肌骨系统

合集下载

医学免费课件:全身骨骼肌肌肉系统结构及功能介绍

医学免费课件:全身骨骼肌肌肉系统结构及功能介绍
医学免费课件:全身骨骼 肌肌肉系统结构及功能介 绍
本课程将向您介绍全身骨骼肌肌肉系统的结构和功能特征,旨在帮助您深入 了解人体组织的运作方式。
骨骼肌与肌肉系统概述
什么是骨骼肌系统
骨骼肌系统是人体的主要肌肉组织,由肌纤维和 肌肉膜等组成。
什么是肌肉系统
肌肉系统包括骨骼肌和平滑肌,控制人体肢体的 运动和内脏的活动。
形态差异
不同部位的骨骼形态和组织结构各异,适应了 不同的生理功能。
骨骼的形态特征与功能
形态特征
骨骼的形态特征、外观和排列方式,适应了 支持体重和稳定身体的需求。
功能分化
不同部位的骨骼和骨骼连结处,具有不同的 力学特性和生物学功能,如头骨保护脑部, 骨盆支撑骨骼和内脏。
骨骼在运动中的作用
1
骨骼作为支架
肌肉力量的影响因素
1 年龄与性别
随着年龄增长,肌肉量和力量逐渐减 少,女性的肌肉量和力量也普遍较男 性低。
2 训练强度与方式
训练强度越高,肌肉力量提升越大。 不同训练方式也会对肌肉产生不同的 刺激。
3 营养和睡眠
充足的蛋白质和营养素摄入有助于肌肉生长。睡眠
肌肉紧张和僵硬
长期的舒适姿势和缺乏运动,容易导致肌肉紧张和僵硬。
2
肌肉无力和疼痛
肌肉无力和疼痛可能与神经、代谢和炎症等多种因素有关。
3
肌肉萎缩和肌无力症
肌肉萎缩和肌无力症是指肌肉丧失力量和功能,可能与遗传或疾病有关。
人体骨骼系统的构成与分布
成分与分布
骨骼系统包括骨骼、关节、韧带等组成,分布 在全身各个部位。
骨骼肌结构与分类
1 横纹肌与平滑肌
2 骨骼肌与平滑肌的区别
横纹肌是有明显横纹的肌肉,分为4型; 平滑肌则位于内脏器官中,形态不规则。

