运动系统

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人体解剖学第二章运动系统

人体解剖学第二章运动系统
尾骨由3~4块尾椎融合而成,上端接骶骨,下端游离。
(二)胸骨
胸骨柄
胸骨 胸骨体
剑突 胸骨柄上缘中间凹陷,称颈静脉切迹。 柄和体连结处微向前凸,称胸骨角, 可作为临床计数肋的重要标志。
第一节 骨学
(三)肋
肋(risb)由肋骨和肋软骨组成,共12 对。
第1~7对肋前端与胸骨连接,称真肋。 第8~12对肋不直接与胸骨相连,称假 肋。其中第8~10对肋前端借肋软骨依次连 于上位肋软骨,形成肋弓,常作为确定肝、 脾位置的标志。 第11~12对肋前端游离,称浮肋。
第一节 骨学
2.各部椎骨的主要特征 (3)腰椎
椎体粗大,椎孔呈三角形,棘突宽而短,呈板状,水平后伸,棘突之间 的间隙较宽。
第一节 骨学
2.各部椎骨的主要特征 (4)骶骨
骶骨呈三角形,底向上,与第5腰椎相连。岬是产科测量骨盆上口的重 要标志;骶角是骶管麻醉的标志。
第一节 骨学
2.各部椎骨的主要特征 (5)尾骨
第2颈椎又称枢椎,椎体上面有向上的齿突 与寰椎相吻合。
2.各部椎骨的主要特征 (1)颈椎
第2~6颈椎的棘突短,末端分叉。
第一节 骨学
第7颈椎又称隆椎,棘突较长,末端不分叉 且呈结节状隆起,在体表易触及,是临床 计数椎骨序数和针灸定穴的重要标志。
第一节 骨学
2.各部椎骨的主要特征 (2)胸椎
椎体呈心形,椎孔小而圆,椎体两侧面后部有肋凹,横突末端前面有横 突肋凹,棘突较长且向后下倾斜,呈叠瓦状排列。
第二章
运动系统
第二章 运动系统
运动系统(locomotor system)由骨、关节和 骨骼肌组成,对人体起运动、支持和保护作用。
全身各骨借关节形成骨骼,构成人体的 活动支架,在运动过程中,骨起杠杆作用,关 节是运动的枢纽,骨骼肌是运动的动力。

运动系统知识点归纳总结

运动系统知识点归纳总结

运动系统知识点归纳总结运动系统是人体内的一个重要系统,主要由骨骼、肌肉和关节组成,是人体进行运动和保持姿势的重要结构。

在运动系统中,骨骼提供了支撑和保护作用,肌肉提供了力量和运动能力,关节则起到连接和运动调节作用。

下面将对运动系统的知识点进行归纳总结。

一、骨骼系统1. 骨骼的结构:人体中的骨骼系统由206块骨头组成,主要包括躯干骨(头骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶骨和尾骨)、上肢骨(肩胛骨、锁骨、上臂骨、桡骨、尺骨、掌骨和指骨)、下肢骨(髋骨、大腿骨、膝盖骨、小腿骨、踝骨、跗骨和趾骨)。

