Первый после черепа позвоночник

первый после черепа позвонок

Альтернативные описания

• в греческой мифологии – титан, державший на своих плечах небесный свод

• вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие

• подставное лицо (архитектурное)

• самый первый шейный позвонок

• спутник планеты Сатурн

• статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т. д.

• титан, сын Иапета и морской нимфы Климены, брат Прометея (мифическое)

• мужик, подпирающий балкон

• спутник Сатурна

• в анатомии – кольцевидный первый шейный позвонок у человека и высших позвоночных, сочленяющийся с черепом

• транспортный самолет специального назначения, создан на базе межконтинентального стратегического бомбардировщика 3М для перевозки блоков УРКТС «Энергия» из Москвы и Куйбышева на Байконур

• скульптура Микеланджело

• парень, у которого не только голова на плечах

• мужик, ставший опорой

• очень сильный мужчина, который держит на своих плечах Землю

• мужик, на котором дом держится

• позвонок, на котором голова держится

• держатель неба

• «коллега» кариатиды

• мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания

• первый позвонок

• сорт огурцов

• бог-титан в древнегреческой мифологии

• силач, держащий балкон

• титан под балконом

• мужская статуя

• статуя под балконом

• держит балкон

• кариатида мужского рода

• «подставное лицо» (архит.)

• мифологический держатель неба

• позвонок

• он держит небо

• титан, самолет или позвонок

• титан, держащий небо

• титан, держащий на плечах небо

• подставное лицо в архитектуре

• транспортный самолет

• мифологический силач с небом на плечах

• шейный позвонок

• каменный мужик под балконом

• мужская статуя на фасаде

• «мужская» колонна

• держатель неба на плечах

• вертикальная коллона в виде мужской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие

• бог-титан

• статуя-подпорка

• подмосковные хоккеисты

• мужик – опора карниза

• голый мужик под балконом

• титан взамен колонны

• российский хоккейный клуб с 2008 года (на базе Подмосковного Химика)

• подельщик кариатиды

• титан у входа в Эрмитаж

• «каменный мужчина»

• архитектурный силач

• подставное лицо (архитектура)

• на нем небо держится

• В греческой мифологии титан, держащий небесный свод

• Вертикальная опора в виде мужской фигуры

• Мифологический великан, поддерживающий небесный свод

• Статуя, поддерживающая перекрытие

• Спутник Сатурна (открыт в 1980 г.)

• Кольцевидный первый шейный позвонок у человека и высших позвоночных

• Мужик, подпирающий балкон

• “Каменный мужчина”

• “Коллега” кариатиды

• “Подставное лицо” (архит.)

• “мужская” колонна

• Мужская статуя в полный рост

• м. анатом. первый шейный позвонок, на котором сидит череп, оборачиваясь вместе с ним вкруг шипа второго позвонка. Атлас м. то же самое, греч. слово, от баснословного Атланта, который, в наказание за возмущение, должен был подпирать своими плечами небесный свод: собрание карт географических, астрономических, чертежей, научных рисунков и пр. в тетради. Атласный перепеть. Атланта ж. слизень открытого моря, в тонкой раковине

• статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т. д

• транспортный самолет специального назначения, создан на базе межконтинентального стратегического бомбардировщика 3М для перевозки блоков УРКТС “Энергия” из Москвы и Куйбышева на Байконур

Источник

первый после черепа позвонок

Альтернативные описания

• в греческой мифологии – титан, державший на своих плечах небесный свод

• вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие

• подставное лицо (архитектурное)

• самый первый шейный позвонок

• спутник планеты Сатурн

• статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т. д.

• титан, сын Иапета и морской нимфы Климены, брат Прометея (мифическое)

• мужик, подпирающий балкон

• спутник Сатурна

• в анатомии – кольцевидный первый шейный позвонок у человека и высших позвоночных, сочленяющийся с черепом

• транспортный самолет специального назначения, создан на базе межконтинентального стратегического бомбардировщика 3М для перевозки блоков УРКТС «Энергия» из Москвы и Куйбышева на Байконур

• скульптура Микеланджело

• парень, у которого не только голова на плечах

• мужик, ставший опорой

• очень сильный мужчина, который держит на своих плечах Землю

• мужик, на котором дом держится

• позвонок, на котором голова держится

• держатель неба

• «коллега» кариатиды

• мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания

• первый позвонок

• сорт огурцов

• бог-титан в древнегреческой мифологии

• силач, держащий балкон

• титан под балконом

• мужская статуя

• статуя под балконом

• держит балкон

• кариатида мужского рода

• «подставное лицо» (архит.)

