Первый слайд презентации: Анатомия человека
Слайд 2
Анатомия – наука, изучающая строение и форму человеческого тела и составляющих его органов в связи с их функцией и развитием. Задачей анатомии как науки является установление и описание строения, формы, положения органов и их взаимоотношений с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей.
Слайд 3: Принципы описательной анатомии
Все описания в анатомии человека основаны на предположении, что тело находится в позиции анатомической стойки, то есть человек стоит прямо, руки выпрямлены и отведены от тела, ладони обращены вперёд, ноги выпрямлены, стопы параллельны. Тело человека, находящегося в анатомической стойке, условно помещается в трёхмерную прямоугольную систему координат:
Слайд 4
Сагиттальная плоскость, разделяет правую и левую половины тела. Частным случаем сагиттальной плоскости является срединная плоскость, она проходит точно посередине тела, разделяя его на две симметричные половины. Фронтальная плоскость, или корональная, также располагается вертикально, перпендикулярно к сагиттальной, она отделяет переднюю (вентральную) часть тела от задней (дорсальной) части. Горизонтальная, аксиальная, или поперечная плоскость, перпендикулярна двум первым и параллельна поверхности земли, она отделяет вышележащие отделы тела от нижележащих.
Слайд 5
По отношению к туловищу используются определения : – краниальный – верхний – каудальный – нижний Для конечностей справедливы понятия : –проксимальный, proximalis, — для точки менее удалённой от туловища –дистальный, distalis, — для удалённой точки. Описание вращения в суставах производится относительно трёх взаимно перпендикулярных осей вращения: –фронтальная – вокруг этой оси производится сгибание (флексия) и разгибание (экстензия) –сагиттальная – вокруг этой оси производится отведение (абдукция) и приведение (аддукция) –вертикальная – движение вращения (ротация). Вращение внутрь – пронация. Вращение наружу – супинация. В суставах, имеющих больше одной оси вращения, возможно круговое движение.
Слайд 6: Обзор строения скелета
Скелет (др.-греч. σκελετος — «высушенный») – совокупность костей организма, пассивная часть опорно-двигательного аппарата. Функции: 1. опора мягким тканям. 2. точка приложения силы мышц (рычажная система), 3. вместилище и защита внутренних органов. Человеческий скелет состоит из 206 костей (85 парных и 36 непарных), и почти все они соединяются в одно целое с помощью суставов, связок и других соединений.
Слайд 7: Классификация костей
I. Трубчатые кости II.Губчатые кости III. Плоские кости IV. Смешанные кости V. Воздухоносные кости
Слайд 8: Трубчатые кости
Длина преобладает над другими линейными размерами и в теле цилиндрической формы имеется полость. 1. Длинные Плечевая кость, локтевая и лучевая кости предплечья, бедренная кость, большеберцовая и малоберцовая кости голени 2. Короткие Пястные кости, фаланги пальцев кисти, плюсневые кости, фаланги пальцев стопы
Слайд 9
Диафиз - тело кости, состоящее из компактного вещества. Внутри диафиза имеется костномозговая полость с жёлтым костным мозгом. Эпифиз проксимальный – верхний, дистальный - нижний конец кости, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом Метафиз – часть кости, расположенная на границе диафиза и эпифиза. В период роста кости здесь находится хрящ, который позже замещается костью. Апофиз – выступ на поверхности кости для крепления сухожилий и связок
Слайд 10
Мыщелок – утолщённый конец кости Вертелы (большой и малый) – апофизы бедренной кости с верхнего конца Шиловидные отростки – мыщелки локтевой кости Надкостница (периост) – оболочка из соединительной ткани, содержащей кровеносные сосуды и особые клеточные элементы, служащие для питания, роста и восстановления кости.
Слайд 11: Губчатые кости
Ширина губчатых костей приблизительно равна их длине. Губчатые кости образованы преимущественно губчатой тканью, окружённой тонким слоем компактного вещества. К губчатым костям относятся кости запястья и предплюсны.
Слайд 12: Плоские кости
–площадь преобладает над толщиной К ним относятся: кости таза, грудина, лопатка, ребра, отдельные кости черепа Основная функция плоских костей — обеспечение механической защиты (полости черепа, грудной полости, органов таза). Помимо этого, плоские кости создают обширные поверхности для прикрепления мышц. Плоские кости образованы двумя тонкими пластинами компактного вещества, между которыми располагается губчатое вещество, содержащее костный мозг.
