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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2015-2-16,#,脊柱的运动解剖,躯干运动,不要把躯干自身的运动与躯干作为一个整体的运动相混淆。比如左图是髋关节的屈曲运动,而非躯干的屈曲运动。,肢体运动也可以引起躯干运动。如左图中上肢外展运动可引起躯干侧屈。,躯干为人体的平移运动提供了基础。如舞蹈或转呼啦圈时头部及骨盆前后移动或侧向移动。,在这些运动过程中,相邻椎骨间产生很小的滑移运动,但多个椎骨联合起来即可产生较大范围的运动。,躯干的运动常表现为联合运动,如左图中同时涉及旋转、伸展和侧屈。,Movements of the vertebrae,可把脊柱看做由许多固定的椎体及可动的连接部分(椎间盘、韧带)组成。,由于椎体大小及形态不同,在脊柱的不同部位,其运动类型及范围也不相同。,假设上位椎体(,B,)是可运动的,下位椎体(,A,)是静止不动的,我们一起来看在运动时相邻椎体间的位移。,躯干前屈时,,B,向前倾斜。上位椎体的关节面在下位椎体上滑动。此时椎间盘前缘被挤压,迫使其向后移动,髓核也轻度向后移动。椎弓分离,相应的韧带受到牵拉。,当躯干伸展时,,B,向后倾斜。椎间盘后侧受挤压,迫使其向前移动,髓核也向前移。上下椎间关节面相互挤压,椎弓相互靠近。此时前纵韧带紧张,后侧韧带松弛。,当脊柱侧屈时,上下 椎体间一侧相互靠近,一侧相互远离。椎间盘及髓核被压迫朝向一侧移动。如图中左侧横突和关节面相互靠近,韧带松弛,而右侧恰恰相反。,当脊柱旋转运动时,受到旋转应力影响,椎间盘纤维也会出现扭曲。层与层之间,椎间盘运动方向相反,这样一层椎间盘被牵拉而紧张,另一层就是松弛的。由于旋转应力使椎间盘纤维扭曲,上下椎体间距离会缩短。髓核受到挤压也会出现轻度膨胀。而椎体间的韧带受到旋转应力,全部处于紧张状态。,椎间盘吸收震荡,椎间盘常受到来自其上部椎体的压力。由于髓核位于椎间盘中心,且其为胶状物质,故髓核可将其所承受的负荷分担向各个方向。只要髓核中含有充分的水分,椎间盘就可承担起吸收震荡的作用。纤维环承受着横向和纵向的压力。,由于年龄和,/,或反复劳损导致椎间盘含水量逐渐降低,其生理功能也会逐渐衰退,甚至出现椎间盘突出或破裂。此现象发生在经常屈曲脊柱的患者中,在屈曲躯干时,髓核被迫向后移位,压迫神经根。,为了避免以上问题,最好避免在躯干屈曲时负重。而保持脊柱伸直,通过屈曲髋关节来代偿是个较好的选择。,直立位时:,脊柱两侧的张力是对称的,脊柱垂向直立,单腿站立时:,骨盆向非支撑侧倾斜,脊柱椎体发生以下弯曲,:,腰椎区域向未受力肢体侧凸起,腰椎区域随后呈凹形,颈椎区域出现向未受力肢体侧凸起,脊柱横截面位置特点:,胸,段约位于胸腔的后,1/4,颈,段约位于颈部的后,1/3,腰,段位于躯干中段中心,椎体的结构,椎体前方由垂直走向的骨小梁组成,形成抵抗应力的最薄弱带,椎体后方较前方能抵抗更大应力,这是,椎体楔形骨折,发生的原因。,脊柱的功能单位,被动组织:椎体,活动阶段:,椎间盘,椎间孔,关节突关节,黄韧带和棘间韧带,椎间连接元件,前纵韧带,后纵韧带,黄韧带,棘间韧带,棘上韧带,横突间韧带,椎间盘的结构,髓核,无血管,难修复,纤维环,同心圆状纤维组成,层与层之间斜行交叉排列,似旋转接头的髓核,预负荷状态下椎间盘及椎间盘,-,椎体连接的自稳定性,髓核的亲水性使椎间盘处于预负荷状态,老年人髓核的亲水能力下降,预负荷状态消失,使其脊柱弹性下降,预负荷状态是脊柱保持自稳定的重要机制,若纤维环的非渗透性受到影响,则髓核的预负荷状态将会被破坏,髓核的亲水性,作用于椎间盘的压力,与脊髓水平相对应的椎间盘结构的变化,椎间盘与相应椎体高度的比值反映了特定椎体节段的活动度,比值越大,相应椎体节段的活动度越大,颈椎间盘与椎体的高度之比为,2:5,腰椎间盘与椎体的高度之比为,1:3,胸椎间盘与椎体的高度之比为,1:5,椎间盘的基本活动,脊柱受到轴向拉伸应力时,椎间盘中髓核趋向于回到其初始位置,脊柱受轴向压缩时,椎间盘受压变宽,内压增加,拉伸纤维环中的纤维,脊柱后伸时,髓核前移,压迫前方纤维环,增加其张力,使得上位椎体回复至其初始位置,脊柱屈曲时,髓核后移,压迫后方纤维环,增加其张力,脊柱侧屈时,上方椎体向屈侧倾斜,驱动髓核向反方向移位,实现脊柱的自我稳定,侧屈时脊柱的自动旋转,脊柱屈伸时的总体运动幅度,脊柱侧屈的总体运动幅度,脊柱轴向旋转的总体运动幅度,脊柱总体运动幅度的临床评估,
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