骨骼肌肉系统的解剖和生理学

骨骼肌肉系统的解剖和生理学

骨骼肌肉系统的解剖和生理学人体的骨骼肌肉系统是由骨骼系统和肌肉系统组成的,是维持身体稳定和动作执行的关键系统。

了解骨骼肌肉系统的解剖和生理学对于理解人体的运动功能以及运动训练和康复非常重要。

本文将介绍骨骼肌肉系统的解剖结构和生理功能。

一、骨骼系统骨骼系统是人体最基本的支撑系统,由骨骼、关节和韧带组成。

骨骼系统的主要功能包括支撑和保护内脏器官、提供运动的支持和保持体形的稳定。

1. 骨骼人体内有206块骨头,分为四个部分:头部骨骼、躯干骨骼、上肢骨骼和下肢骨骼。

骨骼由骨质组织构成,骨骼的主要功能是支撑和保护内脏器官。

人体的骨骼还参与钙离子的代谢,维持骨骼的结构和强度。

2. 关节关节是连接骨头的结构,使得骨骼能够固定或者相对运动。

关节分为固定关节和活动关节,根据形态可分为滑动关节、旋转关节、球窝关节等。

关节的主要功能是使得骨骼能够进行各种运动,如屈曲、伸展、旋转等。

3. 韧带韧带是由结缔组织构成的,连接骨骼之间,起到支持和固定骨骼的作用。

韧带具有一定的弹性,保持关节的稳定性并限制关节的过度运动。

二、肌肉系统肌肉系统是由肌肉和肌腱组成的,主要负责人体的运动和姿势控制。

肌肉分为骨骼肌、平滑肌和心肌,其中骨骼肌最为重要。

1. 骨骼肌骨骼肌是人体最常见的肌肉类型,主要附着于骨骼上,通过收缩和松弛产生力量驱动骨骼运动。

骨骼肌是由肌纤维和肌原纤维构成的。

肌纤维由多个肌原纤维束组成,肌原纤维中包含肌丝蛋白和肌球蛋白,通过肌丝蛋白和肌球蛋白在收缩过程中的相互滑动产生肌肉收缩。

2. 平滑肌平滑肌主要存在于内脏器官、血管和消化道等器官中,控制各种内脏器官的收缩和舒张。

平滑肌由单个肌纤维组成,肌纤维中不存在明显的横纹。

3. 心肌心肌是组成心脏的肌肉组织,具有自主收缩和传导功能。

心肌细胞具有分支状,通过细胞间的连接形成心肌细胞网络,协调心脏的收缩和舒张。

三、骨骼肌肉系统的生理功能1. 运动功能骨骼肌肉系统是实现人体各种运动的关键系统。

人体肌肉骨骼系统的力学研究

人体肌肉骨骼系统的力学研究

人体肌肉骨骼系统的力学研究第一章:引言人类肌肉骨骼系统一直是生物力学和医学等多个领域研究的重要方向之一。

研究人体肌肉骨骼系统在运动中的生物力学行为和力学特性,对于理解人体肌肉骨骼系统的结构和功能,以及预防和治疗肌骨疾病具有重要的意义。

本文将从生物力学的角度出发,介绍人体肌骨系统的生物力学研究现状及其应用前景。

第二章:生物力学基础知识生物力学(biomechanics)是研究生物体在机械上的运动、变形和稳定性等现象的学科。

人体肌骨系统生物力学研究的基础是牛顿力学和流变学。

其中,力学又分为静力学和动力学两大类。

静力学是研究物体在静止时的平衡状况及其原理,而动力学则是研究物体在运动时的运动状态及其原理。

在人体肌骨系统的研究中,还需要涉及到生物材料力学、生理学和解剖学等学科内容。

第三章:人体肌骨系统的结构及其力学特性人体肌骨系统主要由骨骼、肌肉、关节、肌腱、韧带等组成。

人体骨骼系统的力学研究主要包括力矩、应力、应变、变形等方面。

其中,最常见的测试方法是力学测试机和生物力学测试系统。

人体关节运动的生物力学研究包括关节的状态、关节运动学和静力学等方面,还包括肌肉对关节运动的影响。

肌肉力学是研究肌肉的结构、功能、力量和形变等方面的科学,主要涉及到肌肉生理学、肌肉力学、肌肉结构和肌肉病理生理学等方面的知识。

第四章:运动生物力学研究人类在运动中肌骨系统的运动和力学行为,一直是运动生物力学研究的重点内容。

对于肌骨系统在不同活动状态下的生物力学特性进行深入的研究,有助于改进运动训练方法,减少运动损伤,提高运动表现和效果。

运动生物力学的研究涉及到运动员的肌群运动研究、运动器械的生物力学研究、运动损伤的预防和康复等方面。

第五章:医疗方面的生物力学研究人类肌肉骨骼系统的疾病通常由生物力学偏差引起,因此,了解肌骨系统的力学特性对于肌骨系统疾病的治疗和预防非常重要。

