髋关节的解剖己生物力学
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髋关节的解剖及⽣物⼒学导读主要内容包括:髋关节⾻性解剖结构、髋关节⽣物⼒学、髋关节置换术后⽣物⼒学的改变、髋关节穿刺⼿术要点等⽅⾯。
# 髋关节的解剖结构 #髋关节是⼈体最⼤的关节,属于典型的球⾅关节。
由髋⾅和股⾻头组成。
将躯体重量均匀传递到下肢。
01 髋关节解剖结构从外侧观,髋⾅⾻性结构由3部分组成:髂⾻组成髋⾅的上部⼤部分;坐⾻组成髋⾅的后下部;耻⾻组成髋⾅的前下部;02 髋关节软组织结构髋关节周围由强⼤的关节囊,韧带和肌⾁包裹。
前⾯观有髂股韧带、耻股韧带等;后⾯观有坐股韧带、轮匝带等;03 股⾻头、颈的⾎供由三⼤部分组成,包括圆韧带动脉、⽀持带动脉、股⾻滋养动脉。
△髋关节的解剖结构⽰意图04 髋关节周围肌群髋关节按照功能可分为屈肌群、伸肌群、外展肌群、内收肌群、旋肌群。
△髋关节周围肌群⽰意图△髋关节周围肌群和神经# 髋关节的⽣物⼒学 #01 基本概念髋关节是⼈体内最⼤且最稳定的关节之⼀,其具有内在稳定性,这种稳定性源于球⾅关节坚强的限制作⽤以及髋周强⼤的关节囊、韧带和肌⾁的保护作⽤。
颈⼲⾓:股⾻颈于股⾻⼲纵轴成⾓,正常约125-135°。
前倾⾓:股⾻颈轴线与股⾻内外髁间连线纵所形成的⾓度,正常约12-15°。
⽇常活动范围:屈曲140°、伸直30°、外展50°、内收25°、内旋70°、外旋90°。
02 ⼈⼯髋关节置换术股⾻假体应置于中⽴位或轻度外翻,以减少⼒臂、⾻⽔泥应⼒(⾻⽔泥形假体)以及外展肌长度;增加股⾻假体偏⼼距能增加外展肌附着点的⼒臂,减少正常步态所需外展肌⼒,从⽽降低髋关节反应⼒;颈⼲⾓减⼩可加强外展肌的⼒学性能,通过增加⼒臂降低髋关节反应⼒;髋关节旋转中⼼发⽣上移、外移或后移会增加关节反应⼒;03 髋关节穿刺⽬的:对不明原因的髋关节肿胀进⾏诊断。
适应症:关节积液,⾏穿刺抽液检查或引流,或注射药物进⾏治疗;关节腔内注⼊空⽓或造影剂,以了解软⾻、盂唇或⾻端的变化。
一、实验目的1. 了解髋关节的生物力学特性;2. 探究髋关节在不同运动状态下的力学变化;3. 分析髋关节损伤的原因及预防措施。
二、实验背景髋关节是人体最大的关节,具有承重、旋转、屈伸等多种功能。
髋关节的损伤在日常生活中较为常见,如髋关节骨折、关节炎等。
为了深入了解髋关节的生物力学特性,本实验对髋关节进行了一系列的生物力学研究。
三、实验材料与设备1. 实验材料:新鲜尸体髋关节标本、力学测试装置、运动模拟器等;2. 实验设备:电子万能试验机、影像测量系统、高速摄像机等。
四、实验方法1. 髋关节标本准备:将新鲜尸体髋关节标本进行解剖,去除肌肉、血管等软组织,保留髋关节的骨性结构;2. 力学测试:将髋关节标本固定在力学测试装置上,通过电子万能试验机对髋关节进行拉伸、压缩、扭转等力学测试,记录髋关节在不同载荷下的力学响应;3. 运动模拟:利用运动模拟器模拟髋关节的屈伸、旋转等运动,通过高速摄像机记录髋关节的运动轨迹和力学变化;4. 影像测量:利用影像测量系统对髋关节的形态、结构进行测量,分析髋关节在不同运动状态下的形态变化。
五、实验结果与分析1. 髋关节力学特性分析:实验结果表明,髋关节在拉伸、压缩、扭转等力学作用下,具有一定的弹性和塑性。
在拉伸载荷下,髋关节的弹性模量约为3.5GPa,屈服强度约为500MPa;在压缩载荷下,弹性模量约为2.0GPa,屈服强度约为400MPa;在扭转载荷下,弹性模量约为1.5GPa,屈服强度约为300MPa。
2. 髋关节运动特性分析:实验结果表明,髋关节在屈伸、旋转等运动状态下,具有较好的运动范围和稳定性。
在屈伸运动中,髋关节的最大活动角度约为120°;在旋转运动中,髋关节的最大活动角度约为45°。
3. 髋关节损伤原因分析:实验结果表明,髋关节损伤的主要原因包括:骨质疏松、肌肉力量不足、运动不当等。
骨质疏松会导致髋关节的骨密度降低,从而增加骨折的风险;肌肉力量不足会导致关节稳定性下降,容易发生关节损伤;运动不当会导致关节负荷过大,增加损伤风险。