第二章 康复医学相关基础

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二、骨骼运动学
1. 运动面 矢状面、冠状面、水平面 2. 旋转轴 骨骼会在一个与旋转轴垂直的平面内围绕关节旋转,而轴的位置就在关节的凸面
3. 关节运动
(1)近端节段可以围绕远端相对固定的节段旋转 (2)远端节段可以围绕近端相对固定的节段旋转 开链运动、闭链运动
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三、关节运动学
1. 关节的形态 关节的运动学是指关节面的活动,大多数关节面都有一些弯曲,即其中一面相
六、肌腱和韧带的生物力学
(二)影响肌腱和韧带力学的因素
1. 解剖部位 2. 锻炼和固定 3. 年龄
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七、周围神经损伤的生物力学
(一)神经卡压的生物学变化
➢ 在严重的急性损伤中,神经纤维的机械形变是引起神经病理改变的原因 ➢ 在慢性卡压中,缺血则成为损伤发生的主要因素 ➢ 迟发的效应包括水肿、出血、神经纤维变性以及导致神经滑动减少的粘连
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一、运动的生理效应
(二)运动对呼吸系统的调节
1. 增加呼吸容量 2. 改善肺组织的弹性和顺应性
(三)运动对肌纤维的影响
在一定条件下不同肌纤维的类型可发生转变。运动训练可使运动单位成分发生适应性的转 变,这种可塑性使肌纤维在形态学和功能上均随所受的刺激不同而发生相应的变化
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2. 自适应重构 骨骼组织通常能够适应它们的机械性能,以配合施加给它们的力。这个原
则称为沃夫定律(Wolff’s Law)
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三、骨痂的生物力学
骨折愈合后的机械力学特性依赖于愈合骨痂的物理特性和几何特性,骨强度的恢复与连接骨折块的新 骨形成的数量密切相关,骨痂的强度与其钙的含量有关
(一)肌腱和韧带的拉伸特性
1. 骨-肌腱-肌肉的结构性质依赖于肌腱本身、肌腱与骨附着处、肌腱肌肉交界处三者的力学性质 2. 黏弹性 3. 蠕变-应力松弛曲线 组织因持续受到特定载荷而随时间延长发生的拉伸过程,称为蠕变 组织因受到持续拉伸而随时间延长发生应力减小的过程,称应力松弛
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关节结构的变化会改变关节承载和力的传递方式,改变关节的润滑度可改变关节软骨的生理状态
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四、关节软骨的生物力学
2. 关节的润滑
➢ 关节滑液 ➢ 关节的润滑有两种基本形式:液膜润滑和边界润滑 ➢ 软骨内间隙液增压形成了混合润滑模式。混合润滑降低了关节的摩擦和磨损
3. 软骨的生物力学特性
软骨结构中的胶原、蛋白多糖与其他成分组成一种强大的、耐疲劳的、坚韧的固体基质,以 承担关节活动时产生的压力和张力,关节软骨有独特的生物力学特性
关节结构的破坏,如半月板和韧带的撕裂,都将改变关节面应力的大小,与关节不稳和软骨 的生化改变密切相关
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四、关节软骨的生物力学
4. 关节面的运动
一、运动的生理效应
(四)运动对骨骼肌的影响
1. 力量训练:力量大和重复次数少的训练可增加肌肉力量 2. 耐力训练:耐力训练令肌肉产生适应性变化,主要是肌肉能量供应的改变。耐力训练对肌
纤维内线粒体的影响比较明显,线粒体的数量和密度随训练的增加而增加 3. 爆发力训练:无氧训练所产生的人体适应性变化主要表现为磷酸肌酸储存量的增加
拉力,这是维持人体姿势和产生运动的动力;其次是各种组织器官的被动阻力
外力:是指外界环境作用于人体的力
➢ 重力 ➢ 机械的其他阻力 ➢ 静力支撑反作用力 ➢ 动力支撑反作用力 ➢ 摩擦力 ➢ 流体作用力
作用力
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四、动力学
2. 人体的力学杠杆
第一类杠杆:支点位于力点与阻力点之间 第二类杠杆:阻力点位于力点和支点之间 第三类杠杆:力点位于阻力点和支点之间
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五、肌肉的生物力学
肌肉的收缩形式
等张收缩
肌肉收缩时,整个肌纤维的 长度发生改变
张力基本不变
等长收缩
收缩时,整个肌纤维的长度 基本不变
所做功表现为肌张力
等速收缩 收缩时产生的张力可变 关节的运动速度是不变的
可产生关节的运动
不产生关节的运动增高
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六、肌腱和韧带的生物力学
