Скачать презентацию Лекция Развитие и строение осевого скелета и скелета Скачать презентацию Лекция Развитие и строение осевого скелета и скелета

развитие осевого скелета и конечностей - 2016.pptx

  • Количество слайдов: 92

Лекция: Развитие и строение осевого скелета и скелета конечностей 2016 Читает: доцент Аристова Елена Лекция: Развитие и строение осевого скелета и скелета конечностей 2016 Читает: доцент Аристова Елена Серафимовна

Актуальность: знание основных этапов исторического (филогенез) и индивидуального (онтогенез) развития скелета необходимы для понимания Актуальность: знание основных этапов исторического (филогенез) и индивидуального (онтогенез) развития скелета необходимы для понимания механизмов возникновения врождённых и приобретённых патологических состояний опорно-двигательного аппарата

План лекции 1. Фило - онтогенез, особенности строения и пороки развития осевого скелета 2. План лекции 1. Фило - онтогенез, особенности строения и пороки развития осевого скелета 2. Фило - онтогенез, особенности строения и пороки развития поясов конечностей и свободных конечностей Цель лекции: разобрать основные закономерности развития отделов осевого скелета и скелета конечностей

Скелет позвоночных и человека состоит из 3 -х отделов: 1) осевой скелет туловища (хорда, Скелет позвоночных и человека состоит из 3 -х отделов: 1) осевой скелет туловища (хорда, позвоночник; ребра и грудина); 2) скелет органов движения (плавники у рыб, конечности и их пояса у наземных); 3) скелет головы - черепа (мозговой и висцеральный череп).

Осевой скелет Позвоночный столб - главная осевая структура. Он состоит из соединенных между собой Осевой скелет Позвоночный столб - главная осевая структура. Он состоит из соединенных между собой коротких губчатых костей - отражение общего принципа сегментарного строения (метамерии) животных. рёбра – производные позвонков грудина рёбер производные передних концов

Филогенез позвоночного столба Позвоночный столб развивается на основе хорды В филогенезе выделяют 3 стадии Филогенез позвоночного столба Позвоночный столб развивается на основе хорды В филогенезе выделяют 3 стадии развития: соединительнотканную, хрящевую, костную. Последовательно возникают: 1. система соединительнотканных оболочек и пластин, 2. затем она дополняется хрящом и, наконец, 3. хрящ вытесняется костной тканью.

I. Соединительнотканная стадия осевого скелета в филогенезе Осевой скелет у ланцетника представлен хордой и I. Соединительнотканная стадия осевого скелета в филогенезе Осевой скелет у ланцетника представлен хордой и системой фиброзных перегородок 1 1 1. Сагиттальная перегородка 2. Горизонтальная перегородка. 3. Вентральная перегородка 2 2 3 3

II. Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе У низших позвоночных (низшие рыбы, хрящевые акуловые II. Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе У низших позвоночных (низшие рыбы, хрящевые акуловые рыбы - селахии). К осевому скелету относится: 1) хорда; 2) 2 пары дорзальных (верхних) передних и задних хрящевых дуг в каждом сегменте тела; а также 3) 2 пары вентральных (нижних) передних и задних хрящевых дуг.

Мегалодон Мегалодон

Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе Дорзальные дужки срастаются и формируют невральную дугу (1) Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе Дорзальные дужки срастаются и формируют невральную дугу (1) – из неё образуется задняя часть тела позвонка (2), дуга позвонка и остистый отросток (3) 1 2 3

Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе Вентральные дужки также срастаются и образуют гемальную дугу Хрящевая стадия осевого скелета в филогенезе Вентральные дужки также срастаются и образуют гемальную дугу (1). Из гемальной дуги формируются: передняя или вентральная часть тела (2) позвонка, суставные (3) и поперечные (4) отростки. У костистых рыб в хрящевых позвонках появляются костные структуры. 4 2 1 3

СТРОЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ У высших наземных (птицы, пресмыкающиеся) тело атланта срастается с телом СТРОЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ У высших наземных (птицы, пресмыкающиеся) тело атланта срастается с телом осевого позвонка, появляется еще 1 отдел - поясничный У млекопитающих в позвоночнике выделяется 5 отделов, эти отделы более дифференцированы, а поясничный - наиболее развит; формируется 5 видов позвонков: шейные, грудные, поясничные, крестцовые, копчиковые;