医学生物力学主要包括骨折治疗、人工关节设计、骨质疏松症预防和治疗等方面的研究。

身体的骨骼和肌肉系统

身体的骨骼和肌肉系统

身体的骨骼和肌肉系统人类身体的骨骼和肌肉系统是构成我们身体结构的重要组成部分。

骨骼系统由骨骼和关节组成,而肌肉系统则由肌肉和肌腱组成。

这两个系统紧密合作,使我们能够进行各种运动和保持身体的稳定性。

首先,让我们来看看骨骼系统。

骨骼是由206块骨头组成的,它们连接在一起形成一个坚固的骨架。

骨骼的主要功能是提供支持和保护内部器官。

它们还起到存储矿物质和制造血细胞的作用。

骨骼由不同类型的骨头组成,包括长骨、短骨、扁骨和不规则骨。

这些骨头之间通过关节连接在一起,使我们能够进行各种运动。

关节是骨骼系统中非常重要的一部分。

它们允许骨头之间的运动,并提供稳定性和保护。

关节分为不同类型,包括球窝关节、鞍状关节、滑动关节和骨头关节。

每种类型的关节都具有特定的结构和功能,以适应不同的运动需求。

接下来,让我们来了解肌肉系统。

肌肉是由肌纤维组成的,它们能够收缩和放松,从而产生力量和运动。

肌肉通过肌腱与骨骼相连,使我们能够进行各种动作,如走路、跑步和举重。

肌肉系统还有助于维持身体的姿势和平衡。

肌肉分为三种类型:骨骼肌、平滑肌和心肌。

骨骼肌是最常见的肌肉类型,它们与骨骼相连,控制我们的运动。

平滑肌存在于内脏器官中,例如胃和肠道,它们帮助推动食物和液体通过消化系统。

心肌是心脏中的肌肉,它通过收缩和放松来推动血液循环。

肌肉的运动依赖于神经系统的控制。

神经系统通过发送信号到肌肉,使其收缩和放松。

这种协调的运动使我们能够进行精细的动作,如写字和弹钢琴。

同时,肌肉系统还参与到身体的自动调节中,如呼吸和心跳。

骨骼和肌肉系统之间存在着密切的联系和相互作用。

骨骼提供了肌肉运动所需的支持和稳定性。

肌肉通过与骨骼相连,并通过关节的运动,使我们能够进行各种动作。

这种相互作用使我们能够进行日常活动,并参与到体育运动和其他活动中。

然而,骨骼和肌肉系统也需要得到适当的照顾和保护。

良好的饮食和适度的运动对于维持骨骼和肌肉的健康至关重要。

饮食中富含钙、维生素D和蛋白质可以帮助骨骼保持强壮和健康。

肌学的重要知识点

肌学的重要知识点

肌学的重要知识点肌学是研究肌肉结构和功能的学科,它涉及到人体肌肉的解剖、生理、生物力学等方面的知识。

下面将介绍肌学的一些重要知识点。

一、肌肉结构肌肉是由肌纤维组成的,肌纤维又由肌原纤维组成。

肌原纤维是肌肉的基本结构单位,它由许多肌节组成。

肌节内有许多肌小束,肌小束内有许多肌纤维束,肌纤维束内有许多肌纤维。

肌纤维是由许多肌原纤维并列排列而成的。

二、肌肉功能肌肉的主要功能是产生力和产生运动。

肌肉通过收缩和放松来产生力,并通过连接骨骼的肌腱来产生运动。

肌肉的收缩是由神经冲动引起的,神经冲动通过神经传递到肌肉,使肌肉收缩。

三、肌肉类型人体肌肉分为骨骼肌、平滑肌和心肌三种类型。

骨骼肌是人体中最多的肌肉类型,它负责人体的主动运动。

平滑肌分布在内脏器官和血管壁中,负责内脏器官的运动和血管的调节。

心肌是心脏中特有的肌肉,负责心脏的收缩和泵血功能。

四、肌肉骨骼系统肌肉和骨骼系统相互作用,形成肌肉骨骼系统。

肌肉通过与骨骼相连的肌腱来产生力和运动,骨骼提供了肌肉收缩时的支撑和稳定。

肌肉骨骼系统使人体能够保持姿势、进行运动和承受外界力量。

五、肌肉力量肌肉力量是肌肉产生的力量大小。

肌肉力量受到肌肉截面积、肌肉纤维数量、肌肉收缩速度和神经激活水平等因素的影响。

增加肌肉力量可以通过力量训练来实现,力量训练可以增加肌肉纤维的数量和肌肉截面积,提高肌肉的收缩速度和神经激活水平。

六、肌肉疲劳肌肉疲劳是指肌肉在长时间或高强度运动后出现的力量下降和耐力减退的现象。

肌肉疲劳是由于肌肉内物质代谢紊乱和神经冲动传递异常引起的。

肌肉疲劳可以通过适当的休息和营养补充来缓解。

七、肌肉损伤与康复肌肉损伤是肌肉受到外力冲击或过度拉伸导致肌肉纤维断裂的情况。

肌肉损伤分为一度、二度和三度损伤,不同程度的损伤需要不同的康复治疗。