• мифологический держатель неба

• позвонок

• он держит небо

• титан, самолет или позвонок

• титан, держащий небо

• титан, держащий на плечах небо

• подставное лицо в архитектуре

• транспортный самолет

• мифологический силач с небом на плечах

• шейный позвонок

• каменный мужик под балконом

• мужская статуя на фасаде

• «мужская» колонна

• держатель неба на плечах

• вертикальная коллона в виде мужской фигуры, поддерживающая балочное перекрытие

• бог-титан

• статуя-подпорка

• подмосковные хоккеисты

• мужик – опора карниза

• голый мужик под балконом

• титан взамен колонны

• российский хоккейный клуб с 2008 года (на базе Подмосковного Химика)

• подельщик кариатиды

• титан у входа в Эрмитаж

• «каменный мужчина»

• архитектурный силач

• подставное лицо (архитектура)

• на нем небо держится

• В греческой мифологии титан, держащий небесный свод

• Вертикальная опора в виде мужской фигуры

• Мифологический великан, поддерживающий небесный свод

• Статуя, поддерживающая перекрытие

• Спутник Сатурна (открыт в 1980 г.)

• Кольцевидный первый шейный позвонок у человека и высших позвоночных

• Мужик, подпирающий балкон

• “Каменный мужчина”

• “Коллега” кариатиды

• “Подставное лицо” (архит.)

• “мужская” колонна

• Мужская статуя в полный рост

• м. анатом. первый шейный позвонок, на котором сидит череп, оборачиваясь вместе с ним вкруг шипа второго позвонка. Атлас м. то же самое, греч. слово, от баснословного Атланта, который, в наказание за возмущение, должен был подпирать своими плечами небесный свод: собрание карт географических, астрономических, чертежей, научных рисунков и пр. в тетради. Атласный перепеть. Атланта ж. слизень открытого моря, в тонкой раковине

• статуя, поддерживающая перекрытие здания, портика и т. д

• транспортный самолет специального назначения, создан на базе межконтинентального стратегического бомбардировщика 3М для перевозки блоков УРКТС “Энергия” из Москвы и Куйбышева на Байконур

Источник

​Различные проблемы с позвоночником могут как быть массивными, так и крыться буквально только в одном позвонке. Нередко патологический процесс затрагивает лишь первый позвонок, который соединяет важные части организма. Ситуации, когда именно этот позвонок оказывается слегка вывихнутым, нередки. При этом есть мнение, что подвывих становится причиной болей и многих неприятных ощущений. О том, что собой представляет атлант, чем он важен и надо ли корректировать его подвывих, АиФ.ru рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Суть атланта

Для начала стоит понимать, что же вообще называют атлантом. «Такое название в честь мифологического персонажа получил первый шейный позвонок человека. Такое имя ему дали за сходство с могучим греческим титаном Атлантом. Как мифический силач держит небосвод, так наш первый шейный позвонок держит на своих “плечах” большой и тяжёлый череп. В этом состоит его главная функция», – говорит Владимир Животов.

В медицинских источниках атлант описывается как отличный от других сегментов позвоночного столба позвонок. Фактически он представляет собой плоское кольцо, которое наподобие шайбы надевается на своеобразный зуб второго позвонка (аксиса). Стабилизацию конструкции обеспечивают связки и суставы. На переломы атланта относят 10% от всех диагностируемых переломов шейного отдела.

Читайте также:  Боли в позвоночнике признаки какой болезни

Первый после черепа позвоночник

Когда череп находится на своем законном месте, отмечает остеопат, наш организм работает так, как задумано природой. Ничто не мешает жидкостям циркулировать, поддерживается нормальное кровоснабжение мозга, весь опорно-двигательный аппарат правильно подстраивается под череп сверху вниз.

«Если же кости черепа смещены, рассыпается вся система, начиная опять же с атланта. Происходят зажимы нервов и артерий, весь позвоночник деформируется, подстраиваясь под череп», – говорит Владимир Животов.

Первый после черепа позвоночник

Причин того, что атлант оказывается смещенным, много. Нестабильность может образовываться на фоне:

  • Родовых травм в разных вариантах, нередко списывают все на применение акушерских щипцов.
  • Травм шейного отдела позвоночника в зрелом возрасте, к примеру, после ДТП, сохранения длительное время неправильного положения шеи и т. д.

Кроме того, иногда говорят о таких причинах, как:

  • дегенеративные изменения тканей на фоне артрита;
  • врожденные патологии по типу синдрома Дауна, несовершенного отсеогенеза и т. д.;
  • серьезные травмы шеи;
  • инфекции головы и шеи;
  • церебральный паралич и другие.

