Морфемный разбор слова:
Однокоренные слова к слову:
Как правильно пишется слово «опорно-двигательный»
Источник: Орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база 2020)
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: лопушок — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Синонимы к слову «опорно-двигательный»
Предложения со словом «опорно-двигательный»
Значение слова «опорно-двигательный»
1. служащий для опоры и движения (Викисловарь)
Отправить комментарий
Дополнительно
Значение слова «опорно-двигательный»
1. служащий для опоры и движения
Предложения со словом «опорно-двигательный»
Такую расположенность детей к деревьям, турникам и канатам можно объяснить тем, что именно в таком возрасте начинает развиваться координация движений и укрепляется опорно-двигательный аппарат.
Органы и ткани, которые позволяют человеку принимать какое бы то ни было положение в пространстве или передвигаться, составляют опорно-двигательный аппарат.
Казалось бы, у людей, с юных лет увлечённых, например, гимнастикой, должен быть особенно гибкий опорно-двигательный аппарат.
Источник
Опорно-двигательный аппарат
Опорно-двигательная система человека — функциональная совокупность костей скелета, сухожилий, суставов, осуществляющих посредством нервной регуляции локомоции, поддержание позы и другие двигательные действия,наряду с другими системами органов образует человеческое тело.
В англоязычной литературе применяют близкие по значению термины: скелетно-мышечная система и локомоторная система
Содержание
Науки, изучающие опорно-двигательную систему человека
Функциональная анатомия
Двигательный аппарат человека — это самодвижущийся механизм, состоящий из 600 мышц, 200 костей, нескольких сотен сухожилий. Составными частями опорно-двигательной системы являются кости, сухожилия, мышцы, апоневрозы, суставы и другие органы, биомеханика которых обеспечивает эффективность движений человека.
Функции двигательного аппарата
См. также
Примечания
Полезное
Смотреть что такое «Опорно-двигательный аппарат» в других словарях:
Опорно-двигательный аппарат — состоит из костного скелета и мышц. Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов, характеризующаяся медленными сокращениями и большой выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не… … Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ — скелетномышечная система, комплекс костей, хрящей, суставов, связок и мышц, дающий опору телу позвоночных и обеспечивающий передвижение их в пространстве, а также движения отд. частей тела относительно друг друга. Скелет представляет пассивную… … Биологический энциклопедический словарь
Опорно-двигательный аппарат — костно мышечная система, единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных образований, обеспечивающий опору тела и передвижение человека или животного в пространстве, а также движения отдельных частей тела и… … Большая советская энциклопедия
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ОДА) — комплекс из скелета, представляющего пассивную часть, и мышц активной части, согласованной деятельностью которых под управлением ЦНС обеспечиваются многообразные двигательные акты (в т.ч. локомоции), а также поддержание тела в пространстве (см.… … Психомоторика: cловарь-справочник
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ — [от лат. аpparatus] система мышц, сухожилий, связанных с ними мозговых корковых и подкорковых центров и проводящих (афферентных и эфферентных) путей (активная часть), а также подвижные звенья скелета (пассивная часть), обеспечивающие выполнение… … Психомоторика: cловарь-справочник
аппарат опорно-двигательный — см. Аппарат движения … Большой медицинский словарь
Опорно-двигательная система — Запрос «ОДА» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Опорно двигательная система (синонимы: опорно двигательный аппарат, костно мышечная система, локомоторная система, скелетно мышечная система) комплекс структур, образующих каркас,… … Википедия
Источник
опорно-двигательный
Смотреть что такое «опорно-двигательный» в других словарях:
опорно-двигательный — оп орно дв игательный … Русский орфографический словарь
опорно-двигательный — … Орфографический словарь русского языка
опорно-двигательный — опо/рно дви/гательный … Слитно. Раздельно. Через дефис.
опорно-двигательный — о/пор/н/о/ двиг/а/тельн/ый … Морфемно-орфографический словарь
Опорно-двигательный аппарат — состоит из костного скелета и мышц. Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов, характеризующаяся медленными сокращениями и большой выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не… … Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ — скелетномышечная система, комплекс костей, хрящей, суставов, связок и мышц, дающий опору телу позвоночных и обеспечивающий передвижение их в пространстве, а также движения отд. частей тела относительно друг друга. Скелет представляет пассивную… … Биологический энциклопедический словарь
Опорно-двигательный аппарат — Запрос «ОДА» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Опорно двигательная система (синонимы: опорно двигательный аппарат, локомоторная система, скелетно мышечная система) комплекс структур, образующих каркас, придающий форму организму,… … Википедия
Опорно-двигательный аппарат — костно мышечная система, единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных образований, обеспечивающий опору тела и передвижение человека или животного в пространстве, а также движения отдельных частей тела и… … Большая советская энциклопедия
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ОДА) — комплекс из скелета, представляющего пассивную часть, и мышц активной части, согласованной деятельностью которых под управлением ЦНС обеспечиваются многообразные двигательные акты (в т.ч. локомоции), а также поддержание тела в пространстве (см.… … Психомоторика: cловарь-справочник
аппарат опорно-двигательный — см. Аппарат движения … Большой медицинский словарь
Источник
Синонимы к слову «опорно-двигательный»
Связанные слова и выражения
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: анестезиолог — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Предложения со словом «опорно-двигательный»
Значение слова «опорно-двигательный»
1. служащий для опоры и движения (Викисловарь)
Отправить комментарий
Дополнительно
Значение слова «опорно-двигательный»
1. служащий для опоры и движения
Предложения со словом «опорно-двигательный»
Такую расположенность детей к деревьям, турникам и канатам можно объяснить тем, что именно в таком возрасте начинает развиваться координация движений и укрепляется опорно-двигательный аппарат.
Органы и ткани, которые позволяют человеку принимать какое бы то ни было положение в пространстве или передвигаться, составляют опорно-двигательный аппарат.
Казалось бы, у людей, с юных лет увлечённых, например, гимнастикой, должен быть особенно гибкий опорно-двигательный аппарат.
Источник
Как правильно пишется опорно двигательный аппарат
Опорно-двигательный аппарат состоит из костей скелета, их соединений и мышц.
ФУНКЦИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА:
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ
В состав костной ткани входят:
Оссеин — органическое вещество костной ткани.
В состав оссеина входят белки (коллаген и др.), небольшая доля липидов (лецитин и др.) и углеводов (гликоген).
Коллаген — основной белок костной ткани.