肌肉康复包括休息、物理治疗、药物治疗等,目的是恢复肌肉的功能和力量。

八、肌肉的适应性肌肉具有适应性,即在长期重复刺激下,肌肉会适应刺激并增加力量和耐力。

人类肌肉骨骼系统的结构与功能

人类肌肉骨骼系统的结构与功能

人类肌肉骨骼系统的结构与功能人类的肌肉骨骼系统是由骨骼、肌肉、关节和韧带组成的。

这个系统是我们身体的支撑和运动之源,也是维持身体机能的关键。

在这篇文章里,我将分析人类肌骨系统的结构和功能,并解释人体运动的机制。

1. 骨骼的基础结构我们的骨骼是由206个骨头构成的。

这些骨头被分成两类:Axial Skeleton(轴骨骼)和Appendicular Skeleton(附肢骨骼)。

轴骨骼包括头骨、脊柱和胸廓。

附肢骨骼则包括上肢和下肢。

在骨骼中,我们可以看到各种形态和结构的骨头。

例如,长骨,如股骨和肱骨,有着长长的圆柱形,它们在骨干中扮演着重要的支撑作用。

短骨,如骨盆和锁骨,具有短而厚的外观,用于支撑身体的压力。

扁骨,如骨盖和颅骨,在身体中提供了较大的表面积,并保护身体重要的器官。

2. 肌肉的结构和功能肌肉是由肌纤维组成的。

这些肌纤维由许多微小的肌原纤维组成。

肌原纤维通过肌肉纤维束连接在一起,形成骨骼肌。

肌肉长成有机肌肉使其可以收缩,产生力量和运动。

我们的肌肉可以分为三类:骨骼肌,平滑肌和心肌。

骨骼肌是在骨骼上运动的肌肉。

平滑肌是内部器官的肌肉。

心肌是心脏中的肌肉。

肌肉的力量来自于收缩的能力。

肌肉的收缩作用是由神经元通过神经肌肉连接来控制的。

当神经元收到指令时,它会释放神经递质,使骨骼肌肉纤维产生收缩作用,并在关节处产生力量。

3. 关节和韧带关节是连接骨头的地方。

它们的作用是使运动和灵活性成为可能。

不同类型的关节允许不同的运动范围。

例如,球状关节,如肩和髋关节,允许球体在关节内旋转。

椭圆形关节,如手腕关节,允许手部做某些旋转和曲线运动。

韧带是连接骨头到骨头的弹性组织。

它们稳定肌骨系统中的关节,并帮助防止不必要的运动。

韧带的另一个重要作用是吸收紧张和受力时的冲击和动能。

4. 人体运动机制的理解人体运动靠肌肉、骨骼、关节和神经系统的紧密配合完成。

神经系统负责控制肌肉收缩和松弛,并调节运动幅度和速度。

肌肉提供力量来产生运动。

医学:骨肌系统医学影像学

医学:骨肌系统医学影像学
CT检查的局限性在于辐射剂量相对较大,不适用于频繁或重复检查。
CT检查
MRI检查
MRI检查即磁共振成像,利用磁场和射频脉冲使人体组织产生信号,通过重建图像来显示人体内部结构。
MRI检查对软组织的分辨率高,能够清晰显示肌肉、肌腱、韧带等结构,对于肌腱损伤、肌肉炎症等疾病的诊断具有重要价值。
MRI检查的空间分辨率相对较低,且检查费用较高,时间较长。
医学骨肌系统医学影像学
骨肌系统医学影像学概述 骨肌系统的影像学检查技术 骨肌系统常见疾病的影像学表现 骨肌系统疾病的影像学诊断与鉴别诊断 骨肌系统医学影像学的未来发展
contents
目 录
01
骨肌系统医学影像学概述
定义
骨肌系统医学影像学是一门通过医学影像技术来研究和诊断骨骼和肌肉系统疾病的学科。
人工智能在医学影像学中的应用
THANKS FOR
WATCHING
感谢您的观看
超声检查利用高频声波显示人体组织结构,具有无创、无辐射、实时动态等优点。
超声检查适用于肌肉、肌腱、韧带等软组织的检查,尤其对于浅表部位的骨肌系统病变诊断具有重要价值。
超声检查的局限性在于操作者的技术水平和经验对检查结果的影响较大。
超声检查
核医学检查利用放射性核素示踪技术,能够显示人体内部的功能代谢情况。
肌肉疾病
04
骨肌系统疾病的影像学诊断与鉴别诊断
总结词
通过医学影像学检查,如X线、CT和MRI,可以对骨折进行诊断和鉴别诊断。
总结词
骨折的鉴别诊断需要区分新鲜骨折与陈旧骨折,以及不同类型的骨折。
详细描述
新鲜骨折的骨膜反应较明显,而陈旧骨折则骨膜反应较弱或消失。此外,根据骨折线的形态和移位程度,可以鉴别开放性骨折与闭合性骨折,以及稳定性骨折与不稳定性骨折。