Слайд 13: Смешанные кости
Отдельные части принадлежат к различным классификационным группам (позвонки). Различают 5 отделов позвоночника: • Шейный отдел (7 позвонков, C1—C7); • Грудной отдел (12 позвонков, T1—T12); • Поясничный отдел (5 позвонков, L1—L5); • Крестцовый отдел (5 позвонков, S1—S5); • Копчиковый отдел (4–5 позвонков, Co1—Co5).
Слайд 14: Воздухоносные кости
Кости, которые имеют внутри полость, выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом, что облегчает вес кости, не уменьшая ее прочности. Например, верхняя челюсть.
Слайд 15: Химический состав кости
В состав костей входят как органические, так и неорганические вещества; количество первых тем больше, чем моложе организм. У взрослого человека количество минеральных составных частей (главным образом, гидроксиапатита) составляет около 60—70 % веса кости, а органическое вещество (главным образом коллаген) — 30—40 %. Кости имеют большую прочность и громадное сопротивление сжатию, чрезвычайно долго противостоят разрушению и принадлежат к числу самых распространённых остатков ископаемых животных. У пожилых людей в костях увеличивается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими (остеопороз).
Слайд 16: Остеобласты — молодые костеобразующие клетки (диаметр 15-20 мкм), которые синтезируют межклеточное вещество ( остеоид ). По мере накопления межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и становятся остеоцитами
Слайд 17: Остеоциты — клетки костной ткани позвоночных животных и человека, значительно или полностью утратившие способность синтезировать межклеточное вещество
Слайд 18: Остеокласты –многоядерные клетки, адаптированные к разрушению кости. В сочетании с остеобластами, остеокласты контролируют количество костной ткани (остеобласты создают новую костную ткань, а остеокласты разрушают старую)
Слайд 19: Соединения костей
Все соединения в теле человека разделяются на три группы: непрерывные ( synarthrosis ), полусуставы ( hemiarthrosis ), прерывные ( articulatio ).
Слайд 20: Непрерывные соединения
Соединение костей прослойками соединительной ткани ( syndesmosis ) различной толщины. Так, соединяются связками, например, кости предплечья и голени, образуются швы и роднички, позвоночник и др. Как правило, в этой соединительной ткани преобладают коллагеновые волокна, но есть связки, которые построены из эластических волокон (желтые, выйная связка). соединительная ткань – это ткань живого организма, не отвечающая непосредственно за работу какого-либо органа или системы органов, но играющая вспомогательную роль во всех органах, составляя 60—90 % от их массы.
Слайд 21
Большая часть твёрдой соединительной ткани является фиброзной (от лат. fibra — волокно): состоит из волокон коллагена и эластина. К соединительной ткани относят костную, хрящевую, жировую и другие. Основными клетками соединительной ткани являются фибробласты. В них осуществляется синтез коллагена и эластина, и другие компоненты межклеточного вещества.
Слайд 22
Соединение костей путем хряща ( synchondrosis ). Соединение благодаря гиалиновому хрящу обладает большей упругостью, чем соединения с помощью фиброзного хряща, но имеет меньшую прочность. Оно встречается при соединении грудины с ребрами, в виде эпифизарных хрящей в костях, которые исчезают по окончании роста организма. Соединение путем фиброзного хряща характеризуется большой прочностью и меньшей упругостью. Примером фиброзного соединения служит межпозвоночный диск, в котором сочетаются коллагеновые волокна и основное вещество хряща. В этом хряще волокна врастают в соединяемые кости.
Слайд 23
. Соединение костей путем костной ткани ( synostosis ), которая возникает на месте хряща или соединительнотканных прослоек. Этот вид соединения наиболее прочный, но теряет функцию амортизации. Вот почему у пожилых людей после заращения швов черепа, уменьшения толщины межпозвоночных дисков и суставных хрящей движения более осторожные, а толчки и сотрясение при ходьбе вызывают более сильное сотрясение головного мозга.
Слайд 24: Полусуставы
Полусуставы ( hemiarthrosis ) представляют переходную форму между суставом и хрящевым соединением. Они характеризуются тем, что в центре хрящевой прослойки выявляется небольшая щель, заполненная жидкостью. К этому соединению относится лобковое сочленение ( symphysis pubica ).
