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脊柱生物力学.docx.docx

脊柱生物力学.docx

满君
2019-09-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

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脊柱生物力学运动节段由于脊柱的结构和功能较为复杂在研究脊柱的生物力学时通常观察脊柱的某一部分该部分由相邻两椎体及其间的软组织构成能显示整个脊柱相似的生物力学特性的最小功能单位其运动的叠加可构成脊柱的三维运动称为运动节段又称脊柱功能单位。middot分部:通常将其分为前后两部分:前部分由两个椎体、椎间盘和后纵韧带组成后部分由相应的椎弓、椎间关节、横突、棘突和韧带组成。middot前后部承载:前部的椎间盘和后部的小关节在负重及应力分布方面存在着一种独立的、动态的关系。在侧方、前方剪应力作用、轴向压缩及屈曲运动时前部的椎间盘是主要的负重部位。如伴有较大的位移时后部的小关节也承受部分载荷在后方剪应力(背伸运动)和轴向旋转时小关节则是主要的负重部位。middot功能:①运动功能提供椎体三维空间的运动范围②承载功能将载荷从颈部传到骨盆③保护功能保护椎管内容纳的脊髓及神经根。椎体椎间盘及前纵韧带、后纵韧带提供脊柱的支持功能和吸收对脊柱的冲击能量。运动范围主要依靠椎间关节复合体完成。躯干及韧带保证脊柱的稳定性和维持身体姿势。脊柱运动学神经和肌肉的协同作用产生脊柱的运动。脊柱作为柔软性载负体其运动形式是多样的。脊柱的运动范围较大但组成脊柱的各个节段的运动范围却较小节段间的运动是三维的表现为两椎骨的角度改变和位移。脊柱的活动通常是多个运动节段的联合运动包括沿横轴、矢状轴和纵轴的旋转和平移。限制任何部位的活动都可增加其他部位的活动。()运动特性:在脊柱运动中椎体与椎间盘韧带、关节囊等组织相比变形量极小分析运动时可视为刚体而椎间盘等其他物体被视为塑性物体。()自由度:按照刚体运动学理论椎骨的三维运动有六个自由度即前屈后伸、左右侧弯和左右旋转运动方向上的角度以及上下、前后和左右方向的位移。其中三个为平动自由度三个为转动自由度。运动范围()颈椎的活动度:颈椎是脊柱活动度最大的部分。颈椎活动由两个部分完成:①上颈椎(枕寰枢复合体)的联合运动②下颈椎(颈~)的联合运动。前者以旋转运动为主后者以屈伸运动为主。枕寰枢复合体是人体中轴骨中最复杂的关节。枕~颈和颈~颈的关节均有伸屈运动枕~颈的屈伸范围为deg颈~颈关节约deg二者使枕寰枢复合体的屈伸范围达到deg。轴性旋转只发生在颈~颈关节其旋转范围可达deg相当于整个颈椎旋转度的%~%。枕寰枢复合体之间的平移度很小枕~颈间的轴性平移约mm颈~颈的侧向平移一般只有在侧屈和轴性旋转时才会发生。下颈椎的屈伸活动主要发生在中段颈~颈活动度最大侧屈与旋转运动越向下越小。整个颈椎节段的联合运动屈伸约deg轴向旋转约deg侧屈约deg。()胸椎的活动度:在矢状面上上胸段平均每节段为deg中段为deg下段为deg。在冠状面上上胸段的侧屈活动范围为deg最下节段为deg。胸椎的轴性旋转范围自上而下逐渐减小上胸段的活动范围为deg下胸段只有deg左右。()腰椎的活动度:从腰~腰屈伸范围逐渐增加从腰的deg增加到腰骶关节的deg。腰椎各节段的侧屈范围大致相同但腰骶关节较小只有deg~deg腰~骶稍大可到deg。腰椎的轴性旋转各关节基本相同约为deg~deg明显低于颈椎。椎体承载椎体主要承受压缩载荷腰椎骨界面上的载荷比颈、胸椎要大。椎体骨密质较薄主要由骨松质构成。骨松质的骨小梁是按纵横主应力迹线方向分布椎体是椎骨受力的主体。椎体骨密质虽然较薄但可承受椎体压力的%~%。椎体的抗压强极限约为~MPa。椎体的最大承载量与椎体的上下位置有很大的关系。在腰椎压缩性载荷主要由腰椎椎体承受只有%的载荷由小关节承担。椎体的强度由年龄的增长而减弱尤其是超过岁将更加明显。椎间盘生物力学()结构特点:椎间盘由纤维环、髓核、透明软骨终板和Sharpey纤维组成。