На фоне того, что атлант может оказаться подвывихнутым, естественно, может возникнуть вопрос о коррекции ситуации.

Аккуратный подход

Остеопаты нередко утверждают, что подходить к вопросу коррекции атланта и возвращению его на место надо крайне аккуратно и взвешенно. Далеко не всегда требуется его исправление.

Первый после черепа позвоночник

«Первый шейный позвонок соединён с затылочной костью. А она, в свою очередь, соединена со всеми остальными костями черепа. Повторюсь, опорно-двигательный аппарат подстраивается под атлант, но сам атлант всегда подстраивается под череп и под затылочную кость! Как и титан Атлант, который вынужден вечно подстраиваться под тяжёлый небосвод. Это аксиома: если у человека смещены кости основания черепа, значит, смещён и первый шейный позвонок», – говорит Владимир Животов.

При этом стоит понимать, что и наоборот тоже может быть: если атлант «ушел» в сторону, это явное указание на смещение костей черепа, как отмечает остеопат. Сколько бы мы ни пытались вправить первый шейный позвонок, это работа со следствием, а не с первопричиной.

Первый после черепа позвоночник

«Смещение позвонка – это всегда следствие, как бы усердно ни вправляли атлант, без восстановления правильного положения костей основания черепа он всё равно вернется в своё исходное – неправильное – положение. Таким образом, работа с одним только шейным позвонком неэффективна, даже если сразу после нее вы почувствовали какое-то облегчение, оно временно. Результат от такой процедуры с большой долей вероятности будет нестойким, так как основная проблема, приводящая к патологии, не решена», – говорит Владимир Животов.

Как надо решать проблему?

Чтобы действительно избавиться от таких симптомов, как головная боль, боли в спине и т. д., образующиеся при смещенном атланте, работать нужно с костями черепа, говорит остеопат. Выровнять их положение, восстановить подвижность швов между ними может только специалист, знакомый с нюансами работы связок позвонков и черепа.

«Изолированная работа с атлантом может рассыпать тщательно выстроенную организмом конструкцию. Тело годами подстраивалось под кривой череп. Смещение первого позвонка – это компенсаторный механизм организма, стремящегося максимально сохранить свою функциональность и минимизировать энергозатраты. Естественно, если мы вправляем атлант, тело начинает испытывать дополнительное напряжение, могут появиться или усилиться боли в спине, пояснице, голенях, стопах. Мышцы вынуждены сильнее напрягаться, чтобы удерживать тело в вертикальном положении. А что бывает, если вмешаться в приспособительные изменения, которые организм выстраивал в течение длительного времени, чтобы оптимизировать работу в условиях повреждений? Всё рушится», – подчеркивает специалист.

Первый после черепа позвоночник

И еще важный момент: в попытках вернуть атлант на место и улучшить свое состояние следует внимательно отнестись к выбору врача. Это обязательно должен быть специалист, знакомый с базовыми знаниями об анатомии и физиологии. Только грамотный специалист, работая с костями основания черепа, восстановит их правильное положение, а все позвонки, включая первый шейный, постепенно перестроятся и тоже займут более правильное положение. И не стоит забывать, что не всегда такие манипуляции требуются. Нельзя относиться к своему организму как к полю для экспериментов. Тем более что расплата за это может быть дорогой.

Источник

, , columna vertebrdlis (, ) – , vertebrae, .

. , , . .

. 3 – vertebra (. spondylos*) :

* ()

1) , , – , corpus vertebrae;

2) , arcus vertebrae, , pediculi drcus vertebrae, , foramen vertebrale; , canalis vertebralis, . , ;

3) , – . , processus spinosus; – , processus transversus; – , processus articulares superiores et inferiores (zygapophysis sup. et inf. (PNA). , incisurae vertebrates superiores et inferiores, , foramina intervertebral, . , , – , . , : (7), (12), (5), (5) (1-5). , () ( 1 ), , ; , , , , (” “). , , , , . , , ( , ) . II , . , , , ( ), . , , . , , , , . , , , , .

1. , vertebrae cervicdles (. 13). ( ) , , . , foramina transversaria, , processus costarius. . – tuberculum anterius et posterius. VI tuberculum roticum – ( ). , VI VII . , VII vertebra prominens (, ), , (. 14).