Слайд 26: Прерывные соединения
Прерывные соединения ( articulatio ) характеризуются образованием прерывистости, создавая тем самым функциональную непрерывность в скелетной системе. К прерывным соединениям относятся суставы ( articulatio ), у которых на первый план выступает функция движения.
Слайд 27: Схема строения сустава
1 — суставная капсула; 2 — суставные концы костей; 3 — суставная полость.
Слайд 28: С уставная полость
Полость, ограниченною суставными поверхностями двух и более костей, заключенных в суставную капсулу. Выделять суставную полость на неповрежденном суставе можно условно, так как между капсулой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится синовиальная жидкость.
Слайд 29: Суставные площадки
Э пифизарный конец, окруженный капсулой сустава и находящийся в суставной полости. Суставная площадка у коротких костей может располагаться на теле и отростках, например позвонках. Суставные концы имеют различную форму, что и определяет в какой-то степени характер движения в суставе. Суставная поверхность каждой кости покрыта суставным хрящом толщиной 0,25—4 мм, имеющим гладкую и блестящую поверхность. В суставах, несущих очень большую нагрузку, хрящ толще. С возрастом наблюдается омелотворение суставного хряща и его толщина значительно уменьшается.
Слайд 30: Суставная капсула
охватывает суставные концы костей, образуя герметический мешок, который снаружи состоит из фиброзного слоя, а с внутренней стороны представлен синовиальной оболочкой. Внутренняя поверхность синовиальной оболочки гладкая и блестящая, местами формирует выросты и складки или образует синовиальные сумки под сухожилиями мышц. Последние уменьшают трение сухожилия о кость. В складках, выростах и под синовиальным слоем капсулы сустава находятся кровеносные сосуды и нервы. Синовиальная оболочка не только выделяет синовиальную жидкость в полость сустава, но и резорбирует ее из полости обратно. Тем самым не только обеспечивается постоянный обмен жидкости, но и поддерживается определенное ее количество (2—3 мл). Синовиальная жидкость прозрачная и вязкая. Свойство вязкости зависит от присутствия в ней мукополисахаридов ( гиалуроновая кислота).
Слайд 31: Суставные диски
или мениски ( menisci articulares ), представляющие собой хрящевые пластинки, находящиеся в суставе между суставными концами костей. Диски способствуют увеличению площади соприкосновения суставной поверхности кости и делают суставы более устойчивыми и прочными, а также способствуют увеличению объема движений.
Слайд 32: Капсулярные связки
Внекапсулярные и внутрикапсулярные связки, образованные коллагеновыми волокнами, которые участвуют в скреплении костей и укреплении капсулы сустава, а также обеспечивают направление и торможение движений. Внутрикапсульные связки покрыты синовиальной оболочкой.
Слайд 33: Надколенник
надколенник, имеющийся в коленном суставе и относящийся к группе сесамовидных костей. Сесамовидные кости способствуют увеличению момента вращения мышцы.
Слайд 34: Классификация суставов
Суставы в зависимости от числа костей, участвующих в их формировании, подразделяются на простые и сложные. 1. Простой сустав ( articulatio simplex ) образован суставными поверхностями двух костей. Например, в формировании плечевого сустава участвуют головка плечевой кости и суставная впадина лопатки;
Слайд 35
2. Сложный сустав ( articulatio composita ) состоит из трех и более простых суставов, окруженных общей капсулой. Примером может служить локтевой сустав, который складывается из суставных поверхностей плечевой, локтевой и лучевой костей. 3. Комбинированный сустав формируется из двух или более суставов, которые анатомически разобщены, но функционируют одновременно. Примером могут служить правый и левый височно-нижнечелюстные суставы.
Слайд 36: Форма суставных поверхностей
Каждый сустав человека имеет определенную геометрическую форму, которая напоминает цилиндр, эллипсоид, шар или сложную гиперболическую поверхность ( блоковидный сустав), Форма суставных поверхностей определяет объем движений в суставе и по ней можно оценивать его функциональные особенности. Главным условием для оценки движений в суставе является разница величин двух суставных поверхностей сочленяющихся костей. Образованию соответствующей суставной поверхности способствуют мышцы, расположенные в виде мышечных групп: сгибатели, разгибатели, приводящие, отводящие и др. Для понимания особенностей движения в суставах необходимо представить их биомеханическую классификацию.