Позвоночный столб человека Принципиальные отличия позвоночного столба человека: вертикальное положение тела (изменились нагрузки на Позвоночный столб человека Принципиальные отличия позвоночного столба человека: вертикальное положение тела (изменились нагрузки на разные позвонки); уменьшилось и стабилизировалось общее количество позвонков во всем позвоночнике; дифференцированы каждые из отделов; связи с прямохождением появляется поясничный лордоз и крестцово-копчиковый кифоз (чисто человеческое приобретение); срослись позвонки крестцового отдела.

Развитие ребер в филогенезе Ребра развиваются в вентральных миосептах. ГPУДИНА развивается у наземных животных, Развитие ребер в филогенезе Ребра развиваются в вентральных миосептах. ГPУДИНА развивается у наземных животных, начиная с амфибий, в связи с появлением легочного дыхания, формированием грудной клетки, а также развитием конечностей. Морфологически грудина - это соединение вентральных концов ребер.

Онтогенез позвоночного столба Позвонки в онтогенезе образуется из мезенхимных клеток мезодермального происхождения, выселяющихся из Онтогенез позвоночного столба Позвонки в онтогенезе образуется из мезенхимных клеток мезодермального происхождения, выселяющихся из вентромедиальной части каждого сомита склеротома. Из склеротома эти клетки мигрируют к средней линии и скапливаются вокруг хорды, образуя перепончатый осевой скелет.

ОНТОГЕНЕЗ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ЧЕЛОВЕКА Развитие позвоночника в онтогенезе проходит 3 стадии: перепончатую (БЛАСТЕМНУЮ), хрящевую, ОНТОГЕНЕЗ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ЧЕЛОВЕКА Развитие позвоночника в онтогенезе проходит 3 стадии: перепончатую (БЛАСТЕМНУЮ), хрящевую, костную.

Бластемная стадия в онтогенезе Фронтальные срезы через спинной отдел ранних эмбрионов, показывающие межмиотомное образование Бластемная стадия в онтогенезе Фронтальные срезы через спинной отдел ранних эмбрионов, показывающие межмиотомное образование позвонков. Зачаток тела позвонка образуется из клеток, возникающих в склеротомах прилежащих пар сомитов (схема Петена). А. 1 –сомит, 2 – межсегментарная артерия, 3 – клетки склеротома, 4 – хорда В. 1 – межсегментарная артерия, 2 - клетки склеротома, 3 - хорда С. 1 – миотом, 2 – сегментарный нерв, 3 – закладка тела позвонка

Соединительнотканная (перепончатая) стадия в онтогенезе Перепончатая (бластемная) стадия существует до 2 месяца внутриутробной жизни. Соединительнотканная (перепончатая) стадия в онтогенезе Перепончатая (бластемная) стадия существует до 2 месяца внутриутробной жизни.

Хрящевая стадия в онтогенезе протекает с конца 2 до 4 месяца пренатальной жизни В Хрящевая стадия в онтогенезе протекает с конца 2 до 4 месяца пренатальной жизни В конце 2 месяца в мезенхимной модели развиваются хрящевые структуры. Тело позвонка становится хрящевым раньше, чем дужки и реберные отростки. При слиянии центров хондрофикации образуется единый хрящевой позвонок. Внутри развивающихся позвонков участки хорды постепенно исчезают. Внутри межпозвонковых дисков, развивающихся из мезенхимных клеток, хорда сохраняется в виде - nucl. pulposus.

Костная стадия в онтогенезе Окостенение начинается в онтогенезе тогда, когда еще не полностью сформировался Костная стадия в онтогенезе Окостенение начинается в онтогенезе тогда, когда еще не полностью сформировался хрящевой позвонок: с 3 месяца эмбриогенеза. Продолжается после рождения до 25 лет. Первичные точки окостенения появляются в теле и в каждой половине дужки Все точки окостенения возникают энхондрально!

АНОМАЛИИ Конкресценция – сращение двух и более позвонков, при котором сохраняются общие размеры сегментов АНОМАЛИИ Конкресценция – сращение двух и более позвонков, при котором сохраняются общие размеры сегментов позвоночного столба, при полном замещении хрящевых и соединительно – тканных структур, например, желтой и продольнной связки костной тканью.

