骨
同義語
骨の構造、骨の構造、骨格
医療: Os
英語: 骨
前書き
成人の骨の骨格は、関節で相互に接続された約200個の個別の骨で構成されています。それらは体重の約10%を占めています。個々の骨の形状は遺伝的に決定され、構造は機械的負荷の種類とサイズによって異なります。
骨の物質は、最小限の材料で最大限の強度が得られるように配置されています。骨は、一方では形状によって区別され、他方では形状とは無関係に区別されます。
図骨の概要
長骨
(長骨)- 青
短骨- オレンジ
プレートボーン- 黄
混合形式- 紫の
- 脳の頭蓋骨-
脳頭蓋 - 顔の頭蓋骨-
内臓頭蓋 - 頸椎-
頸椎 - 鎖骨-
鎖骨 - 肩甲骨 - 肩甲骨
- 胸骨 - 胸骨
- 上腕骨- 上腕骨
- リブ - コスタエ
- 腰椎-
椎骨腰椎 - キュビット- 尺骨
- 話した - 半径
- 仙骨- 仙骨
- 股関節の骨 - 寛骨
- 大腿骨- 大腿骨
- 膝蓋骨- 膝蓋骨
- 腓骨- 腓骨
- シン- 脛骨
Dr-Gumpertのすべての画像の概要は次の場所にあります。 医療イラスト
骨の形
形に応じて区別します:
- 長骨
- 短骨
- 平らな平面の骨
- 不規則骨
形状に関係なく、区別も行われます。
- 通気された骨
- ゴマの骨 および追加の、いわゆる
- 副骨
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四肢の長骨は 長骨 そして出ます シャフト (骨幹)および 両端 (骨端)教育を受けた。成長期に1つあります 成長板 (骨端板) でる 軟骨 シャフトと骨端の間。これは成長期の終わりに骨化して、骨端板として知られているものを形成します。
骨端板に直接隣接するシャフトの部分は、 骨幹端 専用。腱や靭帯が付着している骨の突起は、 突起 専用。腱や靭帯が粗さに付着するとき、この粗さは呼ばれます 結核 専用。
くし形または尾根形の骨のエッジは、 櫛 (クリスタ)または リップ (ラブラム)または 線形粗さ (リネア )専用。これらの櫛、唇、線が使用されます 筋肉、付属品としての腱、靭帯および関節包。
骨の構造を示す図
a-骨端
(骨端)
b-骨幹端
(活発な成長ゾーン)
c-骨幹
(骨軸)
- スポンジのような造り
赤の骨
骨髄-
黒質海綿骨
+ 骨髄オシウムルブラ - 骨端線-
骨端線 - 密な(コンパクトな)骨-
実質的なコンパクト - 黄色の骨髄腔
骨髄-
Cavitas medullaris
+骨髄骨フラバ - 骨動脈-
栄養士の動脈 - 骨膜-
骨膜 - オステオン(基本機能ユニット)-
オステオナム - 骨髄で満たされた空間
小柱の間-
骨髄骨 - 成長板-
Lamina epiphysialis
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骨の組成
骨組織は 骨細胞 (骨細胞)によって 細胞外マトリックス でる:
- 基本物質
- コラーゲン原線維
- 1 パテ物質 そして
- 異なる 塩 形成されます。
ザ・ 基本物質 そしてその コラーゲン原線維 とも呼ばれます 細胞間物質 専用。コラーゲン原線維はに属します オーガニック 骨の一部と塩はに属します 無機 部。骨の中で最も重要な塩は次のとおりです。
- リン酸カルシウム
- リン酸マグネシウム そして
- 炭酸カルシウム,
それほど重要ではないのは、カルシウム、カリウム、ナトリウムと塩素およびフッ素の他の化合物です。塩は骨の硬さと強さを決定します。骨に塩分が含まれていないと、しなやかになります。
骨の有機成分が弾力性を確保します。塩分と有機成分の比率は、人生の中で変化します。新生児では、骨の有機部分の割合は 50%、老人とだけ 30%。に加えて 骨細胞 まだ来る 骨芽細胞 骨の建物としてそして 破骨細胞 骨分解細胞として。
骨組織は後です 歯科組織 人体で最も硬い物質であり、水分含有量は 20%.
骨の形成
骨になる 2つの異なる方法で 人体で形成されます。
- の中に デスマル骨の発達 (骨化)骨は直接形成されますが、
- 骨の軟骨骨の発達は、軟骨組織から間接的に起こります。
どちらの場合も、最初の骨付属肢は 胎児の第2月 とともに 鎖骨 そしての終わりに終わります アポ-そして 骨端板 人生の20年目の初めに。骨が胚の結合組織に直接位置している場合(間葉)間葉系前駆細胞から発生したものは、デスマル骨の発生と呼ばれます。
結果のボーンはと呼ばれます 結合組織の骨 専用。これは、とりわけ、どのように 頭蓋骨、 下顎 およびの一部 鎖骨.
