Функциональная анатомия (остеология, миология)

Содержание

Слайд 2

Строение скелета Скелет представляет комплекс плотных образований, состоящий из отдельных костей,

Строение скелета

Скелет представляет комплекс плотных образований, состоящий из отдельных костей, соединенных

между собой при помощи соединительной, хрящевой или костной ткани, вместе с которыми и составляет пассивную часть аппарата.
Выделяют основной и добавочный скелет
Слайд 3

Слайд 4

Позвоночник

Позвоночник

Слайд 5

Изгибы позвоночника - шейный лордоз; - грудной кифоз; - поясничный лордоз; - крестцовый кифоз

Изгибы позвоночника

- шейный лордоз;
- грудной кифоз;
- поясничный лордоз;
-

крестцовый кифоз
Слайд 6

Строение кости Костная ткань Костный мозг. Надкостница. Суставные хрящи. Эпифиз –

Строение кости

Костная ткань
Костный мозг.
Надкостница.
Суставные хрящи.
Эпифиз –

конец кости
Диафиз – тело кости.
Слайд 7

Сустав – это прерывное, подвижное сочленение двух и более костных рычагов.

Сустав – это прерывное, подвижное сочленение двух и более костных рычагов.
Сустав

состоит из след. основных элементов: суставной хрящ, суставная капсула, суставная полость.
К вспомогательным относят: мениск, связки, внутрисуставные элементы
Слайд 8

Классификация суставов Анатомическая Биомеханическая Простой Сложный Комбинированный Комплексный Одноостные (блоковидные, цилиндрические)

Классификация суставов

Анатомическая

Биомеханическая

Простой

Сложный

Комбинированный

Комплексный

Одноостные (блоковидные, цилиндрические)

Двухостные (эллипсоидный, седловидный, мыщелковый)

Многоостные (шаровидные,

плоские)
Слайд 9

Слайд 10

Мышцы плеча

Мышцы плеча

Слайд 11

Локтевой сустав Сгибают предплечье: плечевая мышца, двуглавая мышца плеча, круглый пронатор.

Локтевой сустав

Сгибают предплечье: плечевая мышца, двуглавая мышца плеча, круглый пронатор.
Разгибают предплечье:

трехглавая мышца плеча, локтевая мышца.
Поворачивают предплечье внутрь (пронация): мышца - круглый пронатор, квадратный пронатор.
Поворачивают предплечье кнаружи( супинация): супинатор, бицепс плеча
Движения: Сгибание-разгибание, пронация – супинация
Ось: Сагиттальная, вертикальная
Слайд 12

Мышцы предплечья

Мышцы предплечья

Слайд 13

Тазобедренный сустав Максимальное сгибание (около 120°) осуществляется при согнутой голени. При

Тазобедренный сустав

Максимальное сгибание (около 120°) осуществляется при согнутой голени. При разогнутой

голени обьем сгибания (до 85°) снижен из-за натяжения задней группы мышц бедра. Разгибание в тазобедренном суставе осуществляется с небольшим размахом (до 13-15°) в связи с тормозящим действием подвздошно-бедренной связки.
Ось: сагиттальная, фронтальная, вертикальная
Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Коленный сустав (мыщелковый) Данный сустав образуют три кости: надколенник, дистальный конец

Коленный сустав (мыщелковый)

Данный сустав образуют три кости: надколенник, дистальный конец бедренной

и проксимальный конец большеберцовой костей.
Движения: Сгибание-разгибание; вращение внутрь и наружу
Ось: сагиттальная, вертикальная
Слайд 17

Коленный сустав Движения в коленном суставе Вокруг фронтальной оси до 135°

Коленный сустав

Движения в коленном суставе
Вокруг фронтальной оси до 135° (сгибание) и

до 3° (разгибание). Поворот голени вокруг продольной оси - до 10°.
Сгибают голень: двуглавая мышца бедра, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца, подколенная и икроножная мышцы.
Поворачивают голень кнутри (при согнутом колене): полуперепончатая и полусухожильная мышцы, портняжная мышца и икроножная мышца (медиальная головка).
Поворот голени кнаружи: икроножная мышца, двуглавая мышца бедра (латеральная головка).
Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Голеностопный сустав Он образован с помощью суставной поверхности таранной кости и

Голеностопный сустав

Он образован с помощью суставной поверхности таранной кости и суставных

поверхностей дистальных концов малоберцовой и большеберцовой костей.
Движения: Сгибание- разгибание
Ось: сагиттальная
Сустав : блоковидный
Слайд 21

Мышцы голени (вид спереди)

Мышцы голени (вид спереди)

Слайд 22

Мышцы голени (вид сзади)

Мышцы голени (вид сзади)

Слайд 23

Поверхностные мышцы спины 1 грудино-ключично-сосцевидная мышца; 2 — ременная мышца головы;

Поверхностные мышцы спины

1 грудино-ключично-сосцевидная мышца; 
2 — ременная мышца головы;
3 — трапециевидная мышца; 4 — дельтовидная мышца;
5 — подостная мышца плеча;
6 — подостная фасция;
7 — малая круглая мышца; 8 — большая круглая мышца;
9-большая ромбовидная мышца;
10 — трехглавая мышца плеча; 11 широчайшая мышца спины;
12 грудопоясничная фасция; 
13 наружная косаямышца живота; 14 внутренняя косая мышца живота