2. 骨骼的功能:骨骼系统的主要功能包括支撑、保护、血液生成和储存。

骨骼可以支撑身体的重量,提供身体的形态和姿势,保护内部重要器官,如心脏、肺部等,参与血液生成和储存矿物质。

3. 骨骼的生长:人体的骨骼在生长发育过程中,骨骼的长度是通过骨骺的生长和骨骨质的新陈代谢来完成的。

骨骺的生长是通过软骨细胞的分裂增殖和软骨基质的沉积而完成的。

4. 骨骼的代谢:骨骼的代谢过程包括骨骨质的吸收、沉积和再生。

骨骨质的代谢与体内的磷、钙浓度有关,受到激素和维生素的调节。

5. 骨折与愈合:骨折是指骨骼的断裂,通常分为开放性骨折和闭合性骨折。

骨折愈合分为愈合性愈合和瘢痕性愈合,前者是指骨折部位按生理过程连接愈合,后者是指骨折部位有瘢痕组织连接。

二、肌肉系统1. 肌肉的分类:肌肉主要分为骨骼肌、平滑肌和心肌。

骨骼肌主要负责人体的运动和保持姿势,平滑肌主要存在于器官和血管内壁,负责调节器官和血管的张力,心肌则是构成心脏的主要组织,负责心脏的收缩和舒张。

2. 肌肉的结构:肌肉主要由肌纤维组成,肌纤维内含有肌原纤维,肌原纤维是肌肉的收缩单位。

肌肉和骨骼的连接是通过肌腱完成的,肌腱是由结缔组织构成的。

3. 肌肉的功能:肌肉的主要功能是产生力量和进行运动,同时也可以调节体温,对骨骼系统和内脏器官起到支持和保护作用。

4. 肌肉的收缩:肌肉的收缩分为等长收缩和等长松弛,等长收缩是指肌肉的长度保持不变,力量增加;等长松弛是指肌肉的长度保持不变,力量减小。

运动系统知识点

运动系统知识点

运动系统知识点一、引言- 运动系统的定义- 运动系统的组成及其重要性二、骨骼系统1. 骨骼的结构与功能- 骨骼的分类(长骨、短骨、扁骨、不规则骨)- 骨骼的构造(骨质、骨髓、骨膜、骨骺)- 骨骼的功能(支撑、保护、运动、造血、矿物质储存)2. 关节的类型与作用- 纤维关节- 软骨关节- 滑膜关节(自由移动、有限移动、固定)3. 骨骼肌的工作原理- 肌肉的构造(肌纤维、肌腱、肌腹)- 肌肉的分类(横纹肌、平滑肌、心肌)- 肌肉的收缩机制三、神经系统在运动中的作用1. 运动神经元与运动控制- 上运动神经元与下运动神经元- 运动协调与平衡2. 感觉反馈与运动调整- 触觉、压力感觉、本体感觉- 视觉与前庭系统的作用四、能量代谢与运动表现1. 能量系统的概述- ATP的生产与消耗- 无氧与有氧代谢2. 运动前的热身与运动后恢复- 热身的重要性与方法- 恢复策略(静态拉伸、主动恢复、营养补充)五、运动损伤与预防1. 常见运动损伤的类型与处理- 拉伤、扭伤、撞伤- 过度使用损伤(肌腱炎、应力性骨折)2. 运动损伤的预防策略- 适当的训练计划- 正确的技术与装备使用六、运动训练与性能提升1. 训练原则与周期化- 过度训练与恢复- 训练强度、持续时间、频率2. 运动技能的学习与改进- 认知学习理论- 技能获取的阶段七、运动心理学1. 心理因素对运动表现的影响- 动机、自信、集中注意力- 焦虑、压力管理2. 心理技能训练- 目标设定- 自我对话、放松技巧八、结论- 运动系统知识点的整合与应用- 对未来运动科学研究的展望请根据实际需要,对上述各部分进行详细阐述和扩展,以满足3000字的文章长度要求。