Ассимиляция - сращение костей, имеющие неправильную форму и меньшую суммарную величину. Например, сращение атланта Ассимиляция - сращение костей, имеющие неправильную форму и меньшую суммарную величину. Например, сращение атланта с затылочной костью (ассимиляция атланта).

Аномалии развития позвоночного столба возникающие из – за торможения развития и дальнейшего неслияния различных Аномалии развития позвоночного столба возникающие из – за торможения развития и дальнейшего неслияния различных элементов. Спондилолизис – несращение дуг (чаще в крестцовом отделе) - spina bifida sacralis - расщепление крестца с дорзальной стороны, реже наблюдается расщепление остистых отростков в шейном отделе.

Изменение формы позвонка (позвонок клиновидный) – результат недоразвития или агенезии одной или двух частей Изменение формы позвонка (позвонок клиновидный) – результат недоразвития или агенезии одной или двух частей тела позвонка.

Добавочные позвонки (регрессивные аномалии) – становятся причиной искривления позвоночного столба Добавочные позвонки (регрессивные аномалии) – становятся причиной искривления позвоночного столба

Сакрализация - увеличение числа крестцовых позвонков за счет сращения с нижним поясничным. Может быть Сакрализация - увеличение числа крестцовых позвонков за счет сращения с нижним поясничным. Может быть 6 поясничных позвонков, и 6 -й поясничный срастается с крестцом. Люмбализация - 1 крестцовый позвонок не срастается с крестцом.

Детские особенности. У новорожденных тела позвонков без Детские особенности. У новорожденных тела позвонков без "углов". Все позвонки имеют 3 основных первичных точки окостенения : одна - в теле, две - в дугах. Верхние суставные отростки костные, нижние хрящевые. Т. О. все позвонки новорожденного имеют 5 первичных точек окостенения

Детские особенности. Сращение частей позвонка происходит к 3 годам. В первую очередь синостозируют полудуги Детские особенности. Сращение частей позвонка происходит к 3 годам. В первую очередь синостозируют полудуги позвонков, за исключением 1 шейного, 5 поясничного и всех крестцовых (в этих участках позвоночный канал открыт). Синостозирование полудуг указанных позвонков совершается в возрасте 7 -12 лет. К 12 годам канал полностью закрывается. Вторичные точки окостенения появляются в возрасте 6 -8 лет

Наиболее подвижные точки позвоночника 1 - затылочно-позвоночное соединение 2 – соединение между 1 грудным Наиболее подвижные точки позвоночника 1 - затылочно-позвоночное соединение 2 – соединение между 1 грудным и 7 шейными позвонками, 3 – соединение между 1 и 2 поясничными позвонками Позвоночный столб может выполнять следующие движения: • сгибание и разгибание (общая амплитуда – 170 -245°). • наклоны вправо и влево (общий размах – 165°). • повороты вправо и влево (около 120°).

Позвоночно – двигательный сегмент – структурно – функциональная единица позвоночного столба В его состав Позвоночно – двигательный сегмент – структурно – функциональная единица позвоночного столба В его состав входят: 1. Межпозвонковый диск 2. Два позвонка 3. Связочный аппарат 4. Сосуды и нервы В позвоночном столбе – 23 межпозвонковых диска и 24 позвоночно – двигательных сегмента

Функции межпозвоночных дисков – 1. Прочно соединяет тела позвонков 2. Обеспечивает подвижность тел позвонков Функции межпозвоночных дисков – 1. Прочно соединяет тела позвонков 2. Обеспечивает подвижность тел позвонков 3. Служат амортизатором во время движения

Вертикальное разгибание человека вызывает давление на позвоночные диски до 90 -123 кг. В сочетании Вертикальное разгибание человека вызывает давление на позвоночные диски до 90 -123 кг. В сочетании с поднятием груза, сила, действующая на диск, возрастает во много раз. Экспериментально доказано, что нагрузка в 100 кг снижает высоту диска на 1, 4 мм и увеличивает его ширину на 0, 75 мм. За счет потери упругости диска, которая происходит с возрастом из -за снижения его способности связывать воду (дистрофические нарушения), рост человека может уменьшиться иногда более чем на 7 см.