Специфической особенностью костной ткани является содержание в ней значительного количества солей лимонной кислоты — 70% от всего запаса ее в организме, что обусловлено особенностями биосинтеза ткани.
В детском возрасте количество органических веществ максимально, кости детей упругие, устойчивы к переломам, однако легко деформируются при чрезмерных нагрузках.
С возрастом количество органических веществ уменьшается, а доля минеральных солей увеличивается. Кости приобретают твердость и прочность.
У пожилых людей в костях уменьшается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими.
При сжигании кость чернеет с выделением углерода, который остаётся после разложения органических веществ.
В растворах кислот минеральные соли костной ткани растворяются — остается оссеин, и кости становятся пористыми и эластичными, но сохраняют свою форму.
При удалении органических веществ путем сжигания кость также сохраняет первоначальную форму, но становится хрупкой и легко крошится.
Только правильное сочетание органических и неорганических веществ делает кость твердой и упругой. Прочность скелета значительно возрастает благодаря сложной архитектуре внутреннего строения костей.
строение костей
В состав скелета человека входит более 200 костей (у новорожденного — более 300 костей). Точное количество костей определить невозможно, т.к. в детском возрасте продолжается замена хрящевых частей костными. Количество копчиковых позвонков у людей варьирует от 3 до 5.
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ
Различают три типа клеток костной ткани:
Остеобласты — стволовые клетки, образующие костную ткань (остеогенные клетки). Остеобластов очень много в растущей кости, особенно под надкостницей и в области эпифизарного хряща.
У взрослого человека, когда рост костей закончен, эти клетки встречаются только в участках восстановления костной ткани (например, при переломах и трещинах костей).
Остеобласты образуют промежуточное вещество кости. Оно состоит из пучков коллагеновых волокон, пропитанных минеральными солями. При сочетании органических и неорганических веществ создается упругая и твердая конструкция.
Промежуточное вещество в виде тонких концентрических пластинок образует цилиндры — остеоны. В центре цилиндра находится канал с кровеносными капиллярами — гаверсов канал.
Остеобласты постепенно окружаются пластинами промежуточного вещества и превращаются в остеоциты (костные клетки), которые залегают в остеонах.
Функция: обмен веществ между клетками и тканевой жидкостью и между клетками и межклеточным веществом.
Строение костной ткани.
А — гистологический срез:
2 — циркулярные пластинки промежуточного вещества;
3 — гаверсов канал для прохождения кровеносного сосуда;
Б — шлиф костной ткани:
2 — промежуточное костное вещество;
Схема строения остеона.
1 — костные клетки (остеоциты); 2 — промежуточное вещество; 3 — гаверсов канал.
Остеокласты — клетки, разрушающие старые и поврежденные костные клетки. Они выделяют ферменты, растворяющие коллагеновые волокна и минеральные соли.
Таким образом, в каждой кости в различные возрастные периоды имеется определенное количественное сочетание клеточных элементов: остеобластов, остеоцитов и остеокластов, которые создают новое костное вещество, разрушают старое и обеспечивают стабильность обмена кости.
ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ КОСТИ
(на примере кости бедра)
На поверхностях каждой кости выражен сложный рельеф из борозд, выпуклостей и отверстий. Эти структуры служат для крепления мышц и связок; через отверстия в глубь кости проходят нервы и сосуды.
Диафиз, или тело кости — трубчатая средняя часть из компактного вещества; внутри — костномозговая полость с жёлтым костным мозгом.
Эпифизы — утолщенные конечные отделы кости, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом; снаружи покрыты гиалиновым хрящом.
Метафизы — участки между диафизом и эпифизом: в детском возрасте состоят из хряща; позже хрящ замещается костью.
Между эпифизом и метафизом расположена эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста).
Апофизы — костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок.
РОСТ КОСТЕЙ В ДЛИНУ
Эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста) — слой гиалинового хряща между эпифизом и метафизом трубчатых костей. Эпифизарная пластинка развита у детей и подростков; во взрослом возрасте она замещается эпифизарной линией — рост организма прекращается.
Эпифизарная пластинка участвует в продольном росте костей. Хондроциты (хрящевые клетки) пластинки активно делятся путем митоза. Дочерние клетки откладываются со стороны эпифиза, материнские оттесняются в сторону метафиза.
На месте старой хрящевой ткани остеобласты формируют новую костную ткань. В конце полового созревания вся хрящевая ткань постепенно замещается костной, за исключением тонкой эпифизарной линии между эпифизом и метафизом.
внутреннее строение кости
НАДКОСТНИЦА
Снаружи кость покрыта надкостницей (кроме зон суставного хряща).
Надкостница — тонкий слой прочной соединительной ткани, в которой много кровеносных и лимфатических сосудов и нервных окончаний.
Надкостница прочно сращена с костью с помощью соединительнотканных волокон, проникающих в глубину кости.
Наружный слой надкостницы волокнистый и образован преимущественно коллагеновыми волокнами.
Внутренний слой надкостницы прилегает к костной ткани. В нем расположены стволовые остеогенные (образующие кость) клетки Они интенсивно митотически делятся и образуют остеобласты.
КОМПАКТНОЕ ВЕЩЕСТВО
Под надкостницей расположен слой компактного вещества.
Оно покрывает кость снаружи в виде плотной и на разрезе блестящей пластинки; из него же построены диафизы трубчатых костей.
Компактное вещество ограничено с наружной и внутренней стороны несколькими слоями общих циркулярных пластинок из промежуточного вещества. Внутренний слой пластинок ограничивает костно-мозговую полость. Между циркулярными пластинками расположены остеоны. Они и являются структурно-функциональной единицей компактного вещества.
Строение компактного вещества:
1 — надкостница, 2 — циркулярные пластинки, 3 — трубки остеонов, 4 — гаверсовы каналы, 5 — остеоциты, 6 — вставочные пластинки.
Каждый остеон образован несколькими трубками промежуточного вещества, вставленными одна в другую. В центре остеона имеется канал ( гаверсов канал), по которому проходит кровеносный капилляр. Гаверсовы каналы соединяются между собой и с поверхностью кости короткими поперечными каналами — каналами Фолькмана. Через эти каналы в кость проникают сосуды (питание кости) и нервные волокна.
Оссеиновые волокна остеона ориентированы в разных направлениях, что обеспечивает прочность кости.