每个部分都应包含相关的子标题和详细的解释,确保内容的准确性和专业性。

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解剖学与组织胚胎学第三章 运动系统

解剖学与组织胚胎学第三章 运动系统

④ 骶骨
岬 耳状面 骶前孔 骶后孔 骶管 骶角 骶管裂孔
⑤ 尾骨
由4块退化的尾 椎融合
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
(2)椎骨的连结
椎间盘 韧带 关节
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
1) 椎间盘
是连结相邻两个 椎体的纤维软骨 盘,由髓核和纤 维环构成,起弹 性垫作用,还可 增加脊柱运动的 幅度。
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
(1)椎骨
颈椎 7块 胸椎 12块 腰椎 5块 骶骨 1块 尾骨 1块
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
1)椎骨的一般形态
椎体 椎孔 椎管 椎弓根 椎间孔
椎弓
(容纳脊髓)
(脊神经通过)
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
椎弓板 7个突起:
棘突 1个 横突 l对 上关节突 1对 下关节突 1对
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
新生儿颅的特征
颅囟: 前囟、后囟、前外侧囟、后外侧囟。
前囟
后囟
前外侧囟
后外侧囟
(蝶囱) (乳突囱)
(2)颅的侧面观 外耳门 颧弓 乳突 翼点
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
翼点:颧弓内上方有一大而浅的凹陷称颞窝,窝内侧面的前下部有额、
顶、颞、蝶骨汇合成H形的缝。此处骨质薄弱,其内面有脑膜中动脉前支通 过,骨折时,易引起颅内出血,形成硬膜外血肿,可压迫脑组织。
《解剖学基础》运动系统 骨与骨连结
鼻旁窦
额窦: 眉弓深面,左右各一, 窦口向下开口于中鼻道;
筛窦:筛骨内蜂窝状小房的总称; 分前、中、后三群
蝶窦:蝶骨内 上颌窦:最大,窦口高于窦底,
人体直立时不易引流, 开口于中鼻道
③ 骨性口腔