Развитие ребер в онтогенезе РЕБРО закладывается из скопления клеток мезенхимы у всех позвонков, но Развитие ребер в онтогенезе РЕБРО закладывается из скопления клеток мезенхимы у всех позвонков, но остаётся только в грудном отделе Окостенение ребер начинается в области углов и распространяется в вентральном и дорзальном направлении После рождения в бугорке и головке ребра появляется вторичные точки окостенения

Рудименты рёбер в отделах позвоночного столба Рудименты рёбер в отделах позвоночного столба

Развитие грудины в онтогенезе ГРУДИНА развивается из парных зачатков, которые образуются путём слияния передних Развитие грудины в онтогенезе ГРУДИНА развивается из парных зачатков, которые образуются путём слияния передних концов рёбер Вентральные концы ребер образуют 2 грудинные пластины, которые затем сливаются При окостенении грудины возникает несколько точек окостенения: 1 точка в области рукоятки, 4 точки в теле, и затем (к 3 -6 годам) точка в мечевидном отростке. К 16 годам рукоятка и тело грудины сливаются к 25 годам мечевидный отросток соединяется с телом грудины. Полное синостозирование к 30 годам. А – 6 неделя В - 8 неделя С – 9 неделя D – 5, 5 месяцев Е – у взрослого

АНОМАЛИИ развития ребер 1) Добавочные рёбра 6 и 7 шейного позвонка (регрессивная аномалия). 2) АНОМАЛИИ развития ребер 1) Добавочные рёбра 6 и 7 шейного позвонка (регрессивная аномалия). 2) Добавочное 13 -е ребро, связанное с 1 поясничным позвонком (регрессивная аномалия). 3) Редукция ребер или раздвоение ребер.

Аномалии развития ребер 7 шейное ребро Ребра с раздвоенными грудинными концами (вилка Люшка) Аномалии развития ребер 7 шейное ребро Ребра с раздвоенными грудинными концами (вилка Люшка)

Аномалии развития ребер Аномалии развития ребер

Аномалии развития грудины отверстия в теле грудины (результат неполного сращения парных закладок грудины); добавочные Аномалии развития грудины отверстия в теле грудины (результат неполного сращения парных закладок грудины); добавочные надгрудинные кости, сращенные с рукояткой грудины в области яремной вырезки. Полное или частичное расщепление грудины

Детские особенности Грудная клетка новорождённых Короткая и выпуклая. Поперечный размер больше сагитального примерно на Детские особенности Грудная клетка новорождённых Короткая и выпуклая. Поперечный размер больше сагитального примерно на 25% (у взрослого в 2 раза) Отношение реберпозвоночнику к горизонтальное(вследствиепреобладает абдоминальный тип дыхания). При переходе в вертикальное положение - грудной тип дыхания.

ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Теории развития свободных конечностей 1. Жаберная – конечности возникают на основе ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Теории развития свободных конечностей 1. Жаберная – конечности возникают на основе жаберных дуг 2. Рёберная – конечности формируются как производные рёбер 3. Плавниковая (теория кожной складки) – конечности формируются на основе плавников (самая точная). Плавники - это преобразованная кожная складка, в которую врастают опорные (хрящевые, а затем костные) элементы и мышцы. Часть кожной складки редуцируется.

ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Исходным филогенетическим материалом для свободных конечностей позвоночных послужили парные плавники ископаемых ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Исходным филогенетическим материалом для свободных конечностей позвоночных послужили парные плавники ископаемых кистеперых рыб, которые образуются на основе мезенхимы боковых кожных складок. Латимерия

ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Два вида конечностей: конечности веерного типа (плавники) – у водных животных ФИЛОГЕНЕЗ СВОБОДНЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ Два вида конечностей: конечности веерного типа (плавники) – у водных животных конечности рычажного типа – у наземных животных Плечевой пояс и грудная конечность кистеперой рыбы (А) и древней ископаемой амфибии (Б)

Конечности веерного типа (плавники) Состоят из множества хрящевых лучей, являются рулями глубины Конечности веерного типа (плавники) Состоят из множества хрящевых лучей, являются рулями глубины