第二节
骨与关节生物力学
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一、骨骼的生物力学
生物力学:是研究生物体内力学问题的科学,它是力学、生物学、医学等学科相 互渗透的学科 1. 刚度 刚度定义了骨的特征,使滑膜关节表面有精确的形状,在荷载作用下变形很小,并
使肌肉拉动骨时产生快速运动。如果骨的刚度下降,快速的肌肉收缩则会导致弯曲,并减缓 肢体的角运动
(1)轴突-树突式
(1)化学突触
(2)轴突-胞体式
(2)电突触
(3)轴突-轴突式
Hale Waihona Puke Baidu
2. 突触的可塑性形式
(1)强直后增强
(2)习惯化和敏感化
(3)长时程增强和长时程抑制
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第四节
神经学基础
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一、中枢神经发育机制
(一)神经诱导 (二)神经细胞的分化 (三)中枢神经元的连接 (四)神经细胞的迁移 (五)神经细胞的程序性死亡
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二、神经反射
(一)脊髓水平的反射
1. 躯体反射
牵张反射 浅反射 病理反射 节间反射
2. 内脏反射
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二、制动对机体的影响
(二)制动对呼吸系统的影响
1. 坠积性肺炎 2. 肺顺应性下降 3. 肺通气功能下降
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二、制动对机体的影响
(三)制动对骨骼肌的影响 (四)制动对韧带的影响 (五)制动对关节的影响 (六)制动对中枢神经系统的影响 (七)制动对消化系统的影响 (八)制动对泌尿系统的影响 (九)制动对皮肤系统的影响 (十)制动对代谢和内分泌系统的影响
了解 中枢神经发育机制
第一节
人体运动学
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人体运动学
一、定义
1. human kinesiology
2. 起源于希腊语的“运动(kinesis)”和“研究(logy)”
主要研究的是在外力的作用下,身体位置、速度、加速度间的相互关系 身体的运动形式有平移和旋转
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二、神经反射
(二)脑干水平的反射
1.阳性支持反应 2. 紧张性颈反射 对称性、非对称性 3.紧张性迷路反射 4.抓握反射 5.翻正反射
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二、神经反射
(三)大脑水平的反射
1.降落伞反应 2.防御反应 3.倾斜反应
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三、中枢神经损伤反应
神经损伤后的病理变化
➢ 受损轴突的近、远侧端肿胀 ➢ 损伤使兴奋性氨基酸释放增加 ➢ 远端神经末梢退变及突轴传递消失 ➢ 胞体肿胀、胞核移位,胞核周围的尼氏体分散,染色质降解 ➢ 与受损神经元有突触联系的神经元也将变性,称跨神经元或跨突触变性 ➢ 血-脑或血-神经屏障不同程度破坏,引起炎症、免疫反应
在骨折愈合早期,骨折处形成的肉芽组织能很好地耐受骨折块间的应力变化 在修复过程中,细胞的类型和性质决定了骨折的稳定性,在骨折断端紧密连接机械稳定性的情况下, 软骨形成的数量极少,但由于存在哈弗系统直接塑形愈合的作用,会在骨折断端间形成一层薄骨痂。而 在骨折断端未获得机械稳定性时,早期的骨痂不能在断端间形成桥接,而是形成丰富的软骨骨痂,这些 骨痂随稳定性的加强,通过软骨内骨化转变成骨 在软骨骨痂钙化的过程中,如果骨折间隙较大,并且不具备足够的稳定性,那么由于纤维组织的存在, 纤维软骨骨痂不能转变为成骨性骨痂组织,则会发生骨折不愈合
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一、运动的生理效应
(五)运动对关节代谢的影响 (六)运动对骨代谢的影响 (七)运动对肌腱的影响 (八)运动对脂代谢的影响 (九)运动对中枢神经系统的影响
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二、制动对机体的影响
(一)制动对心血管系统的影响
1. 心率变化 2. 血容量变化 3. 血压变化 4. 心功能变化
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四、中枢神经的可塑性
(一)大脑的可塑性
1. 发育期可塑性 胚胎发育期脑内神经回路的形成一般是由基因控制的,但这一时期神经回路的联