运动系统

运动系统

运动系统运动系统是指由肌肉、骨骼和相关组织组成的复杂生物系统,它与我们的身体活动密切相关。

它通过提供对身体的机械支持和运动能力,使我们能够进行各种日常活动。

运动系统可以被分为骨骼系统和肌肉系统两个主要组成部分。

骨骼系统是运动系统的框架,由骨骼和关节组成。

人体骨骼由多种不同类型的骨头构成,包括长骨、短骨、扁骨和不规则骨。

它们组成了人体骨骼的基本结构,并提供了机械支持和保护内脏器官的功能。

骨骼通过关节连接在一起,使得我们能够进行各种运动,如弯曲、伸展、旋转和扭转。

肌肉系统是运动系统的动力源,由肌肉、肌腱和韧带组成。

肌肉是一种通过收缩产生力量的组织。

人体肌肉主要分为骨骼肌、平滑肌和心肌三种类型。

骨骼肌位于骨骼上,通过肌腱与骨骼相连接,并参与了多数日常活动和体力锻炼。

平滑肌位于内脏器官壁上,可以控制他们的收缩和扩张。

心肌位于心脏中,通过收缩和放松来推动血液循环。

肌肉通过肌腱将力量传递到骨骼上,使骨骼能够移动。

肌腱与骨骼之间的连接点称为韧带。

韧带提供了关节的稳定性和保护。

当肌肉收缩时,它们会拉动骨骼,使关节弯曲或伸展。

肌肉的收缩还可以使骨骼旋转或扭转,使我们能够进行复杂的运动动作,如走路、跑步、跳跃和举重等。

运动系统在日常生活中起着重要的作用。

它不仅使我们能够进行各种运动活动,还有助于保持身体的健康和功能。

运动可以增加肌肉的力量和柔韧性,增强骨骼的密度和强度,改善心血管和呼吸系统的功能,增强免疫系统的抵抗力,减轻压力和焦虑,并促进身心健康。

为了保持良好的运动系统健康,我们应该定期参与体育活动,并保持适当的营养和休息。

体育活动可以包括有氧运动,如慢跑、游泳和骑自行车,可以增强心肺功能和耐力;也可以包括力量训练,如举重和体操,可以增加肌肉力量和爆发力。

饮食要均衡,摄入足够的营养物质,如蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质。

充足的休息和睡眠也非常重要,能够帮助肌肉恢复和生长,避免过度疲劳和伤害。

总之,运动系统是我们身体的关键组成部分,它通过骨骼和肌肉的协同作用,使我们能够进行各种运动和活动。

运动系统的组成

运动系统的组成

运动系统的组成运动系统是由骨骼系统、肌肉系统、关节系统、神经系统、循环系统、呼吸系统和消化系统等多个系统组成的。

它们共同协作,完成运动机能。

以下将从各个方面详细介绍运动系统的组成。

1. 骨骼系统骨骼系统主要由骨骼、韧带和骨骼肌组成。

人类体内共有206块骨头,它们组成了身体的框架,支撑着身体的重量和形态。

骨骼与韧带交错连接形成了关节,使得身体具有了各种各样的运动能力。

骨骼肌是以骨为基础的肌肉,通过肌腱连接骨头完成运动功能。

2. 肌肉系统肌肉系统由骨骼肌和平滑肌组成。

骨骼肌是通过肌肉纤维连接骨骼完成运动功能的肌肉,它是身体最大的肌肉系统,负责身体的姿势和运动。

平滑肌分布在全身的内脏器官中,如肠道、血管等,它的主要功能是推动内脏器官的收缩,完成内脏器官的运动和调节。

3. 关节系统关节系统由韧带、关节囊、滑膜和软骨等组成。

它们共同协作,使得身体的各个部位可以在关节处实现复杂的运动。

关节的类型包括滑动关节、滚动关节、球关节、骨盆关节等,每一种关节类型都为特定的部位提供了各种不同的运动功能。

4. 神经系统神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统由大脑和脊髓组成,它们协调和控制着整个身体的各种运动功能。

周围神经系统则负责各个组织器官与中枢神经系统的联系和信息传递,它包括神经末梢和神经纤维。

5. 循环系统循环系统由心脏、血管和血液组成,它协同运动系统完成有氧能力和运动损伤的修复。

心脏负责将血液从体循环输送到肌肉系统,以保证肌肉供应充足的氧气和营养物质。

血管则是血液的运输管道,将血液从心脏输送到整个身体的各个部位。

血液包括红细胞、白细胞和血小板,它们分别负责输送氧气、抵御外界病原体和促进正常的血凝。

6. 呼吸系统呼吸系统包括鼻腔、气管、肺等器官和组织。

它的主要功能是呼吸进出的空气,以及输送氧气和排出二氧化碳。

呼吸系统不仅满足身体各种运动的需求,还是身体排除二氧化碳和replenishing 氧气的主要途径。

运动系统知识点总结讲解

运动系统知识点总结讲解

运动系统知识点总结讲解一、运动系统概述1. 运动系统的构成运动系统是人体最重要的系统之一,主要由骨骼、肌肉、韧带和关节四大部分组成。

骨骼提供了身体的框架,支撑和保护内部器官,并参与身体的运动和姿势维持;肌肉是骨骼的“动力源”,通过收缩产生力量从而促进身体的运动;韧带连接骨骼和骨骼,保持骨骼的相对位置,是骨骼的“胶水”;关节连接骨骼,使得身体的部分或整个能够运动。