Слайд 37: Цилиндрический сустав
Цилиндрический сустав ( articulatio trochoidea ) является конгруэнтным суставом, в котором форма и величина сочленённых поверхностей соответствуют друг другу и представляют отрезок поверхности тела вращения с одной осью. Классическим примером служит сочленение между локтевой и лучевой костями, где ось вращения проходит от головки лучевой кости к головке локтевой кости. Вокруг этой оси совершается вращение внутрь ( pronatio ) и кнаружи ( supinatio ).
Слайд 38: Блоковидный сустав
Блоковидный сустав ( ginglymus ) представляет поверхность цилиндра с углублением для соединения с валиком суставной впадины другой кости. Наличие углубления и валика в суставе обеспечивает большую прочность и движения совершаются только по одной оси, проходящей по длиннику этого блока. К блоковидным относятся, например, голеностопный и межфаланговые суставы.
Слайд 39: Мыщелковый сустав
Мыщелковый сустав ( articulatio condylaris ) представляет промежуточную форму эллипсоидного и блоковидного суставов. Такую форму имеют коленный и височно- нижнечелюстный суставы. В коленном суставе движения возможны по двум осям только при согнутом коленном суставе.
Слайд 40
Эллипсоидный сустав ( articulatio ellipsoidea ) — суставная головка и впадина имеют форму яйца. Движения совершаются по двум осям, проходящим поперечно к длиннику эллипса. Такую форму имеет сустав между затылочной костью и I шейным позвонком. Седловидный сустав ( articulatio sellaris ) характеризуется тем, что в нем нельзя различить суставную головку и впадину. Эти седловидные поверхности равнозначны и прилежат перпендикулярно друг к другу. Движения в подобном суставе совершаются по двум взаимно перпендикулярным осям. У человека имеется седловидный сустав между I пястной костью I пальца руки и трапециевидной костью запястья, а также пяточно-кубовидный сустав.
Слайд 41: Суставы с многими осями движения
Шаровидный сустав ( articulatio spheroidea ), в котором суставная головка составляет отрезок шара. Площадка соответствующей суставной впадины значительно меньше. Разница площади суставных поверхностей и обеспечивает размах движений в суставе: они совершаются по трем взаимно перпендикулярным осям, которые можно провести в различных плоскостях, поэтому число движений может быть бесконечно.
Слайд 42
Чашеобразный сустав [ articulatio spheroidea ( cotylica )] представляет разновидность шаровидного сустава. Он построен так, что головка кости находится в глубокой суставной впадине. На краях ее располагается губа из волокнистой соединительной ткани, которая еще больше охватывает головку кости. Движения совершаются по всем осям, но в меньшем объеме, чем в шаровидном суставе (например, тазобедренный сустав). Строение тазобедренного сустава. (1) головка бедренной кости, (2) вертлужная впадина, (3) эластичный хрящ, (4) синовиальная жидкость, (5) сосуды внутри сустава.
Слайд 43
Плоский сустав ( articulatio plana ) имеет малоизогнутые суставные поверхности, соответствующие друг другу. Плоские суставы образуют сочленения суставных отростков между позвонками. Незначительные смещения многих межпозвоночных суставов, объединяясь, обеспечивают большую амплитуду движений позвоночника, что позволяет производить круговое движение ( circumductio ). Суставы укреплены короткими прочными связками, что ограничивает амплитуду движения до 4—7°. В этих суставах значительно затухают толчки и сотрясения.
Слайд 44: Мышцы
Мышцы – органы тела животных и человека, состоящие из упругой, эластичной мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. Предназначены для выполнения различных действий: движения тела, сокращения голосовых связок, дыхания. Миология – наука о скелетных мышцах. В теле человека насчитывается 639 мышц (317 парных и 5 непарных). Каждая мышца имеет место начального и конечного прикрепления. На конечностях начальным прикреплением считается её часть, расположенная ближе к туловищу. На туловище началом считается часть мышцы, расположенная ближе к середине тела. Существуют различные классификации скелетных мышц: по форме и размерам, по направлению волокон, по функции, по отношению к суставам.
Слайд 45: Классификация по направлению мышечных волокон
Для конечностей наиболее типичны веретенообразные и перистые мышцы. Если волокна проходят параллельно продольной оси мышцы, она называется веретенообразной. Если мышечные волокна располагаются под углом к продольной оси мышцы, она называется перистой.
