肘关节生物力学课件.ppt
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- 肘关节 生物力学 课件
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1、肘关节生物力学(优选)肘关节生物力学肘关节(包括前臂)正常运动方向 屈曲 伸展 旋前 旋后肱桡、肱尺关节的关节运动 肱桡关节的屈曲和伸展涉及桡骨凹沿着肱骨小头的滚动并滑行。主动屈曲时,桡骨头凹被肌肉收缩力拉向肱骨小头。完全屈曲时,尺骨的冠状突与肱骨冠突窝刚好咬合。注:、内外侧旋转轴位于肱骨小头中心 、屈曲时,外侧(尺侧)副韧带被拉伸,肘窝组织松弛 肘关节伸直时,肱骨内外上髁和尺骨鹰嘴三点位于一条直线上,屈曲至90度时,三点的连线构成一尖端朝下的等腰三角形。肘关节发生脱位时,这三点的位置关系发生改变;但是肱骨髁上骨折时,三点位置关系不变。总结屈、伸运动以肱尺关节为主,尺骨在肱骨滑车上运动,桡骨头
2、在肱骨小头上运动。肘关节的提携角使关节处于伸位时,前臂远离正中线,增大了运动幅度;关节处于屈曲位时,前臂贴近正中线,有利于生活和劳动的操作。前臂受力时关节的状态改变 生物力学表明,在最大力活动中,肱桡关节上受到的压力是体重的三到四倍。掌根支撑时,穿过腕部的压力有80%都由桡腕关节传递,其余20%力则通过腕内侧尺腕间隙的软组织传递。坠落过程中,若手臂外伸则桡骨骨折可能性很大。肘关节伸展状态提重物时,撑开力几乎全部施加在桡骨上,从而使骨间膜松弛。拉伸状态下,桡骨头与环状韧带相对滑动,使环状韧带紧张,同时肱桡肌的力量传到上臂。注1、若手术切除桡骨头,会使桡骨向近端位移,腕部骨骼不对称,近、远端尺桡关
3、节不对称,发生明显疼痛,功能丧失。2、长时间持重后,前臂出现深度疼痛,可能是肱桡肌和其他肌肉疲劳所致。3、服务员托盘子时,重力穿过桡骨朝向近端,使骨间膜均匀地分散前臂所承受的重量肘及前臂产生的扭矩对比这种角度的改变将肱二头肌机械旋后力矩的产生能力降低了50%。旋转角度与日常生活行为的关系注肱三头肌内侧头是伸肌中的“负荷肌”,对抗肱肌中立位上,桡骨尺切迹表面有60%与尺骨头相连。常见于父母或宠物狗大力拉扯儿童的手臂。长期旋前易产生骨间膜硬度更强,更容易导致旋前挛缩。肘及前臂产生的扭矩对比前臂旋前旋后与肩部内外旋的关系注在某种程度上,旋前及旋后幅度减小可分别通过肩部的内旋和外旋补偿。前臂旋前旋后与
4、肩部内外旋的关系注1、若手术切除桡骨头,会使桡骨向近端位移,腕部骨骼不对称,近、远端尺桡关节不对称,发生明显疼痛,功能丧失。图示为肘部100“功能弧形区”,但是不是运动的终极范围。1、强力拉扯手部可导致桡骨头滑出环状韧带远端。2、网球肘(肱骨外上髁炎)时肘关节外侧前臂伸肌起点处肌腱发炎疼痛。三种主要的肘屈肌的力线在上图已经描述,以肘关节屈曲90并前臂中立位这一姿势来对抗肘屈方向的力,可使肱桡肌突起,越过肘关节“绷成弓弦状态”。屈肘达90时,肱二头肌作为旋后肌的效率最高,因此,在很多大功率的旋后运动中,肘部总保持自然90。屈肘达90时,肱二头肌作为旋后肌的效率最高,因此,在很多大功率的旋后运动中