Остеоны не соприкасаются друг с другом. Между ними имеются вставочные пластинки, которые объединяют все остеоны в единое целое. Вставочные пластинки — остатки разрушенных остеонов, которые служат материалом для образования новых остеонов.
Каждая кость содержит огромное число остеонов. В бедренной кости их насчитывается около 3200. Если считать, что в среднем каждый остеон состоит из 12 трубок, то в диафизе бедра их будет 384 000, вставленных одна в другую. Поэтому при подобной архитектуре бедренная кость выдерживает нагрузку от 750 до 2500 кг.
ГУБЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО
Губчатая костное вещество состоит из тонких костных пластинок (трабекул), которые пересекаются между собой. Направление перекладин в губчатом веществе совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя конструкции сводчатых арок. Такое расположение костных балок обеспечивает равномерное распределение напряжения в кости.
Схема распространения сил давления по пластинкам губчатого вещества нижней конечности.
КОСТНЫЙ МОЗГ
Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.
Различают два вида костного мозга:
Функция: гемопоэз — образование клеток крови.
Красный костный мозг — основной кроветворный орган человека.
В желтом костном мозге кроветворные элементы отсутствуют. После больших кровопотерь на месте желтого костного мозга может образоваться красный костный мозг.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ КОСТЕЙ
П. Ф. Лесгафт сформулировал ряд общих принципов строения костей:
Разные кости скелета отличаются между собой как по форме, так и по функции. Структура и функция кости взаимосвязаны и взаимообусловлены.
виды костей
Длинные кости — кости с длинным трубчатым диафизом: составляют в основном скелет конечностей — бедренная, большая и малая берцовые, плечевая и кости предплечья.
Плоские кости — кости из тонкого слоя губчатого вещества, покрытого снаружи компактным веществом: лопатка, кости таза, кости черепа.
Короткие кости — кости из губчатого вещества, покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества; имеют множество мелких костно-мозговых полостей: кости запястья, предплюсны.
Смешанные кости — сочетают элементы разных типов костей — коротких и плоских костей: позвонки, кости лицевой части черепа; короткие и трубчатые: кости фаланг пальцев.
Сесамовидные кости — кости, расположенные в толще сухожилий и обычно лежащие на поверхности других костей. Сесамовидные кости отмечаются в областях, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава, стопы). Они обеспечивают защиту сухожилий и удерживают сухожилия в некотором отдалении от центра сустава, увеличивая плечо силы.
Сесамовидные кости плюсны.
типы соединения костей
СТРОЕНИЕ СУСТАВА
Сустав — подвижное соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
Функция — движение костей: сгибание — разгибание, отведение — приведение, вращение.
Каждый сустав образован суставными поверхностями эпифизов костей, покрытыми гиалиновым хрящом, суставной полостью, содержащей небольшое количество синовиальной жидкости, суставной сумкой (фиброзной капсулой) и синовиальной оболочкой.
В полости коленного сустава присутствуют мениски — хрящевые образования — дополнительные амортизаторы, смягчающие действие толчков.
строение скелета
Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей, которые соединены между собой.
СКЕЛЕТ ГОЛОВЫ
Череп состоит из мозгового и лицевого отделов.
Мозговой отдел черепа образован прочно и неподвижно соединенными между собой с помощью швов костями. Это парные теменные и височные, непарные лобная и затылочная кости. В височной кости имеется отверстие наружного слухового прохода. На нижней поверхности затылочной кости есть большое затылочное отверстие, через которое полость черепа соединяется с позвоночным каналом.
В лицевом отделе черепа 15 костей. Самые крупные из них челюстные.
Нижнечелюстная кость — единственная подвижная кость черепа. На обеих челюстях имеются ячейки, в которых расположены корни зубов.
СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА
Позвоночник, или позвоночный столб, состоит из 33 — 35 коротких костей — позвонков.
Каждый позвонок имеет тело и несколько отростков. Позвонки расположены друг над другом.
Внутри позвоночника в позвоночном канале расположен спинной мозг.
Пять отделов позвоночника:
ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудиной. С каждым грудным позвонком сочленена одна из 12 пар ребер, из них:
7 пар — истинные ребра, соединенные хрящом с грудиной;
3 пары — ложные ребра, так как присоединяются своими хрящами не к грудине, а к хрящу предыдущего ребра;
2 пары — колеблющиеся (свободные) ребра, то есть не соединённые ни с грудиной, ни с другими рёбрами через хрящ.
Грудная клетка. Сочленение ребра с грудным позвонком.
У некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара ребер, или быть дополнительная 13-я пара свободных рёбер.
Сочленение ребер с позвонками позволяет изменять их положение: приподниматься во время вдоха и опускаться во время выдоха.
Функция грудной клетки:
СКЕЛЕТ ПОЯСА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА)
В скелет плечевого пояса входят:
Ключица имеет изогнутую S-образную форму. Ключица соединяется с грудиной и лопаткой, может двигаться вверх и вниз, вперед и назад.
Лопатка плоская кость треугольной формы. Суставная впадина лопатки служит для соединения с плечевой костью.
Функция: фиксация верхних конечностей.
Плечевой пояс. Лопатка.
СКЕЛЕТ СВОБОДНЫХ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
В скелет свободных верхних конечностей входит:
Кости конечностей соединены подвижно с помощью суставов и действуют как сложные системы рычагов.
Скелет верхних конечностей. Скелет кисти.
СКЕЛЕТ ПОЯСА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Две массивные плоские тазовые кости состоят из сросшихся лобковой, седалищной и подвздошной костей. Тазовые кости срастаются сзади с крестцом, а спереди соединены между собой. Они составляют пояс нижней конечности.
СКЕЛЕТ СВОБОДНЫХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Во впадину каждой из тазовых костей входит шаровидная головка бедренной кости.
В скелет свободной нижней конечности входит:
Скелет пояса и свободных верхних конечностей. Скелет ступни.
особенности скелета человека
Человека характеризует вертикальное положение тела, опирающегося только на нижние конечности. В связи с этим имеются особенности строения скелета.
Источник
Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Как правильно пишется опорно двигательный аппарат, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову «Как правильно пишется опорно двигательный аппарат», предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.
