運動システム:定義、器官、機能、種類と写真

モーションシステムの定義

クイックリードリスト公演
1.モーションシステムの定義
2.フレームワークの機能
3.パッシブムーブメントツール
3.1.軟骨
3.2.ジョイント
4.運動系の異常の種類
5.人間の運動システム
5.1.人間のフレーム
5.2.ホモ・サピエンスの筋肉
5.3.運動システムの障害
5.4.これを共有:
5.5.関連記事:
モーションシステム

生物の特徴の一つは、一般的に動くことです。動きは動くと解釈できます。 生き物の体の一部または全部の位置または位置の変化。生き物は、体の一部または全部に影響を与える衝動または刺激があると動きます。 動物や人間では、それは一般的な動きの感覚を表すことができ、肉眼で見ることができます 目/実際には、人間と動物の動きは、システムに配置された運動システムを使用します モーション。

植物の場合、器官や植物細胞で起こる運動であるため、肉眼では見えないため、運動の意味を同一視することはできません。 すべての生物において、植物の運動には運動の手段も含まれますが、使用される運動の手段は、細胞/組織/器官を認識する衝動または刺激に依存します 工場。

ムーブメントツール

人間と動物で使用されるツールには、の形のパッシブ移動ツールの2種類があります。 骨と筋肉の形をしたアクティブな移動ツールであるこれら2つの移動ツールは、動作を実行する際に連携して動作し、モーションシステムと呼ばれるシステムを形成します。 骨はそれ自体では動くことができないため、受動的な動きです。骨に能動的な移動が付加されていないと、人間や動物の骨は静止したままで動きません。 それは移動の受動的な手段ですが、骨は人間と動物の運動システムにおいて主要な役割を果たしています。 アクティブモーション。

一般的に、動物は動く能力を持っています。動きは筋肉と骨の間の協力によって引き起こされます。動きは以下によって引き起こされます: 人間の骨格は、硬い骨(OSTEON)と軟骨で構成された内側の骨格です。 (軟骨)

フレームワークの機能

  1.  体を動かして体の形を決める
  2.  脳、心臓などの体の重要で弱い器官を保護します
  3. 筋肉が付着する場所
  4. 赤血球と白血球の形成部位

パッシブムーブメントツール

  • 軟骨

軟骨はライムしか入っていないのでやわらかいです。 軟骨は乳児と成人の骨格の一部にのみ見られます。 骨は成人の骨格の主要部分であり、その構造はいくつかの細胞で構成されており、マトリックスは石灰で強化されているため、強くて硬いです。

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それらの形状に基づいて、それらは扁平骨、短骨、および長骨に分けられます。

  1. 骨の空洞には骨髄があり、乾性骨髄と赤骨髄の2種類があります
  2. 胚性軟骨、次に骨端チャクラの骨の成長
  • ジョイント

関節は2つ以上の骨の間の接続であり、関節は2つに分割されます。
a。 不動関節の関係

  1. 同期:軟骨を介して接続された骨の間で、軟骨の弾力性により動きが少なくなります
    :肋骨と胸骨の関係
    椎骨の関係
  2. シンフロシス:骨の両端は繊維状の結合組織によって接続されており、最終的には
    補強と動きを許可しません。
    :頭蓋骨の骨間の関係。

b。 関節症の関係
骨の端には滑液で潤滑された軟骨の層があるので、骨の間の接続は動きを可能にします

  1. 次の関係にあるヒンジジョイント:
    a。 フィンガーラース
    b。 肘
    c。 膝
  2.  以下の関係に見られるロータリージョイント:
    •レバー付き尺骨
    •環椎骨のある頭蓋骨
  3. 骨の異常
    a。 間違った習慣による骨の変形:
    1). 脊柱前弯症、背骨が曲がりすぎている
    2). 背骨が曲がりすぎているキポシス
    3). 脊柱側弯症、脊椎の左または右への湾曲
    b。 栄養失調による骨障害
    ビタミンD、ライム、リンなどの栄養素の不足は、骨形成の過程で障害を引き起こす可能性があり、ビタミンが必要です 骨の分類(強化)のために。哺乳類では、ビタミンDはプロビタミンDから体内で合成することができます。 紫外線。 体が十分な日光を受けていない場合、ビタミンD欠乏症が発生する可能性があります。