Слайд 46
Из-за существования мышц с различным ходом мышечных волокон в анатомии, физиологии и биомеханике мышц утвердились понятия анатомического и физиологического поперечников. Если произвести разрез мышцы в плоскости, перпендикулярной продольной оси и измерить площадь полученной фигуры (площадь поперечного сечения мышцы), то получим значение анатомического поперечника. Если произвести разрез мышцы в плоскости, перпендикулярной ходу мышечных волокон, и измерить площадь полученных фигур, то сумма площадей будет характеризовать значение физиологического поперечника мышцы. Анатомический поперечник у веретенообразной мышцы совпадает с ее физиологическим поперечником, в то время как у мышцы перистой физиологический поперечник больше анатомического.
Слайд 47: Классификация по количеству головок
Некоторые мышцы имеют несколько головок. Такие мышцы называют соответственно числу головок двуглавыми, трехглавыми и т.д.
Слайд 48: Классификация мышц по их отношению к суставам
Мышцы делят на группы по их отношению к суставам. Односуставные мышцы оказывают действие на один сустав. Если мышца перекидывается через два или более суставов, она называется двусуставной или многосуставной. Возле двуосного сустава мышцы группируются соответственно двум его осям движения (сгибание — разгибание, приведение — отведение). К шаровидному суставу, имеющему три оси движения, мышцы прилежат с нескольких сторон и действуют на него в разных направлениях. Так, например, у плечевого сустава имеются мышцы-сгибатели и разгибатели, осуществляющие движения вокруг фронтальной оси, отводящие и приводящие мышцы — вокруг сагиттальной оси и мышцы- вращатели – вокруг продольной оси.
Слайд 49: Классификация мышц по их функции
В зависимости от функции различают мышцы-синергисты и мышцы-антагонисты. Как правило, на каждый сустав в одном направлении действует две или более мышц. Такие содружественные по направлению действия мышцы называют синергистами. Мышцы, действующие на сустав в противоположном направлении (сгибатели и разгибатели), являются антагонистами.
Слайд 50: Классификация мышц по выполняемой функции
По функции мышцы делятся на сгибатели ( flexores ), разгибатели ( ех tensores ), приводящие ( adductores ), отводящие ( abductores ), вращатели ( rotatores ) кнутри ( pronatores ) и кнаружи ( supinatores ).
Слайд 59: Трапециевидная мышца
О дновременное сокращение всех частей трапециевидной мышцы при фиксированном позвоночнике приближает лопатку к позвоночнику; верхние пучки мышцы поднимают лопатку. При укрепленной лопатке и сокращении с двух сторон мышца разгибает шейный отдел позвоночника и наклоняет голову назад
Слайд 60: Широчайшая мышца
П риводит руку к туловищу и поворачивает ее внутрь (пронация), разгибает плечо; поднятую руку опускает; если руки фиксированы (на перекладине - турнике), подтягивает к ним туловище (при лазании, плавании)
Слайд 61: Мышца поднимающая лопатку
поднимает лопатку, одновременно приближая ее к позвоночнику; при укрепленной лопатке наклоняет в свою сторону шейную часть позвоночника
Слайд 62: Большая и малая ромбовидная мышцы
приближают лопатку к позвоночнику, одновременно перемещая ее кверху
Слайд 63: Третий слой
Верхняя задняя зубчатая мышца Функция - в спомогательные дыхательные мышцы
Слайд 64
Нижняя задняя зубчатая мышца Функция - вспомогательные дыхательные мышцы
Слайд 66
Поскольку составные части мышцы имеют начало на позвонках, она может действовать как разгибатель позвоночника и головы, являясь антагонистом передних мышц туловища. Сокращаясь отдельными частями с обеих сторон, эта мышца может опускать ребра, разгибать позвоночник, запрокидывать голову назад. При одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в ту же сторону.
Слайд 67
Ремённая мышца головы и шеи Действует на межпозвоночные суставы Функция - разгибание головы, вращение головы (при одностороннем сокращении)
Слайд 69: Большая грудная мышца
Функция - приведение, пронация и сгибание плеча. П однятую руку опускает и приводит к туловищу, одновременно поворачивая ее внутрь. Если рука укреплена в поднятом кверху положении, поднимает ребра и грудину (вспомогательная дыхательная мышца), способствуя расширению грудной клетки.
Слайд 70: Малая грудная мышца
Функция - о пускает плечевой пояс, наклоняет лопатку вперед; при укрепленном плечевом поясе поднимает ребра, способствуя расширению грудной клетки.
Слайд 71: Подключичная мышца
Мышца оттягивает ключицу вниз и вперед, способствуя укреплению грудино-ключичного сустава.