2. 运动系统的功能运动系统的功能主要包括支持、保护、保持身体姿势、促进运动和生产红血细胞。

通过这些功能,运动系统能够使人体保持正确姿势、进行各种不同形式的运动以及承受外部压力和力量。

3. 运动系统的协调运动系统内的各个部分之间都是相互协调的,任何一个环节的问题都会影响整个系统的功能。

例如,如果肌肉受到损伤,就会影响其对骨骼的支持和保护作用,导致身体运动功能下降。

因此,保持运动系统的健康和协调运作是非常重要的。

二、骨骼系统1. 骨骼的结构骨骼是人体的支架,由206块骨头组成。

骨骼分为躯干骨和四肢骨两大类,分别构成了人体的主要部分。

2. 骨骼的功能骨骼的主要功能是支撑身体,保护内脏器官,提供肌肉附着点,参与体温调节和血液生产。

此外,骨骼还能储存钙和磷等矿物质,对于维持人体酸碱平衡起到很大的作用。

3. 骨骼的生长骨骼在人体生长发育过程中会发生生长和衰老。

在生长期,骨骼会逐渐增长,并不断变形和转化。

而在骨骼的衰老期,骨骼会逐渐萎缩和变脆,容易受到外部伤害。

4. 骨骼的损伤和修复骨骼损伤主要包括骨折、骨裂和脱位等。

发生骨折后,骨头会逐渐愈合并恢复原有的形态。

骨骼修复主要包括愈合阶段和重塑阶段,整个过程通常需要较长时间。

三、肌肉系统1. 肌肉的种类和结构肌肉包括骨骼肌、平滑肌和心肌。

骨骼肌主要参与人体的主动运动,平滑肌主要位于内脏器官中,具有自主收缩的特点,而心肌是心脏最主要的组成部分。

2. 肌肉的收缩机制肌肉的收缩是通过神经冲动引起肌肉内蛋白丝细胞的运动而实现的。

人体解剖学运动系统知识点

人体解剖学运动系统知识点

1.运动系统由骨、骨连结和骨骼肌组成。

骨起着杠杆作用,关节是运动的枢纽,骨骼肌是动力器官。

2.骨的分类①长骨:骨干,髓腔,滋养孔(血管出入),骺,骺软骨,骺线②短骨:分布于连接牢固且运动灵活的部位,如腕骨,跗骨③扁骨:主要位于颅腔、胸腔和盆腔,如颅盖骨、肋骨、胸骨④不规则骨:形态不规则(含气腔—含气骨),如椎骨、上颌骨、额骨、蝶骨、筛骨、颞骨3.骨的构成①骨质:骨密质,骨松质(颅骨中特有—板障)②骨膜:骨外膜(成骨细胞,破骨细胞),骨内膜③骨髓:红骨髓(造血功能),黄骨髓(脂肪,可在大出血时转化为红骨髓)椎骨、髂骨、肋骨、胸骨、肱骨及股骨的近侧端松质内终生保留红骨髓临床常选穿刺部位:髂嵴,髂前上棘,髂后上棘4.骨中化学成分有机质:无机质=3:7最为合适5.骨连结(关节):骨与骨之间借纤维结缔组织、软骨或骨组织相连,形成骨连结(1)直接连结①纤维连结:韧带连结,缝②软骨连结:透明软骨结合,纤维软骨结合③骨性结合(如骶椎)(2)间接连结:滑膜关节(关节)1.基本构造:关节面(关节头,关节窝),关节囊(纤维膜,滑膜),关节腔(负压)2.关节辅助结构:①韧带(固定作用):囊外韧带,囊内韧带②关节盘:可使两关节面更为适合③关节唇:加深关节窝,增加关节稳固性④滑膜襞,滑膜囊(滑膜脂垫)6.椎骨共26块,颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块7.椎骨的一般形态椎骨由椎体,椎弓及其围成的椎孔组成。

椎弓有7个突起,其中棘突1个,横突1对,上、下关节突各1对。

椎体与椎弓包围形成椎孔,当椎骨连结成脊柱时,各椎孔可炼成椎管。

椎弓根上下切迹围成椎间孔,有脊神经通过。

8.各部椎骨主要特征:①颈椎(3-7块):有横突孔,棘突分叉第1颈椎—寰椎,第2颈椎—枢椎(齿突)②胸椎:上、下肋凹;横突肋凹;棘突较长,呈叠瓦状③腰椎:椎体粗壮,横断面呈肾形;棘突宽而短,水平伸向后方④骶骨:岬,横线,4对骶前孔,4对骶后孔,骶管,骶管裂孔,骶角,耳状面9.胸骨①胸骨分胸骨柄、胸骨体、剑突三部分②胸骨角:胸骨柄与胸骨体连接处微向前突称胸骨角,平对第2肋,是计数肋的重要标志10.肋①第1-7对—真肋,第8-10对—假肋,第11-12肋—浮肋②肋骨:肋头,肋颈,肋结节,肋体,肋沟(神经,血管通过),肋角③肋弓:第8-10肋软骨依次与上位肋软骨连接成11.脊柱(1)椎间盘:①连结两个相邻椎体的纤维软骨盘,由髓核和纤维环构成②中胸部最薄,颈部较厚,腰部最厚③作用:缓冲,增加脊柱活动度(2)前纵韧带:防止脊柱过度后伸和椎间盘向前突出(3)后纵韧带:限制脊柱过度前屈(4)黄韧带:为连结相邻椎弓板间的韧带,由黄色的弹力纤维构成(5)棘间韧带(6)棘上韧带(7)横突间韧带脊柱的运动:屈伸、侧屈、旋转、环转12.颈曲、腰曲向前,胸曲、骶曲向后13.胸廓由12块胸椎、12对肋、1块胸骨和它们之间的连结构成。

