo tetanu. Existujú dva typy tetanu: ozubené a hladké (obr. 4).

Hladký tetanus Dochádza, keď každý nasledujúci impulz excitácie vstupuje do fázy skrátenia a ozubený v relaxačnej fáze.

Amplitúda tetanickej redukcie presahuje amplitúdu jedinej skratky. Akademik N.E. Injekčne nahradil variabilitu amplitúdy tetanického tetanu nerovnakého rozsahu svalovej excitability a zavádzal sa do fyziológie koncepcie optimálneho a peštivu frekvencie podráždenia.

Optimálny Táto frekvencia podráždenia sa nazýva, v ktorej každé ďalšie podráždenie vstupuje do fázy zvýšenej vzrušiteľnosti svalu. Tým sa vyvinie tetanus maximálnej hodnoty (optimálne).

Pešiak Táto frekvencia podráždenia sa nazýva, v ktorej sa každé ďalšie podráždenie vykonáva vo fáze zníženej svalovej excitability. Veľkosť tetanu bude minimálna (pešiak).

Obr. 4. Zníženie kostrového svalu s rôznou frekvenciou podráždenia: I - Zníženie svalov; II - Frekvencia podráždenia; A - Jednorazové rezy; B - totanus; B - Hladký tetanus

Svalové rezy

Pre kostrové svaly, izotonické, izometrické a zmiešané redukčné režimy.

Pre Izotonický Zníženie svalu zmení jeho dĺžku a napätie zostáva konštantné. Takéto redukcia nastane, keď sval neprekonáva odpor (napríklad zaťaženie sa nepohybuje). V prírodných podmienkach sú skratky svalov blízko izotonického typu.

Pre izometrický Zníženie svalu počas svojej aktivity zvyšuje napätie, ale vzhľadom na skutočnosť, že oba konce svalov sú fixované (napríklad sval sa snaží zvýšiť veľa nákladu), nie je skrátenie. Dĺžka svalových vlákien zostáva konštantná, len stupeň ich napätia.

Znížené podobnými mechanizmami.

V telese rezných svalov nie je nikdy čisto izotonický alebo izometrický. Sú vždy zmiešané, t.j. Existuje simultánna zmena a dĺžka a svalové napätie. Tento režim redukcie sa nazýva auxotonický Ak prevláda svalové napätie, alebo auxometrický, Ak prevláda skrátenie.

Funkcie kostry

Vitality Ľudský organizmus Kostra vykonáva množstvo dôležitých funkcií:

  • 1. Referenčná funkcia : Kostra slúži ako podpora pre svaly a vnútorné orgány, ktoré sa upevňujú na kosti kostí, sa koná vo svojej polohe.
  • 2. Funkcia lokomotora (motora): Kosti, ktoré tvoria kostra, sú páky, ktoré sú poháňané svalymi a podieľať sa na motorových aktoch.
  • 3. Funkcia pružiny: Schopnosť zmäkčiť šoky z kolízie s pevnými predmetmi počas pohybu, čím sa znižuje otrasovanie životne dôležitých orgánov. Je to spôsobené klenovou štruktúrou nohy, väzov a chrupajných tesnení vo vnútri spojov (kostné zlúčeniny medzi sebou), ohyby chrbtice atď.
  • 4. Ochranná funkcia : Kosti kostry tvoria steny dutín (hrudníková dutina, dutina lebky, panvy, spinálneho kanála), chrániacim životne dôležitým orgánom.
  • 5. Účasť kostí kostry v výmena látok, Po prvé, v minerálnej výmene: Kosti sú depot minerálnych solí (hlavne vápnik a fosfor), ktorý je nevyhnutný na vytvorenie kostného tkaniva, a na fungovanie nervového systému, svalov, systémov z koagulačných krvných a iných organizmov. Kosti obsahujú približne 99% celkového vápnika, pričom jeho nedostatok uvoľňovania vápnika z kostného tkaniva.
  • 6. Účasť kostí kostry v tvorbe krvi: Červená kostná dreň, ktorá sa nachádza v kostiach, produkuje červené krvinky, leukocytové zrnité formy a krvné doštičky.