Переходная форма конечностей - плавники Конечности рычажного типа двудышащих и кистеперых рыб, выполняют функцию Переходная форма конечностей - плавники Конечности рычажного типа двудышащих и кистеперых рыб, выполняют функцию опорного аппарата (1). Имеют 10 и более лучей. У наземных позвоночных - число лучей сократилось до пяти (2). Дистальные отделы построены по типу лучевой симметрии. 1 2

ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 1. Пояса конечностей: плечевой и тазовый. 2. Свободная конечность: верхняя и ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 1. Пояса конечностей: плечевой и тазовый. 2. Свободная конечность: верхняя и нижняя. У акуловых рыб: парная хрящевая дужка расположена на брюшной стороне и не соединяется с осевым скелетом. Эта дужка разделена на 2 -е части: дорзальную (лопаточную)(1) и вентральную (2) (коракоидный отдел)

ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 1 Амфибии – это уже наземные позвоночные. Их конечности уже не ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 1 Амфибии – это уже наземные позвоночные. Их конечности уже не рули, а органы для опоры. Плечевой пояс состоит из: лопатки (1) (scapula), коракоида (coracoideum) (3) и прокоракоида, из которого затем сформируется ключица (2) 3 2

ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА На основе дорсальной хрящевой дужки (у млекопитающих) образуется лопатка. Из вентральной ФИЛОГЕНЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА На основе дорсальной хрящевой дужки (у млекопитающих) образуется лопатка. Из вентральной хрящевой дужки (у млекопитающих) образуется: 1. Из коракоида клювовидный отросток лопатки 2. Из «прокоракоида» ключица

Филогенез тазового пояса. 1 У водных животных имеет Пояс задних конечностей акулы 2 вид Филогенез тазового пояса. 1 У водных животных имеет Пояс задних конечностей акулы 2 вид парной дужки, расположенной в брюшной части. У него так же можно выделить 2 -е части: подвздошная (1) и исхиоопубика (2).

Филогенез тазового пояса 2 У рептилий: сильно развита подвздошная часть (1). Развиваются лонная (2) Филогенез тазового пояса 2 У рептилий: сильно развита подвздошная часть (1). Развиваются лонная (2) и седалищная (3) части, в pars pubica образуется запирательное отверстие для сосудов и нервов. Хорошо выражена вертлужная впадина. 1 3

ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА Из дорсальной дужки - у наземных позвоночных развивается подвздошная кость. Из ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА Из дорсальной дужки - у наземных позвоночных развивается подвздошная кость. Из вентральной дужки (исхиопубика) седалищная и лобковая, (соответствующие коракоиду и прокоракоиду плечевого пояса).

ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА У млекопитающих все три кости сливаются в одну тазовую кость. ФИЛОГЕНЕЗ ТАЗОВОГО ПОЯСА У млекопитающих все три кости сливаются в одну тазовую кость.

Филогенез тазового пояса У человека, в связи с прямохождением, таз выполняет опорную функцию для Филогенез тазового пояса У человека, в связи с прямохождением, таз выполняет опорную функцию для всех органов брюшной полости. Таз человека имеет коническую форму. Верхний отдел приобретает такое положение, при котором гребни подвздошной кости обращены латерально.

Половые отличия: 1. Общий вид таза: М – узкий и высокий, Ж – низкий Половые отличия: 1. Общий вид таза: М – узкий и высокий, Ж – низкий и широкий 2. Форма входа в малый таз: М – сердцевидный (продольно-овальный), Ж – эллипсовидный (поперечноовальный) 3. Форма полости таза: М – конусообразная, Ж – цилиндрическая 4. Крылья подвздошных костей поставлены: М – более вертикально, Ж – более горизонтально

5. Нижние ветви лобковых костей образуют: М – лобковый угол, Ж – лобковую дугу, 5. Нижние ветви лобковых костей образуют: М – лобковый угол, Ж – лобковую дугу, арку, вершина угла закруглена 6. Большая седалищная вырезка: М – высота больше ширины, Ж – ширина больше высоты 7. Форма запирательного отверстия: М – овальная, Ж – треугольная

ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных. Каждая конечность (как верхняя, так и нижняя) состоит ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных. Каждая конечность (как верхняя, так и нижняя) состоит из трех звеньев, идущих друг за другом. 1 звено - stylopodium - верхний отдел, содержит 1 элемент; 2 звено - zeugopodium или mesopodium – средний отдел, содержит 2 элемента; 3 звено - autopodium - нижний отдел, содержит множество элементов, построенных по принципу лучевой симметрии

ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных. autopodium (кисть, стопа), делится на: basipodium (carpus, tarsus) ОБЩИЙ ПЛАН СТPОЕНИЯ скелета конечностей позвоночных. autopodium (кисть, стопа), делится на: basipodium (carpus, tarsus) metapodium (metacarpus, metatarsus) аcropodium (phalanges)

Basipodium верхней конечности: carpus: radiale - scaphoideum, intermedium - lunatum, ulnare - triquetrum [os Basipodium верхней конечности: carpus: radiale - scaphoideum, intermedium - lunatum, ulnare - triquetrum [os pisiforme - сесамовидная кость, образовалась вторично] Гомология основных элементов запястья (А-В), предплюсны (Г-Е). А, Г - примитивные тетраподы; Б, Д - примитивные рептилии; В, Е - млекопитающие. centrale - головка capitatum 5 ossa carpalia distalia: carpalia 1 - os trapezium, carpalia 2 - os trapezoideum, carpalia 3 - os capitatum, carpalia 4 и 5 - os hamatum (крючок и тело).

Basipodium нижней конечности: tarsus: tibiale + intermedium - talus, fibulare - calcaneum; centrale - Basipodium нижней конечности: tarsus: tibiale + intermedium - talus, fibulare - calcaneum; centrale - os naviculare; 5 ossa tarsalia distalia: tarsalia 1 - cuneiforme 1; tarsalia 2 - cuneiforme 2; tarsalia 3 - cuneiforme 3; tarsalia 4 и 5 - os cuboidea. Гомология основных элементов А-В - запястья; Г-Е - предплюсны. А, Г - примитивные тетраподы, Б, Д - примитивные рептилии, В, Е - млекопитающие

Преобразования аутоподиума в филогенезе: срастание двух и более костных элементов в одну кость, редукция Преобразования аутоподиума в филогенезе: срастание двух и более костных элементов в одну кость, редукция некоторых костей, развитие дополнительных костей (сесамовидных).

1. конечности веерного типа (плавники) – n располагаются перпендикулярно к туловищу (осевому скелету). n 1. конечности веерного типа (плавники) – n располагаются перпендикулярно к туловищу (осевому скелету). n Функциональные возможности - рули глубины ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ

ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ Подведение конечностей рычажного типа под туловище 2. Рычажные ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ Подведение конечностей рычажного типа под туловище 2. Рычажные конечности у ПЕPВЫХ НАЗЕМНЫХ животных (амфибии, рептилии) расположены • под прямым углом к туловищу, как у рыб. • не были подведены под туловище.

Подведение конечностей рычажного типа под туловище • опорной функции конечности не несут • подвижность Подведение конечностей рычажного типа под туловище • опорной функции конечности не несут • подвижность конечностей невелика. • туловище лежит на земле. • движение происходит за счет змеевидных движений всего туловища • конечности используются перекрестно.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ Подведение передних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище: • • ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУЛОВИЩУ Подведение передних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище: • • stylopodium приводится к туловищу и поворачивается назад, autopodium, вращаясь вокруг вертикальной оси, направляется вперед; zeugopodium становится перекрещенным. локтевой сустав обращен назад.

Подведение задних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище: • stylopodium приводится к туловищу и поворачивается вперед Подведение задних конечностей МЛЕКОПИТАЮЩИХ под туловище: • stylopodium приводится к туловищу и поворачивается вперед • коленный сустав обращен вперед. Большие пальцы верхней и нижней конечности обращены медиально. После подведения под туловище. конечности стали 1. органами опоры; 2. возросла скорость передвижения; 3. снизилась энергозатратность. Увеличился объём движения в суставах. Появилась возможность движения вокруг фронтальной оси

Особенности верхней конечности У ЧЕЛОВЕКА Верхние конечности человека утратили локомоторную функцию превратились в орган Особенности верхней конечности У ЧЕЛОВЕКА Верхние конечности человека утратили локомоторную функцию превратились в орган труда Кости руки стали более тонкими и легкими