肌肉与骨骼系统

肌肉与骨骼系统

肌肉与骨骼系统肌肉与骨骼系统是人体内的两个重要组成部分,它们密切合作,协调运动功能,保护内脏和提供支撑。

肌肉通过与骨骼相连,使人体产生各种动作和姿势变化,从而使我们能够完成各种日常活动和运动。

一、肌肉系统肌肉系统是由肌肉组织所构成的。

人体内有约600多块肌肉组织,分布在全身各个部位。

肌肉组织分为骨骼肌、平滑肌和心肌。

其中,骨骼肌是最常见也是最为人所熟知的一种肌肉组织。

1.骨骼肌骨骼肌主要负责人体骨骼的运动。

它们与骨骼相连,通过收缩和伸展来实现身体的运动。

骨骼肌分为红色肌肉和白色肌肉。

红色肌肉富含血液供应,起到支持、耐力和稳定的作用。

白色肌肉则较少血液供应,适合进行短暂但剧烈的运动。

2.平滑肌平滑肌主要分布在内脏器官(如消化道、血管、子宫等)和血管壁。

平滑肌的收缩和松弛能够调节这些器官的功能。

与骨骼肌相比,平滑肌的收缩速度较慢,但持续时间更长。

3.心肌心肌位于心脏中,是一种独特的肌肉组织。

心肌收缩推动心脏的收缩和舒张,使血液能够被输送到全身各处。

二、骨骼系统骨骼系统由骨骼、关节和韧带组成。

它不仅提供人体的结构支撑,还保护内脏器官,同时还参与肌肉的运动和保持体形。

1.骨骼骨骼是人体最基础的结构框架,由大、小不等的骨骼、骨头组成。

骨骼不仅仅支撑身体,还起到保护身体内部脆弱器官(如心脏、肺等)的作用。

骨骼还参与血液生成和钙负荷,对于人体的代谢平衡有重要影响。

2.关节关节是骨头之间的连接点,使骨头能够相对运动。

人体内有多种类型的关节,如球窝关节、滑动关节等。

不同类型的关节允许不同范围和方式的运动,从而使人体能够完成各种复杂的动作。

3.韧带韧带连接骨头与骨头,增强关节的稳定性。

它们由纤维组织构成,具有一定的弹性和耐力。

韧带的存在保护关节免受过度运动和损伤。

总结起来,肌肉与骨骼系统相互配合,共同实现人体的运动功能。

肌肉通过收缩与伸展推动骨骼,使人体产生各种运动。

骨骼提供结构支撑和保护作用,同时为肌肉提供运动的基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.4 长骨
1.小儿长骨
21
3.4 长骨
1.小儿长骨
2018/4/18
3.4 长骨
2.骨龄
• 除股骨远端骨骺在出生时已有骨化中心形成外,其 它骨骺随着年龄的增长逐渐骨化,最后与骨干愈合。
• 根据正常男女各骨骨化中心的出现及其形态的变化 和骨骺与干骺端结合时期的差别范围可制定一个正 常骨龄标准。用这个标准估计骨的发育情况即骨龄 判断,虽不够准确,但简便易行,为较多人采用。
膜 性 骨 发 生 简 图
软骨化骨示意图
18
2018/4/18
3.3 骨的发育
• 骨的生理活动:骨是活的器官,在不停地进行新 陈代谢,旧的骨质不断被吸收,新的骨质不断产 生
• 骨的细胞成分:细胞成份(成骨细胞、骨细胞、 破骨细胞)、细胞间质(胶原纤维、基质)
3.3 骨的发育
• 成骨和破骨活动:生长期,成骨活动占优势,呈生 长发育状态;成人期,成骨和破骨活动保持相对平 衡;老年期,破骨活动占优势,呈老年性骨疏松
22
3.4 长骨
2.骨龄
2018/4/18
不同年龄手骨 龄示意图
A.新生儿;B.3月;C.6月 D.1岁;E.2岁;F.3岁 G.4岁;H.5岁;I.6岁 J.7岁;K.8岁;L.9岁 M.10岁;N.12岁;O.15岁 P.17岁;Q.18岁
23
3.4 长骨
2.骨龄
2018/4/18
3.4 长骨
3.1骨骼影像学解剖
14
2018/4/18
3.2 骨的结构