Štruktúra kosti a klasifikácia

Kosť - Živý orgán pozostávajúci z rôznych tkanín (kostí, chrupavky, spojivového tkaniva a cievy). Kosti tvoria približne 20% celkovej telesnej hmotnosti. Povrch kosti je nerovnomerný, sú tu vydutia, prehĺbenie, brázdy, otvory, drsnosť, na ktoré sú pripojené svaly, šľachy, fascia a väzy. V božských, kanáloch a smotanoch alebo odrezkoch sa nachádzajú plavidlá a nervy. Na povrchu každej kosti sú otvory opúšťajúce dovnútra (tzv. Otvory živín).

Štruktúra kostí zahŕňa organické (Ossein a osseomukoid) a anorganické (hlavne vápenaté soli) látky. Organické látky poskytujú elasticitu kostí a anorganické - jeho tvrdosť. Kosti dieťaťa obsahujú viac Osein, ktorý poskytuje vyššiu elasticitu, do určitej miery zabránenie zlomením. V staršom a starobe sa množstvo organických látok znižuje a množstvo minerálnych solí sa zvyšuje, čo robí krehká kosť krehká.

Klasifikácia kostí v tvare. Rúrkové kosti Majú tvar trubice s kanálom kostnej drene vo vnútri. Kostné telo, alebo jeho stredná časť, sa nazýva diafýzia a rozširujúce sa konce - epifhysees, vonkajšie povrchy epiphesi sú pokryté chrupavkou a sú zahrnuté v kĺboch, t.j. Slúži na pripojenie so susednými kosťami (obr. 3.2). Miesto medzi diafýzou a epifázami pozostávajúcimi hlavne z chrupavkového tkaniva sa nazýva metafia, vďaka tomu patria kosti v dĺžke (kostná rastová zóna). Diafýzy sú konštruované z hustej a epifýzy - z hubovej kostnej látky pokrytej vrstvou hustého. Trubkové kosti sú v kostry končatín a sú rozdelené na dlhé (femorálne, bertovy, rameno, lakeť) a krátke (nachádza sa v plus, plus, phalanges prstov). Špongické kosti Pozostáva z špongiového kostného tkaniva pokrytého tenkou vrstvou hustou. Prideliť dlhé (rebrá a vetvičky), krátke (kosti zápästia, odpudzovať), sesamovoid (patella, hrachové kosti) hubovité kosti. Seistoidné kosti sú malé kosti nachádzajúce sa v hrúbke šliach a posilniť ich na miestach ťažkých nákladov a veľkej mobility. Ploché kosti Vykonajte funkciu ochrannej funkcie a podpornej funkcie (lebka, čepeľ, panvové kosti). Zmiešané kosti Formovanie základne lebky je reprezentovaná pevnou zlúčeninou odlišnej vo forme a štruktúre kostí. V vzduchové kosti dutina so vzduchom lemovaným sliznicou (čelnou, klinovým tvarom, mriežkovými kosťami a hornou čeľusťou) je uzavretý.

Obr. 3.2. :

1 – Osteon (systém Gaverssova); 2 – Kompaktná látka; 3 – hubová látka; 4 - Kostná dreň; 5 – Krvné cievy dodávajúce živiny kostných buniek a kyslíka; 6 – dutina centrálnej kostnej drene; 7- Kostná hlava

Povrch kosti je zakrytý vnímavý A artikulárne povrchy nemajú periféry a pokryté artikulárnou chrupavkou. Periosteum je tenký blura film, jeho farba je spôsobená veľkým množstvom krvných ciev, ktoré sa pohybujú z obvodov vo vnútri kosti cez špeciálne otvory a zúčastňujú sa na diéte. Skladá sa z ich dvoch vrstiev: vláknitého (vláknitá povrchová vrstva) a osteogénne (vnútorná krycia vrstva obsahujúca osteoblasty - špeciálne "rastové" bunky). Mechanizmus rastu kostí sa líši: ploché kosti rastú v dôsledku periosteum a spojivové tkanivo švy; Trubkové kosti sú zahustné v dôsledku periosteum a dĺžka rastie v dôsledku chrupavky dosky umiestneného medzi epifýzou a diafýzou (kostná rastová zóna).