Слайд 72: Передняя зубчатая мышца
Мышца перемещает лопатку, особенно нижний ее угол,вперед и латерально ; нижние пучки способствуют вращению лопатки вокруг сагиттальной оси, в результате чего латеральный угол лопатки перемещается кверху и медиально-рука поднимается выше горизонтали. При укрепленной лопатке передняя зубчатая мышца поднимает ребра, способствуя расширению грудной клетки.
Слайд 75
Наружные межреберные мышцы (вдох ) Внутренние межреберные мышцы (выдох ) Функция - дыхательные мышцы
Слайд 76
Диафрагма является главной дыхательной мышцей и важнейшим органом брюшного пресса.
Слайд 78: Прямая мышца живота
Мышца при укрепленных позвоночнике и тазовом поясе тянет ребра вниз (опускает грудную клетку), сгибает позвоночник (туловище); при фиксированной грудной клетке поднимает таз.
Слайд 79: Наружная косая мышца живота
Мышца при укрепленном тазовом поясе и двустороннем сокращении опускает ребра, сгибает позвоночник; при одностороннем сокращении поворачивает туловище в противоположную сторону. При свободных, лишенных опоры нижних конечностях (в положении лежа на спине) может поднимать таз; входит в состав мышц брюшного пресса.
Слайд 80: Внутренняя косая мышца живота
При двустороннем сокращении внутренние косые мышцы живота сгибают позвоночник; при одностороннем сокращении вместе с наружной косой мышцей живота противоположной стороны внутренняя косая мышца живота поворачивает туловище в свою сторону; опускает ребра; при укрепленной грудной клетке поднимает таз.
Слайд 81
Поперечная мышца живота – уменьшает размеры брюшной полости, являясь важной составной частью брюшного пресса; оттягивает ребра вперед к срединной линии.
Слайд 84: 1. Мышцы плечевого пояса (действуют на плечевой сустав)
Мышцы верхней конечности
Слайд 85
Дельтовидная мышца – могут сокращаться отдельные части мышцы, а также вся мышца, развивая большую силу. Ключичная часть мышцы сгибает плечо, одновременно поворачивая его кнутри, поднятую руку опускает вниз. Лопаточная часть разгибает плечо, поворачивая его кнаружи, поднятую руку опускает вниз. Средняя - акромиальная - часть мышцы отводит руку. При сокращении всей мышцы она отводит руку приблизительно до 70°.
Слайд 86
Надостная мышца – отводит плечо (является синергистом дельтовидной мышцы); оттягивает капсулу сустава, предохраняя ее от ущемлений.
Слайд 87
Подостная мышца – вращает плечо кнаружи (супинация) и оттягивает капсулу сустава, в которую вплетается часть ее пучков.
Слайд 88
Малая круглая мышца – являясь синергистом подлопаточной мышцы и лопаточной части дельтовидной мышцы, вращает плечо кнаружи (супинация), одновременно оттягивает капсулу плечевого сустава.
Слайд 89
Большая круглая мышца – п ри фиксированной лопатке разгибает плечо в плечевом суставе, одновременно поворачивая его кнутри (пронация); поднятую руку приводит к туловищу. При укрепленной руке оттягивает нижний угол лопатки кнаружи и смещает вперед.
Слайд 92
Двуглавая мышца плеча локтевой сустав – сгибание предплечья, супинация предплечья плечевой сустав – сгибание плеча
Слайд 93
Клювовидно-плечевая мышца – сгибает плечо в плечевом суставе и приводит его к туловищу. Участвует в повороте плеча кнаружи (если плечо пронировано ). Если плечо фиксировано, мышца тянет лопатку вперед и книзу.
Слайд 94
Плечевая мышца – действует на локтевой сустав Функция - сгибание предплечья
Слайд 96
Трёхглавая мышца плеча разгибает предплечье в локтевом суставе; длинная головка действует также на плечевой сустав, участвуя в разгибании и приведении плеча к туловищу.
Слайд 97
Локтевая мышца – действует на локтевой сустав Функция - разгибание предплечья
Слайд 98: Мышцы предплечья (обзорно)
Передняя группа – сгибатели и пронаторы Сгибатели являются синергистами бицепса при сгибании предплечья Задняя группа – разгибатели и супинаторы Разгибатели являются синергистами трицепса при разгибании предплечья
Слайд 99: 1. Мышцы таза Передняя группа – действует на тазобедренный сустав, сгибает бедро
Мышцы нижней конечности
Слайд 100: Подвздошно- поясничная мышца
При фиксированной нижней конечности сгибает поясничную часть позвоночника и наклоняет таз вместе с туловищем вперед.