運動系の異常の種類

  1. 骨折/骨折
    つまり、自動車または転倒の両方の事故による骨の異常
    a。 皮膚(筋肉)を引き裂かない閉じた骨折(骨折)と引き裂かない骨折
    b。 皮膚/筋肉を引き裂く/貫通する開いた/骨折した骨。
  2. 骨粗鬆症
    つまり、骨量減少による骨の異常です。これは、体がカルシウムを正常に吸収して使用できなくなったためです。
  3. 割れ目骨折
    それは事故による骨折を引き起こす骨の病気です。
  4. 脊柱前弯症
    これは、腰部で脊椎が湾曲する座位による骨の異常であり、これにより頭の位置が引き戻されます。
  5. 脊柱側弯症
    これは、背骨が横方向に湾曲するように座っていることによる骨の異常であり、これにより体が曲がって文字Sが形成されます
  6. 脊柱後湾症
    それは、背骨が曲がりすぎて座るたびに起こる骨の病気です
  7. 肥大
    それは、筋細胞に過度の継続的な活動が与えられるために拡大して強くなる筋肉障害です
  8. 萎縮
    これは、筋肉の機能を縮小、弱体化、低下させる筋肉障害です。これは、筋肉の神経細胞に損傷を与える可能性のある多発性脊髄炎の病気が原因です。
  9. 破傷風
    それは細菌感染によって引き起こされる筋肉障害です。
  10. 肩こり/肩こり
    それは突然の踏みつけの動き/間違った動きによる首の僧帽筋の炎症による筋肉障害です

人間の運動システム

人間のフレーム

特定のシステムでこのように配置されたボーンは、スケルトンと呼ばれます。 フレーム(スケルトン)は、体の柔らかい器官を支えて保護する一連の骨です。 骨格は人体にあります。 成人の骨格は206個の骨で構成されており、その形状とサイズは機能によって異なります。 骨格とともに、人間は脊椎動物のグループに含まれます。

人体の形は骨格の役割と切り離せません。 人の身長は、体を構成する骨の長さとサイズに影響されます。 骨は筋肉や関節の存在によって助けられるので、人体は動くことができます。 血球の形成のほとんどは骨髄でも起こります。 骨はまた、体の他の器官の中で最も多くのカルシウムミネラルを含む器官です。

  • 骨格機能

脊椎動物の骨格は内骨格(内部骨格)です。 骨格を構成する骨は、その機能に応じてさまざまな構造を持っています。

フレームには以下の機能があります

  1. 直立した体を支え、支えます
  2. 体型とサイズを与える
  3. 柔らかくて重要な臓器や体の部分を保護します
  4. 受動的な移動
  5. 骨格筋の付着場所
  6. 骨髄、血球、ミネラル沈着物、特にカルシウムとリンの形成部位
  7. 動きのために機能する関節を形成しますフレーム分割

人間の場合、骨格は2つの主要な部分、つまり軸骨格(体の軸を形成する)に分けることができます。 頭蓋骨、脊柱、胸部)と四肢骨格(上肢と下肢を覆う)が含まれます。 劣る)。

1. 軸フレーム

軸骨格は、体の軸にある骨のグループです。 軸骨格は80個の骨で構成されています。 このフレームワークは次のもので構成されています。

  1. 頭蓋骨(頭蓋骨)
  2. 脊椎(椎骨)
  3. リブ(リブ)
  4. 胸骨(胸骨)

a。 頭蓋骨(頭蓋骨)

頭蓋骨は人の頭を構成します。 これらの骨は、相互接続された中空の扁平骨です。 人間の頭蓋骨は28個の骨で構成されています。 これらの骨は、頭(頭蓋)と顔(顔)の骨に分けられます。 頭蓋骨は殻を形成し、内臓、すなわち脳を保護するように機能します。 顔面骨は、目の穴、鼻腔、人の顔を形成します。 この骨は、目だけでなく、口の器官や鼻の内側を保護するのに役立ちます。

頭の骨は

頭の骨は頭の骨は死んだ関節なので動かせません(動かせません)。 動かすことができる顔の骨は、上顎の骨に対して下顎の骨だけです。 頭蓋骨の内側にあり、聴覚に関連する骨のいくつかは次のとおりです。

