Мышцы туловища таблица анатомия: Access to this page has been denied.

Введение в анатомию: мышцы и нервы

Эти страницы оставлены в этом месте в качестве услуги многочисленным веб-сайтам по всему миру, которые ссылаются на этот контент. Первоначальные авторы больше не работают в Университете Лидса, а бывший Центр биологии человека стал Школой биомедицинских наук, которая теперь является частью факультета биологических наук.

Доктор Д. Р. Джонсон, Центр биологии человека

Осмотрев кости скелета и суставы между ними мы логично переходим к рассмотрению мышц, двигать кости, а затем и нервы, которые их контролируют. мышцы, однако делает и другие вещи, помимо перемещения костей. это сократительный ткани, делящиеся по гистологическому строению на три типа:

  • скелетные или полосатые. Под прямым (добровольным) нервным контролем
  • сердечные, также поперечно-полосатые, но специализированные и приуроченные к сердце
  • гладкая или висцеральная. Не под прямым (произвольным) нервным контроль. В стенках пищеварительного тракта, кровеносных сосудов, арректора пили — медленный и устойчивый ответ.

Форма и функция

  • Гладкие мышцы обычно встречаются в виде плоских пластин, иногда завернутых вокруг внутренних органов наподобие кишки в циркулярном и продольном слоях, или устроен как сфинктер, закрывающий трубку (как в анусе).
  • Скелетный: назван так потому, что часто прикрепляется к кости, но не неизменно. Это то, что непрофессионал считает мышцей. мышцы означает «мышонок» на латыни, из-за воображаемого сходства с мышечное тело сокращается под кожей. Это сократительное тело, собственно мышца, обычно прикрепляется к двум костным точкам. Вложения могут быть
    • сухожилие
    • апоневроз
    • мясистый


    Сухожилия – неотъемлемая часть мышц, практически неизменная в длину.

    Состоит из коллагеновых волокон с редкими уплощенными фибробласты — это удивительно скучный материал, который сопротивляется растяжению и является гибким, поэтому он может поворачивать углы. Потому что это так бессосудисто в жизни он кажется белым и заживает очень медленно: вот почему повреждения к большому сухожилию в пятке, ахиллово сухожилие так калечит для спортсмена (как, впрочем, и для Ахиллеса).
    Сухожилия имеют форму тяжей или полосок, круглых в поперечном сечении, овальные или уплощенные. Они состоят из пучков (фасцикулов) коллагеновые волокна, в основном параллельные и часто достаточно крупные, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом и полосатым на вид. Вокруг снаружи представляет собой эпитендинеум с эластическими волокнами, что, очевидно, вызывает небольшое сопротивление, поскольку сухожилия проходят через соединительную ткань. Где они должны двигаться независимо от других тканей различного трения используются редукционные устройства.
    Сухожилие может проходить через хрящ, или над сесамовидной костью, такой как надколенник, или бурса может быть вставил. Эта бурса может быть удлиненной и загибаться вокруг сухожилия образуют оболочку. Сильно уплощенное сухожилие часто называют невроз апоневроза, потому что он белый, как нервная ткань. Обычно это имеет вид сплющенного слоя коллагена. волокна или часто несколько листов, наложенных друг на друга в разных направления, как фанера.
    Мясистое прикрепление — это то, что он говорит, мышца, соединенная с костью без вмешательство откровенного коллагенового сухожилия или апоневроза. Коллаген все еще там, но среди мышечных волокон, или образуя очень короткое сухожилие

Начало и прикрепление
Часто говорят, что мышцы имеют начало на одном конце и место прикрепления в другом. Начало (то, которое меньше всего смещается при сокращении) часто проксимальнее, место прикрепления дистально. Часто возникает мышца из более чем одного места: тогда говорят, что он имеет два или более головки (бицепс, трицепс). В некоторых случаях происхождение и вставка можно поменять местами, так что проще говорить о навесном оборудовании.

Формы мышц
Широкие функциональные вариации размера и формы в зависимости от к выполненной работе. Величина функционального компонента, мышечная волокна колеблется от 10-60*м в диаметре и до 15-30 см в диаметре. длина. Диаметр, длина и расположение пучков (пучков волокон) варьируется от мышцы к мышце: тонкие пучки в точности мышцы, грубые в силовых мышцах. Фасцикулы могут быть параллельными, или косой или спиральной в зависимости от положения вложений. Давайте посмотрите на некоторые варианты и посмотрите, сможем ли мы их объяснить.