Kostné kanály a priestor medzi kostnými doskami sú naplnené kostná dreň ktorý vykonáva funkciu tvorby krvi a podieľa sa na tvorbe imunity. Červená kostná drevo (sieťová hmota červenej, v slučkách, ktorej existujú krvné kmeňové bunky a kozhamingové bunky), preniknuté krvnými cievami, ktoré dávajú červenú, a nervy a žltú kostnú dreň, čo je výsledkom nahradenia krv Bunky s tukom v procese ontogenézy. Mladší ako dieťa, tým intenzívnejšie procesy tvoriace krv a viac v dutine s kapacitou kostí, obsahuje červenú kostnú dreň, u dospelých, zostáva len v hrudníku, krídlami iliakových kostí a epiféz rúrkových kostí.

Pripojenia kostných kostí deleno synartróza (kontinuálna štruktúra a fixovaná funkcia) a kĺby alebo diaróza (Vrátane a mobilita muskuloskeletálny systém). Transitionárna forma pripojenia sa tiež rozlišuje symfi (Polushing), ktorý má minimálnu mobilitu (obr. 3.3).

Obr. 3.3. :

ALE - ALEBO DERETARTÓZU (prerušená):
B, in - Rôzne typy synartrózy (kontinuálne spojenia):
B - vláknitá zlúčenina; V - synchronóza (zlúčenina chrupavky); G. - Symhysia (Hemiardróza alebo Polusset): 1 – periosteum; 2 – kosti; 3 - vláknitá spojovacia tkanina; 4 – chrupavka; 5 - Synoviačná membrána; 6 - vláknitá membrána; 7 - Artikulárna chrupavka; 8 – artikulárna dutina; 9 – medzera v internom disku; 10 – Interphoto disk

Kĺby zabezpečujú možnosť pohybovať časti tela voči sebe navzájom. V počte artikulárnych povrchov v kĺbe je izolovaný jednoduchý spoj (obsahuje dve artikulárne povrchy - napríklad zaľudňovací spoj), komplexný spoj (má dve alebo viac párov artikulárnych povrchov - napríklad lakťový spoj) , komplexný spoj (obsahuje intra-artikulárnu chrupavku, ktorá zdieľa spoločné dve komory - napríklad kolenný spoj), kombinovaný (niekoľko izolovaných spojov, pevne spojených a fungujúcich spoločne - napríklad temporomandibulárny spoj).

V počte možných osí pohybu sa rozlišujú kĺby Únie (ohyb a rozšírenie - žiarenie, ulnón, inflament), biaxiálny (ohyb a rozšírenie, olovo a briefing - lúče a koleno) a násobný (Vykonajte všetky uvedené pohyby a navyše kruhový pohyb - ramenný spoj, kĺby medzi procesmi vertebrácií prsníka).

Štruktúra spojov, bez ohľadu na vykonaných funkcií, je podobná (obr. 3.4 - v príklade kNEE SUSTAVA). Zahŕňa kostnú epifýzu potiahnutú hyalínom alebo vláknitou artikulárnou hrúbkou chrupavky 0,2-0,5 mm, čo uľahčuje kĺzanie spojovacích povrchov, slúži ako tlmivý roztok a tlmič pérovania. Kĺbový povrch epifázy tej istej kostnej konvexnosti (má kĺbovú hlavu), druhý je konkávny (artikulárny VPINA). Kĺbová dutina je hermeticky obklopená kĺbovým vreckom, ktorá je tesne spojená s kosťami, ktoré sú súčasťou kĺbu, a pozostáva z vonkajšej vláknitej vrstvy, ktorá vykonáva ochrannú funkciu a vnútorné synoviálne. Bunky synoviálnej vrstvy sú zvýraznené v kapote s hustým transparentným synoviálna tekutina, Zníženie trenia povrchov spojov zapojených do metabolizmu, kompresie zmäkčovania a šoku kĺbových povrchov.

Obr. 3.4.

