ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
46
прочное соединение сочленяющихся костей и скольжение их относи -
тельно друг друга.
Прочность скрепления достигается за счёт суставной сумки , ко-
торая представляет собой прочную волокнистую ткань, натянутую
между концами костей по всей окружности сустава. Сумка обеспечи -
вает полную герметичность суставной полости . Поскольку растёт она
медленнее, чем концы костей , в полости сустава давление становится
несколько ниже атмосферного. Это вызывает "присасывание" концов
костей друг к другу. Прочность скрепления костей обеспечивается
также за счёт суставных связок, представляющие собой уплотненное
соединительно тканное образование. Они расположены в наиболее
ответственных участках сумки и существенно повышают прочность
соединения костей . Например, самая прочная из них – Бертиниева
связка, укрепляющая спереди тазобедренный сустав , выдерживает
груз в 350 кг . Таким образом, прочность соединения костей обуслов -
лена двумя факторами – механическим (суставной сумкой и связками )
и пневматическим (присасывающий эффект за счет пониженного ат-
мосферного давления внутри сумки ).
Подвижность соединения костей , их лёгкое скольжение относи -
тельно друг друга достигается благодаря тому, что соединяющиеся
концы – имеют соответствующую форму (на одной кости головка, на
другой ямка) – покрыты гладким хрящом, который непрерывно сма-
чивается специальной жидкостью .
Мышечная система. Скелетные мышцы человека называют по-
перечно - полосатыми в связи с тем , что под микроскопом они имеют
поперечную исчерченность. Мышца состоит из мышечных пучков ,
каждый из которых состоит из тысяч мышечных волокон. Каждое
мышечное волокно имеет веретенообразную форму, длина их состав -
ляет от 1 до 120 мм, а диаметр от 0,01 до 0,1 мм.
Функция мышечного волокна осуществляется по закону «Всё
или ничего» , то есть оно находится либо в состоянии покоя, либо в
состоянии сокращения. В последнем случае сила сокращения остаётся
постоянной . Если мышца сокращается с большей или меньшей силой ,
то происходит из-за того, что в сокращении принимают участие
большее или меньшее число мышечных волокон. Внутри каждого во-
локна находится от 400 до 2000 тончайших нитей , называемых мио-
фибриллами , которые и обеспечивают сокращение мышц. Миофиб-
риллы не являются окончательным структурным элементом мышц.
Они состоят из тончайших нитей , которые представляют собой це-
почку молекул белка миозина – толстые нити – и актина – тонкие ни -
ти . Эти белки обладают способностью сокращаться . На всём протяже-
46 прочное соеди нени е сочленяю щ и х ся костей и скольж ени е и х относи - тельно друг друга. П рочность скреплени я дости гается за счёт сустав ной сумки , ко- торая представ ляет собой прочную в олокни стую ткань, натянутую меж ду концами костей по в сей окруж ности сустав а. С умка обеспечи - в ает полную гермети чность сустав ной полости . П оскольку растёт она медленнее, чем концы костей, в полости сустав а дав лени е станов и тся несколько ни ж е атмосф ерного. Это в ы зы в ает "при сасы в ани е" концов костей друг к другу. П рочность скреплени я костей обеспечи в ается такж е за счёт сустав ны х св язок, представ ляю щ и е собой уплотненное соеди ни тельно тканное образов ани е. О ни располож ены в наи более отв етств енны х участках сумки и сущ еств енно пов ы ш аю т прочность соеди нени я костей. Н апри мер, самая прочная и з ни х – Берти ни ев а св язка, укрепляю щ ая спереди тазобедренны й сустав , в ы держ и в ает груз в 350 кг. Т аки м образом, прочность соеди нени я костей обуслов - лена дв умя ф акторами – мех ани чески м (сустав ной сумкой и св язками ) и пнев мати чески м (при сасы в аю щ и й эф ф ект за счет пони ж енного ат- мосф ерного дав лени я в нутри сумки ). П одв и ж ность соеди нени я костей, и х лёгкое скольж ени еотноси - тельно друг друга дости гается благодаря тому, что соеди няю щ и еся концы – и мею т соотв етств ую щ ую ф орму (на одной кости голов ка, на другой ямка) – покры ты гладки м х рящ ом, которы й непреры в но сма- чи в ается специ альной ж и дкостью . М ы ш ечная си стема. С келетны е мы ш цы челов ека назы в аю т по- перечно-полосаты ми в св язи с тем, что под ми кроскопом они и мею т поперечную и счерченность. М ы ш ца состои т и з мы ш ечны х пучков , каж ды й и з которы х состои т и з ты сяч мы ш ечны х в олокон. Каж дое мы ш ечное в олокно и меет в еретенообразную ф орму, дли на и х состав - ляет от 1 до 120 мм, а ди аметрот 0,01 до 0,1 мм. Ф ункци я мы ш ечного в олокна осущ еств ляется по закону «В сё и ли ни чего» , то есть оно нах оди тся ли бо в состояни и покоя, ли бо в состояни и сокращ ени я. В последнем случаеси ла сокращ ени я остаётся постоянной. Е сли мы ш ца сокращ ается сбольш ей и ли меньш ей си лой, то прои сх оди т и з-за того, что в сокращ ени и при ни маю т участи е больш ееи ли меньш ее чи сло мы ш ечны х в олокон. В нутри каж дого в о- локна нах оди тся от 400 до 2000 тончайш и х ни тей, назы в аемы х ми о- ф и бри ллами , которы е и обеспечи в аю т сокращ ени е мы ш ц. М и оф и б- ри ллы не яв ляю тся окончательны м структурны м элементом мы ш ц. О ни состоят и з тончай ш и х ни тей, которы е представ ляю т собой це- почку молекул белка ми ози на – толсты ени ти – и акти на – тонки ени - ти . Эти белки обладаю т способностью сокращ аться. Н а в сём протяж е-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- …
- следующая ›
- последняя »