5、,肘部总保持自然90。旋转过程中的肘关节各关节的运动方式完全屈曲时,尺骨的冠状突与肱骨冠突窝刚好咬合。1、强力拉扯手部可导致桡骨头滑出环状韧带远端。儿童尤其容易发生此症状(幼儿4岁以前,桡骨头尚在发育之中,环状韧带松弛),从而发生桡骨小头半脱位,又称“扯肘症”。常见于父母或宠物狗大力拉扯儿童的手臂。常见肘关节损伤网球肘和高尔夫球肘2、网球肘(肱骨外上髁炎)时肘关节外侧前臂伸肌起点处肌腱发炎疼痛。3、高尔夫球肘也称肱骨内上髁炎或屈肌总腱损伤。为旋前屈肌群肌腱起始部过度疲劳而引起的损伤。前臂旋转 前臂旋转是围绕着从桡骨头到尺骨头的一条轴线发生的。手掌出现旋转的动作,是因为手与腕部紧密连接着桡骨,而
6、未与尺骨相连。注1、肱尺关节的稳定性使桡骨、腕骨、手之间得以稳固相连。2、桡骨头通过成骨纤维环(25%尺骨桡切迹+75%环状纤维)与尺骨近端保持相对稳定。肱二头肌在旋后过程中的重要性肘屈肌的结构和生物力学变量的关系如下表。旋转角度与日常生活行为的关系旋转角度与日常生活行为的关系旋后肌、肱二头肌(补)、桡腕长伸肌、拇长展肌、肱桡肌(除外桡腕短伸肌)伸肌和屈肌都在90产生峰值最大力矩,但出现最大内力臂的关节角度相差却很大。1、强力拉扯手部可导致桡骨头滑出环状韧带远端。高速同心或偏心运动才可产生较大的动态伸展力矩(如快速推门)。前臂旋转是围绕着从桡骨头到尺骨头的一条轴线发生的。旋转角度与日常生活行为
7、的关系旋后肌、肱二头肌(补)、桡腕长伸肌、拇长展肌、肱桡肌(除外桡腕短伸肌)屈曲扭矩的大小与年龄、性别、举重经验、肌肉收缩速度、关节在上肢所处的位置有关。肱桡、肱尺关节的关节运动前臂旋前旋后与肩部内外旋的关系主动屈曲时,桡骨头凹被肌肉收缩力拉向肱骨小头。肘及前臂产生的扭矩对比旋转角度与日常生活行为的关系 健康人一般可做085旋前及075旋后。前臂旋转中立位(或零基准位)为“拇指向上”姿势。图示为肘部100“功能弧形区”,但是不是运动的终极范围。注在某种程度上,旋前及旋后幅度减小可分别通过肩部的内旋和外旋补偿。旋转过程中的肘关节各关节的运动方式 近侧尺桡关节旋后时,桡骨头在成骨纤维环内旋转,成骨
8、纤维环对桡骨头束缚很紧,阻止标准的“滚动滑行”关节运动。旋前的过程就是桡骨及手掌相对于固定不动的肱骨和尺骨做旋转运动。在旋前过程中,桡骨小头凹朝肱骨小头旋转,前臂旋前时旋前圆肌为收缩状态,此时旋前圆肌牵拉桡骨近端使之拉向肱骨小头,从而使肱桡关节内的压力增大。换句话说,主动旋前时桡骨自然移向近端,伴随肱桡关节压力增大,被称为“拧紧”机理。旋前旋后位的力线分析旋前及旋后的旋转轴与骨间膜中间束近乎平行,仅偏离大约1012。注任意一种平行于旋转轴的力均不产生阻力力矩。旋前旋后的过程中,旋转轴与骨间膜间并不是完全平行,所以在旋转形成的弧度区,骨间膜长度仍可发生一些变化。前臂骨折,长期夹板固定的患者,通常
9、前臂保持部分旋前位。长期旋前易产生骨间膜硬度更强,更容易导致旋前挛缩。远端状态:在旋前及旋后的极端位上,桡骨尺切迹表面仅有10%与尺骨头相连。中立位上,桡骨尺切迹表面有60%与尺骨头相连。肌肉参与运动形式参与运动的肌肉屈肘伸肘旋后旋前肱二头肌、肱肌、肱桡肌(补)、旋前圆肌、腕关节屈肌群(除外指深屈肌)肱三头肌(补)、肘肌、腕伸肌群旋后肌、肱二头肌(补)、桡腕长伸肌、拇长展肌、肱桡肌(除外桡腕短伸肌)旋前圆肌、旋前方肌(补)、腕屈肌(桡侧腕屈肌)、肱桡肌、肘肌手掌出现旋转的动作,是因为手与腕部紧密连接着桡骨,而未与尺骨相连。2、该肌肉必须具有围绕旋前或旋后的旋转轴的内力臂。前臂骨折,长期夹板固定
