膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt

上传人:b****2 文档编号:15031937 上传时间:2022-10-27 格式:PPT 页数:43 大小:7.86MB
下载 相关 举报
膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt_第1页
第1页 / 共43页
膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt_第2页
第2页 / 共43页
膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt_第3页
第3页 / 共43页
膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt_第4页
第4页 / 共43页
膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt

《膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

膝关节运动学_精品文档PPT文档格式.ppt

C.矢状轴:

内收外展活动;

D.前后位水平移动。

膝关节的四个轴带带

(二)膝关节的功能解剖在膝关节,弯曲常伴有一个微小而显著的转动,但是因为来自关节周围强有力的滑囊、韧带和肌的作用,它又有特殊的稳定性。

膝关节周围的韧带只在紧张状态下加载,对关节起到被动支持作用。

膝关节周围的肌也是在紧张状态下加载时对关节起到积极的支持作用。

膝关节周围的骨起到支持作用,并且对抗压力载荷的作用。

因此膝关节的功能稳定性来源于韧带的被动收缩,关节几何结构,肌的主动用力以及骨的承重作用。

1胫股关节的形态与运动的关系胫股关节分为内侧胫股关节和外侧胫股关节。

外侧胫股关节面的前1/3为一逐渐上升的凹面,而后2/3则呈逐渐下降的凹面。

内侧胫股关节面则呈一种碗形的凹陷。

如此,凸起的股骨关节面和凹陷的胫骨关节面彼此吻合,使膝关节得以在矢状面上作屈伸活动;

然而外侧胫骨关节面的特征凹陷结构又使得外侧胫股关节面并非完全吻合,从而允许膝关节的屈伸活动也不是同轴运动而是具有多个瞬时活动中心的运动。

(1)胫股关节运动范围:

A.胫股关节的运动范围在矢状面内最大,膝完全伸直到完全屈曲的范围是0140左右;

B.胫股关节在横面内的活动范围,随膝完全伸直到屈曲90而有所增加;

C.在额面内可得到同样的模式。

膝完全伸直时几乎不可能有外展或内收。

当膝屈曲到30时,该面内的运动增加,但不论在被动外展或被动内收时,其最大运动也只有几度。

同样,由于软组织的限制功能,屈曲超过30时,这个面内的运动减少。

2胫股关节的运动特征

(2)胫股关节面运动:

在膝部,面关节运动发生在胫骨髁与股骨髁之间和股骨髁与髌骨之间。

在胫骨髁与股骨髁之间,面运动同时发生在所有的三个平面上,但在横截面和额状面上为最小。

在股骨髁与髌骨之间,面运动同时发生在额状面和横截面两个面上。

3髌股关节的功能解剖

(1)髌骨髌骨为膝提供两个重要的生物力学功能:

它在整个运动范围内借延长股四头肌力臂帮助膝伸直;

并以增加髌骨与股骨间的接触面来改善股骨上的压力分布。

(2)关节软骨髌股关节软骨是人体中最厚的软骨。

最大厚度可达7。

髌股关节软骨厚度并非均匀一致,软骨最厚的部分位于骨嵴处。

60%位于髌骨的外侧关节面,分布于内侧者约20%。

关节面软骨厚度变化特点有助于增加髌股关节面的适合性。

(3)维持髌股对合的平衡机制髌股关节稳定性的影响因素很多,包括伸膝装置、支持带、肌力、股胫角和股胫间的Screw-home机制、Q角、髌骨位置、髁间槽发育程度、外力等,因此,良好的髌股周围结构及其力学平衡,对维持髌股的正常排列和稳定具有重要的作用。

QQ角角:

是股四头肌肌力线和髌韧带力线的夹角,即从髂前上棘到髌骨中点的连线为股四头肌肌力线,髌骨中点至胫骨结节最高点连线为髌韧带力线,两线所形成的夹角为Q角。

静力结构:

髌骨的内外侧支持带是维持髌骨排列的静力性平衡机制。

动力结构:

股四头肌收缩时各肌肉之间的力学平衡是保持运动中髌股对合的动力结构。

(4)髌股关节的生物力学特点髌股关节的对合髌股关节接触应力A.平地行走时,髌股关节面之间的应力约为人体的一半;