  • ハンマーヘッド(槌骨)
  • アンビルボーン(砧骨)
  • あぶみ骨(あぶみ骨)

これらの3つの骨は中耳に属しています。

b。 脊椎(椎骨)

脊椎動物の一員として、人間は背骨(椎骨)を持っています。 背骨は人体の真ん中にあります。 この骨は、肋骨を付けて体内の臓器を保護する場所として、体を支える重要な機能を持っています。 脊椎の役割は非常に重要です。なぜなら、この骨は体を支えるだけでなく、体の主要な神経が位置する場所でもあるからです。

脊椎

c。 リブ(リブ)

リブは平らで長く湾曲しています。 肋骨の裏側は脊柱(胸椎)に直接関係しています。 肋骨は12対の骨で構成され、7対の真の肋骨、3対の偽の肋骨、および2対の浮遊肋骨で構成されます。

リブ(リブ)

d。 胸骨(胸骨)

胸骨は体の正面にあり、1つの椎骨で構成されています。 胸骨は、剣の頭、体、頭で構成されています。 この骨は、7対の真の肋骨の前方アタッチメントです。

胸骨、脊椎、肋骨が胸腔を構成しています (胸郭) その中の臓器を保護し、呼吸を助けるのに役立ちます。

2. 付属肢骨格

a。 上端部

上端部

b。 下肢
下肢

  • 28本のつま先(指骨)

上肢は肩の軸骨と接触しています。 人間の肩は鎖骨と肩甲骨で構成され、下腿は骨盤帯の軸骨に接続されています。 骨盤ガードルは、6つの骨、つまり1対の左右の腸骨、1対の座骨、および1対の恥骨の結合である仙骨で構成されています。

接続された上肢

c。 骨形成

骨の形成は、軟骨(軟骨)が形成された直後に起こります。 軟骨は間葉系細胞から作られます。 軟骨が形成された後、内部は中空になり、骨芽細胞で満たされます。 骨芽細胞も組織全体を占め、骨細胞を形成します。 骨細胞は裏返しに形成されるか、形成のプロセスは同心です。 骨の各ユニットセルは血管と神経を取り囲み、ハバーシアンシステムと呼ばれるシステムを形成しています。 骨化タイプ

骨形成
  • 軟骨内骨化:軟骨からの骨の形成
  • 膜内骨化: 形成 頭蓋骨の扁平骨などの間葉の骨
  • 異所性骨化:軟組織の外側の骨の形成

d。 骨の種類

人間の骨の種類に応じて、2つに分けることができます。

  1. 軟骨(軟骨)
    軟骨は軟骨細胞で構成されており、軟骨細胞間の空間には接着剤が多く、石灰が少なく、柔軟性があります。 子供の場合、軟骨組織には多くの細胞が含まれています。 成人では、軟骨組織には多くのマトリックスが含まれています。 軟骨マトリックスは、コンドリンと呼ばれる多糖類とタンパク質の混合物です。 軟骨には、硝子軟骨、弾性軟骨、線維軟骨の3種類があります。
  2. ボーン/トゥルーボーン(骨ゾル)
    骨は、石灰とリン酸塩の化合物を含むマトリックスを分泌する硬い骨細胞(骨細胞)によって形成されます。 これらの化合物がマトリックスに蓄積すると、骨が硬くなります。 硬い骨を構成する骨細胞は、裂孔と呼ばれる部分を占めます。 これらの裂孔は、canaliculiと呼ばれる小さなチャネルによって他の裂孔に接続されています。 骨細胞を含む裂孔は、ハバーシアン運河と呼ばれる中心を中心とする同心構造を形成します。 このチャネルには、骨細胞への酸素と栄養素の供給を担当する神経系と血管があります。