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颅盖骨由内外两层密质板(内板和 外板)和中间的松质构成。内外板之间 的松质特称板障 diploe。
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(3)骨髓 bone marrow
• 定义:充填于骨髓腔和松质间隙内的疏松结缔组织,具有
造血功能。
• 分类:骨髓可分为
– 红骨髓 red bone marrow:胎儿和幼儿的骨髓均为红骨 髓,5岁以后仅存在于长骨的骺、短骨、扁骨和不规则骨 的骨松质内,含有不同发育阶段的血细胞。 – 黄骨髓 yellow bone marrow:5岁以后长骨骨髓腔内的 红骨髓逐渐被脂肪组织所代替而成。在慢性失血过多或重 度贫血的情况下,黄骨髓可转化为红骨髓。
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骨质 骨膜 骨髓
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(1)骨质 bony substance
由骨组织构成,是骨的主要成分。分 为密质和松质两种。 骨密质(compact bone) 既致密又坚硬, 耐压性较大,类似象牙。
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C. 骨板(Bone lamella): 骨质的基本结构单位。板层状结构。 同一骨板内胶原纤维平行排列且螺旋状走形,相邻骨板间 胶原纤维相互垂直。 骨板内有骨陷窝(bone lacunae),从骨陷窝放射状发出的骨 小管(canaliculi )连接相邻的骨陷窝。 40
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I. 骨基质: 又名骨质。是钙 化的细胞间质,是人体最 大的Ca2+ 库。 A. 有机部分: 由胶原纤维 和基质构成,后者主要包 括糖蛋白和蛋白多糖。有 一定的弹性和韧性。 B. 无机部分:又名骨盐, 主要为羟基磷灰石 (Ca10(PO4)6(OH)2) 。很 坚硬。
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软骨和骨 的组织学 (Cartilage & Bone)
软骨和骨是以软骨组织和 骨组织为主要结构的器官。
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软骨
I. 概述: 无血管。 软骨组织无血管。依纤 维不同分3类。 II. 透明软骨(Hyaline cartilage): 最常见。新鲜 时呈半透明的淡篮色。 分布于气管等处。 A. 间质(Matrix): 含大量 糖胺多糖和蛋白多糖, 后者与透明质酸非共价 地结合成蛋白多糖多聚 体。
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II. 骨组织中的细胞: 分 3类。 A. 成骨细胞 (Osteoblast): 1. 来源于骨原细胞 (Osteoprogenitor cell)。 2. 立方形。单层排列于 骨质表面。嗜碱性, RER, G丰富。之间有缝 隙连接。 3. 分泌未钙化的骨质, 称类骨质(Osteoid)。对 生长激素等敏感。
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(4)骨的血管和神经
长骨的动脉来自滋养动脉、干骺端 动脉、骺动脉和骨膜动脉。不规则骨、 短骨和扁骨来自骨膜动脉或滋养动脉。
骨的神经有内脏传出神经分布血管, 躯体传入神经分布骨膜。
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弹性和硬度都好 脆性较大,易骨折
幼儿不易骨折或折而不断,有青枝状骨折 greenstick fracture 之称。
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新鲜骨密质的生物力学性能:弯曲强 度160Mpa,剪切强度54Mpa,拉伸强度 120~150Mpa,杨氏模量18Gpa。新鲜骨
(2)骨膜 periosteum
• 构成:紧贴在骨表面的一层纤维结缔组 织,含有丰富的血管、神经。分为内、 外两层,外层含有致密的胶原纤维 ,内 层含有不同功能的骨细胞。
• 功能:骨膜具有保护、营养、再生和感 觉等的功能,对骨折的愈合和形成新骨 有重要作用。
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– 形态:呈管状,分一体两端。体(干)中有
空腔,称骨髓腔 medullary cavity。两端膨大
称骺 epiphysis,骨干与骺相邻部分称干骺端
metaphysis。
– 骺软骨 epiphysil cartilage:幼年时干骺端保
骨松质(spongy bone) 由互相交叉成 网的骨小梁构成,近似海绵,弹性较大。