骨が結合組織からではなく軟骨組織から発達している場合、 軟骨骨化。まず第一に、 軟骨の前骨格 (一次骨格)、これは後のスケルトンと形状が似ています。この「プレスケルトン」は、ボーンに置き換えられます。どちらの形態も、最初は編組骨の形成につながり、その後、荷重がかかると層状骨に変化します。編組骨は層状骨よりも成長の可能性が高いため、より多くを形成します 手ごろな価格 そして 小柱 彼はその助けを借りて、比較的短時間で大規模な足場を建てることができます。
織られた骨の中では、血管とコラーゲン繊維の経路が乱れており、骨細胞の数が少なく、それらの配置はランダムです。さらに、組織の石灰化含有量は低いです。これが、編組骨が層状骨ほど弾力性がない理由です。 1920年代に至るまでの成長の間に、編組骨は層状骨に変化します。結果として生じる骨の第一世代は一次骨と呼ばれ、 胎児の時間.
これらがリモデリングプロセスを通じて、現在二次骨と呼ばれている新しい骨に置き換えられたとき。この改造は、 8歳と15歳 の代わりに。リモデリング中、血管は最初に織られた骨を貫通し、破骨細胞の助けを借りて、血管管を骨に押し込みます。これはすでに将来のオステンの直径を持っています。次に、骨芽細胞は血管に付随する結合組織から分化し、管壁に付着し、マトリックスを形成し始めます。マトリックスは、骨の中にラメラの形で類骨としてすでに配置されています。
その後、類骨は完全に石灰化され、骨芽細胞は壁に囲まれます。運河の内腔は、ハバーシアン運河だけが残るまで少しずつ狭くなります。
長骨の発達
開発 長骨 直接読み取りと間接読み取りの両方を実行します 骨化。いわゆる軟骨周囲骨カフは、直接骨化を介して骨幹内に作成されます。その上で、シャフトは太くなります。緩く構造化された骨シャフトが形成されるまで、追加の繊維と編組骨梁が軟骨周囲の骨カフに取り付けられます。当面、リングは中央のシャフト領域にのみ形成され、シャフトの全長にわたって伸びます。これは硬化につながり、さらなる骨のリモデリングプロセスはサポート機能の中断につながりません。
編みこみの骨の出現で、一時的に周囲の骨は 軟骨膜 骨膜に変換され、そこから骨のさらなる成長が進行します。これに続いて、シャフトの領域で強い軟骨の成長が起こり、シャフトの長さの成長を引き起こします。ここでは、軟骨細胞はすでに縦方向の細胞列に配置されており、その後骨化する。
軟骨細胞への栄養素の供給が低下しているため、軟骨分解細胞の助けを借りて血管から浸透する結合組織によってこれらが分解されます。これにより、一次骨髄腔が作成されます。 骨髄 その間葉系細胞で。
の端に 骨髄腔 次に、骨芽細胞が骨塊を形成し始め、その結果、一次骨コアが作成されます。一次骨髄腔から始まり、軟骨から骨端までが徐々に織られた骨に置き換わります。遺伝的に決定された時点で、二次骨核が骨端内に発生し、それが次に軟骨組織を骨端から移動させます。骨端板では、軟骨が分裂によって増加し、これが長さの増加方法です。軟骨板を通してです 骨端 の 骨幹端 切る。関節軟骨は成長ゾーンに接続されています。骨端板内で4つのゾーンが区別されます。
- インクルード リザーブゾーン (軟骨を休ませて)、
- インクルード 増殖ゾーン (円柱軟骨細胞を含む)、
- インクルード 軟骨リフォームゾーン そしてその
- 骨化.
増殖ゾーンは、長期的な成長にとって非常に重要です。これは細胞が増殖する場所です。特徴的なセル列は、細胞分裂によって作成されます。細胞のサイズが大きくなると、細胞はより多くの水分を吸収し、膀胱軟骨ゾーンに配置されます。この細胞肥大と細胞分裂は、長さの成長に役立ちます。膀胱軟骨ゾーンで細胞活性が増加し、コラーゲン形成が増加し、縦方向の隔壁と石灰化が形成され、硬化が起こります。これは血管の成長の前提条件であり、セプタムは新しく形成された骨のフレームワークとして機能します。
軟骨を食べる細胞は、血管を介して組織に入り、軟骨を構築します。その結果、形成される骨のためのスペースが作成されます。次に、骨の形成は、残りの鉱化されたセプタムの表面での骨芽細胞のコロニー形成から始まります。