系是相对过量的,胚胎期这种过量的神经连接在形成成熟的神经网络之前,必须经过功能依赖性和 刺激依赖性调整和修饰过程。因此,即使是在发育期,环境因素与基因因素同样对神经系统的可塑 性起决定性的影响
对凸起,另一面相对凹陷,这种凹凸的连接可以增加关节接触面积、增强吻合度,起到稳定关 节的作用
2. 关节面的基本运动
滚动是指一个旋转关节面上的多点与另一关节面上的多点相接触 滑动是指一个关节面上的单个点与另一关节面上的多个点相接触 转动是指一个关节面上的单个点在另一关节面的单个点上的旋转
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第二章
康复医学相关基础
作者:岳寿伟
单位 : 山东大学齐鲁医院
目录
第一节 人体运动学 第二节 骨与关节生物力学 第三节 运动对机体的影响 第四节 神经学基础
重点难点
掌握 骨、关节、肌肉运动学及生物力学;运动及制动对机体的影 响
熟悉 动力学相关概念,肌腱、韧带的生物力学,神经反射、中枢 神经损伤后的反应及可塑性
身体的运动形式
1. 平移
是指身体所有部位进行的平行的、同一方向的移动,平移可以在直线或曲线方向进行,如人 在行走时,头的某一点在平移的同时,随着步态上下的动作呈现一种波浪式的曲线运动
2. 旋转
旋转轴的位置在旋转主体中位移为零的部位,对于肢体或躯干,旋转轴的位置就在关节上或 关节附近
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四、关节软骨的生物力学
1. 关节软骨的结构与构成
关节软骨是组成活动关节面的有弹性的负重组织,可减少关节面在滑动中的摩擦,具有润滑和耐 磨的特性,并有吸收机械震荡、传导负荷至软骨下骨的作用
关节软骨主要由大量的细胞外基质和散在分布的高度特异细胞(软骨细胞)组成,基质的主要成 分是水、蛋白多糖和胶原,并有少量的糖蛋白和其他蛋白,这些成分构成了关节软骨独特而复杂的力 学特性
关节面的组成有多种,但这些表面的大部分区域在某一位置上精确地适应,这称为紧密充填 (close-packed position),在此状态关节最稳固
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(一)肌肉的分型
五、肌肉的生物力学
1. 原动肌 在运动的发动和维持中一直起主动作用的肌肉称原动肌 2. 拮抗肌 指与运动方向完全相反或发动和维持相反运动的肌肉。原动肌收缩时,拮抗肌协调地放松或 做适当的离心收缩,以保持关节活动的稳定性,增加动作的精确性,并能防止关节损伤。如在屈肘运动 中,肱二头肌是原动肌而肱三头肌是拮抗肌 3. 固定肌 为了发挥原动肌对肢体的动力作用,需将肌肉近端附着的骨骼充分固定,起这一作用的肌肉 为固定肌。如在肩关节,当臂下垂时,冈上肌起固定作用 4. 协同肌 一块原动肌跨过一个单轴关节可产生单一运动,多个原动肌跨过多轴或多个关节,就能产生 复杂的运动,这就需要其他肌肉收缩来消除某些因素,这些肌肉可辅助完成某些动作,称为协同肌
2. 成年损伤后可塑性
结构可塑性:脑结构的可塑性包括轴突和树突发芽,突触数量增多,这些变化可提高大脑对信息的 处理能力 功能可塑性:脑功能可塑性主要表现为脑功能的重组、潜伏神经通路的启用及神经联系效率增强等
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四、中枢神经的可塑性
(二)突触的可塑性
1. 突触的结构和分类
按与神经元接触部位分类 按传递媒介分类
2. 骨的变形
弯曲是沿特定方向上连续变化的线应变的分布 扭转是沿特定方向上的角应变的连续变化
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二、应力对骨生长的作用
1. 应力 刺激对骨的强度和功能的维持有积极的意义
负重对维持骨小梁的连续性、提高交叉区面积起着重要作用,施加于骨组织上的机械应力可 引起骨骼的变形,这种变形导致成骨细胞活性增加,破骨细胞活性减弱
(二)神经牵拉的生物力学
神经拉长
神经束牵拉(Ⅰ度损伤)
神经纤维断裂(Ⅱ度损伤)
神经内管断裂(Ⅲ度损伤)
神经束膜撕裂(Ⅳ度损伤)
神经外膜撕脱和神经的连续性丧失(Ⅴ度损伤)
第三节
运动对机体的影响
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一、运动的生理效应
(一)运动对心血管系统的影响
1. 循环调节 2. 心率调节 3. 血压调节 4. 心血管功能调节
三、关节运动学
3. 关节运动的原理
(1)凹凸原则 凸面对凹面的运动而言,凸面的滚动与滑动的方向相反 凹面对凸面运动而言,凸面的滚动与滑动的方向相同 滚动的凸面一般都会伴有反方向的滑动 (2)滚动-滑动与旋转组合
凹凸原则
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1. 作用于人体的力
四、动力学
内力:是指人体内部各种组织器官相互作用的力。其中最重要的是肌肉收缩所产生的主动
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