Смотреть что такое ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ в других словарях:
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ
1) Орфографическая запись слова: опорно-двигательный2) Ударение в слове: оп`орно-дв`игательный3) Деление слова на слоги (перенос слова): опорно—двигат… смотреть
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ
Начальная форма — Опорно-двигательный, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Опорно-двигательный аппарат состоит из костного скелета и мышц. Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов, характеризующаяся медленными сокращениями и большой выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не зависит от воли человека, и, наконец, основная мышечная масса — поперечнополосатая скелетная мускулатура, находящаяся под волевым контролем и обеспечивающая нам функцию передвижения. Скелетная мускулатура — главный аппарат, при помощи которого совершаются физические упражнения. Она отлично поддается тренировке и быстро совершенствуется. Оздоровляющее влияние физической культуры в основном связывают почему-то с улучшением деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, забывая о ее роли в развитии мускулатуры, мышечной силы. Наставления типа: «А зачем накачивать силу? Тренируйте сердце. Это важнее для здоровья»,— совсем не редки. Такое пренебрежительное отношение к мышечной системе вызвано скорее всего ошибочным представлением о мышцах только как о средстве механического пере движения. Однако их функция значительно шире. Конечно, скелетная мускулатура, являясь частью опорно-двигательного аппарата, позволяет нам перемещаться в пространстве, полностью обеспечивая жизнедеятельность человека. Одного этого уже было бы достаточно чтобы с большим вниманием относиться к развита мышц. Тем более, что двигаемся-то мы по-разному. Мы любуемся красотой движений артистов балета грацией и изяществом спортсменов-фигуристов, восхищаемся стройностью и воздушной легкостью походки гимнасток и танцовщиц. А разве не вызывают нашего одобрения сильные, ладные фигуры гимнастов, тяжелоатлетов, борцов? И грустное сожаление испытываем мы при виде людей молодых но сутулых, хилых, с расхлябанной, шаркающей походкой, физически неопрятных. Все это — прекрасные или безобразные движения, хорошая или плохая осанка, правильное или неправильное телосложение — обусловлено нашей природной «мышечной одеждой», нашим мышечным корсетом. Хорошо и гармонично развитая мускулатура, способность мышц в широком диапазоне напрягаться, расслабляться и растягиваться обеспечивают человеку прекрасную внешность. А ведь красота стоит трудов! К тому же хорошее телосложение, как правило, соответствует и более крепкому здоровью, обеспечивает лучшую функцию внутренних органов. Так, при патологических искривлениях позвоночника, деформациях грудной клетки (а причиной тому бывает слабость мышц спины и плечевого пояса) затрудняется; работа легких и сердца, ухудшается кровоснабжение мозга и т.д. Хорошо же развитая мускулатура является надежной опорой для скелета. Тренированные мышцы спины, например, укрепляют позвоночный столб, разгружают его, беря часть нагрузки на себя, предотвращают «выпадение» межпозвоночных дисков, соскальзывание позвонков (достаточно широко распространенная патология, являющаяся причиной упорных болей в поясничном отделе позвоночника). Слабо развитая дыхательная мускулатура не в состоянии обеспечить хорошую вентиляцию легких, и наоборот, именно активность дыхательной мускулатуры совершенствует систему дыхания в процессе роста и развития организма. Словом, укрепление мышечной системы не только формирует красивую внешность, но и несет здоровье. Мышцы нашего тела — добрые волшебники. Выполняя свою работу, они одновременно совершенствуют и функции практически всех внутренних органов. В самом деле, если при большой физической активности обменные процессы в мышцах возрастают в десятки раз, то это увеличение должно быть обеспечено ростом активности других органов и систем и в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной. Обязательно вовлекаются в процесс центральная и вегетативная нервная система, стимулируется работа печени — основной биохимической лаборатории организма, так как многие процессы, осуществляющие деятельность мускулатуры, происходят именно там. Нервный механизм взаимосвязи скелетной мускулатуры и внутренних органов представляется особенно интересным. Установлена взаимосвязь мышц и внутренних органов, которая получила название моторно-висцеральных рефлексов. Работающие мышцы посылают по нервным волокнам информацию о собственных потребностях, состоянии и деятельности внутренним органам через вегетативные нервные центры и таким образом влияют на их работу, регулируя и активизируя ее. Может быть, именно этот механизм лежит в основе лечебного эффекта ритмического сокращения мышц во время ходьбы и бега. Человек обычно не замечает работы своего сердца, если его сокращения происходят через равные промежутки времени, но всякое изменение этого ритма (выпадение сокращения или внеочередное сокращение) ощущается болезненно. Как мы уже говорили, многие больные избавляются от этого неприятного недуга с помощью физической активности. Не исключено, что ритмические сокращения мышц (при равномерной ходьбе и беге) передают свою информацию по моторно-висцеральным путям сердечной мышце и как бы диктуют ей физиологически правильный ритм. И. П. Павлов говорил, что в жизни человеческого организма нет ничего более властного, чем ритм, и любая функция, в особенности вегетативная, имеет постоянную склонность переходить на навязанный ей ритм. А если учесть, что нарушение ритма сердечных сокращений часто бывает связано с нарушением нервной регуляции, станет понятным эффект нормализующего воздействия ритмичных мышечных сокращений на деятельность сердца…. смотреть
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
скелетномышечная система, комплекс костей, хрящей, суставов, связок и мышц, дающий опору телу позвоночных и обеспечивающий… смотреть
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
костно-мышечная система, единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных образований, обеспечивающий опору тела и пере… смотреть
ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ОДА)
комплекс из скелета, представляющего пассивную часть, и мышц активной части, согласованной деятельностью которых под управлением ЦНС обеспечиваются многообразные двигательные акты (в т.ч. локомоции), а также поддержание тела в пространстве (см. также Двигательный анализатор)… смотреть
Морфемы слова опорно-двигательный
Разбор слова «опорно-двигательный» по составу: слово опорно-двигательный имеет приставка «о», корень «пор», суффикс «н», соединительную гласную «о», корень «двиг», суффикс «а», суффикс «тельн», окончание «ый»
опорно-двигательный
Как пишется слово опорно-двигательный?
Правильно пишется: опорно-двигательный
Разбор слова «опорно-двигательный»
приставка | о |
корень | пор |
суффикс | н |
соединительная гласная |
о |
корень | двиг |
суффикс | а |
суффикс | тельн |
окончание | ый |
Примеры со словом опорно-двигательный
Очень уязвим опорно-двигательный аппарат.
Может, предательски отказавший опорно-двигательный аппарат.
Узнайте как пишется слово «синонимика»
64% ошибается при написании этого слова, проверьте свои знания
опорно-двигательный
- опорно-двигательный
-
опорно-двигательный
Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык.
.
1998.