Самым простым, вероятно, является лямочный мускул , который имеет мясистые, широкие прикрепления на каждом конце. Мы можем сделать это долго и узкий, пока максимальная длина мышечного волокна не превышен. Если да, то нам нужны волокна параллельно, с сухожильными вставки между группами. Диапазон сокращений зависит от длина мышцы, но ее сила зависит от того, сколько волокон мы можем упаковать. Таким образом, мышцы ремня имеют хороший диапазон, но низкий сила: чтобы получить больше силы, мы делаем мышцу веретенообразной, т.е. размерный. Это часто превращает плоскую насадку в сухожилие круглого сечения. Мышечные волокна часто сосредоточены на одном конце, но будут работать так же хорошо, если они двубрюшные, то есть имеют два живота. еще один способ увеличить мощность состоит в том, чтобы произвести больше головок, по сути, две, три или четыре мышцы потянув за одно и то же сухожилие.
Наличие более одной головки приводит к косому натяжению мышечных волокон. на сухожилие. Это может часто уравновешиваться, но в однопериодном мышца, где волокна прикрепляются вдоль одной стороны сухожилия результирующая сила является результатом действия двух векторов: боковой силы отменяется в двуполом или многочленном расположении. Многоперистые мышцы — довольно распространенные сложные мышцы с коротким диапазон, но много мощности.
Спиралевидные мышцы являются особым случаем, которые не только тянут прикрепления вместе, когда они сокращаются, но пытаются раскрутиться. Подобное скручивание иногда устраивают путем оборачивания хода мышцы вокруг кости.

Действие мышц
Мышцы не переходят внезапно из состояния расслабления в одно сокращения. В данный момент некоторые функциональные узлы (двигатель единицы, группы волокон различной величины) будут сокращаться, некоторые расслабляются, а некоторые находятся в стазисе, в результате чего мышцы тон. Если пропорции каждого из них остаются постоянными, то же самое будет и с мышцами. тон, хотя отдельные блоки будут циклически повторяться.
Когда отдельное волокно соприкасается, оно приближается к своему заканчивается, но приведет ли это к сокращению, зависит на создаваемую силу и силы, противодействующие сжатию. конечным результатом для всей мышцы может быть сокращение, расслабление или стазис.

Мышце, пытающейся начать сокращение, противостоит

  1. пассивное внутреннее сопротивление мышц
  2. то же суставные ткани
  3. противоположные мышцы
  4. противолежащие мягкие ткани
  5. инерция того, что он пытается сдвинуть
  6. нагрузка
  7. сила тяжести

Если генерируемая сила превышает сумму всех этих, то конечность ускоряется из состояния покоя: при движении меньшая сила будет заставляйте его двигаться. Мышцу, выполняющую это, иногда называют 9.0022 прайм движитель или агонист . Ему часто противостоят антагонисты что может остановить движение. Когда обе группы действуют вместе, ничего движения, или движение регулируется или контролируется. Если движение отменяется, реальный результат состоит в том, что сустав, через который работа мышц будет стабилизирована — часто это невозможно сделать полностью плотной упаковкой или самотеком — что предпочтительнее, так как они используют мало энергии.

Движению всегда противодействует гравитация или она ему помогает. и это используется везде, где это возможно. При размещении груза на стол разгибатель руки не трицепс, а сила тяжести, управляемая путем медленного расслабления мышц-сгибателей.
Действие первичного двигателя часто приводит к небольшому нежелательному движению. Например, сгибание пальцев длинными сгибателями также сгибает запястья: этому противостоят разгибатели запястья.

Механика мышц
При простом расположении двух костей, соединенных мышцей, тяга мышцы можно разделить на
а. качели — стремящиеся сдвинуть подвижную кость
b. шунт — компрессия сустава
c. spin — вращение подвижной кости

Относительный размер каждого компонента изменяется путем перемещения прикрепления мышцы. Очевидно, что самые большие качели лучше для инициации движения — мышца рывка: большой шунт позволит подвижная кость, нагружаемая за счет сжатия сустава и большой вращение можно использовать для основного движения или в качестве синергетического замачивания до нежелательного вращения.

Нервы и мышцы
Деятельность мышц контролируется нервной системой. Нервы соприкасается с мышцами моторными концевыми пластинками, передающими стимул заключать соглашение. Они также связаны с сухожилиями через рецепторы. которые измеряют растяжение и соединительную ткань другими рецепторами для давления. Их называют эфферентными, если они передача сообщения ткани и афференту, если они принимают сообщение для спинного мозга и, следовательно, головного мозга. Мозг и спинной мозг называют центральной нервной системой (ЦНС), и связи в виде периферической нервной системы (ПНС). Другой терминология применяется для аналогичной структуры в зависимости от того, где ты:


 ЦНС ПНС
пучок аксонов нервного тракта
скопление тел клеток ядра (мозга) ганглия
                              серое вещество (спинной мозг)
миелинизирующая глиальная клетка олигодендроцит Шванновская клетка 