纤维环由坚韧的纤维组织环绕而成各层纤维方向不同彼此成deg~deg交角增加了纤维环的抗载荷能力。髓核外观呈半透明的凝胶状主要由软骨基质和胶原纤维组成通过Sharpey纤维附着于椎体骺环。透明软骨终板是椎体上下软骨面构成椎体的上下界与相邻椎体分开年轻人的髓核含水量约%其余是胶原纤维和蛋白多糖。髓核随年龄增长及椎间盘退变含水量逐渐降至%。胶原维持椎间盘的形状和张力蛋白多糖通过与水的相互作用维持组织刚度、抗压力和粘弹性。()椎间盘功能:正常椎间盘由胶冻状的髓核和纤维环组成形成封闭的有一定压力的内环境其功能有:保持脊柱的高度连结椎间盘的上下两椎体并使椎体有一定的活动度使椎体便面承受相同的压力对纵向负荷起缓冲作用维持后方关节间一定的距离和高度保持椎间孔大小维持脊柱的生理曲度。小关节的生物力学()结构特点:脊椎节段的活动类型取决于椎间小关节的取向而小关节面的取向而小关节面的取向在不同的节段有一定的变化。下颈椎的小关节面与冠状面平行与水平面成deg允许颈椎前屈、后伸、侧弯和左右旋转。胸椎的小关节面与冠状面呈deg与水平面呈deg允许侧弯、旋转和一定程度上的屈伸。腰椎小关节面与冠状面呈deg与水平面垂直允许前屈、后伸、侧弯限制过度的旋转运动。()承载能力:腰椎小关节能承受不同类型的载荷其承受压缩载荷的作用因体位和姿势而异。当腰椎处在最大前屈位时其小关节承受了约%的张力但并不承受压应力腰椎后伸至最大限度时小关节承受的压应力占%。当腰椎承受剪切应力时由于椎间盘的蠕变和松弛特性可有效抵抗载荷故小关节承受剪切应力明显加大承载比例可达%与椎间盘大致相等。韧带生物力学()前纵韧带和后纵韧带:脊柱前纵韧带抗张力能力最强其次是棘上韧带、棘间韧带和后纵韧带前纵韧带的最大破坏载荷是后纵韧带的倍。前纵韧带刚度最大其次是后纵韧带棘间韧带最弱。前纵韧带和后纵韧带有较大的刚度对于在屈伸运动时抵抗椎间盘膨隆和椎体移位有重要意义。棘上韧带变形能力最大前纵韧带和后纵韧带变形能力最小。()黄韧带:呈节段性有丰富的弹性纤维。黄韧带的抗张应力为~N在脊柱韧带中范围最大。腰椎前屈时。黄韧带收到拉伸弹力纤维被拉长处于储能状态。当外力解除后弹力纤维内储存的能量又会立即释放出来使其恢复原状。腰椎后伸可使黄韧带松弛由于预张力的作用黄韧带不会出现皱着或弯曲凸入椎管。当腰椎间盘退变后长期的追间距缩小使黄韧带松弛小血管迂曲变形弹力纤维退行性变黄韧带肥厚其预张力消失造成侧隐窝狭窄。()棘上韧带和棘间韧带:既起到稳定脊柱活动的作用又能加强脊柱的外在稳定。棘上韧带位于棘突后部末端呈狭条状因其离脊柱伸屈轴心较远所以在脊柱做前屈运动时棘间部分有较大的变形能力。脊髓的生物力学()结构特点:当脊髓无软棘膜包裹时其特性如半流体性黏聚体包裹软棘膜的脊髓为唯一具有特殊力学特性的结构。如除去周围的神经根、齿状韧带等组织、将脊髓悬吊起来其长度可因自身重力而延长%此时若想将其继续延长可突然出现弹性阻力。()位移曲线:脊髓的负荷位移曲线有连个明显不同的阶段。第一阶段也可称初始阶段很小的拉伸即可产生很大的位移第二阶段相同的牵拉只形成小的位移造成第一阶段变化的力约N第二阶段脊髓在断裂前可承受~N的拉力。脊髓生物力学特性与组织特性有关第一阶段有较大的伸缩性是脊髓折叠性形成的可在很小的外力下折叠或展开第二阶段脊髓展开或折叠已到极限脊髓组织直接承受外力阻力将以为指数而迅速增加。()脊柱活动与脊髓关系:椎管长度的改变总是伴有脊髓的相应改变脊髓折叠和展开可满足脊柱从完全伸直到完全屈曲所需的%~%的长度变化。生理活动的极限部分由脊髓本身的弹性变形完成。脊髓在长度改变的同时同样伴有横截面积的变化。神经根的生物力学()结构特点:与周围神经不同脊髓神经根只在近脊神经节处才有一层神经外膜而外周神经则有厚厚的神经外膜。脊神经由神经纤维和胞体组成而外周神经只有神经纤维组成。()应力曲线:脊神经仅能被牵拉%~%。直腿抬高实验时脊神经可在在神经根管内滑动~mm。假如神经受到压迫这种正常的神经根活动就会受到限制在被牵拉的过程中可产生神经的激惹和炎症此时神经内的张力升高在神经内可发生小范围结构上的破坏从而造成神经根生物力学特性的改变。