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不同形态的骨其密质和松质的配布 不同。长骨的密质大部分集中在骨干部, 形成厚的骨管壁,中有骨髓腔。长骨的 两端和短骨的表面也有一薄层密质,其 内部则为松质。
第三节 运动系统
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思考题
• 运动系统的组成及功能? • 骨的生长发育机制? • 骨连接的分类及滑膜关节的 基本构造和辅助结构?
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运动系统概述
运动系统 locomotor system 由骨、关节 和骨骼肌组成。骨借关节连接构成人体支 架——骨骼 skeleton。对人体起着支持体 重、保护内脏器官和运动等作用。在运动 中,骨起着杠杆作用,关节是运动枢纽, 骨骼肌则是动力器官。
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4.成骨细胞内有基质小泡,基质小泡内有Ca2+、 Ca2+盐、 Ca2+结合蛋白和ATP酶等,对类骨质的钙化有重要作用。
4、骨的化学成分和物理性质
• 骨的化学成分主要由有机质和无机质两 部分组成
– 有机质主要是骨胶原纤维束和粘多糖蛋白, 有机质使骨具有韧性和弹性。 – 无机质主要是钙盐(碱性磷酸钙和碳酸钙), 无机质给予骨硬度和脆性。
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不同年龄段人群骨有机质和无机质的比例及其特征 有机质 幼 儿 5 成年人 老年人 3 2 无机质 5 不易骨折,易变形 7 8
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在某些肌腱内发生的扁圆形小骨, 称籽骨,人体最大的籽骨是髌骨。
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D. 软骨的生长: 1. 外加性(Appositional)生长: 源于软骨膜外层的干细胞分化分裂。 2. 内积性(Interstitial )生长: 源于软骨内原有的软骨细胞分裂。
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颅骨
躯干骨 上肢骨 下肢骨
长骨 短骨 扁骨 不规则骨
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• 颅骨: 29块(包括6块听小骨)
• 躯干骨:51块 • 上肢骨:64块 • 下肢骨:62块
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3、骨的构造
• • • • 骨质 骨膜 骨髓 骨的血管、淋巴管和神经
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骨的构造
1.骨质:由骨组织构成可以分为: 骨密质(Compact bone): 骨松质(Spongy bone): 2.骨膜(Periosteum): 3.骨髓(Bone marrow):充填于骨髓腔和松质间隙内, 可以分为: 红骨髓(Red bone marrow) 黄骨髓(Yellow bone marrow)
密质和松质在各骨的配布情况,与骨的功 能相一致的,例如: 长骨具有支持和负重的作用,其配布管状 骨周围的为一厚层密质,中央是骨髓腔; 在长骨的骺和短骨主要由松质构成,松质中骨 小梁不同方向排列,可使压力向各方向分散, 因而能承受较大的压力。
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抗压性能比砖块大30倍,比花岗岩大2.5
倍。在建筑材料中只有钢筋水泥在弹性与 坚固性相结合方面能与骨相比 。
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5、骨的发生与发育
骨起源于胚胎中胚层间充质,第8周开 始,间充质先形成膜状原基或软骨雏形。 • 膜化骨:在膜的基础上直接化骨,如颅盖骨。 • 软骨化骨:先经过软骨阶段再化 骨,如四肢 骨。 骨的发育长粗靠骨膜,长长靠骺软骨。
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1. 基质(Ground substance): 半固态。 a. 嗜碱性。其成分与疏松结缔组织中的相似,但硫酸 软骨素较多。富含软骨粘连蛋白(Chondronectin)。 b. 内含很多小腔隙,称软骨陷窝,被软骨细胞占据。
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B. 软骨细胞(Chondrocyte): 以糖酵解获得能量。 1. 两类软骨细胞: a. 幼稚的软骨细胞: 位于软骨周边。细胞单独存在。扁圆形, 并与软骨表面平行。 34
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