Смотреть что такое «опорно-двигательный» в других словарях:
-
Опорно-двигательный аппарат — состоит из костного скелета и мышц. Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов, характеризующаяся медленными сокращениями и большой выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не… … Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»
-
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ — скелетномышечная система, комплекс костей, хрящей, суставов, связок и мышц, дающий опору телу позвоночных и обеспечивающий передвижение их в пространстве, а также движения отд. частей тела относительно друг друга. Скелет представляет пассивную… … Биологический энциклопедический словарь
-
Опорно-двигательный аппарат — Запрос «ОДА» перенаправляется сюда. Cм. также другие значения. Опорно двигательная система (синонимы: опорно двигательный аппарат, локомоторная система, скелетно мышечная система) комплекс структур, образующих каркас, придающий форму организму,… … Википедия
-
Опорно-двигательный аппарат — костно мышечная система, единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных образований, обеспечивающий опору тела и передвижение человека или животного в пространстве, а также движения отдельных частей тела и… … Большая советская энциклопедия
-
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ОДА) — комплекс из скелета, представляющего пассивную часть, и мышц активной части, согласованной деятельностью которых под управлением ЦНС обеспечиваются многообразные двигательные акты (в т.ч. локомоции), а также поддержание тела в пространстве (см.… … Психомоторика: cловарь-справочник
-
опорно-двигательный — оп орно дв игательный … Русский орфографический словарь
-
опорно-двигательный — … Орфографический словарь русского языка
-
опорно-двигательный — опо/рно дви/гательный … Слитно. Раздельно. Через дефис.
-
опорно-двигательный — о/пор/н/о/ двиг/а/тельн/ый … Морфемно-орфографический словарь
-
Опорно-двигательная система — Запрос «ОДА» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Опорно двигательная система (синонимы: опорно двигательный аппарат, костно мышечная система, локомоторная система, скелетно мышечная система) комплекс структур, образующих каркас,… … Википедия
Musculoskeletal system | |
---|---|
Features of the human activity system from the 1911 Encyclopædia Britannica |
|
Identifiers | |
MeSH | D009141 |
TA2 | 351 |
FMA | 7482 |
Anatomical terminology
[edit on Wikidata] |
The human musculoskeletal system (also known as the human locomotor system, and previously the activity system) is an organ system that gives humans the ability to move using their muscular and skeletal systems. The musculoskeletal system provides form, support, stability, and movement to the body.
It is made up of the bones of the skeleton, muscles, cartilage,[1] tendons, ligaments, joints, and other connective tissue that supports and binds tissues and organs together. The musculoskeletal system’s primary functions include supporting the body, allowing motion, and protecting vital organs.[2] The skeletal portion of the system serves as the main storage system for calcium and phosphorus and contains critical components of the hematopoietic system.[3]
This system describes how bones are connected to other bones and muscle fibers via connective tissue such as tendons and ligaments. The bones provide stability to the body. Muscles keep bones in place and also play a role in the movement of bones. To allow motion, different bones are connected by joints. Cartilage prevents the bone ends from rubbing directly onto each other. Muscles contract to move the bone attached at the joint.
There are, however, diseases and disorders that may adversely affect the function and overall effectiveness of the system. These diseases can be difficult to diagnose due to the close relation of the musculoskeletal system to other internal systems. The musculoskeletal system refers to the system having its muscles attached to an internal skeletal system and is necessary for humans to move to a more favorable position. Complex issues and injuries involving the musculoskeletal system are usually handled by a physiatrist (specialist in physical medicine and rehabilitation) or an orthopaedic surgeon.
Subsystems[edit]
Skeletal[edit]
The skeletal system serves many important functions; it provides the shape and form for the body, support and protection, allows bodily movement, produces blood for the body, and stores minerals.[4] The number of bones in the human skeletal system is a controversial topic. Humans are born with over 300 bones; however, many bones fuse together between birth and maturity. As a result, an average adult skeleton consists of 206 bones. The number of bones varies according to the method used to derive the count. While some consider certain structures to be a single bone with multiple parts, others may see it as a single part with multiple bones.[5] There are five general classifications of bones. These are long bones, short bones, flat bones, irregular bones, and sesamoid bones. The human skeleton is composed of both fused and individual bones supported by ligaments, tendons, muscles and cartilage. It is a complex structure with two distinct divisions; the axial skeleton, which includes the vertebral column, and the appendicular skeleton.[6]
Function[edit]
The skeletal system serves as a framework for tissues and organs to attach themselves to. This system acts as a protective structure for vital organs. Major examples of this are the brain being protected by the skull and the lungs being protected by the rib cage.
Located in long bones are two distinctions of bone marrow (yellow and red). The yellow marrow has fatty connective tissue and is found in the marrow cavity. During starvation, the body uses the fat in yellow marrow for energy.[7] The red marrow of some bones is an important site for blood cell production, approximately 2.6 million red blood cells per second in order to replace existing cells that have been destroyed by the liver.[4] Here all erythrocytes, platelets, and most leukocytes form in adults. From the red marrow, erythrocytes, platelets, and leukocytes migrate to the blood to do their special tasks.
Another function of bones is the storage of certain minerals. Calcium and phosphorus are among the main minerals being stored. The importance of this storage «device» helps to regulate mineral balance in the bloodstream. When the fluctuation of minerals is high, these minerals are stored in bone; when it is low it will be withdrawn from the bone.
Muscular[edit]
The body contains three types of muscle tissue: (a) skeletal muscle, (b) smooth muscle, and (c) cardiac muscle.
On the anterior and posterior views of the muscular system above, superficial muscles (those at the surface) are shown on the right side of the body while deep muscles (those underneath the superficial muscles) are shown on the left half of the body. For the legs, superficial muscles are shown in the anterior view while the posterior view shows both superficial and deep muscles.