骨は次の部分で構成されています。

  1. オストレオプロジェネレーター、 特殊な細胞、すなわち、膜(骨膜)の外側に位置する骨芽細胞に分化することができる有糸分裂の可能性を有する間葉誘導体である。
  2. 骨芽細胞 骨細胞を形成する若い骨細胞です。
  3. 骨細胞 成熟した骨細胞です。
  4. 破骨細胞 単球から発生し、骨の表面の周りに見られる細胞です。 骨の発達、維持、維持および修復のための破骨細胞の機能。

e。 骨の形

骨はその形状とサイズに基づいて、いくつかのグループに分けることができます。

  1. パイプボーン(長骨)パイプボーン
    管状で、通常は中空です。 骨の端には、ふくらはぎの骨、脛骨、尺骨、尺骨などの他の骨と接続するように機能するエクステンションがあります。 骨パイプは、中央(骨端)、両端(骨端)、および骨端と骨幹の間(骨端チャクラ)の3つの部分に分かれています。
  2. 扁平骨扁平骨
    骨髄がある緻密骨と海綿骨の2枚のプレートで構成されています。 ほとんどの扁平骨は空洞の壁を構成しているため、肋骨、肩甲骨、頭蓋骨などの保護または強化に役立つことがよくあります。
  3. 短骨短骨
    短くて丸い形
    例:椎骨、手首の骨、足首の骨
    マトリックスに基づいて、2つのタイプのボーンがあります。
    •骨基質が密で密集している場合の硬骨または緻密骨、例:管状骨
    •海綿骨、マトリックスが中空の場合、例:短骨、扁平骨

f。 骨の関係

骨の間の接続はアーティキュレーションと呼ばれます。 動きを可能にする骨の間の接続は、関節と呼ばれます。 それが動くことができるかどうかに基づいて、それは下痢、両性関節症および滑膜症に区別されます。

  1. 不動関節
    関節空間のない骨同士のつながりであり、これらの骨同士の関係は密接につながっています 繊維組織によって移動できないようにし、組織繊維によってのみ分離されます ネクタイ。 不動関節には主に2つのタイプがあります。すなわち、縫合と同期です。
    縫合糸は、頭蓋骨などの高密度の線維性結合組織によって接続された骨間の接続です。 軟骨症は、硝子軟骨によって接続された骨の間の接続であり、例えば、成人の骨の骨端と骨幹の間の接続であり、これらの骨の間の接続は移動することができない。
  2. 両性関節症
    これらは軟骨で接続されているため、動きがほとんどありません。 それは2つ、すなわち交感神経と靭帯結合に分けられます。
    交感神経では、関節は平らな線維軟骨によって接続されています。たとえば、椎骨間の関節や恥骨です。 シンデスモシスでは、関節は線維性結合組織と靭帯、たとえばふくらはぎと脛骨の間の関節によって接続されます。
  3. 下痢
    関節とも呼ばれる、骨を動かすことができるように組織によって接続されていない2つの骨の間の接続です。 下痢は滑膜関係とも呼ばれ、動きの自由と柔軟性が特徴です。
    糖尿病は次のように特徴づけられます:
    •関節の表面は、繊維状の結合組織膜またはカプセルで覆われています。
    •カプセルの内側は、摩擦を減らすための潤滑液を生成する滑膜と呼ばれる結合組織膜によって裏打ちされています。
    •線維性莢膜の中には靭帯で補強されているものとそうでないものがありますが、
    •カプセルの内部には通常、線維軟骨パッドがあります。
    可動関節(下関節症)、人体の関節のほとんどは可動関節です。 可動ジョイントを含む6種類のジョイントがあります

  • a)弾丸ジョイント
    このジョイントでは、両端が湾曲してこぶになっています。 このフォームは自由な動きを可能にし、3軸にすることができます。 たとえば、肩や股関節のブレスレットの関節。
  • b)ヒンジジョイント
    ヒンジジョイントでは、骨の両端はヒンジ形状であり、たとえば肘、膝、足、および指の間のジョイントに単一の軸があります。
  • c)スイベルジョイント
    この関節では、骨の一方の端が骨のもう一方の端を一周することができます。 この形状により、たとえば尺骨と大腿骨の間、および環椎と頭蓋骨の間など、単一の軸を中心とした回転運動が可能になります。
  • d)卵形関節
    この関節は、左右の動き、前後および前後の二軸運動を可能にします。 たとえば、手首の骨と手首の間。
  • e)サドルまたはインターバルジョイント
    この関節では、骨の両端が鞍型の関節を形成し、2軸ですが、馬に乗る人の動きのように、より自由に動くことができます。 たとえば、手のひらの骨と手首と親指の骨の間の関節。
  • f)グライディングジョイント
    骨の端はわずかに平らで、関節などのスライドや非ピボット運動を引き起こします 手首の骨の間、足首の骨の間、鎖骨と骨の間 肩甲骨。