Dlhopisy a svalové šľachy sú pripojené k artikulárnej kapsule, dodatočne posilnené spoje. Zväzky sú spojené s dvoma kosťami, tvoriacimi spoj, upevniť kosti v určitej polohe a vďaka nízkej rýchlosti, držia kosti z posunu pri pohybe. Zväzky sa tiež zúčastňujú na fixovaní vnútorných orgánov, pričom im ponechávajú malú možnosť, napríklad, počas tehotenstva a trávenia. V súlade s kolagénom a malým množstvom elastických vlákien. Na miestach pripevnených k kosti prenikajú zväzky vlákien periosteum. Takýto úzky vzťah medzi nimi vedie k tomu, že porážka väzení vedie k porážke periosteum. Vo veľkých spojoch (femorálnom, kolenom, lakte) sú časti artikulárnej kapsuly zahustené pre väčšiu pevnosť a nazývajú sa neďaleký zväzok. Okrem toho existujú zväzky vo vnútri a mimo artikulárnej kapsuly, ktoré obmedzujú a brzdu špecifické typy pohybu. Nazývajú sa vonku, alebo ďalšie, väzy.

ATLAS: Anatómia a ľudská fyziológia. Plná praktická príručka Elena Yuryevna ZIGALOVA

Systém kostry

Systém kostry

Jednou z najdôležitejších funkcií ľudského tela je pohyb vo vesmíre. Vykonáva pohyb muskuloskeletal, pozostávajúci z dvoch častí: pasívnych a aktívnych. Prvá zahŕňa kosti, ktoré sú vzájomne prepojené rôznymi spôsobmi do druhého svalu. Skeletón(z gréčtiny. Skeleton - "Sušená, sušená") je komplex kostí, ktorý vykonáva mnoho funkcií: Podpora, ochranný, lokomotor, tvarovanie, prekonávanie gravitácie. Tvar tela je spôsobený kostrou, ktorá má bilaterálnu symetriu a segmentovú štruktúru ( obr. dvadsať). Celková hmotnosť kostry je od 1/7 do 1/5 hmotnostnej hmotnosti. Kostra osoby zahŕňa viac ako 200 kostí, 33-34 kostí kostry nepárovej, to sú stavce, polmesiac, kostola, niektoré kosti lebky a hrudnej kosti, zvyšok páru. Kostra je konvenčne rozdelená na dve časti: axiálne a pridané. Axiálny skelet obsahuje vertebrálny pól (26 kostí), lebka (29 kostí), hrudník (25 kostí); Ďalšie - kosti horných (64) a dolných (62) končatiny. Kosti kostry sú páky spôsobené svalom. V dôsledku tejto časti tela sa pozícia zmení vo vzťahu k sebe a pohybujú telo v priestore. Dlhopisy, svaly, šľachy, fascia sú pripojené k kosti. Skeleton tvorí kontajnery pre orgány, chránia ich pred vonkajšími vplyvmi: v dutine lebky je mozog, v spinálnom kanáli - chrbát, v hrudníku - srdce a veľké nádoby, svetlo, pažerák, atď, v panve dutiny - močové orgány.

Kosti sa podieľajú na minerálnej výmene, sú depad vápenatý, fosfor, atď živá kosť obsahuje vitamín A, D, s aĎalšia životná aktivita závisí od funkcií hypofýzy, štítnej žľazy a parašitoidných žliaz, nadobličiek a gonad.

Kostra je tvorená odrôd spojivového tkaniva - kosti a chrupavky. Kosť a chrupavka úzko súvisia s všeobecnosťou štruktúry, pôvodu a funkcie. Vývoj väčšiny kostí predchádza chrupavka a ich rast je zabezpečený deliacimi bunkami (proliferácia) chrupavky (kosti končatiny, stavcov, základňou lebky), malý počet kostí nie je spojený s chrupavkou a nevyvíja sa Z neho (kosti strechy lebky, dolná čeľusť, klzník). Rad chrupavky nie je spojený s kosťou a počas života osoby nie je nahradené (chrupavka veslá, dýchacích ciest). Niektoré chrupavky sú spojené s kosťou funkčne (artikulárna chrupavka, meniscus).