上、下楼时可达体重的3.3倍。

B.由于“腱股接触”的参与,有效地增大了接触面积,分担了髌股关节的接触压力,关节面的压强变化不大,对保护关节软骨的正常应力有重要意义。

l髌股关节的运动:

胫骨和股骨间的轴向旋转运动,导致髌韧带附着处胫骨节结,出现内外侧移动,造成髌骨出现相对于股骨的旋转运动。

在正常运动时,大约有内旋6和外旋8,如果运动范围增加还会增大。

4膝关节的半月板

(1)膝关节半月板的结构与功能半月板是垫在膝关节股骨与胫骨之间半月形的纤维软骨盘,其边缘较厚,中间很薄,上面凹陷,下面平坦,填充在两侧的胫骨髁上。

分别称为内、外侧半月板。

内侧半月板(medialmeniscus)较大,呈“C”形,前脚窄而薄,后角宽阔而稍厚;

外侧半月板(lateralmeniscus)较小,近似“O”形,前、后角的距离很接近,外侧缘亦与关节囊相连。

功能:

A传导负载:

减少膝关节活动时,接触面不吻合,使接触面积增大,压力分布均匀。

B维持稳定:

加深胫骨髁关节面,并在前后移动中,始终使膝关节的接触面积最大。

C减轻震荡:

起到一定的缓冲作用,能吸收一定的负荷震荡。

(2)半月板运动的影响因素横韧带对半月板运动有限制作用。

内外侧半月板与胫骨及关节囊的附着以及与半月板横韧带之间形成的环状结构又限制了半月板有过度外移。

5膝关节的韧带

(1)有关节囊外韧带和关节囊内韧带。

即:

髌韧带(patellarligament)、腓侧副韧带(fibularcollateralligment)、胫侧副韧带(tibialcollateralligament)、腘斜韧带(obliquepoplitealligament)、膝交叉韧带(cruciateligamentsofknee)。

(2)众多韧带附着,以保证膝关节运动的稳定性。

(3)侧副韧带在膝关节完全伸直时被拉紧,关节只有处于这种状态时才易损伤。

当膝关节被猛烈外展时,可导致胫侧副韧带部分或全部被撕裂,而过大的内收力量则可以导致腓侧副韧带损伤。

(4)在严重的内收或外展损伤时,交叉韧带可以与侧副韧带一起被撕断。

前交叉韧带可以在膝关节猛烈过伸或胫骨向前脱位时被撕断。

后交叉韧带则在后脱位时被撕断。

假如两条交叉韧带都被撕断,膝关节就会出现不正常的前后移动;

如果仅仅是向前移动的范围增大,表示前交叉韧带断裂或松弛,如向后移动的范围增大,则表示后交叉韧带断裂或松弛。

膝关节韧带6关节囊和滑囊

(1)膝关节的关节囊薄而松弛,有很多隐窝,附于各关节面的周缘,周围与韧带相连接。

(2)膝关节周围有许多的滑膜囊,膝关节囊的滑膜层是全身关节中最宽阔最复杂的,附着于该关节各骨的关节面周缘,覆盖关节内除了关节软骨和半月板以外的所有结构。

滑膜位于膝关节囊的内面,起自关节软骨边缘,然后反折于关节囊内。

(3)在膝屈伸时,滑液从一个凹室流入另一个凹室来润滑关节面。

在伸时,腓肠肌和腘肌囊受挤压,滑液受力驱使向前运动。

在屈时,髌上囊在前群肌肉中受张力而被压缩,滑液受力向后运动。

当关节处于半屈位置时,滑液处于最小张力压迫下。

当受伤或得病时,关节腔中充盈过多的液体,半屈膝体位可以减少关节腔中的张力,有利于减少疼痛。

7膝关节的肌包绕膝关节的肌有:

股四头肌、缝匠肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股薄肌和腓肠肌等等。

膝关节的肌膝关节传递载荷,参与运动,吸收震动,承受压力,为小腿活动提供力偶。

膝关节是两个相互独立且相互抵消的统一:

1)要求膝关节在承受体重和有关杠杆力的作用情况下,在全伸展位时有较大的稳定性。

2)要求在一定程度的屈曲下具有很大的活动性,为了跑动以及足对不平整地面的适应。

膝关节是最适合作为生物力学分析关节作用的关节。

(三)膝关节的生物力学1膝关节的轴

(1)力学轴:

从股骨头中心到踝骨中心的连线,在髁间结节穿过膝,使髋、膝、踝三关节中心的轴,偏离垂直方向约3。

(2)解剖轴:

为贯穿股骨干的直线,由近端向远端偏离力学轴约6,而髌骨解剖轴与下肢力学轴一致,二轴与膝关节相交时形成170175的钝角,称为膝部的生理外翻角,正常时地心引力经过膝关节中心,重量均分在膝关节内侧和外侧的结构上。

2单足站立时膝关节的静力学分析单足站立时,重力线与负重肢的负重线(在膝以下与下肢力学轴重合)落在膝关节上的一个接触点上,膝关节外侧力与重力平衡,关节重力为二者合力的结果。

此时,作为臀大肌和阔筋膜张肌的肌腱增厚愈合而成的髂胫束起到重要的承重作用,它使髋关节外展,膝关节伸直,在额状面上为主要对抗重力的因素。

(1)胫股关节的静力学分析例:

登楼梯时一腿上举,采用分离体法来估算另一负重腿胫股关节上关节反力的最小值。

作用在被设计为自由体的下肢上的三个共面力力的三角形ab作用在绕胫股关节转动中心的两个主要力矩把小腿作为分离体与身体其它部分分开,画出爬梯状态下的分离体图。

从作用在分离体上所有的力中,定出三个主要共面力,即:

地面反力(与体重相等)。

股四头肌通过髌腱施加的拉力。

胫骨平台上的关节反力(即体重加肌作用力的反力)。

(1)因为下肢处于平衡状态,故所有三个力的作用线必相交于一点。

由于小腿处于平衡,加上关节反力J时,三角形必须闭合。

在这个例子中,髌腱力(P)是体重的3.2倍,关节反力(J)为体重的4.1倍。

可以看出,主要肌力对于关节反力值的影响远远大于由体重产生的地面反力。

(2)因为下肢处于平衡状态,力矩和必须为零。

M=0在这个例子中,逆时针方向的力矩被定义为正,则:

Wa-Pb=0Wa=Pb力臂a和b的值能都从解剖样本或软组织X光相片上测量到,W的大小能从每个人的体重获得,那么P的大小就能从力矩平衡方程中得到:

P=(Wa)/b

(2)膝关节的受力胫骨和股骨的负重:

膝关节单腿站立时,膝关节承受的压力约为体重的2倍。

行走时膝关节承受的压力约为体重的34倍,膝关节承受力的峰值在屈膝20,但膝关节主要承受力是在040范围内。

在正常伸膝条件下,胫骨内外侧髁的受力是基本相同的,当出现膝内外翻畸形时,则受力完全不同。

发生膝内翻时,出现内侧受力明显增加,膝关节向外侧移位,承重力线内移,压迫内侧胫骨平台软骨,使软骨慢性损伤,并使腓侧副韧带上的应力渐进性增加,膝轴变为倾斜,常伴有小腿和足的内旋。

同时外侧韧带张力明显增加,在行走时出现关节的摆动移位,导致关节退化。

当发生膝外翻时,膝关节向内侧移位,承重力线外移,压迫外侧胫骨平台软骨,持续超负荷会导致软骨的损坏,同时胫侧副韧带上的应力逐渐增加,严重者造成髌骨向外移位,伸膝时牵拉股四头肌。

膝轴、小腿和足也会发生相应的变化。

正常膝和畸形膝胫骨和股骨的负重髌骨股骨的受力髌骨的受力在伸直位和屈曲位是不同的,伸直位受的压力较伸直位小的多。

髌股关节所受压力髌股关节所受压力3膝关节的动力学分析

(1)胫股关节的动力学分析从运动角度分析胫股关节。

在做动力分析时所要考虑的主要的力是肌体重结缔组织及外加载荷所产生,在做动力分析时较常用的是关节力矩。

l下面以踢足球的活动为例,说明应用动力分析来计算某一特定瞬时胫股关节上的关节反力。

l取一张膝和小腿的频闪摄影图,求出足踢球瞬时的最大角加速度,这一瞬时小腿几乎垂直。

从片子上可

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 农林牧渔 > 畜牧兽医

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1