There are three types of muscles—cardiac, skeletal, and smooth. Smooth muscles are used to control the flow of substances within the lumens of hollow organs, and are not consciously controlled. Skeletal and cardiac muscles have striations that are visible under a microscope due to the components within their cells. Only skeletal and smooth muscles are part of the musculoskeletal system and only the muscles can move the body. Cardiac muscles are found in the heart and are used only to circulate blood; like the smooth muscles, these muscles are not under conscious control. Skeletal muscles are attached to bones and arranged in opposing groups around joints.[8] Muscles are innervated, to communicate nervous energy to,[9] by nerves, which conduct electrical currents from the central nervous system and cause the muscles to contract.[10]
Contraction initiation[edit]
In mammals, when a muscle contracts, a series of reactions occur. Muscle contraction is stimulated by the motor neuron sending a message to the muscles from the somatic nervous system. Depolarization of the motor neuron results in neurotransmitters being released from the nerve terminal. The space between the nerve terminal and the muscle cell is called the neuromuscular junction. These neurotransmitters diffuse across the synapse and bind to specific receptor sites on the cell membrane of the muscle fiber. When enough receptors are stimulated, an action potential is generated and the permeability of the sarcolemma is altered. This process is known as initiation.[11]
Tendons[edit]
A tendon is a tough, flexible band of fibrous connective tissue that connects muscles to bones.[12] The extra-cellular connective tissue between muscle fibers binds to tendons at the distal and proximal ends, and the tendon binds to the periosteum of individual bones at the muscle’s origin and insertion. As muscles contract, tendons transmit the forces to the relatively rigid bones, pulling on them and causing movement. Tendons can stretch substantially, allowing them to function as springs during locomotion, thereby saving energy.
Joints, ligaments and bursae[edit]
Human synovial joint composition
Joints are structures that connect individual bones and may allow bones to move against each other to cause movement. There are three divisions of joints, diarthroses which allow extensive mobility between two or more articular heads; amphiarthrosis, which is a joint that allows some movement, and false joints or synarthroses, joints that are immovable, that allow little or no movement and are predominantly fibrous. Synovial joints, joints that are not directly joined, are lubricated by a solution called synovial fluid that is produced by the synovial membranes. This fluid lowers the friction between the articular surfaces and is kept within an articular capsule, binding the joint with its taut tissue.[6]
Ligaments[edit]
A ligament is a small band of dense, white, fibrous elastic tissue.[6] Ligaments connect the ends of bones together in order to form a joint. Most ligaments limit dislocation, or prevent certain movements that may cause breaks. Since they are only elastic they increasingly lengthen when under pressure. When this occurs the ligament may be susceptible to break resulting in an unstable joint.
Ligaments may also restrict some actions: movements such as hyper extension and hyper flexion are restricted by ligaments to an extent. Also ligaments prevent certain directional movement.[13]
Bursae[edit]
A bursa is a small fluid-filled sac made of white fibrous tissue and lined with synovial membrane. Bursa may also be formed by a synovial membrane that extends outside of the joint capsule.[7] It provides a cushion between bones and tendons or muscles around a joint; bursa are filled with synovial fluid and are found around almost every major joint of the body.
Clinical significance[edit]
Because many other body systems, including the vascular, nervous, and integumentary systems, are interrelated, disorders of one of these systems may also affect the musculoskeletal system and complicate the diagnosis of the disorder’s origin. Diseases of the musculoskeletal system mostly encompass functional disorders or motion discrepancies; the level of impairment depends specifically on the problem and its severity. In a study of hospitalizations in the United States, the most common inpatient OR procedures in 2012 involved the musculoskeletal system: knee arthroplasty, laminectomy, hip replacement, and spinal fusion.[15]
Articular (of or pertaining to the joints)[16] disorders are the most common. However, also among the diagnoses are: primary muscular diseases, neurologic (related to the medical science that deals with the nervous system and disorders affecting it)[17] deficits, toxins, endocrine abnormalities, metabolic disorders, infectious diseases, blood and vascular disorders, and nutritional imbalances.
Disorders of muscles from another body system can bring about irregularities such as: impairment of ocular motion and control, respiratory dysfunction, and bladder malfunction. Complete paralysis, paresis, or ataxia may be caused by primary muscular dysfunctions of infectious or toxic origin; however, the primary disorder is usually related to the nervous system, with the muscular system acting as the effector organ, an organ capable of responding to a stimulus, especially a nerve impulse.[3]
One understated disorder that begins during pregnancy is pelvic girdle pain. It is complex, multi-factorial, and likely to be also represented by a series of sub-groups driven by pain varying from peripheral or central nervous system,[18] altered laxity/stiffness of muscles,[19] laxity to injury of tendinous/ligamentous structures[20]
to maladaptive body mechanics.[18]
See also[edit]
- Skeletal muscles of the human body
- Skeletal muscle
- Muscular system
References[edit]
- ^ Musculoskeletal+System at the US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)
- ^ Mooar, Pekka (2007). «Muscles». Merck Manual. Retrieved 12 November 2008.
- ^ a b Kahn, Cynthia; Scott Line (2008). Musculoskeletal System Introduction: Introduction. NJ, USA: Merck & Co., Inc.
- ^ a b Applegate, Edith; Kent Van De Graaff. «The Skeletal System». Archived from the original on 3 June 2010. Retrieved 3 January 2009.
- ^ Engelbert, Phillis; Carol DeKane Nagel (2009). «The Human Body / How Many Bones Are In The Human Body?». U·X·L Science Fact Finder. eNotes.com, Inc. Retrieved 24 January 2009.
- ^ a b c Gary, Farr (25 June 2002). «The Musculoskeletal System». Archived from the original on 29 November 2014. Retrieved 18 November 2008.
- ^ a b «Skeletal System». 2001. Archived from the original on 25 February 2011. Retrieved 8 January 2009.
- ^ Mooar, Pekka (2007). «Muscles». The Merck Manuals Online Medical Library. Retrieved 16 November 2008.
- ^ «innervated». Dictionary.com. Dictionary.com, LLC. 2008. Retrieved 3 January 2009.
- ^ Bárány, Michael (2002). «SMOOTH MUSCLE». Retrieved 19 November 2008.
- ^ «The Mechanism of Muscle Contraction». Principles of Meat Science (4th Edition). Archived from the original on 17 February 2012. Retrieved 18 November 2008.
- ^ Jonathan, Cluett (2008). «Tendons». Retrieved 19 November 2008.
- ^ Bridwell, Keith. «Ligaments». Retrieved 16 March 2009.
- ^ «WHO Disease and injury country estimates». World Health Organization. 2009. Retrieved 11 November 2009.
- ^ Fingar KR, Stocks C, Weiss AJ, Steiner CA (December 2014). «Most Frequent Operating Room Procedures Performed in U.S. Hospitals, 2003–2012». HCUP Statistical Brief #186. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
- ^ «articular». Random House Unabridged Dictionary. Random House, Inc. 2006. Retrieved 15 November 2008.
- ^ «neurologic». The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company. 2006. Retrieved 15 November 2008.