Obr. 20. Kostra človeka, čelný pohľad.1 - lebka; 2 - vertebrálny pól; 3 - Klavica; 4 - okraj; 5 - pozdraviť; 6 - ramenná kosť; 7 - Radiačná kosť; 8 - lakťová kosť; 9 - Kosti na zápästie; 10 - borovicové kosti; 11 - Kefa FAngie Fingers; 12 - Iliac kosť; 13 - Cresan; 14 - Lobcovaya kosť; 15 - Sedálná kosť; 16 - femur; 17 - Phalanník; 18 - TIBIA; 19 - Maloobecná kosť; 20 - Kosti sú odpovedaní; 21 - Tweet Bones; 22 - STOP Zastavenie Farangie

Pozornosť

V nukleácii človeka a iných stavovcov je kostra chrupavky približne 50% hmotnosti celého tela. Postupne sa však chrupavka nahrádza kosťou, u dospelých, hmotnosť chrupavky dosiahne približne 2% telesnej hmotnosti.

Jedná sa o artikulárnu chrupavku, medzistavcové kotúče, nos a ucho chrupavky, hrtan, priedušnice, bronchi a rebrá. Chrupavka Vykonajte nasledujúce funkcie: potiahnuté artikulárnymi povrchmi, ktoré majú vďaka tejto vysokej odolnosti voči opotrebeniu; Artikulárna chrupavka a medzistavcové články, ktoré sú objektmi aplikácie kompresných síl a natiahnutia, vykonávajú ich a absorpciu nárazu; Chrupavka dýchacie cesty a vonkajšie ucho tvoria steny dutín; Svaly, zväzky, šľachy sú pripojené k iným chrupavkam.

Kosťako orgán vonku, okrem kĺbových povrchov, je pokrytý periosteum, ktorý je tuhá spojivová tkaniva doska, bohatá na krv a lymfatické cievy a nervy. Periosteum je pevne fascinovaný kosťou s pomocou orezávania vlákien prenikajúcich hlboko do kosti. Vnútorná vrstva vonkajšej supervízorov, vnútorná osteogénna (kostná) prichádza priamo do kostného tkaniva. Obsahuje tenké "pokojové" osteogénne bunky v tvare chrbtice, na úkor, z ktorých existuje vývoj, rast v hrúbke a regenerácii kostí po poškodení. Odolnosť voči čerstvým kosti na medzere je rovnaká ako meď, a deväťkrát viac ako olovo. Kosť odoláva kompresiu 10 kg / mm2 (podobne ako liatina). A pevnosť sily, napríklad rebrá na prestávke - 110 kg / cm2.

Na povrchu každej kosti sú vydutie, prehlbovanie, jamy, brázdy, otvory, drsnosť, procesy. Tu začínajú alebo priložené svaly a ich šľachy, fascia, väzy, plavidlá a nervy. V oblastiach, na ktoré sú nervy alebo krvné cievy susedné, sú tu brázdy, kanály, medzery alebo rezy. Na povrchu každej kosti, najmä s jeho vnútornou stranou, dot diery, ktoré opúšťajú hlboko do kostí, živín.

Kosti sa od seba líšia, zatiaľ čo ich forma a vykonaná funkcia sú vzájomne prepojené a vzájomne závislé ( obr. 21.).

V tubulárnej kostirozlišovať jeho predĺženú strednú časť - telo (diafýza), Zvyčajne valcový alebo v blízkosti trojuholníkového tvaru a zahustené konce - epiphyshes.. Obsahujú servery na pripojenie k iným kosti, artikulárnym povrchom pokrytým artikulárnou chrupavkou. Nazýva sa kostná plocha umiestnená medzi diafýzou a epifýzou metafisom. V deťom a mladistvom veku dochádza k rastu kostí v dôsledku hyalínovej epifyseálnej (metaeplemínovej) chrupavky, ktorá je medzi diafýzou a epifýzou rúrkovej kosti. Medzi trubicové kosti sú pridelené dlhé rúrkové kosti (napríklad rameno, femorálne, kosti predlaktia a nôh) a krátke (ošípané, plus, phalanges prstov). Diafýzy sú konštruované z kompaktnej, epifýzy - z hubovej kosti pokrytej kompaktnou vrstvou.