Таким образом, периферическая нервная система в основном состоит из нервов скопления клеточных отростков, их изолирующие оболочки из миелина и клетки, которые его секретируют, шванновские клетки и соединительная ткань. Клеточные отростки называются эфферентными, если они принимают сообщение ткани и афференту, если они принимают сообщение в спинной мозг и, следовательно, в головной мозг. Почти все нервы содержат смесь афферентных и эфферентных клеточных процессов. С интервалами, ганглии, могут быть обнаружены скопления клеточных тел. ЦНС состоит из специализированного головного мозга и менее специализированного спинного мозга. шнур. Спинной мозг состоит в основном из трактов, их изолирующих оболочки миелина и клетки, которые его секретируют, олигодендроциты. Местами ядра или скопления серого вещества (скопления тел клеток) можно найти.

Центральная нервная система
Давайте сначала посмотрим на центральную нервную систему.
Мозг. Многие беспозвоночные и позвоночные животные имеют нервный тяж, идущий спереди назад. Почти всегда он больше на переднем конце, где расположены органы чувств. У позвоночных три набора парных органов чувств, охватывающих обоняние, зрение и слух/баланс расположены спереди и сзади. Им соответствуют три выступа крыши мозг, содержащий группы нервных клеток. Первобытный обонятельный мозг, Зрительный и слуховой мозг претерпели множество изменений, но до сих пор узнаваемы в человеке. Обонятельный мозг стал полушария головного мозга, зрительный мозг, тектум (менее важный у млекопитающих, чем у птиц) и слуховой мозг — мозжечок. Интересно, что на вентральной срединной линии сдавливание производит воронкообразный стебель — звено эндокринной системы.
Спинной мозг Спинной мозг состоит из двух отдельных области, серое и белое вещество, которые выглядят так. белое вещество находится снаружи, а серое образует букву Н в середина. Серое вещество состоит из скоплений тела проводящих клеток, нейроны. Эти клетки имеют длинные отростки которые могут проходить вверх и вниз по шнуру или выходить в периферийные нервная система. Через белое и серое вещество проходят разные типы непроводящих глиальных клеток, которые обеспечивают питательные вещества и оборачивают нервные волокна в пуповину миелином. Белое вещество состоит из отростков нервных клеток, аксонов, обернутых миелином который кажется белым в свежей ткани: большинство жировых пятен сбивает с толку превратить белое вещество в черное.

Поскольку существуют афферентные и эфферентные клеточные процессы, мы нужен вход и выход из шнура. Путь внутрь спинной, задний корень, который является продолжением верхней ножки H в каждом сегменте позвоночника. Выход, вентральный корешок не видно на этой диаграмме, потому что она находится на другом уровне и стремится представлять собой серию корешков. Если мы хотим увидеть их обоих сразу мы должны сделать секцию толще. Удобно во многих случаи, чтобы иметь проводку к и от определенной части тела идут вместе, так что два корня соединяются, образуя смешанный спинномозговой нерв, который проходит под каждым ребром в грудной клетке. Мы подойдем к шишке в заднем корешке через мгновение. спинной нерв покрывает весь сегмент тела, посылая двигательные сенсорные или смешанные ветви, как это происходит.
Теперь мы можем составить простейшую схему подключения. Этот состоит из трех нейронов.

  1. сенсорный нейрон. Тело клетки этого находится в спинной корневой ганглий, дорсальное вздутие, о котором я упоминал ранее, сделало из тысяч подобных клеточных тел. Наступает долгий процесс от органа чувств в коже, а более короткая идет к спинной мозг. Оказавшись в спинном мозге, возможности безграничны: он может подняться к мозгу или спуститься на другой уровень позвоночника, но давайте не будем усложнять и скажем, что это синапсы с
  2. соединительный нейрон, тело которого находится в задних рогах и синапсах в свою очередь с
  3. моторный нейрон, тело которого находится в переднем роге и аксон проходит вдоль вентрального корешка к мышце, которая сокращается.

Пока все хорошо, но мы разобрались только с подключением к скелетная мышца. Гладкая мускулатура подключается несколько иначе через вегетативная нервная система . Это в двух частях, симпатия и парасимпатическая . Давайте разберемся с сочувствующими и посмотрите на орган чувств в сухожилии. Здесь используются все известные биты схемы плюс другая часть симпатической цепи . Симпатические цепочки, или симпатические стволы, состоят из (первоначально) сегментарные ганглии и идут передне-медиально к спинной мозг. Соединения в настоящее время сделаны только в некоторых частях тела — наш пример грудной, между Т1 и L2.
Используются те же три нейрона, но немного в разных местах. Сенсорный нейрон точно такой же, за исключением того, что он имеет синапсы. не в спинном роге, а латерально. Тысячи синапсов составляют боковой рог на грудной клетке. разъем нейрон длиннее, выходит из спинного мозга в симпатический ганглий через коммуникантную белую ветвь.
Отсюда возможны три варианта.