- ^ a b Diagnosis and classification of pelvic girdle pain disorders— Part 1: A mechanism based approach within a bio psychosocial framework.
Manual Therapy, Volume 12, Issue 2, May 2007, PB. O’Sullivan and DJ Beales. - ^ Vleeming, Andry; Albert, Hanne B.; Östgaard, Hans Christian; Sturesson, Bengt; Stuge, Britt (June 2008). «European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain». European Spine Journal. 17 (6): 794–819. doi:10.1007/s00586-008-0602-4. PMC 2518998. PMID 18259783.
- ^ Vleeming, Andry; de Vries, Haitze; Mens, Jan; van Wingerden, Jan-Paul (2002). «Possible role of the long dorsal sacroiliac ligament in women with peripartum pelvic pain». Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 81 (5): 430–436. doi:10.1034/j.1600-0412.2002.810510.x. ISSN 0001-6349. PMID 12027817. S2CID 18323116.
Musculoskeletal system | |
---|---|
Features of the human activity system from the 1911 Encyclopædia Britannica |
|
Identifiers | |
MeSH | D009141 |
TA2 | 351 |
FMA | 7482 |
Anatomical terminology
[edit on Wikidata] |
The human musculoskeletal system (also known as the human locomotor system, and previously the activity system) is an organ system that gives humans the ability to move using their muscular and skeletal systems. The musculoskeletal system provides form, support, stability, and movement to the body.
It is made up of the bones of the skeleton, muscles, cartilage,[1] tendons, ligaments, joints, and other connective tissue that supports and binds tissues and organs together. The musculoskeletal system’s primary functions include supporting the body, allowing motion, and protecting vital organs.[2] The skeletal portion of the system serves as the main storage system for calcium and phosphorus and contains critical components of the hematopoietic system.[3]
This system describes how bones are connected to other bones and muscle fibers via connective tissue such as tendons and ligaments. The bones provide stability to the body. Muscles keep bones in place and also play a role in the movement of bones. To allow motion, different bones are connected by joints. Cartilage prevents the bone ends from rubbing directly onto each other. Muscles contract to move the bone attached at the joint.
There are, however, diseases and disorders that may adversely affect the function and overall effectiveness of the system. These diseases can be difficult to diagnose due to the close relation of the musculoskeletal system to other internal systems. The musculoskeletal system refers to the system having its muscles attached to an internal skeletal system and is necessary for humans to move to a more favorable position. Complex issues and injuries involving the musculoskeletal system are usually handled by a physiatrist (specialist in physical medicine and rehabilitation) or an orthopaedic surgeon.
Subsystems[edit]
Skeletal[edit]
The skeletal system serves many important functions; it provides the shape and form for the body, support and protection, allows bodily movement, produces blood for the body, and stores minerals.[4] The number of bones in the human skeletal system is a controversial topic. Humans are born with over 300 bones; however, many bones fuse together between birth and maturity. As a result, an average adult skeleton consists of 206 bones. The number of bones varies according to the method used to derive the count. While some consider certain structures to be a single bone with multiple parts, others may see it as a single part with multiple bones.[5] There are five general classifications of bones. These are long bones, short bones, flat bones, irregular bones, and sesamoid bones. The human skeleton is composed of both fused and individual bones supported by ligaments, tendons, muscles and cartilage. It is a complex structure with two distinct divisions; the axial skeleton, which includes the vertebral column, and the appendicular skeleton.[6]
Function[edit]
The skeletal system serves as a framework for tissues and organs to attach themselves to. This system acts as a protective structure for vital organs. Major examples of this are the brain being protected by the skull and the lungs being protected by the rib cage.
Located in long bones are two distinctions of bone marrow (yellow and red). The yellow marrow has fatty connective tissue and is found in the marrow cavity. During starvation, the body uses the fat in yellow marrow for energy.[7] The red marrow of some bones is an important site for blood cell production, approximately 2.6 million red blood cells per second in order to replace existing cells that have been destroyed by the liver.[4] Here all erythrocytes, platelets, and most leukocytes form in adults. From the red marrow, erythrocytes, platelets, and leukocytes migrate to the blood to do their special tasks.
Another function of bones is the storage of certain minerals. Calcium and phosphorus are among the main minerals being stored. The importance of this storage «device» helps to regulate mineral balance in the bloodstream. When the fluctuation of minerals is high, these minerals are stored in bone; when it is low it will be withdrawn from the bone.
Muscular[edit]
The body contains three types of muscle tissue: (a) skeletal muscle, (b) smooth muscle, and (c) cardiac muscle.
On the anterior and posterior views of the muscular system above, superficial muscles (those at the surface) are shown on the right side of the body while deep muscles (those underneath the superficial muscles) are shown on the left half of the body. For the legs, superficial muscles are shown in the anterior view while the posterior view shows both superficial and deep muscles.
There are three types of muscles—cardiac, skeletal, and smooth. Smooth muscles are used to control the flow of substances within the lumens of hollow organs, and are not consciously controlled. Skeletal and cardiac muscles have striations that are visible under a microscope due to the components within their cells. Only skeletal and smooth muscles are part of the musculoskeletal system and only the muscles can move the body. Cardiac muscles are found in the heart and are used only to circulate blood; like the smooth muscles, these muscles are not under conscious control. Skeletal muscles are attached to bones and arranged in opposing groups around joints.[8] Muscles are innervated, to communicate nervous energy to,[9] by nerves, which conduct electrical currents from the central nervous system and cause the muscles to contract.[10]
Contraction initiation[edit]
In mammals, when a muscle contracts, a series of reactions occur. Muscle contraction is stimulated by the motor neuron sending a message to the muscles from the somatic nervous system. Depolarization of the motor neuron results in neurotransmitters being released from the nerve terminal. The space between the nerve terminal and the muscle cell is called the neuromuscular junction. These neurotransmitters diffuse across the synapse and bind to specific receptor sites on the cell membrane of the muscle fiber. When enough receptors are stimulated, an action potential is generated and the permeability of the sarcolemma is altered. This process is known as initiation.[11]
Tendons[edit]
A tendon is a tough, flexible band of fibrous connective tissue that connects muscles to bones.[12] The extra-cellular connective tissue between muscle fibers binds to tendons at the distal and proximal ends, and the tendon binds to the periosteum of individual bones at the muscle’s origin and insertion. As muscles contract, tendons transmit the forces to the relatively rigid bones, pulling on them and causing movement. Tendons can stretch substantially, allowing them to function as springs during locomotion, thereby saving energy.