Слайд 24

1 полуостистая мышца: головной отдел; 2 ременная мышца головы; 3 ременная

1 полуостистая мышца: головной отдел; 
2 ременная мышца головы;
3 ременная мышца шеи; 4 — мышца, поднимающая лопатку; 
5 - надостная мышца плеча; 
6 — малая ромбовидная мышца; 7 — большая ромбовидная мышца; 
8 — подостная мышца плеча;
9 малая круглая мышца; 10 — большая круглая мышца; 
11 — передняя зубчатая мышца; 
12 — широчайшая мышцаспины; 13 нижняя задняя зубчатая мышца; 
14 мышца, выпрямляющая позвоночник; 15 —наружная косая мышца живота; 16 грудопоясничная фасция;
17 грудопоясничная фасция

Глубокие мышцы

спины
Слайд 25

Мышцы и фасции груди и живота

Мышцы и фасции груди и живота

Слайд 26

Виды мышц по взаимодействию Агонист – мышца, выполняющая основное движение Синергист

Виды мышц по взаимодействию

Агонист – мышца, выполняющая основное движение
Синергист - группа

мышц, которые работают однонаправлено, т.е. выполняют одинаковую сократительную функцию в различных упражнениях (трицепсы – грудные мышцы; широчайшие мышцы спины –бицепсы; мышцы ног – ягодицы
Антагонист - это группа мышц, создающие противоположное действие по отношению друг к другу (бицепс – трицепс; квадрицепс – бицепс бедра; грудные мышцы – широчайшие мышцы спины)
Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Строение мышечного волокна

Строение мышечного волокна

Слайд 30

Строение мышечного веретена

Строение мышечного веретена

Слайд 31

Двигательная единица мышцы - основной элемент нервно мышечного аппарата мышцы Включает:

Двигательная единица мышцы - основной элемент нервно
мышечного аппарата мышцы
Включает:
мотонейрон спинного мозга;
аксон;

мышечное волокно

Двигательная единица

Слайд 32

Механизм мышечного сокращения

Механизм мышечного сокращения

Слайд 33

Механизм мышечного сокращения

Механизм мышечного сокращения

Слайд 34

Осуществляется с участием проприорецепторов – рецепторы, собирающие информацию о положении тела,

Осуществляется с участием проприорецепторов – рецепторы, собирающие информацию о положении тела,

о направлении и скорости движения.
Располагаются в связках, мышцах, суставах, сухожилиях мышц.
Сенсорные рецепторы могут обеспечить кинестетическое восприятие положения тела и конечностей в пространстве, могут оценивать чувство движения и чувство силы

Регуляция движения

Слайд 35

Рецепторы двигательного аппарата Нервно-мышечное веретено Сухожильный аппарат Гольджи

Рецепторы двигательного аппарата

Нервно-мышечное веретено

Сухожильный аппарат Гольджи

Слайд 36

Рефлекс растяжения (стреч – рефлекс) – возникает в ответ на растяжение

Рефлекс растяжения (стреч – рефлекс) – возникает в ответ на растяжение

мышцы, мышцы сокращается
Сухожильный рефлекс (рефлекс аппарата Гольджи) – возникает в ответ на напряжение мышцы, мышца расслабляется.
Растягивать мышцу до активизации рефлекса
растяжения

Рефлекторная активность организма

Слайд 37

Пути ресинтеза АТФ АНАЭРОБНЫЙ ПУТЬ АЭРОБНЫЙ ПУТЬ - Креатинфосфокиназный - Окислительное фосфорилирование - Гликолитический

Пути ресинтеза АТФ
АНАЭРОБНЫЙ ПУТЬ АЭРОБНЫЙ ПУТЬ
- Креатинфосфокиназный - Окислительное
фосфорилирование

- Гликолитический
Слайд 38

1. Креатинфосфокиназный путь (АДФ + креатинфосфат =АТФ+креатин) 2. Гликолитический путь (анаэробный

1. Креатинфосфокиназный путь
(АДФ + креатинфосфат =АТФ+креатин)
2. Гликолитический путь (анаэробный ресинтез)
(АДФ+

гликоген =АТФ+молочная кислота)
3. Окислительное фосфорилирование (аэробный ресинтез)
(АДФ+липиды =АТФ+мочевина)

Пути ресинтеза АТФ

Слайд 39

Креатинфосфат + АДФ АТФ+креатин 1.Максимальная мощность – 900-1100 кал/мн-кг 2.Время развертывания

Креатинфосфат + АДФ АТФ+креатин
1.Максимальная мощность – 900-1100 кал/мн-кг
2.Время развертывания – 1-2

сек
3.Время работы с максим. скоростью – 8-10 сек

1. Креатинкиназный путь

Слайд 40

АДФ + гликоген АТФ + молочная кислота Максимальная мощность – 750-850

АДФ + гликоген АТФ + молочная кислота
Максимальная мощность – 750-850 кал/мин-кг
Время

развертывания – 20-30 сек
Время работы с максим. мощностью – 2-3 мин

2. Гликолитический путь (гликолиз)

Слайд 41

В ходе тканевого дыхания от окисляемого вещества отнимается 2 атома водорода

В ходе тканевого дыхания от окисляемого вещества отнимается 2 атома водорода

и присоединяется к кислороду с образованием воды. За счет энергии происходит ресинтез АТФ из АДФ.
В процесс вовлекаются углеводы, жиры и аминокислоты.
Активаторы процесса: АДФ и углекислый газ
Максимальная мощность: 350-450 кал/мин – кг
Время развертывания – 3-4- мин
Время работы с мах. мощностью – десятки минут

АЭРОБНЫЙ ПУТЬ РЕСИНТЕЗА АТФ

Слайд 42

Слайд 43