ホモ・サピエンスの筋肉

筋

筋肉は収縮する能力があるため、活発な動きの手段です。 筋肉は収縮すると短くなり、リラックスすると長くなります。 筋肉の収縮は、筋肉が活動しているときに発生します。 筋肉の弛緩は、筋肉が静止しているときに発生します。

筋肉は、有機体の動きだけでなく、有機体の器官の動きも引き起こします。 一般的に、動物は動く能力を持っています。 動きは筋肉と骨の間の協力によって引き起こされます。 骨は、筋肉によって動かされない限り、運動の手段として機能することはできません。 筋肉は収縮する能力があるため、骨を動かすことができます。

ここにいくつかの筋肉のキャラクターがあります:

  • 収縮性、これは筋肉が短縮する能力です
  • 筋肉が伸びる能力である拡張性
  • 弾力性、つまり筋肉が元のサイズに戻る能力。

A。 筋肉の種類
タイプに応じて、筋肉は次のように分けられます。

1)平滑筋
平滑筋は不随意筋または内臓筋とも呼ばれ、細いコイル状の細胞で構成されています。 収縮は非自発的ではありませんが、自律神経によって神経支配されています。 特徴

  • 形状はコイル(コイル)で、両端が先細りで中央が膨らんでいます
  • 細胞核が1つある
  • 動きは遅く、規則的で、すぐに疲れません
  •  横縞なし(無地)
  • 消化管、呼吸、血管、尿や生殖器などの内臓にあります

2)骨格筋
骨格筋は、動きの中で機能する筋肉です。 この筋肉は無意識のうちに働きます。 骨格筋は急速に収縮し、多くの休息期間があります。 骨格筋には、顔面筋膜で覆われた固有筋膜に包まれた筋線維の集まりがあります。 特徴

  • 中央が膨らみ、両端が先細りになっている円筒形。
  • 暗い部分と明るい部分が交互に並んだ横線があるようです(縞模様)
  • 端に多くの細胞核があります
  • 太ももの筋肉、ふくらはぎの筋肉、胸の筋肉に見られます

3)心筋
心筋は横紋筋と同じ構造ですが、繊維が分岐して互いに織り交ぜられ、自律神経によって神経支配されている点が異なります。 特徴

  • 中央に1つの核がある分岐
  • 不随意筋を含み、継続的に働く
  • 中心部に位置

B。 マッスルワークの性質

人間の筋肉は収縮することで働き、筋肉が短くなり、固まり、中央が膨らみます(大きくなります)。 短くなるので、筋肉が付いている骨を引っ張ったり持ち上げたりします。 ある種類の筋肉の収縮は、特定の方向にのみ骨を動かすことができます。 骨を元の位置に戻すには、筋肉を弛緩させ、骨を元の位置に戻す必要があります。 そのためには、最初の筋肉の働きの反対である収縮する別の筋肉がなければなりません。 したがって、骨をある位置から別の位置に移動してから元の位置に戻すには、少なくとも2つの異なるタイプの筋肉が必要です。

それらがどのように機能するかに基づいて、筋肉は次のように分けられます。
1)拮抗薬の動き
拮抗筋は、反対方向への筋肉の動きである拮抗運動を引き起こします。 最初の筋肉が収縮し、2番目の筋肉が弛緩して、骨が引っ張られたり持ち上げられたり、またはその逆の場合。

拮抗運動の例は次のとおりです。

  • 上腕三頭筋や上腕二頭筋などの伸筋(まっすぐにする)と屈筋(曲がる)。
  •  外転筋(体から離れている)と内転筋(体に近い)
  • デプレッサー(下)とエレベーター(上)
  • 回外筋(上向き)と円回内筋(下向き)

2)相乗運動
相乗的な筋肉は、相乗的な動き、つまり同じ方向への筋肉の動きを引き起こします。 したがって、2つの筋肉は一緒に収縮し、一緒にリラックスします。 相乗運動は、2つの筋肉が同じ方向に動くときに発生します。