Špongické kostipozostáva z hubovej látky pokrytej kompaktnou vrstvou. Spongy by sa mala pripísať aj kosti, ktoré sa vyvíjajú v šľachy - Semovoid (napríklad patella). Sponge Bones s formou nesprávnej kocky alebo polyhedrózy sú umiestnené v miestach, kde je veľká záťaž kombinovaná s veľkou pohyblivosťou. Ploché kostizúčastnite sa na formácii dutín, pásov končatín, vykonajte funkciu ochrany (kosť strechy lebky, syra). Svaly sú pripojené k ich povrchu. Zmiešané kostimajú komplikovaný formulár. Pozostávajú z niekoľkých častí, ktoré majú inú štruktúru, obrysy a pôvod, ako sú stavce, kosť základne lebky. Vzduchové kostimajú dutinu v tele lemované sliznicou a naplnené vzduchom. Napríklad niektoré kosti lebky: frontálne, klinové, mriežky, horná čeľusť.

Obr. 21. Rôzne typy kostí.I - Vzduchová kameraná kosť (mriežka); II - Dlhé (rúrkové) kosti; III - plochá kosť; IV - spongy (krátke) kosti; V - Zmiešaná kosť

Vo vnútri kostí v dutinách kostnej drene a buniek hubovej látky lemovanej endostrilom (vrstva plochých osteogénnych buniek ležiacich na tenkej spojivovej tkanivovej doske), je kostná dreň. V intraterínskom období a novorodenci vo všetkých kostných maržiach je červená kostná dreň, vykonáva hematopoetické a ochranné funkcie. U dospelých je červená kostná dreň obsiahnutá len v bunkách hubovej látky plochých kostí (yard, krídlami iliakových kostí), v hubných kostiach a epifýzoch rúrkových kostí. V stravovacích dutinách kostnej drene je žltá kostná dreň.

Kosť živej osoby je dynamická štruktúra, v ktorej existuje konštantný metabolický metabolizmus, anabolické a katabolické procesy, zničenie starého a tvorby nových kostných trabecov a osteonov. Pivo Lesgaft formuloval niekoľko dôležitých všeobecné zásady Kostné organizácie: 1) Kostné tkanivo je vytvorené v miestach najväčšej kompresie alebo napätia; 2) Stupeň vývoja kostí je úmerný (intenzita činností svalových svalov súvisiacich s nimi; 3) trubicová a klená kostná konštrukcia zaisťuje najväčšiu silu na minimálne náklady kostný materiál; štyri) exteriérový formulár Kosti závisia od tlaku na nich okolité tkanivá a orgány (primárne svaly) a zmeny s poklesom alebo zvýšením zaťaženia; 5) Predajnenie tvaru kosti sa vyskytuje pod vplyvom vonkajších (pre kosti). Kosti sa prispôsobia meniacim sa podmienkam života tela, pod vplyvom, ktoré prebiehajú ich makro a mikroskopická štruktúra. V závislosti od povahy vykonanej práce, tvar, šírka a dĺžka kostí, hrúbka kompaktnej vrstvy, veľkosť dutiny kostnej drene atď. Sú významné pre tvorbu telesnej výchovy a športu. To všetko potvrdzuje správnosť pozície P.F. Lesgafta, že rast a silu kostí sú určené intenzitou svalovej aktivity obklopujúcej kosti.

Z knihy vitamínov a minerálov v každodennej výžive osoby Autor GENNADY PETOVICH MALAKHOV

Vitamín D (Calzeropol) - Builder pevnej skeletu je známy asi sedem látok s anti-ecilistickou činnosťou, z ktorých je najdôležitejší vitamín D. Pri pôsobení na koži ultrafialových lúčov sa vytvorí cholekalcepterol (vitamín D3) z jeho provitamínu,

Z knihy ochorenia chrbtice. Plná referencia Autor neznámy

Defekty axiálneho kostry Clintebrusovej kliniky nie sú vždy rovnaké s rovnakým typom anatomických verzií. Pacient často neznamená prítomnosť vrodenej anomálie a prejavuje sa v procese životne dôležitých aktivít, niekedy aj v dospelosti.