10、的患者,通常前臂保持部分旋前位。注肱桡肌绷成弓弦状态增大了肘关节的屈力臂,所增大的幅度超过其他肘屈肌收缩增大的屈力臂幅度。注肱三头肌内侧头是伸肌中的“负荷肌”,对抗肱肌关节处于屈曲位时,前臂贴近正中线,有利于生活和劳动的操作。肘及前臂产生的扭矩对比(优选)肘关节生物力学旋转角度与日常生活行为的关系肱桡关节的屈曲和伸展涉及桡骨凹沿着肱骨小头的滚动并滑行。肱二头肌是前臂非常有力的旋后肌。注决定屈肌最大转矩角曲线的整体形状的主要因素有两种(1)肌肉产生的最大屈曲力矩;肘肌启动并维持低水平肘伸力的第一束肌,随着伸展力和角度的逐渐增大,肱三头肌内侧头随之加入,随着力量增加到中高水平,肱三头肌外侧头加入,
11、随后是肱三头肌长头参与。伸肌和屈肌都在90产生峰值最大力矩,但出现最大内力臂的关节角度相差却很大。肘曲和肘伸过程中,最大等轴内旋扭矩要比旋前、旋后大得多。注1、若手术切除桡骨头,会使桡骨向近端位移,腕部骨骼不对称,近、远端尺桡关节不对称,发生明显疼痛,功能丧失。注决定屈肌最大转矩角曲线的整体形状的主要因素有两种(1)肌肉产生的最大屈曲力矩;Gallagher及其同事研究报告,在优势位置上产生的屈曲扭矩、所做的功、能量比劣势位置所产生的屈曲扭矩、所做的功和能量大。主动屈曲时,桡骨头凹被肌肉收缩力拉向肱骨小头。屈肘过程中的肌肉参与力线和力矩的关系 屈曲扭矩的大小与年龄、性别、举重经验、肌肉收缩速度
12、、关节在上肢所处的位置有关。Gallagher及其同事研究报告,在优势位置上产生的屈曲扭矩、所做的功、能量比劣势位置所产生的屈曲扭矩、所做的功和能量大。前臂处于旋后位时,肘屈肌产生的力矩比前臂完全旋前位时肘屈肌产生的力矩大20%25%。肘及前臂产生的扭矩对比 肘曲和肘伸过程中,最大等轴内旋扭矩要比旋前、旋后大得多。男性平均最大等轴内旋扭矩要比女性大的多,几乎成2倍关系。肘屈肌的结构和生物力学变量的关系如下表。肌肉的横截面积越大,产生的力越大。注肱肌的唯一功能是屈肘,基于生理横截面积,肱肌可产生比肘部其他肌肉都大的力。肘部肌肉生物力学关系屈肌力量与屈曲角度、力矩大小的关系 根据生物力学数据测得,
13、肘屈曲90时,所有的肌肉出现最大力矩(左上图)。屈肌最大力出现在屈曲80左右(右上图)。平均最大力臂值出现在屈曲100左右,此关节角度下,肱二头肌肌腱以90角垂直汇入桡骨(下图)。注决定屈肌最大转矩角曲线的整体形状的主要因素有两种(1)肌肉产生的最大屈曲力矩;(2)内力壁长度。三种主要的肘屈肌的力线在上图已经描述,以肘关节屈曲90并前臂中立位这一姿势来对抗肘屈方向的力,可使肱桡肌突起,越过肘关节“绷成弓弦状态”。肌电活动研究表明,肱桡肌是最重要的肘屈肌,特别是在快速抵抗外部对抗力量时。注肱桡肌绷成弓弦状态增大了肘关节的屈力臂,所增大的幅度超过其他肘屈肌收缩增大的屈力臂幅度。肌肉收缩速度与肌力输
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