Joints, ligaments and bursae[edit]
Human synovial joint composition
Joints are structures that connect individual bones and may allow bones to move against each other to cause movement. There are three divisions of joints, diarthroses which allow extensive mobility between two or more articular heads; amphiarthrosis, which is a joint that allows some movement, and false joints or synarthroses, joints that are immovable, that allow little or no movement and are predominantly fibrous. Synovial joints, joints that are not directly joined, are lubricated by a solution called synovial fluid that is produced by the synovial membranes. This fluid lowers the friction between the articular surfaces and is kept within an articular capsule, binding the joint with its taut tissue.[6]
Ligaments[edit]
A ligament is a small band of dense, white, fibrous elastic tissue.[6] Ligaments connect the ends of bones together in order to form a joint. Most ligaments limit dislocation, or prevent certain movements that may cause breaks. Since they are only elastic they increasingly lengthen when under pressure. When this occurs the ligament may be susceptible to break resulting in an unstable joint.
Ligaments may also restrict some actions: movements such as hyper extension and hyper flexion are restricted by ligaments to an extent. Also ligaments prevent certain directional movement.[13]
Bursae[edit]
A bursa is a small fluid-filled sac made of white fibrous tissue and lined with synovial membrane. Bursa may also be formed by a synovial membrane that extends outside of the joint capsule.[7] It provides a cushion between bones and tendons or muscles around a joint; bursa are filled with synovial fluid and are found around almost every major joint of the body.
Clinical significance[edit]
Because many other body systems, including the vascular, nervous, and integumentary systems, are interrelated, disorders of one of these systems may also affect the musculoskeletal system and complicate the diagnosis of the disorder’s origin. Diseases of the musculoskeletal system mostly encompass functional disorders or motion discrepancies; the level of impairment depends specifically on the problem and its severity. In a study of hospitalizations in the United States, the most common inpatient OR procedures in 2012 involved the musculoskeletal system: knee arthroplasty, laminectomy, hip replacement, and spinal fusion.[15]
Articular (of or pertaining to the joints)[16] disorders are the most common. However, also among the diagnoses are: primary muscular diseases, neurologic (related to the medical science that deals with the nervous system and disorders affecting it)[17] deficits, toxins, endocrine abnormalities, metabolic disorders, infectious diseases, blood and vascular disorders, and nutritional imbalances.
Disorders of muscles from another body system can bring about irregularities such as: impairment of ocular motion and control, respiratory dysfunction, and bladder malfunction. Complete paralysis, paresis, or ataxia may be caused by primary muscular dysfunctions of infectious or toxic origin; however, the primary disorder is usually related to the nervous system, with the muscular system acting as the effector organ, an organ capable of responding to a stimulus, especially a nerve impulse.[3]
One understated disorder that begins during pregnancy is pelvic girdle pain. It is complex, multi-factorial, and likely to be also represented by a series of sub-groups driven by pain varying from peripheral or central nervous system,[18] altered laxity/stiffness of muscles,[19] laxity to injury of tendinous/ligamentous structures[20]
to maladaptive body mechanics.[18]
See also[edit]
- Skeletal muscles of the human body
- Skeletal muscle
- Muscular system
References[edit]
- ^ Musculoskeletal+System at the US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)
- ^ Mooar, Pekka (2007). «Muscles». Merck Manual. Retrieved 12 November 2008.
- ^ a b Kahn, Cynthia; Scott Line (2008). Musculoskeletal System Introduction: Introduction. NJ, USA: Merck & Co., Inc.
- ^ a b Applegate, Edith; Kent Van De Graaff. «The Skeletal System». Archived from the original on 3 June 2010. Retrieved 3 January 2009.
- ^ Engelbert, Phillis; Carol DeKane Nagel (2009). «The Human Body / How Many Bones Are In The Human Body?». U·X·L Science Fact Finder. eNotes.com, Inc. Retrieved 24 January 2009.
- ^ a b c Gary, Farr (25 June 2002). «The Musculoskeletal System». Archived from the original on 29 November 2014. Retrieved 18 November 2008.
- ^ a b «Skeletal System». 2001. Archived from the original on 25 February 2011. Retrieved 8 January 2009.
- ^ Mooar, Pekka (2007). «Muscles». The Merck Manuals Online Medical Library. Retrieved 16 November 2008.
- ^ «innervated». Dictionary.com. Dictionary.com, LLC. 2008. Retrieved 3 January 2009.
- ^ Bárány, Michael (2002). «SMOOTH MUSCLE». Retrieved 19 November 2008.
- ^ «The Mechanism of Muscle Contraction». Principles of Meat Science (4th Edition). Archived from the original on 17 February 2012. Retrieved 18 November 2008.
- ^ Jonathan, Cluett (2008). «Tendons». Retrieved 19 November 2008.
- ^ Bridwell, Keith. «Ligaments». Retrieved 16 March 2009.
- ^ «WHO Disease and injury country estimates». World Health Organization. 2009. Retrieved 11 November 2009.
- ^ Fingar KR, Stocks C, Weiss AJ, Steiner CA (December 2014). «Most Frequent Operating Room Procedures Performed in U.S. Hospitals, 2003–2012». HCUP Statistical Brief #186. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
- ^ «articular». Random House Unabridged Dictionary. Random House, Inc. 2006. Retrieved 15 November 2008.
- ^ «neurologic». The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Houghton Mifflin Company. 2006. Retrieved 15 November 2008.
- ^ a b Diagnosis and classification of pelvic girdle pain disorders— Part 1: A mechanism based approach within a bio psychosocial framework.
Manual Therapy, Volume 12, Issue 2, May 2007, PB. O’Sullivan and DJ Beales. - ^ Vleeming, Andry; Albert, Hanne B.; Östgaard, Hans Christian; Sturesson, Bengt; Stuge, Britt (June 2008). «European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain». European Spine Journal. 17 (6): 794–819. doi:10.1007/s00586-008-0602-4. PMC 2518998. PMID 18259783.
- ^ Vleeming, Andry; de Vries, Haitze; Mens, Jan; van Wingerden, Jan-Paul (2002). «Possible role of the long dorsal sacroiliac ligament in women with peripartum pelvic pain». Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 81 (5): 430–436. doi:10.1034/j.1600-0412.2002.810510.x. ISSN 0001-6349. PMID 12027817. S2CID 18323116.