骨结构:密质骨 松质骨 骨膜 骨髓 密质骨:骨的外层、X线、CT均匀致密, MR无信号,T1、T2WI均为低信号 松质骨:由多数骨小梁组成,中间有骨髓 X线、CT: 呈网状小梁 MR: T1、T2WI骨髓高信号中网状低信号
3.2 骨的结构
骨结构:密质骨 松质骨 骨膜 骨髓
15
3.2 骨的结构
骨结构:密质骨 松质骨 骨膜 骨髓
2018/4/18
3.2 骨的结构
骨结构:密质骨 松质骨 骨膜 骨髓
16
3.2 骨的结构
骨结构:密质骨 松质骨 骨膜 骨髓 骨膜:被覆骨外层的外膜及覆盖于小梁、 髓腔内面,正常不可见
骨髓:分红骨髓与黄骨髓,X线不显示、 CT不易区分,MR依其年龄不同
3
2018/4/18
第二篇 检查方法的选择
2.检查方法的选择
• X线检查:DR • CT检查 • MRI检查 • 超声成像检查
4
2018/4/18
2.检查方法的选择
骨骼、关节的影像学检查的方法,主要以X线检 查为主,在此基础上选择性应用CT、MRI检查, 能不断提高疾病诊断的符合率。
2.1检查方法的选择-- X线平片
A
废用性骨质疏松
B A为固定手术前,显示骨密度正常, B为固定手术后,骨质密度减低, 皮质变薄
34
A
B
2018/4/18
骨质疏松
A为正常对照,B为骨质疏 松,显示骨密度普遍减低, 骨皮质变薄,骨小梁减少、 间隙增宽
4.肌骨系统基本病变
2.骨质软化(osteomalacia) ① 定义:骨的有机成分正常、矿物含量减少 ②组织学变化---骨样组织钙化不足,骨小梁中央部分钙化 ③ X线表现---骨密度减低(腰椎、骨盆明显),骨小梁及骨皮质 边缘模糊;骨骼变形,假骨折线(好发于耻骨支、肱骨、股骨 上段和胫骨) ④ 原因---维生素D缺乏,肠道吸收功能降低等
骨质疏松与骨质软化示意图:
37
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏(destruction of bone) ① 定义:局部骨组织被病理组织所代替 而造成的骨组织消失 ② X线表现:骨质局限性密度减低;骨小梁稀疏 或骨质缺损;其中全无骨质结构 皮质破坏早期---筛孔状, 皮质表层---虫蚀状 ③ 原因---炎症、肉芽肿、肿瘤或瘤样病变 骨皮质和骨松质均可发生破坏。
• 钙磷代谢:动态平衡 • 影响代谢因素: 内分泌腺体分泌的激素、维生素D等 • 骨的发育:骨起源于中胚层
38
19
2018/4/18
3.3 骨的发育
• 长骨的生长和成型:长骨纵径生长是在骨骺和干骺 端之间的骺软骨板进行
• 长骨横径生长:是依靠骨膜的成骨细胞产生新骨而 增粗,同时髓腔内破骨细胞活动吸收骨质而髓腔扩 大
38
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
39
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
跟骨骨囊肿。
40
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
3.骨质破坏
41
4.肌骨系统基本病变
2018/4/18
骨骼肌肉系统 影像诊断
南京中医药大学附属中西医结合医院医学影像教研室
目录
第一篇 第二篇 第三篇 第四篇 第五篇
概述 检查方法的选择 正常影像表现 肌骨系统基本病变的影像表现 关节基本病变的影像表现
1
第一篇 概述
2018/4/18
1.概述
骨骼系统的特点:多、密度高、参与代谢 多:数目多 骨骼形态各异、 206块 变异多 子骨、附骨多 疾病多 先天、感染、肿瘤、代谢、内分泌及 遗传等,肿瘤发生源多 密度高:骨质X线、CT高密度,MR无信号 参与代谢:骨骼全身钙磷储库、骨髓造血
3.骨质破坏
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