Слайд 101: 1. Мышцы таза задняя группа – действует на тазобедренный сустав
Мышцы нижней конечности
Слайд 102
Большая ягодичная мышца – Сокращаясь всей массой, большая ягодичная мышца разгибает бедро (одновременно поворачивает его кнаружи). Передневерхние пучки мышцы отводят бедро. При фиксированной нижней конечности мышца разгибает таз, а вместе с ним и туловище, удерживая последнее в вертикальном положении на головках бедренных костей.
Слайд 103
Средняя ягодичная мышца – отводит бедро; передние пучки поворачивают бедро кнутри, задние - кнаружи. При фиксированной нижней конечности вместе с малой ягодичной мышцей удерживает таз и туловище в вертикальном положении.
Слайд 104
Малая ягодичная мышца – отводит бедро; передние пучки участвуют в повороте бедра кнутри, а задние - кнаружи.
Слайд 106
Напрягатель широкой фасции – напрягает подвздошно-берцовый тракт, способствуя укреплению коленного сустава в разогнутом положении; сгибает бедро.
Слайд 108
Портняжная мышца – действует на тазобедренный и коленный суставы Функция - сгибание бедра и голени, вращая бедро кнаружи, а голень — внутрь
Слайд 109
Четырёхглавая мышца (прямая, латеральная широкая, промежуточная широкая, медиальная широкая) Коленный сустав – разгибание голени Тазобедренный сустав – только прямая мышца – сгибание бедра
Слайд 110: 2. Мышцы бедра. 2. Задняя группа – действует на коленный и тазобедренный суставы, сгибает голень и разгибает бедро
Мышцы нижней конечности
Слайд 112: Полусухожильная мышца
разгибает бедро, сгибает голень; при согнутой в коленном суставе голени поворачивает ее кнутри
Слайд 113: Полуперепончатая мышца
разгибает бедро и сгибает голень; при согнутой в коленном суставе голени поворачивает ее кнутри, оттягивает капсулу коленного сустава; при сгибании защищает синовиальную мембрану от ущемления
Слайд 114: 2. Мышцы бедра. 3. Медиальная группа – действует на тазобедренный сустав, приведение бедра
Мышцы нижней конечности
Слайд 116
Приводящие мышцы (длинная, короткая, большая, тонкая) Тонкая мышца – участвует в сгибании голени
Слайд 118: Передняя большеберцовая мышца
разгибает стопу в голеностопном суставе, одновременно поднимает медиальный край стопы и поворачивает кнаружи (супинация), укрепляет продольный свод стопы; при фиксированной стопе наклоняет вперед голень; способствует удержанию голени в вертикальном положении.
Слайд 119: Длинный разгибатель пальцев
разгибает 2 - 5 пальцы в плюснефаланговых суставах, а также стопу в голеностопном суставе. Третья малоберцовая мышца поднимает латеральный край стопы. При укрепленной стопе аналогично передней большеберцовой мышце длинный разгибатель пальцев удерживает голень в вертикальном положении.
Слайд 120: Длинный разгибатель большого пальца
разгибает большой палец стопы; участвует также в разгибании стопы в голеностопном суставе
Слайд 121: 3. Мышцы голени. 2. Латеральная группа – действует на суставы предплюсны функция – пронация и отведение стопы, участвует в сгибании стопы в голеностопном суставе
Мышцы нижней конечности
Слайд 122: Длинная малоберцовая мышца
сгибает стопу, приподнимает ее латеральный край (пронация), укрепляет поперечный и продольный своды стопы
Слайд 123: Короткая малоберцовая мышца
поднимает латеральный край стопы; препятствует повороту стопы подошвой кнутри ; сгибает стопу (подошвенное сгибание )
Слайд 124: 3. Мышцы голени. 3. Задняя группа 1. Поверхностный слой
Мышцы нижней конечности
Слайд 125
Трёхглавая мышца голени - икроножная и камбаловидная Голеностопный сустав – сгибание стопы Коленный сустав – сгибание голени
Слайд 126: 3. Мышцы голени. 3. Задняя группа 2. Глубокий слой – действует на голеностопный сустав, функция – сгибание стопы
Мышцы нижней конечности