Z knižnej traumatológie a ortopedikov: Prednáška Autor OLGA IVANOVNA LYODOVA

Prednáška číslo 4. Degeneratívne dystrofické ochorenia

Z knihy Normálna ľudská anatómia: prednášková schopnosť Autor M. V. Yakovlev

8. Štruktúra kostry voľnej časti dolnej končatiny. Štruktúra femorálnej kosti, patelly a kostí nohy. Štruktúra kostí kosti femuru (OS Femoris) má telo a dva konce. Proximálny koniec ide do hlavy (CAPUT OSSIS FEMORIS), uprostred, ktorý sa nachádza

Z knižnej kondície proti chorobám chrbtice Autor Kristina Aleksandrovna Lyakhova

Z rôznych dôvodov sa môže vyskytnúť nedostatok vápnika v kosti kostry premývacieho vápnika z kostí chrbtice. Starší ľudia často trpia. Niektoré choroby sa môžu tiež stať nedostatkom vápnika gastrointestinálny trakt a

Zo knihy Atlas Svojpomoc. Energetické postupy pre obnovenie tela Autor

Ohrievanie kostrového cvičenia na dobíjanie kostného tkaniva na vývoj tohto cvičenia požadovaný čas, takže prvé tréningy musia byť vykonané obzvlášť starostlivo, pri určovaní pozornosti drobne. Trvanie tréningu - 20-30 minút denne, a nie nevyhnutne

Z knihy školy dokonalej postavy. Praktiky psychocordujúcej hmotnosti a čísla. Autor NIKOLAI IVANOVICH WORSTHENNIKOV

Rozhrievajte kostrku pred začatím praxe práce s kosťami, musíte sa zaoberať svojím funkčným účelom v tele. Nebudeme veľmi odôvodnení o úlohe kostí v ľudskom tele. Okrem toho, súbor funkcií, ktoré už potvrdili výskum, kosti

Z knihy Su JOK pre všetkých Autor Pak Zhe Wu

KAPITOLA IV. Dual Head Matching System. Systém hmyzu. Mini-System Dual Matching System pre Fingers Heads and Stop oblasti Súladové systémy: Systém "Ľudský typ" a systém "Typ zvieraťa" Typ "Ľudský typ"

Z knihy lekárskej výživy pre choroby chrbtice a kĺbov Autor Angela Valerievna EVDOKIMOVA

Kapitola 7 Kulinárske recepty: plnohodnotné jedlá pre tvoju kostra. Príprava potravín spracovaním trajektom mala vždy mnoho výhod oproti vareniu a ešte viac, takže pred varením na panvici OL v rúre. Tieto výhody sú zrejmé: nie je potrebné

Z knihy všetko bude v poriadku! Louise Haye.

Prvé emocionálne centrum je kostný systém, kĺby, krvný obeh, imunitný systém, koža je zdravý stav orgánov spojených s prvým emocionálnym centrom závisí od zmyslu z hľadiska bezpečnosti v tomto svete. Ak ste zbavený rodinnej podpory a priateľov, ktoré ste

Z knihy Lekársky výskum: adresár Autor Michail Borisovich INERLEEB

Skeleton Scintigrafia Statická metóda metódy: Statická kostra Scintigrafia (osteoscintigrafia) - Metodika rádioizotopy pre štúdium kostí a kĺbov. Scintigrafia je nevyhnutná na identifikáciu nových oblastí rastu (pri distribúcii metastáz) a

Z knižnej terapeutickej samočinnej masáže. Hlavné techniky Autor Loy-Co

Spasienka pre kostnú kostra a chrbtové cvičenia na odstránenie únavy na Legposquel Man prechádza veľa, potom záťaž nespadá nielen na chrbtici, ale aj na nohy. Všetci vieme, ako sa večer unavujú. Problém komplikuje nepohodlné topánky alebo vysoké topánky

Z knihy Úplná referenčná kniha analýz a výskumu v medicíne Autor Michail Borisovich INERLEEB

Skeleton Scintigrafia Statická metóda metódy: Statická kostra Scintigrafia (osteoscintigrafia) - Metodika rádioizotopy pre štúdium kostí a kĺbov. Scintigrafia je nevyhnutná na identifikáciu nových oblastí rastu (pri distribúcii metastáz) a

Z knihy Atlas: Anatómia a ľudská fyziológia. Plná praktická príručka Autor Elena Yuryevna ZIGALOVA