 • Развита пронация и супинация (вращении os radius с поворотом кисти). • Кости • Развита пронация и супинация (вращении os radius с поворотом кисти). • Кости запястья становятся маленькими, фаланги пальцев – удлиняются. • Большой палец отставлен в сторону и может противопоставляться всем остальным (оппозиция), включая пятый. • Возникает возможность для «точного зажима» в отличие от «силового зажима» у приматов и ископаемых гоминид

Особенности нижней конечности Стопа, как конечная опора тела потеряла свойства хватательной ноги, имеющейся у Особенности нижней конечности Стопа, как конечная опора тела потеряла свойства хватательной ноги, имеющейся у обезьян, вследствие чего пальцы сильно укоротились. Большой палец стоит в ряду с другими не отличается особой подвижностью, как на руке. Стопа приобрела форму свода

Стопа человека Своды стопы: 5 продольных сводов и 1 поперечный 1. Каждый продольный свод Стопа человека Своды стопы: 5 продольных сводов и 1 поперечный 1. Каждый продольный свод начинается от пяточного бугра и заканчивается у головки соответствующей плюсневой кости. 2. В образовании 1 продольного (медиального) свода участвует и опора таранной кости – опорный 3. Остальные 4 -е продольных свода – рессорные В формировании поперечного свода – ладьевидная, кубовидная и клиновидные кости Конструкция стопы в виде сводчатой арки: форма костей + прочность связок (пассивные «затяжки» стопы) + тонус мышц (активные «затяжки» )

Механизм развития конечности в онтогенезе 1. Активизация клеток мезодермы (соматоплевра) в области вольфова гребня Механизм развития конечности в онтогенезе 1. Активизация клеток мезодермы (соматоплевра) в области вольфова гребня (2 неделя). 2. Образование диска конечности, состоящего из 2 слоёв – мезодермы (соматоплевра) и эктодермы (3 неделя эмбриональной жизни). 1 2

Онтогенез конечностей На 4 - 5 неделе (стадия 30 сомитов) эмбриональной жизни формируются 4 Онтогенез конечностей На 4 - 5 неделе (стадия 30 сомитов) эмбриональной жизни формируются 4 почки конечностей: верхних – от 4 шейного 3. до 1 грудного сомитов, нижних– на уровне поясничных и 1 крестцового сомитов. Утолщенная эктодерма на вершине почки – апикальный гребень – стимулятор регулятор роста почки конечности 3 и А Б Апикальный гребень (А) куриного зародыша и (Б) человека

Онтогенез конечностей 4. По мере роста почки конечности ее дистальная область уплощается, формируя структуру, Онтогенез конечностей 4. По мере роста почки конечности ее дистальная область уплощается, формируя структуру, пожожую на лопатку

5. На 6 - 7 нед. – начало формирования пальцев кисти (стопы) виде 4 5. На 6 - 7 нед. – начало формирования пальцев кисти (стопы) виде 4 -х радиальных бороздок. Становятся различимыми области локтевого (коленного) суставов. Эмбрион в начале 7 нед развития. 6. На 8 -ой нед. большой палец руки постепенно отходит от остальных пальцев (Е).

Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Мезенхимальная (соединительнотканная) стадия Скелетные элементы в почке конечности возникают из Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Мезенхимальная (соединительнотканная) стадия Скелетные элементы в почке конечности возникают из исходно присутствующих клеток мезенхимы. В начале 6 недели – зачатки костей конечностей и поясов представлены предхрящевыми скоплениями мезенхимы

Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Хрящевая стадия К концу 6 нед. – видны хрящевые модели Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Хрящевая стадия К концу 6 нед. – видны хрящевые модели некоторых главных костей В течении 7 нед. – зачатки многих более мелких костей рук и ног К 8 нед. – хрящевые закладки всех главных частей конечностей и соответствующих поясов В верхних конечностях: первыми формируются лопатка и плечевая кость, затем появляются закладки локтевой кости и 4 -го, 5 -го пальцев. Последними становятся различимыми закладки лучевой кости и 3 -го, 2 -го, 1 -го пальцев.

Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия В течение 8 нед. – появляются первичные центры Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия В течение 8 нед. – появляются первичные центры окостенения в длинных костях верхней и нижней конечности Ключица к 8 нед уже оссифицирована Эмбрион человека на 8 нед.

Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия На 9 нед. – выраженные центры окостенения появляются Онтогенез конечностей Дифференцировка скелета Костная стадия На 9 нед. – выраженные центры окостенения появляются в лопатке и подвздошной кости. Эмбрион человека на 9 неделе плодной жизни

Онтогенез конечностей 6 неделя – развитие мускулатуры верхней конечности из материала шейных и грудных Онтогенез конечностей 6 неделя – развитие мускулатуры верхней конечности из материала шейных и грудных миотомов, нижней конечности – из поясничных и крестцовых

Онтогенез конечностей 1. Макроскопически развитие конечности начинается с образования почки конечности из уплощенного диска Онтогенез конечностей 1. Макроскопически развитие конечности начинается с образования почки конечности из уплощенного диска детерминированных клеток. 2. По мере роста почки конечности ее дистальная область уплощается в виде лопатки. 3. Зачатки пальцев появляются наподобие лучей. Вскоре становятся различимыми отдельные пальцы и области суставов (сочетание процессов пролиферации и гибели клеток – «некротические зоны» ). 4. К концу 8 недели все основные компоненты уже заложены и дальнейшее развитие конечности заключается в росте и ротации, в результате чего конечность приобретает свою дефинитивную конфигурацию.

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ У новорожденных эпифизы трубчатых костей состоят из хрящевой ткани. Вторичные точки ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ У новорожденных эпифизы трубчатых костей состоят из хрящевой ткани. Вторичные точки окостенения образуются после рождения, в течение первых 5 – 10 лет. Окончательное синостозирование эпифизов и диафизов наступает после 20 лет. Правый плечевой сустав, 10 лет Новорожденный

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ Рентгенография кисти ребенка 2, 5 г. , 6, 5 г. лет ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ Рентгенография кисти ребенка 2, 5 г. , 6, 5 г. лет Правая кисть, 8 лет По срокам появления точек окостенения можно судить о возрасте ребенка. Например, окостенение головчатой, крючковидной - 1 г. , трехгранной - 3 г. , полулунной - 4 г. , ладьевидной - 5 лет, кость-тарпеция, трапецивидная - 6 -7 лет, гороховидная - 8 -15 лет. • Полное окостенение происходит приблизительно к 24 годам.

Аномалии развития конечностей Сиреномелия – сращение обеих почек нижних конечностей Амелия – полное отсутствие Аномалии развития конечностей Сиреномелия – сращение обеих почек нижних конечностей Амелия – полное отсутствие обеих пар конечностей Фокомелия – нормальные кисти и стопы «прикрепляются» к телу из-за отсутствия роста конечностей в длину (ласты тюленя)

Аномалии развития конечностей Полидактилия – раздвоение пальца кисти E, (стопы) F. Строение скелета при Аномалии развития конечностей Полидактилия – раздвоение пальца кисти E, (стопы) F. Строение скелета при полидактилии руки (K) и ноги (N) Синдактилия – неразделение пальцев кисти G, (стопы) H. Строение скелета при синдактилии ноги (L) (по Корнигу).

Наследственный характер аномалий строения конечностей Наследственный характер аномалий строения конечностей

Список литературы и интернет-ресурсов 1 Привес М. Г. Анатомия человека : учебник для студ. Список литературы и интернет-ресурсов 1 Привес М. Г. Анатомия человека : учебник для студ. мед. вузов/ М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. -12 -е изд. , перераб. и доп. . СПб. : СПб. МАПО, 2009. -720 с. УЧЛ - Учебник, УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом 2 Сапин М. Р. Анатомия человека: учебник для студ. мед. вузов/ М. Р. Сапин [и др. ]; УЧЛ - Учебное пособие, УЧЛ - Рекомендовано методсоветом ВУЗа 3 Б. Карлсон Основы эмбриологии по Пэттену (в двух томах); Пер. с англ. / , Москва «Мир» . - 1983. - с. 316 - 353 Научная электронная библиотека: http: //elibrary. ru/defaultx. asp Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http: //window. edu. ru/

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