相乗運動の例は次のとおりです。

  • この動きは、円回内筋と方形回内筋の間の協調のために発生します。
  • 相乗運動のもう1つの例は、呼吸時の肋骨間の筋肉の協調による肋骨の動きです。

運動システムの障害

移動システムは、障害または異常を経験する可能性があります。 運動システムの異常は、先天性欠損症、ビタミン欠乏症、事故など、いくつかの原因で発生する可能性があります。 以下は、私たちの運動システムで発生する異常の例です。

骨の異常

A。 骨の異常

  1. くる病
    くる病は、カルシウム、リン、ビタミンDの不足が原因で発生する骨の障害です。 この障害は、文字Oと文字Xのような形をした足から見ることができます。
  2. 骨粗鬆症
    骨が形成されるよりも早く破壊される状態。 その結果、骨は多孔質になります。 その理由はカルシウムの不足です。 この病気は高齢者に起こりやすいです。
  3. 骨折(骨折)
    衝撃や圧力が強すぎると、ひび割れや破損が発生する可能性があります。 これらの原因に加えて、事故による骨折が発生する可能性があります。 骨折した骨は再び治癒できますか? 生きている器官として、骨は損傷した組織を修復するために新しい組織を形成する能力を持っています。 したがって、骨折した人は、特に若い場合は、再び治癒することができます。 しかし、骨折した骨のつながりが良くないと、形が不完全になり、変形して見えます。 したがって、体の骨を折らないように注意してください。
  4. 関節炎
    関節炎は関節の炎症です。 たくさんの持ち上げや重い荷物の運搬、または微生物の感染が原因で発生する可能性があります。
  5. 関節を取り除く
    靭帯が壊れたり裂けたりするように、関節をその場所から取り外すことができます。 これは、事故や激しい運動をしているときに発生する可能性があります。
  6.  座る習慣
    間違った座位は、異常を経験している人の骨の成長と位置につながる可能性があります。 この骨の障害は、間違った座位の習慣が原因で発生する可能性があります。 間違った座り方による障害の例は、脊柱側弯症、後弯症、および脊柱前弯症です。 脊柱側弯症は、脊椎が横に曲がり、体が横に曲がる障害です。

後弯症は、脊椎が後方に曲がり、体が前かがみになる障害です。 脊柱前弯症は、腹部が前進するように前方に湾曲する腹部の脊椎の異常です。

関節障害

関節障害:

  • a)転位
    脱臼は、組織がぶら下がっているために関節が元の位置からずれることによって引き起こされます
  • b)強直
    強直は、関節が融合しているように見えるために動かせない状態です。
  • c)捻挫
    捻挫とは、靭帯を不適切な位置に引っ張ることですが、関節はずれません。 捻挫は、突然またはまれに、困難な動きが原因で発生する可能性があります。

B。 筋骨格系障害

  1. 萎縮
    萎縮は、筋肉が収縮して収縮する能力を失う状態です。
  2. 破傷風
    破傷風は、細菌の攻撃による継続的な収縮(緊張または発作)が原因で発生します。
  3. 筋肉疲労
    筋肉の疲労は、継続的な活動によって発生します。 これが続くとけいれんが起こります。
  4. 項部硬直(硬直)
    項部硬直は、首の台形筋の炎症であり、首が硬直しているように感じます。 モーションエラーが原因でスティッフが発生します。

参考文献

  • アンダーソン、人体の解剖学と生理学、ジャカルタ医学書出版社
  • アンダーソン、人体の解剖学と生理学。 ジャカルタ医学書出版社
  • アン・ワウとアリソン・グラット、解剖学と生理学の基礎、ジャカルタ:サレンバ・メディカ
  • エセル・スローン、初心者のための解剖学と生理学、ジャカルタの医学書出版社
  • ギブソン、解剖学、初心者のための生理学、ジャカルタ医学書出版社
  • Jan tambayong、ジャカルタ医学書出版社の看護のための解剖学と生理学
  • ジェーン・コード、助産師のための解剖学と生理学ジャカルタ医学書出版社
  • Maryati、Sri、et al、2006生物学中学校クラスXI、ジャカルタ出版社erlangga
  • リチャードSステル、アントミクリニックI、ジャカルタ医学書出版社
  • リチャードSステル、解剖学、クリニック2ジャカルタ医学書出版社