4.骨质增生硬化(Hyperostosis osteosclerosis)
① 定义:一定单位体积内骨量的增多 ② 组织学变化:骨皮质增厚,骨小梁增粗 ③ X线表现:骨质密度增高,伴有或不伴有骨骼的增大。骨
皮质增厚、致密,骨小梁增粗、增多、密集。 或皮质、松质骨呈均匀致密的象牙质样
早期骨髓炎,穿刺 平片+CT或MR +同位素 转移瘤的发现等
第三篇 正常影像表现
13
2018/4/18
3.1骨骼影像学解剖
• 骨骼据其形态分为长管状骨、短管状骨、扁骨及 不规则骨四类 1.长管状骨:长管状骨:两端粗,向中间逐渐变 细,四肢长骨 2.短骨状骨:短骨状骨:形态如长管状骨,手足 3.扁骨:扁平状,颅骨,胸骨、髂骨等 4.不规则骨:形态不规则,椎骨、颅底骨等
9
2018/4/18
2.3检查方法的选择-- MRI
• 平扫
• 自旋回波和快速自旋回波的T1WI和T2WI为基本扫描序列, 脂肪抑制T1WI和T2WI也是常用的序列。一般而言,对一 个部位至少应有包括T1WI和T2WI在内的两个不同方向的 切面检查
• 增强扫描
• 其目的、意义与CT增强扫描相同
2.3检查方法的选择-- MRI
• 在纵、横生长的同时,据遗传和生理要求进行改建 和塑型
39
3.3 骨的发育
长 骨 发 育 示 意 图
40
20
2018/4/18
3.4 长骨
1.小儿长骨
小儿长骨:骨干、干骺端、骺和骺板 骨干:骨皮质(密质骨)、骨髓腔 干骺端:骨松质(骨小梁彼此交叉呈海绵状) 骺:骨骺(二次骨化中心) 骺板(骺盘):骨骺与干骺端之间横行的半透明线
2018/4/18
3.3 骨的发育
骨的发育 包括骨化和生长 膜 化 骨:颅盖骨、面骨 骨化 软骨化骨:躯干、四肢、颅底骨 混合化骨:锁骨、下颌骨
17
A.间充质中细胞集聚:骨原细胞分化
B.细胞分化为成骨细胞:类骨基质形 成,类骨基质钙化形成骨
C.骨膜发生,血管进入
D.进一步骨化;破骨细胞与骨的改建
2018/4/18
肾排泄钙磷增多、碱性磷酸酶活跃
钙盐沉积不足
佝偻病(生长期) 骨软化症(成人)
35
骨质软化(佝偻病活动期)
2018/4/18
骨密度减低,
骨小梁及骨皮 质边缘模糊; 骨骼变形
骨质软化
, 骨密度减低 骨小梁及骨皮质边
缘模糊;股骨弯曲变形,假骨折 线(↑)
36
骨质软化
2018/4/18
4.肌骨系统基本病变
10
2018/4/18
2.4检查方法的选择– 超声
对关节、软组织及早期骨膜病变有一定作用 特别是对小儿髋关节先天性髋脱位等有特殊作用, 但其分辨率低及其物理特性,与操作人技术有关等因 素使之对骨关节肌肉系统的应用有较大限度。
2.4检查方法的选择– 超声
11
2018/4/18
2.5检查方法的选择– 同位素
正 常 颈 椎 侧 位
生 理 弯 曲 为 向 前 凸
27
正常颈椎斜位
2018/Байду номын сангаас/18
斜位片可清楚 显示椎间孔情 况
3.5脊柱
颈椎正侧位及右斜位
28
3.5脊柱
2018/4/18
3.5脊柱
胸椎正侧位及斜位
腰椎正侧位、斜位片 29
3.5脊柱
2018/4/18
骶尾椎正侧位片
3.5脊柱
腰椎椎间盘
30
3.5脊柱
• 平扫
• 尽量将病变部位与其对侧部分同时扫描,扫描层厚一般 用1.25、0.625mm(我院),常规扫描软组织窗及骨窗
• 增强扫描
• 选择性应用,有助于肿瘤性质的鉴别、脊髓病变等
2.2检查方法的选择-- CT
8
2.2检查方法的选择-- CT
2018/4/18
膝关节CT骨窗、软组织窗
2.2检查方法的选择-- CT
2018/4/18
3.5脊柱
腰椎MRI
31
3.6 关节与软组织
相关文档
最新文档