Во-первых : соединительный нейрон синапсирует с мотором тело клетки, а аксон выходит через серую соединительную ветвь к гладкой мускулатуре.
Во-вторых : соединительный нейрон может перемещаться по шнуру и синапс в другом ганглии: он выходит, а не через спинномозговой нерва, но по особому пути, по которому он проходит вместе с кровеносными сосудами, скажем, сердце.
В-третьих : соединительный нейрон не синапсирует, а работает из симпатической цепи в составе внутренностного нерва, синапс преганглионарных волокон в ганглии вблизи аорты перед снабжает органы брюшной полости. Так что только пропорции трех изменились нейроны и расположение их клеточных тел. За пределами области, обслуживаемой прямыми связями со спинным мозгом симпатические волокна должны проходить вверх или вниз по симпатическим сначала цепь. Другая часть вегетативной нервной системы, парасимпатическая, более специализированная. При этом все тело получает произвольные и симпатические волокна парасимпатической иннервации ограничен некоторыми внутренними органами (за исключением надпочечников и половых желез). Их соединительные нейроны ограничены определенными уровнями в головного мозга и к S 2,3,4. Вы узнаете об этом подробно в другом месте курса.


Вернуться к конспектам курса биологии человека

Эта страница поддерживается Стивом Пакстон

Таблица мышечной системы | HiTech Therapy Online

  • Главная страница /
  • Образование /
  • Анатомические схемы /
  • Схема мышечной системы

Наш яркий и подробный плакат по анатомии мышц предназначен для изучения анатомии особенности мышечной системы человека. Идеальная для школьных классов и достаточно подробная для обучения на уровне бакалавриата, большая диаграмма мускулатуры является доступным способом преподавания, изучения или повторения анатомии.

Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре

Производитель: Synergy

Артикул: 9921

598,00 руб. Системная диаграмма — популярная иллюстрация мускулатуры человека в винтажном стиле. . На этом ламинированном плакате по анатомии мышц   в красочных деталях показаны следующие анатомические детали мышечной системы человека.

Особенности:

  • Виды спереди и сзади на всю мышечную систему тела (основное изображение)
  • Правая половина мышцы диафрагмы
  • Мышцы задней брюшной стенки
  • Мышцы правой руки
  • Мышцы правой стопы

Все мышцы тела человека пронумерованы и названы, с ключом на диаграмме мышц, обеспечивающей дополнительную анатомическую номенклатуру.

Анатомическая таблица мышечной системы идеально подходит для изучения или объяснения анатомии мышц. Идеальный плакат по анатомии мышц для студентов и медицинских работников! Питер Бачин разработал известное медицинское изображение, на котором основана эта мышечная диаграмма, в 1947. Мелкая детализация и яркий цвет делают плакат с изображением мышечной системы идеальным для стен клиник и больниц. Ламинированная таблица отличается гибкостью, долговечностью и поверхностью для записи/стирания.

Размер: 51 см (Ш) x 66 см (Д)

Код Nappi: Нет

Таблица мышечной системы — популярная иллюстрация мускулатуры человека в винтажном стиле. На этом ламинированном плакате по анатомии мышц   в красочных деталях показаны следующие анатомические детали мышечной системы человека.

Особенности:

  • Виды спереди и сзади всей мышечной системы тела (основное изображение)
  • Правая половина мышцы диафрагмы
  • Мышцы задней брюшной стенки
  • Мышцы правой кисти 9 0015
  • Мышцы правой стопы

Все мышцы человеческого тела пронумерованы и названы, а ключ на диаграмме мышц обеспечивает дополнительную анатомическую номенклатуру.

Анатомическая таблица мышечной системы идеально подходит для изучения или объяснения анатомии мышц. Идеальный плакат по анатомии мышц для студентов и медицинских работников! Питер Бачин разработал известное медицинское изображение, на котором основана эта мышечная диаграмма, в 1947. Мелкая детализация и яркий цвет делают плакат с изображением мышечной системы идеальным для стен клиник и больниц. Ламинированная таблица отличается гибкостью, долговечностью и поверхностью для записи/стирания.

Размеры: 51 см (Ш) x 66 см (Д)

Код Nappi: Нет

Напишите свой отзыв

  • Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы

Название отзыва: *

Отзыв текст: *

Рейтинг:

Плохо

5 4 3 2 1

Excellent

Бирки товаров

  • диаграммы (10)
  • ,
  • плакаты (7) 9001 5
  • ,
  • таблица (5)

Клиенты, которые купили этот товар также купил

Долговечные самоклеящиеся электроды, пригодные для повторного использования и совместимые с большинством аппаратов TENS, EMS и IFT.