Štruktúra kostry skeletu človeka, ako aj ďalších vyšších stavovcov, pozostáva z axiálneho kostry (stavovcov, hrudníckych kostí a lebky) a pridané (kosti horných a dolných končatín). Kostra človeka sa výrazne líši od kostry druhých

Z knižných živých kapilár: najdôležitejší faktor zdravia! Metódy Zalmanovej, Niche, Gogullan Ivan Lapin

Systém Niche je ďalší systém pre obnovu kapilár Zalmana - nie je jedinou osobou, ktorá prišla k myšlienkam o dôležitosti kapilár. Japonský inžinier Katsudzo Nici, Nasledujúci Zalmanov, vytvoril svoju metodiku zdravia založenej na práci

Z knihy psychológie schizofrénie Autor Anton Kempinsky

Nervový systém ako systém sily Problém sily a organizácie je hlavným problémom v činnosti nervového systému. Úlohy tohto systému sú znížené na organizáciu a riadenie procesov, ktoré sa vyskytujú vo vnútri tela a medzi organizmom a jeho prostredím. Táto skutočnosť,

- ▲ Subsystém Zvieracie systémy: Pokrytie. Motorové vozidlo. Kosovský sval. Kostrový svalový systém. dýchací systém … Ideografický slovník ruského jazyka

Kostrová svalnatá tkanina - schémy kostrového svalu v kontexte ... Wikipedia

Systém pyramídy - (Systema pyramidales), pyramídová dráha, kortikospinálny trakt, systém nervových centier a nervové dráhy od veľkých pyramídových neurónov kortexu veľkých hemisfér (v nástupe predných oddelení neokortexu), axónov na Ryy End Na ... ... Biologický encyklopedický slovník

Muskuloskeletálny systém - Žiadosť "ODA" je presmerovaná tu; Pozri tiež iné hodnoty. Vrchol motorový systém (Synonyms: Svalnatý Musculosor, kosovský svalový systém, lokomotorický systém, kostrový svalový systém) Komplex štruktúr tvoriacich rám, ... ... Wikipedia

NERVOVÝ SYSTÉM - NERVOVÝ SYSTÉM. Obsah: I. Embrygenéza, histogenéza a fylogenéza N.S. . 518 II. Anatómia N. s ................... 524 III. Fyziológia N. s .................. 525 IV. Patológia N.S. ................. 54? I. Embrygenéza, histogenéza a fylogenéza N. E. ... ...

Svalový systém - Svalový systém. Obsah: I. Porovnávacia anatómia .......... 387 II. Svaly a ich pomocné zariadenia. 372 III. Klasifikácia svalov ............ 375 IV. Svalové variácie ................. 378 V. Metódy svalového výskumu na chur. . 380 VI. ... ... Veľká lekárska encyklopédia

Anatómia porovnávacia - Nazývaná porovnávacia morfológia, je to štúdium vzorov štruktúry a rozvoja orgánov v porovnaní s porovnaním rôzne druhy Živé tvory. Táto komparatívna anatómia sú tradičnou základňou biologickej klasifikácie. Pod morfológiou ... Encyklopédia Farba

Ľudská anatómia - Veda, ktorá študuje štruktúru tela, jednotlivé orgány, tkanivá a ich vzťah v tele. Všetok žijúci sa vyznačuje štyrmi znakmi: rast, metabolizmus, podráždelnú a samoreprodukčnú schopnosť. Súcit týchto funkcií ... ... Encyklopédia Farba

Cicavce starnutie fyziológie - Po dosiahnutí sexuálnej zrelosti, cicavčieho organizmu, vrátane osoby, prechádza viacerými štrukturálnymi zmenami spôsobenými starnutím. Väčšina zmien je pravdepodobne výsledkom postupnej degradácie tkanív a genetických ... ... Wikipedia

Anatómia rastlín - A. (Disection) rastlín je pobočkou poznatkov, nie celkom vhodná koncepcia o A. zviera. Faktom je, že v pitve rastlín, zvyčajne nenájdeme vo svojich telách samostatných orgánov, ktorého štúdia je hlavná vec ... ... Encyklopédový slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron