Слайд 1ВВЕДЕНИЕ в анатомию.
Строение скелета.
Анатомия мышечной системы.
Лектор – профессор, д.м.н. Голубева
Ирина Александровна
Новосибирск 2016
Лекция 1
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Слайд 2План лекции:
1.Введение в анатомию. Виды тканей.
2. Основная анатомическая терминология.
3. Строение
скелета человека. Функции скелета
4. Строение и состав костной ткани. Кость
как орган.
5. Влияние внешних и внутренних факторов на развитие костей.
6. Влияние физических нагрузок на кость.
7. Введение в артрологию.
8. Частная анатомия костей скелета.
Слайд 3ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ.
ВИДЫ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА.
АНАТОМИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ.
Слайд 4Анатомия – наука, изучающая форму и строение человеческого организма и
исследующая закономерности развития этого строения в связи с функцией и
окружающей внешней средой
Анатомией изучается:
Филогенез – развитие человеческого рода в процессе эволюции животных
Антропогенез – процесс становления и развития человека в связи с развитием общества
Онтогенез – процесс развития индивида
Слайд 5Организм – исторически сложившаяся целостная, все время меняющаяся, имеющая свое
особое строение и развитие система, способная к обмену веществ с
окружающей средой, к росту и размножению.
Эволюция:
неклеточные формы
(… вирусы…)
клеточные формы
(одноклеточные и простейшие многоклеточные организмы)
ткани
органы
Системы органов и аппараты
Организм
Слайд 6 Ткани организма человека:
– система клеток и межклеточного вещества, объединенная
общим строением, функцией и происхождением и возникшая в процессе исторического
развития
4 группы:
Слайд 7Эпителий
однослойный
многослойный
железистый
1. Пограничные ткани, или эпителии (кожного, кишечного или железистого типа)
– покровная и секреторная (выделительная) функции
Слайд 82. Ткани внутренней среды, или соединительные
(волокнистая соединительная, хрящевая, костная – опора;
жировая – питательная, формообразующая,
терморегулирующая;
жидкие – кровь, лимфа - трофическая и защитная функции)
костная
жировая
волокнистая
хрящевая
кровь и лимфа
Слайд 9Мышечные ткани
Поперечно –полосатая
Гладкая
скелетная
сердечная
3. Мышечные ткани (гладкая, поперечнополосатая: скелетная, сердечная) –
сокращение, локомоция, мимика, артикуляция речи и т.д
Слайд 10Восприятие, анализ. хранение информации из внешней и внутренней среды,
обеспечение ответной реакции на полученную информацию.
Регуляция, координация и интеграция процессов
всех систем организма.
Обеспечение сознания (мыслительной деятельности).
Функции нервной ткани:
4. Нервная ткань (нейроны и клетки нейроглии) – генерация и проведение нервного возбуждения (электрического или химического)
Слайд 11Основная анатомическая терминология.
ВСЕ анатомические
понятия в теле даются на основании ИСХОДНОГО АНАТОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Вертикальное положения
тела человека с опущенными вдоль туловища и супинированными (ладонями вперед) верхними конечностями
Слайд 12ТРИ взаимоперпендикулярные ПЛОСКОСТИ делят тело на части:
1. Фронтальная (вертикальная): передняя
и задняя
2. Сагиттальная (вертикальная срединная): левая и правая
3. Горизонтальная (горизонтальная
поперечная): верх (краниально) и низ (каудально)
Для конечностей: проксимально – ближе к телу, дистально – дальше от тела
Слайд 13ТРИ взаимоперпендикулярные ОСИ для движения в суставах:
1. Фронтальная (горизонтальная): сгибание
и разгибание
2. Сагиттальная (горизонтальная): отведение от тела и приведение к
телу
3. Вертикальная (вертикальная): пронация и супинация, вращение
Слайд 15В теле взрослого человека 206 костей образуют скелет. Более 85
костей- парных.
- Осевой (череп, позвоночный столб, кости грудной клетки)
Скелет:
-
Добавочный (кости поясов и свободных верхних и нижних конечностей)
Слайд 16Функции скелета
1. Опорная - армирование мягких тканей - арматура, на
которую прикрепляются мягкие ткани.
2. Локомоторная - образуют рычаги, которые изменяют
своё положение, в соответствии с законами физики.
3. Защитная - образуют полости, в которых находятся жизненно важные органы - череп, грудная клетка, таз.
4. Формообразующая .
5.Антигравитационная- противодействие силе земного притяжения.
6. Кроветворная - в ячейках губчатого вещества находится красный костный мозг.
7. Обменная - принимает активное участие в минеральном обмене. Является «депо минералов». В костях содержится более 600г кальция и фосфора
8. Метаболическая – связывание токсинов и тяжелых металлов
Слайд 17Костная ткань – относится к опорным тканям организма и является
разновидностью соединительной ткани.
Состоит из клеток и межклеточного вещества, которое
в опорных тканях выполняют основную функцию.
Слайд 18Клетки костной ткани:
Преостеобласты - клетки костномозгового происхождения. Молодые клеточные формы,
способные к делению и дифференцировке.
Слайд 192. Остеобласты - молодые клетки костной ткани. Не делятся. Синтезируют
структуры костного (органического и минерального) матрикса.
Слайд 203. Остеоциты - зрелые клетки костной ткани. Поддерживают структуру костной
ткани, выполняют трофические функции. Расположены в лакунах костного вещества.
Содержат
белок оссеин
Слайд 214. Остеокласты - многоядерные клетки, разрушающие костную ткань. Образуются из
моноцитов крови.
Слайд 22Органический костный матрикс
Коллагеновые структуры 90%-95% - фибриллярный белок.
В основном
это коллаген I типа
Коллагеновые волокна в основном расположены
параллельно направлению уровня наиболее вероятных механических нагрузок на кость и обеспечивают упругость и эластичность кости.
Неколлагеновые белки 10%-5%
Гликопротеины - щелочная фосфатаза, остеонектин, остеокальцин
Протеогликаны
Активируют процессы минерализации органического матрикса.
Слайд 23Минеральный матрикс
Кристаллические структуры: кристаллы гидроксиапатита Ca10(PО4)6(OH)2
Кроме того, в кости обнаружены
ионы Mg2+, Na+, K+ и другие ионы, которые могут принимать
участие в образовании кристаллов.
Минерализация кости связана с особенностями гликопротеинов костной ткани и активностью остеобластов.
Аморфное вещество: служит источником для кристаллических структур
Слайд 24Химический состав целой кости (по Фолькману)
50% - вода
12% - органическое
вещество, преимущественно костный коллаген I типа.
22% - неорганические соединения.
Большую часть неорганических соединений составляют соединения кальция и фосфора. Из них 85% - фосфат кальция, который под влиянием щелочной фосфотазы, вырабатываемой остеобластами, образует в коллагеновом матриксе кристаллы гидроксиапатита Ca10(PО4)6(OH)2. 10% - углекислый кальций. Остальная часть - соединения натрия, магния. И микроэлементы - медь, цинк, железо, кобальт, фтор.
16% - липиды
Слайд 25Физические свойства костей:
Минеральные вещества придают кости твердость
Органические вещества – эластичность
и гибкость
Сочетание тех и других обеспечивает прочность и упругость
Слайд 26нормальная кость
Кость без минеральных веществ эластичная
Кость без органических веществ хрупкая
Слайд 27Некоторые механические свойства кости:
1. Прочность и упругость дают способность к
деформации кости при физической нагрузке. Это очень важно, потому что
именно механические стимулы запускают процессы ремоделирования (перестройку) кости.
2. Вес скелета взрослого человека - около 12 кг (18% от веса тела)
3. Устойчивость к продольной нагрузке для бедренной кости - 1500кг, для шейных позвонков - 400кг, для поясничных позвонков - 1200 кг
Слайд 28Виды костной ткани:
1. Компактная (плотная)
2. Губчатая (трабекулярная)
1
2
Слайд 29Плотная (компактная) ткань составляет
внешнюю часть всех скелетных структур.
На поперечном срезе компактной кости можно видеть, что она состоит из многочисленных цилиндров, образованных концентрическими костными пластинками, в центре каждого такого цилиндра имеется канал (Гаверсов), вместе с которым он составляет гаверсову систему или остеон. Через каждый гаверсов канал проходят артерия, вена, лимфатический сосуд и нервные волокна.
Составляет 80 % скелета, главной функцией которой является обеспечение механической силы и защиты, но она может участвовать и в метаболическом ответе при тяжелом или длительном минеральном дефиците.
Слайд 30Трабекулярная (губчатая) ткань находится
внутри длинных костей,
особенно в концевых , частях, в телах позвонков, костях таза и в других крупных плоских костях.
Она представляет собой сеть из тонких костных перекладин (трабекул), между которыми находятся ячейки с желтым (или красным) костным мозгом.
Органическое вещество состоит главным образом из коллагеновых волокон.
Трабекулярная кость обеспечивает механическую поддержку, особенно в позвоночнике.
Метаболически она более активна: обеспечивает поставку солей в условиях их острого дефицита.
Слайд 31Понятие кость как орган включает
костную ткань, образующую главную массу
кости и её индивидуальные особенности строения (рельеф кости)
красный и
желтый костный мозг
надкостницу – снаружи (плотная соединительная ткань)
суставной хрящ (где нет надкостницы)
сосуды и нервы
Слайд 32КЛАССИФИКАЦИЯ КОСТЕЙ по строению
1. Трубчатые
Длинные (плечо, предплечье, бедро, голень)
Короткие (пястье,
плюсна, фаланги пальцев)
2. Губчатые
Длинные (ребра, грудина)
Короткие (позвонки, запястье, предплюсна)
Сесамовидные (надколенник)
3.
Плоские
Кости черепа (лобная, теменная)
Кости поясов (лопатка, тазовые)
4. Смешанные
Кости основания черепа, ключица
Слайд 33Классификация костей по топографии:
1. Кости туловища (позвоночный столб и грудная
клетка).
2. Кости головы (мозговой и лицевой череп).
3. Кости пояса и свободной верхней
конечности.
4. Кости пояса и свободной нижней конечности.
Слайд 34Воздухоносные кости:
Особая группа костей черепа: имеют внутри
полости
Кости: верхняя челюсть, лобная, клиновидная,
решетчатая и височная.
У новорожденных большинство пазух отсутствуют.
Они появляются: Лобная - к концу 1 г. Клиновидная - в 3-4 г (18 лет окончательная величина). Верхнечелюстная (гайморова) – на 5-м месяце эмбриогенеза . Ячейки сосцевидных отростков височной кости - в 6-8 мес. Ячейки решетчатой кости - до 2 лет.
Слайд 35Особенности костей:
На поверхности костей различают:
возвышения,
углубления,
площадки,
отверстия,
отростки,
выступы,
ости,
гребни,
бугры и бугорки,
шероховатые линии…
Слайд 36Строение трубчатой кости:
1. Диафиз - тело (средняя часть)
Имеет костномозговую полость,
заполненную желтым костным мозгом (жировая ткань).
Желтый костный мозг выполняет питательную
функцию.
2. Эпифизы (концы кости)
проксимальный – ближе к туловищу;
дистальный – дальше от туловища
3. Метафиз – участок между 1. и 2. - зона роста
4. Апофизы – костные выступы – крепление мышц и связок
Слайд 37Рост костей :
В длину – за счет зоны роста (расположенной
между эпифизом и диафизом) – метафиза,
В толщину (ширину) – за
счет надкостницы
Слайд 38Зависимость развития кости от внутренних и внешних факторов
Внутренние:
Эндокринная система
Усиление
функции гипофиза с началом полового созревания → активация окостенения скелета.
Достижение половой зрелости совпадает со срастанием эпифизов с метафизами во всех трубчатых костях у женщин в 14-16 лет, мужчин в 15-17 лет.
Нервная система.
Активация трофической функции кости – остеосклероз, ослабление трофики – остеопороз.
Кровеносная система.
Влияет на окостенение и рост кости, формирование остеонов и т.д.
Мышечная система
Слайд 39Известно, что каждые 30 лет костная ткань изменяется почти полностью.
В норме кость «растет» до 20-летнего возраста, достигая пика костной
массы. В этот период прирост костной массы - до 8% в год.
Далее до 30-35-летнего возраста идет период более или менее устойчивого состояния.
Затем начинается естественное постепенное костной массы, составляющее обычно не более 0,3-0,5% в год.
После наступления менопаузы у женщин отмечается максимальная скорость потери костной ткани, которая достигает 2-5% в год и продолжается в таком темпе до 60-70 лет. В итоге женщины теряют от 30 до 50% костной ткани. У мужчин эти потери обычно составляют 15-30%.
Слайд 40Зависимость развития кости от внутренних и внешних факторов
Внешние (социальные):
Здоровый
образ жизни
Правильное сбалансированное питание
Физическая активность
Трудовая деятельность
Длительные и систематические сокращения
мускулатуры при физических упражнениях и профессиональной работе
Лекарстенные препараты(витамины, гормоны и т.д.)
Экология и окружающая среда
Слайд 41АРТРОЛОГИЯ – наука о видах и способах соединения костей в
скелете человека
Слайд 43Основные признаки сустава:
Суставные поверхности
Суставная полость
Суставная капсула (сумка)
1
1
2
3
Слайд 44ОТДЕЛЫ СКЕЛЕТА
1. Скелет головы
череп
2. Скелет туловища
позвоночник
грудная клетка
3. Скелет поясов и
свободных
конечностей
Слайд 45Череп -
МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП
служит для защиты головного мозга, а
также и органов чувств (слуха, равновесия, зрения).
ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП служит опорой
для дыхательных и пищеварительных путей.
Слайд 46Череп -
Мозговой череп – вместилище головного
мозга - состоит из свода (крышы) и
основания.
Образуют 8 костей: непарные - лобная, затылочная, решетчатая, клиновидная;
парные- теменные, височные.
Слайд 47Лицевой образуют 15 костей: парные - слезные, носовые, верхние челюсти,
скуловые, небные, нижняя носовая раковина;
непарные - нижняя челюсть,
сошник и подъязычня кость.
Кости мозгового и лицевого черепа образуют:
Глазницу
Полость носа
Полость рта
Три черепные ямки основания черепа
Череп -
Слайд 48Кости черепа соединяются:
Непрерывно с помощью – соединительной, хрящевой и костной
ткани. Прерывно – височнонижнечелюстной сустав.
Окостенение крышы мозгового черепа и
лицевого происходит на основе соединительной ткани - (первичные кости) в конце 2 мес. и 2 лет, соответственно.
Кости основания черепа образуются на основе хряща - (вторичные кости) с 3 по 5-й мес (в 18-20лет срастается затылочная и клиновидная кости).
Так как процесс окостенения к рождению не завершается: остатки хрящевой и соединительной ткани в виде родничков (зарастают в 2-3 г).
Слайд 49Кости туловища
позвонки,
ребра,
грудина,
Слайд 50Позвонок -
Строение:
1. тело,
2. дуга,
3. отверстие позвонка,
4. отростки
(7 шт): - остистый
(1), -суставные верхние и нижние (4), -поперечные (2).
Все части позвонка срастаются (окостеневают) к 5 годам, крестец в 17 – 25 лет.
Слайд 51Позвоночный столб -
совокупность налагающихся друг на друга позвонков (33-34)
в виде колонны.
Отделы:
шейные позвонки (7),
грудные позвонки (12),
поясничные позвонки (5),
крестцовые позвонки(5),
копчиковые позвонки (4 - 5).
Слайд 52Позвоночный канал -
совокупность налагающихся друг на друга
отверстий позвонков.
Защищает спинной мозг
Слайд 53Изгибы позвоночного столба -
образуются в сагиттальной плоскости.
Различают 4
физиологических изгиба:
шейный лордоз
грудной кифоз
поясничный лордоз
крестцовый кифоз
Слайд 54Изгибы позвоночного столба - патологические
во фронтальной плоскости - сколиоз
Чрезмерный грудной
кифоз (горб)
Чрезмерный поясничный лордоз
Слайд 55Ребра
узкие, разной длины изогнутые костные пластинки, симметрично расположенные по бокам
грудного отдела позвоночного столба в количестве 12 пар.
Различают:
длинную костную часть - имеет головку, шейку и тело,
короткую хрящевую — рёберный хрящ,
два конца — передний, или грудинный, и задний, или позвоночный.
Слайд 56Классификация ребер
Ребра:
от I до VII ребра хрящи соединены с
грудиной - истинные ребра;
VIII, IX и Х рёбра - ложные
ребра, хрящи присоединяются к хрящу вышележащего ребра;
XI-XII ребра – колеблющиеся – хрящевыми концами лежат свободно в мышцах брюшной стенки.
Слайд 57Грудина -
непарная кость удлиненной формы из 3-х
частей, образует переднюю стенку грудной клетки.
Строение мечевидного отростка варьирует:
с отверстием, раздвоенный и т.д.
Срастается с телом грудины после 30 лет.
Губчатая костная ткань с большим количеством красного костного мозга
Пересадка мозга
Слайд 58Грудная клетка
Образована:
грудной отдел позвоночного столба,
ребра
грудина.
- имеет форму
усеченного конуса, обращённого усеченной верхушкой кверху, а широким основанием книзу.
Реберная дуга
ФОРМА И ВЕЛИЧИНА
1. Генетически факторы
2. Степенью развития мускулатуры:
коническая (спортсмены), плоская (плохо развиты мышцы), цилиндрическая – промежуточное положение.
3. Социальные факторы (рахит, грудь сапожника и т.д.)
Слайд 59Скелет конечностей
- кости пояса верхней конечности (ключица, и лопатка)
- кости
свободной верхней конечности, (плечевая кость, кости предплечья, кости кисти).
-
пояс нижней конечности, (тазовые кости);
- скелет свободной нижней конечности, (бедренная кость, большеберцовая кость, малоберцовая кость, кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы.
Слайд 60Лопатка -
Располагающаяся на уровне от II до VIII ребер;
тело
имеет треугольную форму;
различают три края: верхний, медиальный и латеральный и
три угла: верхний, нижний и латеральный.
отростки: клювовидный и акромион
Полностью окостеневает к 22 годам (акромион, латеральный угол)
Слайд 61Ключица -
Небольшая кость S-образной формы, имеет тело и два
конца: грудинный, обращённый к рукоятке грудины, и акромиальный, соединяющийся с
акромионом лопатки.
Полностью окостеневает к 20-25 г. (грудинный конец с телом)
Слайд 62Плечевая кость
длинная трубчатая кость, различают:
тело, в верхнем отделе округло,
а в нижнем —
трехгранно;
эпифизы дистальный
и проксимальный.
Образования (апофизы): дельтовидная бугристость, головка, большой и малый бугорок, мыщелок, надмыщелки
Полностью окостеневает к 24 годам (все апофизы: головка, надмыщелки и т.д.)
различают:
тело трехгранной формы:
эпифизы дистальный и проксимальный;
края: передний
(ладонный), задний (дорсальный) и межкостный (наружный);
поверхности: переднюю (ладонную), заднюю (дорсальную) и медиальную;
отростки: локтевой, шиловидный, венечный.
длинная трубчатая кость,
С телом проксимальный эпифиз срастается в 16-17 лет, дистальный - в 20-24г.
Слайд 64Лучевая кость -
располагается кнаружи и немного кпереди от локтевой
кости.
Различают:
тело трехгранной формы;
эпифизы дистальный и проксимальный (головка);
края:
передний, задний и межкостный (медиальный);
поверхности: переднюю (ладонную), заднюю (дорсальную) и боковую (наружную);
отростки: шиловидный
длинная трубчатая кость,
С телом проксимальный эпифиз срастается в 17-18 лет, дистальный - в 20-25лет.
Слайд 65КИСТЬ: Кости запястья -
располагаются в два ряда – Верхний
(проксим.):
ладьевидная кость,
полулунная кость,
трехгранная кость,
гороховидная кость,
Нижний (дист.):
многоугольная кость,
трапециевидная кость,
головчатая кость,
крючковидная кость,
Окостенение начинается после рождения, оканчивается к 8-15 г.
Слайд 66 5 коротких трубчатых костей.
Счёт костей ведётся от большого
пальца (1) к мизинцу (5).
Различают:
тело (диафиз);
эпифизы (концы):
дистальный (головка)
и
проксимальный (основание);
Все части кости срастаются с 15 – 20 лет.
КИСТЬ: Кости пястья -
Слайд 67Это короткие трубчатые кости.
Первый (большой) палец имеет две фаланги:
проксимальную фалангу и дистальную.
Остальные пальцы имеют еще среднюю фалангу.
В каждой фаланге различают тело и два конца: основание (проксимальный) и головку (дистальный).
Различают: большой, указательный, средний, безымянный, мизинец.
Все части срастаются на 18 – 20 году жизни.
КИСТЬ: фаланги пальцев -
Слайд 68Пояс нижней конечности
Тазовая кость до 14-16 лет состоит из
трех отдельных костей: подвздошной, седалищной, и лобковой.
Тела этих костей,
соединяясь между собой, образуют на наружной поверхности тазовой кости вертлужную впадину.
Пояс нижней конечности называют ещё тазовым поясом.
Слайд 69Бедренная кость.
Бедренная кость самая длинная и толстая из всех
трубчатых костей скелета человека.
Различают
- тело (диафиз)
два конца (эпифизы) –
проксимальный и дистальный
Имеются:
Головка, шероховатая линия (на задней поверхности), вертелы большой и малый, мыщелки и надмыщелки.
Слайд 70Надколенник.
самая крупная сесамовидная кость скелета.
Залегает в толще сухожилия
четырехглавой мышцы бедра, хорошо прощупывается через кожу и при разогнутом
колене легко смещается в стороны, а также вверх и вниз.
Слайд 71Кости голени
представлены большеберцовой и малоберцовой костями.
Первая занимает медиальное
положение, а вторая располагается вдоль латерального края голени.
Слайд 72Большеберцовая кость
длинная трубчатая кость.
Различают тело и два конца: верхний
(проксим. эпифиз) и нижний (дист. эпифиз).
Тело трехгранной формы. Оно имеет
три края: передний, межкостный (наружный) и медиальный и три поверхности: медиальную, латеральную и заднюю.
Выделяют: мыщелки, бугристость, отросток - медиальную лодыжку,
Полностью срастается в 16-19 лет
Слайд 73Малоберцовая кость
Длинная и тонкая трубчатая кость, имеет тело и два
конца: верхний и нижний.
Тело малоберцовой кости призматической формы, скручено
вокруг продольной оси и изогнуто кзади.
Выделяют: головку, отросток - латеральную лодыжку
Полностью срастается в 20-22 года
Слайд 74Кости стопы
Кости предплюсны.
Кости плюсны.
Фаланги пальцев.
Слайд 75Кости предплюсны
Располагаются двумя группами (рядами):
Проксимальная 2 кости (первый ряд):
таранная и пяточная кости.
Дистальная 5 костей (второй ряд): ладьевидная,
кубовидная и 3 клиновидные кости.
.
В среднем - окостеневают к 5 годам, кроме пяточной кости: бугор сливается с телом к 12-15 годам.
Слайд 76Кости плюсны
В состав плюсны входит 5 плюсневых костей.
Короткие трубчатые
кости
Строение аналогично пястным костям кисти
Слайд 77Фаланги пальцев стопы
Фаланги пальцев на стопе одноименны таким же
на кисти руки.
Последняя фаланга - ногтевая
Слайд 79 ПЛАН ЛЕКЦИИ
Виды мышечных тканей.
Функции скелетных
мышц.
Скелетная мышца как орган.
Внутреннее строение скелетных мышц.
Классификация мышц.
Закономерности
распределения мышц.
Вспомогательный аппарат мышц.
Слайд 80Мышечные ткани:
Гладкую, скелетную и сердечную мускулатуру объединяют в одну группу
тканей по функциональному признаку – способности сокращаться и осуществлять двигательные
функции организма.
Различаются они :
морфологическими,
биохимическими
функциональными особенностями,
а также путями развития.
Слайд 81Мышечное сокращение
Сократимость – это реакция мышечной клетки на раздражение,
проявляется в укорочении клетки в каком-либо направлении
Сокращение возможно, т.к.
в цитоплазме волокна мышечной ткани есть органоиды специального назначения – миофибриллы.
Миофибриллы могут быть образованы различными белками, основная способность миофибрилл при прохождении нервного импульса укорачиваться.
В итоге сокращения части организма или весь организм перемещаются в пространстве или перемещают содержимое внутренних полых органов.
Слайд 82Гладкая мышечная ткань:
Внутренностная, входит в состав стенок внутренних полых органов
и кровеносных сосудов, крепится к волосам кожи;
Непроизвольная - сокращение не
контролируется волей человека;
Быстрая регенерация и полное восстановление после повреждения;
Как система образована гладкомышечными клетками и небольшим количеством межклеточного вещества;
Межклеточное вещество (аморфное, коллагеновые и эластичные волокна) синтезируются гладкомышечной клеткой.
Слайд 84Скелетная мышечная ткань:
Соматическая – образует мышечную оболочку тела (сома (лат.)
- тело);
Скелетная – большинство этих мышц хотя бы одним концом
прикреплены к какой-нибудь части скелета;
Произвольная – сокращение контролируется волей человека;
Поперечно-полосатая – при исследовании под микроскопом мышечное волокно имеет исчерченность, образованную чередованием светлых и темных дисков;
Как система образована мышечными волокнами – симпластами.
Слайд 85 Многоядерные волокна (симпласты), имеют форму цилиндра с заостренными концами,
ядра расположены по периферии желеобразной саркоплазмы.
Длина волокон: ≈ 10 см
(портняжная мышца), толщина – до 0,1 мм.
Диаметр мышечного волокна определяется степенью ее тренировки.
волокно
миофибриллы
Слайд 87Сердечная мышечная ткань
Образует сердечную мышечную стенку – миокард, небольшое количество
данной ткани есть в стенках легочной и верхней полой вен;
Непроизвольная
- не контролируется сознанием – вегетативная нервная система;
Способна к автоматии;
Поперечно-полосатая – имеет исчерченность, образованную чередованием светлых и темных дисков;
Как система образована особыми мышечными волокнами (кардиомиоцитами).
Слайд 88
Клетки прочно соединены конец в конец, образуют единую
клеточную сеть, имеют одно ядро, лежащее ближе к центру.
Сердечная
мышца очень богата митохондриями и гликогеном.
Слайд 90Поперечнополосатую мышечную ткань делят на
локомоторную, перемещающую тело или его
части в пространстве (скелетные мышцы);
нелокомоторную, входящую в состав внутренних органов
(напр…. язык, гортань, глотка)
Скелетная мускулатура:
Слайд 91Скелетные мышцы – это активная часть опорно-двигательного аппарата, они действуют
на суставы.
Слайд 92У взрослых мужчин масса мышечной ткани составляет ≈ 40% от
массы тела;
Слайд 94У детей ≈20%
У новорожденного ребенка мышцы анатомически сформированы, но в
целом мускулатура развита относительно слабо.
На скелетные мышцы приходится 20-22%
массы тела, причем мышцы туловища составляют 40% всей мускулатуры, а на конечности приходится около 60% мышечной массы.
Слайд 95 У спортсменов-тяжелоатлетов масса мускулатуры достигает 50-60% от массы тела.
Масса мускулатуры конечностей достигает 80% от общей массы скелетных мышц.
При этом на долю мышц нижних конечностей приходится в среднем 52-53%, на долю верхних конечностей - 27-28%.
У спортсменов-тяжелоатлетов ≈ 50-60%
Слайд 96Функции поперечнополосатых мышц
Локомоция (перемещение в пространстве)
Слайд 97Равновесие тела
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 98Трудовая деятельность
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 99Формообразующая (пластическая) функция
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 100Мимика
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 101Артикуляция речи
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 102Дыхание
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 103Жевание, глотание, дефекация, мочеиспускание
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 104Брюшной пресс
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 105Движения глазных яблок
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 106Движения слуховых косточек
Функции поперечнополосатых мышц
Слайд 107Функции скелетных мышц
Участие в обмене веществ (терморегуляция)
Слайд 108Мышца как орган
В каждой мышце различают мышечную активную часть –
тело (брюшко) и пассивную соединительнотканную, при помощи которой она прикрепляется
к костям – сухожилие.
Слайд 109При сокращении мышцы происходит ее укорочение.
Точка костного прикрепления (подвижная точка)
притягивается к точке начала мышцы (неподвижная точка) происходит движение
в суставе
Двуглавая мышца плеча (бицепс)
Начало на лопатке: длинная головка – от бугорка над суставной впадиной, короткая – от клювовидного отростка.
Прикрепляется: бугристость луча
Функция: сгибание в плечевом и локтевом суставах. Супинирует конечность.
Слайд 110Мышца включает не только собственно мышечную и сухожильную части, а
также сложную систему соединительнотканных оболочек, кровеносные сосуды, нервы.
Слайд 111Каждое мышечное волокно окружено тонкой - эндомизием - соединительнотканной оболочкой
(проходят сосуды и нервы).
Мышечные волокна образуют пучки по 10-100, окруженные
более плотными соединительнотканными перегородками – перимизием.
Мышца в целом окружена эпимизием (внешняя оболочка), состоящим их плотной волокнистой соединительной ткани
Слайд 112Строение мышечного волокна
Мышечное волокно состоит из миосимпласта и миосателлитоцитов.
Миосимпласт
включает от нескольких сотен до нескольких тысяч ядер и саркоплазму,
содержащую органеллы общего и специального назначения.
(Регенерация)
Саркоплазма отличается от цитоплазмы большинства клеток количеством накопленного гликогена, а также О2 связуюшим соединением —миоглобином, подобным гемоглобину крови.
Слайд 113 Хорошо развит гладкий эндоплазматический ретикулум (продольные трубочки), который: оплетает каждую
миофибриллу, является хранилищем ионов кальция (ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ!!!). Прямая зависимость скорости
и силы сокращения.
К органеллам общего назначения относят ядра, митохондрии, лизосомы и т.д.
Система Т-трубочек
(выросты сарколеммы) быстрый транспорт веществ (глюкозы, О2 и т.д.) и передача нервного импульса.
Поперечные трубочки.
Слайд 114Выделяют филаменты двух типов
- Толстые (из белка миозина)
-
Тонкие (из белка актина)
К специфическим органеллам относятся миофибриллы, состоящие
из сократительных элементов - миофиламентов.
1 — мышца икроножная (органный уровень), 2 — поперечный срез мышцы (тканевой уровень) — мышечные волокна, между которыми РВСТ: 3 — эндомизий, 4 — нервное волокно, 5 — кровеносный сосуд; 6 — поперечный срез мышечного волокна (клеточный уровень): 7 — ядра мышечного волокна — симпласта, 8 — митохондрия между миофибриллами, синим цветом — саркоплазматический ретикулум; 9 — поперечный срез миофибриллы (субклеточный уровень): 10 — тонкие актиновые нити, 11 — толстые миозиновые нити, 12 — головки толстых миозиновых нитей.
Слайд 115Тонкая актиновая миофибрилла
Основа – белок актин,
К актину присоединены
еще несколько белков: тропонин и тропомиозин.
Толстая миозиновая миофибрилла
Состоит из белка
миозина (имеется множество типов миозина с разной скоростью расщепления АТФ, что обуславливает отличия в скорости сокращения разных мышечных волокон).
Молекула миозина похожа на клюшку для игры в гольф, в ней различают головку и рукоятку.
Слайд 116Участки миозиновых миофибрилл, где находятся головки, вставлены между актиновыми миофибриллами.
Слайд 117I-диск (изотропный) - светлый диск, в пределах которого располагаются только
актиновые миофибриллы
А-диск (анизотропный) - темный диск, в области которого
располагаются актиновые и миозиновые миофибриллы
11
11
Слайд 11811
11
В середине светлого I-диска выделяется Z-линия – место, где Актиновые
миофибриллы прикрепляются к цитоскелету клетки («якорь»)
Слайд 11911
11
Участок миофибрилл между парой соседних Z-линий называется саркомером – сократительной
единицей поперечнополосатой мышечной ткани.
Слайд 120Механизм мышечного сокращения
Теория скользящих нитей (Г. Хаксли, 1954)
В покоящейся
мышце концы толстых и тонких филаментов незначительно перекрываются на границе
между А- и I-дисками.
При сокращении тонкие актиновые нити скользят вдоль толстых миозиновых нитей, двигаясь к середине саркомера.
При сокращении длина актиновых и миозиновых миофилламентов не изменяется.
Изменяется лишь степень их перекрытия.
Слайд 122Иннервация
В каждой мышце имеются:
Двигательные волокна – проводят нервный импульс к
мышце.
Чувствительные волокна – идут от проприорецепторов, проводят мышечно-суставное чувство (тонус
мышц, степень сокращения мышц и натяжения сухожилий).
Симпатические вегетативные волокна – регулируют обменные процессы.
Слайд 123 Количество мышечных волокон, иннервируемых одной нервной клеткой, называют функциональной моторной
(двигательной) единицей поперечнополосатой мышечной ткани.
Такая единица работает как единое
целое, т. е. сокращаются все входящие в нее мышечные волокна.
Слайд 124Сила сокращений скелетной мышцы зависит от количества и величины моторных
единиц.
Чем больше моторных единиц включается, тем сильнее сокращение мышцы.
Крупные моторные единицы - сильнее сокращение.
Чем меньше моторная единица – тем точнее движение.
Например, число волокон в 1 ДЕ в глазодвигательной мышце составляет около 10, а бицепсе - более 1000.
У нетренированных людей работает не 55 - 65 %
имеющихся мышечных волокон, у высокотренированных
спортсменов силовых видов спорта – до 80 - 90 % ДЕ.
Слайд 125 Так же сила мышцы зависит от физиологического поперечника.
Физиологический поперечник мышцы
–
суммарная площадь поперечного сечения
всех мышечных волокон, входящих в
состав мышцы.
Анатомический поперечник показывает величину мышцы, ее толщину, площадь ее поперечного сечения, перпендикулярного длиннику мышцы и проходящего через брюшко в наиболее широкой его части.
Каждый квадратный сантиметр физиологического поперечника мышцы выдерживает в среднем 10 кг груза
Слайд 126Типы скелетных волокон
I красные - медленные, устойчивые к утомлению. Преобладают
в мышцах, выполняющих длительные тонические нагрузки. Например: мышцы спины, ягодичные
мышцы, мышцы нижних конечностей.
II Б белые - быстрые, легко утомляющиеся. Преобладают в мышцах, выполняющих динамическую работу. Например: мышцы верхней конечности.
II А промежуточные – быстрые, устойчивые к утомлению, с большой силой сокращения.
Слайд 127Медленные (красные, тонические) волокна расположены в глубоких слоях мышц конечностей.
Обеспечивают длительное сокращение мышцы (поддержание позы).
Они красного цвета (
миоглобин и цитохромовые пигменты), содержат много митохондрий, саркоплазматический ретикулум развит слабо, содержание гликогена незначительно.
Источником АТФ в медленных волокнах является аэробное дыхание.
При недостатке О2 они работают за счет анаэробного гликолиза, в этом случае образуется молочная кислота и создается О2 задолженность.
В одной мышце эти волокна распределяются:
Т.к. обладают высокой аэробной выносливостью, они более приспособлены к выполнению длительной работы невысокой интенсивности, например, марафонскому бегу .
Слайд 128 Быстрые (белые, фазические) волокна располагаются в поверхностных слоях мышц
конечностей , обеспечивают их быстрое сокращение.
Они белого цвета (миоглобина
и цитохромовых пигментов или нет), содержат мало митохондрий, саркоплазматический ретикулум хорошо развит, имеется гликогена.
Сокращаются в 3 раза быстрее, чем медленные, но быстро утомляются.
Источником АТФ служат анаэробные процессы (гликолиз), быстро создается О2 задолженность, низкая аэробная выносливость.
В качестве дыхательного субстрата используется гликоген.
Площадь поперечного сечения быстрых белых волокон значительно превышает площадь медленных красных волокон.
Т.о., быстрые Бел обеспечивают интенсивную, силовую и скоростную функцию («взрывные нагрузки»), медленные Кр – низкоинтенсивную и продолжительную.
Слайд 129 При этом у мужчин и женщин количество первого и
второго типа мышечных волокон сильно разнится.
У не тренированных мужчин
– быстрые превышают медленные, у не тренированных женщин они приблизительно равны.
Это один из важных показателей того, что добиться мышечного роста у женщин значительно сложнее изначально.
В основном, 3/4 людей планеты имеют % соотношение красных и белых волокон такое: 60/40, т.е. преобладают первые, однако профессиональные спортсмены находятся вне этих параметров. У спринтеров до 90% мышц ног – белые волока, у стайеров – красные.
Состав мышечных волокон определен генетически и незначительно изменяется от детского до среднего возраста. Характеристики волокон определяются в первые 5 лет жизни.
По мере старения наши мышцы "теряют" БС-волокна, что ведет к относительному увеличению процентного состава МС-волокон.
Слайд 130 Классификация мышц по П.Ф.Лесгафту:
Сильные – состоят из большого числа
коротких мышечных волокон, начинаются и прикрепляются к большим поверхностям вдали
от точки опоры. Проявляют большую силу при небольшом напряжении.
Ловкие – состоят из длинных волокон, обеспечивают большую амплитуду движений. Имеют незначительную площадь начала и прикрепления вблизи точки опоры.
Слайд 131Каждое координированное движение выполняется посредством приложения мышечной силы.
Его осуществляют
:
• агонисты, или первичные двигатели, — мышцы, главным образом отвечающие
за выполнение движения;
• антагонисты — мышцы, противостоящие первичным двигателям;
• синергисты — мышцы, помогающие первичным двигателям.
Классификация мышц (639-850)
Плавное сгибание локтя осуществляется благодаря сокращению плечевой и двуглавой мышц (агонистов), а также расслаблению трехглавой мышцы плеча (антагонистов). Плечелучевая мышца (синергист) помогает первым сгибать сустав.
1111
Слайд 132 По форме: длинные короткие и широкие.
А так же: дельтовидная, ромбовидная, квадратная, трапециевидная, зубчатая, камбаловидная, грушевидная,
червеобразные и т.д.
По функции: сгибатель, разгибатель, отводящая, приводящая, поднимающая, опускающая и т.д.
По положению к частям туловища: межреберные, поясничная, подколенная, подлопаточная и т.д.
Слайд 133
с прямыми параллельными волокнами (прямая мышца живота),
с поперечными (поперечная мышца живота),
с круговыми (круговая мышца рта).
с
косыми волокнами (косые мышцы живота),
если косые волокна присоединяются к сухожилию с одной стороны - одноперистая мышца, а если с двух – двуперистая.
Слайд 134По строению: полуперепончатая, полусухожильная, двубрюшная, многобрюшная.
По числу головок: двуглавая, трехглавая,
четырехглавая.
По месту начала и прикрепления: грудино-подъязычная, лопаточно-подъязычная, грудиноключично-сосцевидная и т.д.
По
отношению к суставам: одно-, дву- или многосуставные (самые поверхностные)
По положению: поверхностные и глубокие, наружные и внутренние, латеральные медиальные.
Слайд 135Закономерности распределения мышц
1. Соответственно строению тела по принципу двусторонней симметрии
мышцы являются парными или состоят или двух симметричных половин
2. В
теле человека многие мышцы состоят из сегментов
(отдельных самостоятельных элементов).
Т.е. мышцы не какой-то сплошной общий пласт (хотя широкие мышцы живота именно такого типа), а есть разделение (иногда условное) на отделы, например, прямую мышцу живота можно условно разделить на верхний и нижний отдел.
Слайд 136Закономерности распределения мышц
3. Мышцы располагаются по кратчайшему расстоянию между точками
их прикрепления. Движение, производимое мышцей, совершается по прямой линии
зная точки прикрепления мышцы, и то, что подвижная часть притягивается к неподвижной, можно заранее определить сторону движения и функцию мышцы
4. Мышцы, перекидываясь через сустав, перекрещивают приблизительно под прямым углом ту ось в суставе, вокруг которой они производят свое движение. Зная, сколько осей вращения в суставе, можно сказать каковы будут мышцы по функции и как они будут располагаться вокруг сустава
Слайд 137Т.к., при сокращении мышцы выполняют определенную работу, различают:
1. Преодолевающая работа
– если сила сокращения мышцы изменяет положение части тела, конечности
или ее звена, с грузом или без него, преодолевая силу сопротивления.
2. Уступающая работа – сила мышцы уступает действию силы тяжести части тела (конечности) и удерживаемого ею груза. Мышца работает, но не укорачивается, а, наоборот, удлиняется.
3. Удерживающая работа – силой мышечных сокращений тело или груз удерживается в определенном положении без перемещения в пространстве. Сила мышечных сокращений уравновешивает вес тела или груза, при этом мышцы сокращаются без изменения их длины (изометрическое сокращение)
1 и 2 – динамическая работа, 3 – статическая.
Слайд 138
Вспомогательный аппарат мышц :
1. Фасции (лат. fascia – бинт, повязка)
- соединительно-тканные оболочки,
ограничивают подкожно-жировую клетчатку от мышц;
образует мягкий остов
тела – опорная функция;
покрывают мышцы, отграничивают их друг от друга, образуют замкнутые футляры;
образуют влагалища для сосудисто-нервных пучков;
ослабляют трение мышц;
являются местом начала и прикрепления многих мышц.
Слайд 1392. Фиброзные и костно-фиброзные каналы – вместилища для сухожилий мышц
или сосудисто-нервных пучков.
находятся в области голеностопного и лучезапястного суставов,
удерживают сухожилия от бокового смещения,
способствуя более точному направлению мышечной тяги,
препятствуют сдавлению сосудисто-нервных пучков во время сокращения мышц.
Слайд 1403. Синовиальные сумки - в местах наибольшего трения или давления,
где сухожилие или мышца прилежит к костному выступу
уменьшают трение при
сокращении мышцы
образованы за счет синовиального слоя капсулы сустава
полость сумки может сообщаться с полостью сустава.
По местоположению синовиальные сумки делят на подкожные, подфасциальные, подсухожильные и подмышечные.
Слайд 1414. Блоки - костный выступ, покрытый хрящом:
расположены в том месте,
где сухожилие меняет свое направление;
служат опорой для сухожилия;
увеличивают угол прикрепления
сухожилия к кости;
увеличивают силу приложения мышц.
Слайд 142 5. Сесамовидные кости
располагаются в толще сухожилия, вблизи прикрепления
к костям;
увеличивают угол приложения силы мышцы
Слайд 143Частная миология.
Рельеф тела и мышцы его создающие.
Слайд 144Мышцы головы.
1. Жевательные :
2. Мимические:
3. Мышцы свода черепа:
Височная, жевательная,
две крыловидные
Круговая мышца глаза (рта), скуловые мышцы, мышцы опускающие угол
рта (нижнюю губу), мышцы поднимающие угол рта (верхнюю губу), мышца смеха и т.д.
Надчерепная мышца (эпикраниум): сухожильный шлем и три брюшка (лобное, затылочное, ушное)
Слайд 145Мышцы шеи.
1. Поверхностные :
2. Средние:
3. Глубокие:
Подкожная, грудиноключично-сосцевидная – наклон
в свою сторону, удерживание головы вертикально (двустороннее)
Челюстно-подъязычная, двубрюшная, грудиноподъязычная, лопаточно-подъязычная,
грудинощитовидная и т.д. – артикуляция речи, глотание…
Лестничные (передняя, средняя, задняя) – вдох, сгибание; предпозвоночные (например, длинная мышца головы (шеи) – сгибание, наклон в свою сторону (одностороннее))
Слайд 146Задняя группа:
1. Дельтовидная: от латеральной трети ключицы, ости и
акромиона лопатки - к дельтовидной бугристости плеча
2. Надостная: от надостной
ямки лопатки – к большому бугорку плеча
3. Подостная: подостная ямка – к большому бугорку плеча
Сгибание (передняя ключичная), разгибание (задняя лопаточная), отведение (средняя акромиальная)
Отводит плечо
Супинирует плечо
Мышцы пояса верхней конечности.
Слайд 147Передняя группа:
6. Малая круглая: латеральный край лопатки – большой бугорок
плеча
Клювовдино-плечевая: сгибает и приводит плечо
5. Большая круглая: нижний угол
лопатки – гребень малого бугорка плеча
4. Подлопаточная: соответствующая ямка лопатки – малый бугорок плеча
Пронирует плечо
Приводит и пронирует плечо
Супинирует плечо
Слайд 148Мышцы верхней конечности. Мышцы плеча.
Передние:
1. Двуглавая: длинная головка – от
надсуставного бугорка лопатки, короткая – от клювовидного отростка – к
бугристости луча
Чистый сгибатель предплечья
Сгибание в плечевом и локтевом суставах. Супинация.
2. Плечевая: передняя поверхность плеча – к бугристости локтя
Слайд 149Мышцы плеча.
Задние:
1. Трехглавая: длинная головка – от подсуставного бугорка лопатки,
латеральная и медиальная – от задней поверхности плеча – к
олекранону (локтевой отросток) локтя
Чистый разгибатель предплечья
Разгибание в плечевом и локтевом суставах. Приведение плеча.
2. Локтевая: небольшая
Слайд 150 Мышцы предплечья.
Передние:
1. Поверхностные: круглый пронатор, лучевой сгибатель запястья, длинная
ладонная мышца, локтевой сгибатель запястья, поверхностный сгибатель пальцев.
Сгибание кисти. Пронация
2.
Глубокие: длинный сгибатель большого пальца кисти, глубокий сгибатель пальцев, квадратный пронатор.
Слайд 151Задние:
1. Поверхностные: плечелучевая, длинный лучевой разгибатель запястья, короткий лучевой разгибатель
запястья, разгибатель пальцев (мизинца), локтевой разгибатель запястья.
Разгибание. Супинация. Отведение
2. Глубокие:
супинатор, короткий и длинный разгибатель большого пальца кисти, длинная мышца отводящая большой палец кисти, разгибатель указательного пальца
Разгибание кисти. Сгибание локтя
Слайд 153Мышцы туловища. Мышцы спины.
Мышцы, прикрепляющиеся на поясе верхней конечности и
плече.
1. Трапецевидная: от остистых отростков грудных позвонков, выйной связки шеи
и выйной линии затылочной кости – к акромиальномку концу ключицы (верхние), акромиону лопатки (средние), ости лопатки (нижние)
Поднимают пояс верхней конечности
Опускают лопатку
Тянут лопатки кзади и к середине спины
Слайд 154Мышцы, прикрепляющиеся на поясе верхней конечности и плече:
2. Широчайшая мышца
спины: от остистых отростков 9-12 грудных позвонков, всех поясничных и
крестцовых, позвздошного гребня и 9-12 ребер – к гребню малого бугорка плечевой кости
Приводит отведенную руку
Разгибает и пронирует плечо
При фиксированных руках: расширяет грудную клетку и подтягивает туловище
Слайд 155Мышцы, прикрепляющиеся на поясе верхней конечности и плече:
3. Ромбовидная мышца
: от остистых отростков 6-7 шейных и1-4 грудных позвонков –
к медиальному краю лопатки
4. Мышца, поднимающая лопатку: от поперечных отростков 1-4 шейных позвонков – к верхнему углу лопатки
Притягивает лопатку к позвоночнику и кверху.
Поднимает лопатку
Слайд 156Мышцы, прикрепляющиеся на ребрах.
1. Задняя верхняя зубчатая мышца: от остистых
отростков 6-7 шейных и 1-2 грудных позвонков – к 2-5
ребрам
2. Задняя нижняя зубчатая мышца: от остистых отростков нижних грудных и верхних поясничных позвонков– к 9-12 ребрам
Поднимает ребра.
Опускает нижние ребра
Слайд 157Глубокие мышцы спины:
1. Ременная мышца головы и шеи (4,
5)
4. Мышцы, поднимающие ребра.
2. Латеральный тракт: мышца, выпрямляющая позвоночник -
подвздошно-реберную (13), длиннейшую (12), остистую (11)
3. Медиальный тракт: поверхностные и глубокие (полуостистые, межостистые, вращатели …)
Мышцы, выпрямляющие туловище. Наклоняют в свою сторону. Вращают.
Слайд 158Мышцы туловища. Мышцы груди.
Относящиеся к верхней конечности:
1. Большая грудная:
от медиальной половины ключицы (1), передней поверхности грудины и хрящей
2-7 ребер (2), передней стенки прямой мышцы живота (3) – к гребню большого бугорка плечевой кости
Приводит руку к туловищу, пронирует, сгибает (ключичная часть)
Слайд 159Относящиеся к верхней конечности:
2. Малая грудная: 4 зубцами от
2-5 ребер – к коракоиду лопатки (клювовидный отросток)
Тянет лопатку вперед
и вниз
3. Подключичная: оттягивает ключицу вниз к 1 ребру
4. Передняя зубчатая: 9 зубцов от 9 верхних ребер – к медиальному краю лопатки
Прижимает лопатку к туловищу (как ромбовидная – мышечная петля)
Слайд 160 Собственные (аутохтонные) мышцы груди:
1. Наружные межреберные
2. Внутренние межреберные
4.
Поперечная мышца груди
Участвуют в разных видах вдоха и выдоха
3. Подреберные
Слайд 161Мышцы туловища. Мышцы живота.
1. Наружная косая
2. Внутренняя косая
4. Прямая
Поворот туловища.
Сгибание позвоночника. Опущение грудной клетки. Формирование брюшного пресса
3. Поперечная
5. Пирамидальная
Слайд 1621. Наружная косая: 8 зубцами от 8 нижних ребер –
к подвздошному гребню (задние), передние – в широкий апоневроз (к
бугорку лобковой кости и верхней передний подвздошной ости)
2. Внутренняя косая: от грудобрюшной фасции, подвздошного гребня и паховой связки – к 10-12 ребрам (задние), в апоневроз (передние)
Одностороннее сокращение – поворот тела в противоположную сторону, двустороннее – опускание ребер, сгибание тела
Одностороннее – поворот тела в свою сторону, двустороннее – сгибание тела
Слайд 1634. Прямая: от 5-7 реберных хрящей, мечевидного отростка грудины –
к лобковой кости
Главная составная часть брюшного пресса
5. Пирамидальная: рудиментарная –
над лобковым симфизом. При сокращении натягивает белую линию живота.
3. Поперечная: от 6 нижних ребер, гр.брюшн. фасции, подвздошного гребня и паховой связки – переходит в широкий апоневроз и образует футляр для прямой мышцы живота
Опускает грудную клетку, сгибает тело
Слайд 164Диафрагма
Скелетная мышца – управляется сознанием челвека
Входит в состав стеной грудной
и брюшной полостей – грудо-брюшная преграда
Имеет мышечный части и сухожильный
центр
Имеет три отверстия – аортальное (аорта и грудной лимфатический проток), пищеводное (пищевод и блуждающие нервы), нижней полой вены.
Вдыхание (диафрагма сокращается ее купол уплощается она опускается грудная полость увеличивается в вертикальном направлении.
Слайд 165Мышцы пояса нижней конечности.
Передняя группа:
1. Позвздошно-поясничная: 1.большая поясничная мышца
– от тел и дисков 12 грудного и 4 поясничных
позвонков; 2.подвздошная мышца – от внутренней поверхности крыла и 2-х передних остей подвздошной кости – к малому вертелу бедра
2. Малая поясничная: встречается не всегда. Лежит рядом с большой
Сгибание и супинация в тазобедренном суставе
Может сгибать позвоночник, натягивает подвздошную фасцию
Слайд 166Мышцы пояса нижней конечности.
Задняя группа:
1. Большая ягодичная: от подвздошной
кости, гр.поясн.фасции, крестца, копчика – в широкую фасцию бедра (передняя
часть), к ягодичной бугристости бедра (задняя)
2. Средняя ягодичная: веерообразно от подвздошной кости – у большого вертела бедра
3. Малая ягодичная: подвздошная кость – большой вертел бедра
Разгибает и супинирует тазобедренный сустав. Поддерживает равновесие тела (военная осанка)
Отводят бедро. Передние пучки пронируют, задние – супинируют.
При опоре – отклоняют таз в свою сторону
Слайд 167Задняя группа:
4. Напрягатель широкой фасции: сгибает бедро, сгибает и
супинирует в коленном суставе (вместе с ягодичными), натягивает позвдзошно-большеберцовый тракт
5.
Грушевидная: супинирует и отводит бедро
6. Квадратная мышца бедра
7. Внутренняя запирательная + мышцы близнецы:
8. Наружная запирательная
Супинируют бедро
Слайд 168Мышцы бедра.
Передняя группа:
Четырехглавая:
1. прямая – от передней
нижней подвздошной ости, вертлужной впадины;
2. латеральная широкая –
от большого вертела, межвертельной линии, латеральной губы шероховатой линии бедра;
3. медиальная широкая – от медиальной губы шероховатой линии;
4. промежуточная широкая – от передней поверхности бедра.
- общее сухожилие, фиксирующее надколенник – к бугристости большеберцовой кости
Разгибание в коленном суставе. Прямая – сгибает тазобедренный сустав
Слайд 169Мышцы бедра.
Передняя группа:
2. Портняжная: от верхнепередней подвздошной ости –
к бугристости большеберцовой кости
Сгибает бедро и голень, супинируя бедро и
пронируя голень (закидывание «нога за ногу»)
Слайд 170Мышцы бедра.
Медиальная группа:
1. Тонкая (стройная): от лонной кости –
к бугристости большеберцовой кости
Приводит бедро. Сгибает голень, супинируя ногу.
2. Длиннная
приводящая: от лонной кости – к ср.1/3 медиальной губы шероховатой линии бедра
3. Короткая приводящая: от ветви лонной кости – к в.1/3 медиальной губы шероховатой линии бедра
4. Большая приводящая: от лонной и седалищной костей – к медиальной губе шероховатой линии бедра
Приводят бедро. Сгибают и супинируют.
Слайд 171Мышцы бедра.
Медиальная группа:
Сгибает и приводит бедро, слегка супинируя
5. Гребенчатая
(гребешковая): от лонной и седалищной костей – к гребенчатой линии
бедра
Слайд 172Мышцы бедра.
Задняя группа:
1.Полусухожильная: от седалищного бугра– к большеберцовой бугристости
2.Полуперепончатая:
от седалищного бугра– к медиальному большеберцовому мыщелку, косой подколенной связке
Разгибают
бедро, сгибают и пронируют голень
3.Двуглавая: длинная от седалищного бугра, короткая от латеральной губы шероховатой линии бедра – к головке малоберцовой кости
Разгибает бедро, сгибает и супинирует голень
4. Подколенная: на задней поверхности коленного сустава - сгибает
Слайд 173Мышцы голени.
Передняя группа:
1.Передняя большеберцовая: от латеральной поверхности большебер.к.– к
медиальной клиновидной 1 плюсневой костям
2.Длинный разгибатель пальцев: от в.1/3 большеб.кости
и малоберц.кости – 5-ть сухожилий к фалангам 2-5 пальцев (4) и 5 плюсневой кости (5)
3.Длинный разгибатель большого пальца стопы: от малоберцовой кости – к дистальной фаланге большого пальца
Разгибают и супинируют.
Слайд 174Мышцы голени.
Латеральная группа:
1. Длинная малоберцовая: передняя от головки малоберцовой
кости, латерального большеберцового мыщелка, задняя от боковой части фибулы –
к 1-2 плюсневым и медиальной клиновидной костям
2. Короткая малоберцовая: от бока фибулы – к 5 плюсневой кости
Сгибает и пронирует стопу
Сгибает, отводит и пронирует стопу
Слайд 175Мышцы голени.
Задняя группа:
поверхностные
Трехглавая:
- икроножная – медиальная над медиальным
мыщелком бедра, латеральная над латеральным мыщелком;
- камбаловидная – от в.1/3
тибии и фибулы – общим сухожилием (Ахилловым) к бугру пяточной кости
2. Подошвенная: непостоянна, натягивает капсулу коленного сустава
Сгибание в коленном суставе (при фиксированной голени и стопе).
Сгибание в голеностопе как при свободной ноге, так и при опоре на стопу. Приводит и супинирует стопу.
При стоянии – препятствие опрокидыванию тела кпереди.
Слайд 176Мышцы голени.
Задняя группа: глубокие
Сгибает, супинирует и приводит стопу.
Вместе с
др. мышцами, прикрепляющимися у медиальному краю стопы (длинная малоберцовая и
передняя большеберцовая) образует «стремя» укрепляют поперечный свод стопы.
3. Длинный сгибатель пальцев: от ср.1/3 тибии – к дист фалангам 2-5 пальцев
4. Длинный сгибатель большого пальца стопы: от н.1/3 фибулы – к дист фаланге
5. Задняя большеберцовая: от обеих костей голени – к ладьевидной и сем 3-м клиновидным костям
Слайд 177Мышцы стопы.
1. Короткий разгибатель пальцев (большого пальца)
2. Отводящая (приводящая) мышца
большого пальца
3. Короткий сгибатель пальцев (большого пальца, наименьшего пальца)
4. Квадратная
мышца подошвы
5. Межкостные (подошвенные и дорсальные)
6. Червеобразные
Изменения связок и сухожилий стопы опущение (уплощение сводов) плоскостопие
Слайд 178Мышцы и движения тела.
Позвоночник:
Разгибание: глубокие мышцы спины на обеих сторонах
и трапециевидная м.
Сгибание: грудиноключично-сосцевидная, глубокие мышцы шеи (лестничные и предпозвоночные),
прямая и обе косые м. живота, большая поясничная мышца.
Все мышцы сокращаются одновременно на обеих сторонах.
Одновременно сокращаются и длиннейшие мышцы спины, удерживая туловище в согнутом положении, кода прямые мышцы прекращают свою работу.
Слайд 179Наклон вправо и влево: теми же мышцами, что сгибают и
разгибают, когда они одномоментно сокращаются на стороне, куда происходит наклон.
Им содействуют на этой же стороне квадратная мышца поясницы
Вращение: мышцы, работающие на одной стороне.
Длинная м. шеи, мышца выпрямляющая позвоночник, внутренняя косая - на стороне куда происходит поворот, наружная косая – противоположная.
Слайд 180Плечевой сустав:
Разгибание: задние пучки дельтовидной, длинная головка трицепса, широчайшая м.
спины, большая круглая.
Сгибание: передние пучки дельтовидной, ключичная часть большой
грудной, клювовидно-плечевая, бицепс.
Отведение: дельтовидная и надостная.
Приведение: большая грудная, широчайшая м. спины, большая круглая .
Супинация: подостная и малая круглая.
Пронация: подлопаточная, большая грудная, широчайшая м. спины, большая круглая.
Слайд 181Локтевой сустав:
Разгибание: трицепс и локтевая.
Сгибание: бицепс, плечевая, плечелучевая, круглый
пронатор предплечья.
Супинация: супинатор предплечья и бицепс.
Пронация: квадратный и круглый пронаторы
предплечья, плечелучевая.
Слайд 182Тазобедренный сустав:
Разгибание: большая ягодичная, длинна головка бицепса, полуперепончатая, полусухожильная, большая
приводящая.
Сгибание: позвздошно-поясничная, прямая м. живота, напрягатель широкой фасции, портняжная
и гребенчатая.
Отведение: средняя и малая ягодичные, грушевидная м.
Приведение: все приводящие, тонкая и гребенчатая м.
Супинация: подвздошно-поясничная, большая ягодичная, задние пучки средней и малой ягодичных, грушевидная, внутренняя запирательная.
Пронация: передние пучки средней и малой ягодичных м.
Слайд 183Коленный сустав:
Разгибание: четырехглавая м. бедра.
Сгибание: задняя группа (полуперепончатая, полусухожильная, бицепс,
подколенная), а также стройная, портняжная и икроножная – при фиксированной
голени и стопе.
Супинация: бицепс и латеральная головка икроножной м.
Пронация: см. «Разгибание» (кроме бицепса) при согнутом колене.