Первый после черепа позвоночник

. 13. IV (vertebra rvicalis IV) (), . 1 – processus spinosus; 2 – arcus vertebrae; 3 – processus articularis sup.; 4 – foramen transversarium; 5 – corpus vertebrae; 6, 7, – tuberculum anterius et posterius

Первый после черепа позвоночник

. 14. VII (vertebra cervicalis VII), . 1 – processus spinosus; 2 – processus articularis inferior; 3 – facies articularis sup.; 4 – tuberculum posterius; 5 – processus transversus; 6 – tuberculum anterius; 7 – corpus vertebrae; 8 – foramen transversarium; 9 – foramen vertebrale

I II , . I , dtlas* II , – dens. , , . (arcus anterior) (arcus posterior) – massae laterales. : , , fovea articuldris superior – , , , fovea articuldris inferior, – II .

* ()

, tuberculum anterius et posterius (. 15).

Первый после черепа позвоночник

. 15. (atlas), . 1 – tuberculum posterius; 2 – arcus posterior; 3 – fovea articularis sup.; 4 – massa lateralis; 5 – tuberculum anterius; 6 – arcus anterior; 7 – foramen transversarium; 8 – processus transversa

II axis (axis, . – , , ) s. epistropheus (BNA) (epistrephomai, . – , , ), , , dens (. 16).

Первый после черепа позвоночник

. 16. Axis (epistropheus), . 1 – dens axis; 2 – facies articularis sup.; 3 – processus transversus; 4 – processus articularis inf.; 5 – arcus vertebrae; 6 – processus spinosus; 7 – foramen vertebrate; 8 – foramen transversarium; 9 – facies articularis posterior dentis

2. , vertebrae thoracicae , , , foveae costdlesy .

, () : , fovea costdlis superior, , fovea costdlis inferior.

I , I , II . , X X , XI XII . , (I, X, XI XII) . , , . . . , fovea costdlis tronsversdlis, . (XI XII) . , , .

3. , vertebrae lumbdles, , , . , . , , , processus accessorius (accessorius- , ) (. 17).

Первый после черепа позвоночник

. 17. () – , , . 1 – processus transversus; 2 – processus costarius ( ); 3 – processus transversus ( ); 4 – costa; 5 – processus transversus; 6 – processus costarius ( ); 7 – processus transversus ( )

4. , vertebrae sacrales – , os sacrum. , . , basis ossis sacri, , apex ossis sacri, – . – , ntorium. , , , fdcies pelvina, . , lineae transoersae, – , foramina sacrdlia pelvina. foramina sacrdlia dorsdlia. 5 , , : – , crista sacrdlis medidna, – , cristae sacrales intere ( ), – , cristae sacrales later ales ( ). , partes laterales. (auricula) , fdcies auriculdres, . , tuberositas sacrdlis ( ). , candlis sacrdlis, . , , , hiatus sacrdlis (hiatus – ).

5. , vertebrae coccygeae s. caudales, – , os coccygis.

. , corpus vertebrae, (. 18, . . 20) . – , , ; . . , . “” – “” (. . 18). , pediculus arcus, , . .

Первый после черепа позвоночник

. 18. 32 ( ). 1 – XII ; 2 – I ; 3 – ; 4 – ” ; 5 – ” ; 6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 –

(. 19) – . tuberculum posterius et anterius, .

Первый после черепа позвоночник

. 19. ( ). 1 – ; 2 – ; 3 – VII ; 4 – VI ; 5 – VI ; 6 – V ; 7 – II ; 8 – I

, processus articulares superiores et inferiores, , . ” “, ; , ; ” ” – , , .

, processus transversi, , (. . 18; . 20). , processus accessorius, (4 ) (processus styloideus). .

Первый после черепа позвоночник

. 20. 20 ( )

, processus spinosi, , .

. . , .

. , . , ( I). 3 – ( ). , .

, , , – spina bifida () lateralis – spina bifida posterior. . spina bifida posterior V , , 8-10 , . spina bifida posterior occulta () , ( ) .

“”, . , – venae basivertebral. , 14 ; .

:

I. 3- .

II. .

, , . , limbus vertebrae. anulus fibrosus , a nucleus pulposus , .

Limbus vertebrae , 6-8 7-9 23-26 . . , “” . , , , . .

.

III. (17-25 ).

IV. . V. .

(23-26 ) , .

. :

1. – . .

2. .

3. limbus vertebrae, – ; “” .

, : ; , “”; “” ; “”; “” . , “” .

. : 4% (, , , ): – 7%, – 15%, – 50% .

. – , 3 , , , ( ). – .

– – .

: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( ). , . , , . .

. , , , ( ) , , , disci intervertebrales, – . – , . , dnulus fibrosus, , nucleus pulposus, ( ). ( ); , .

, , , . , lig. longitudinale anterius, , . . , lig. longitudinale posterius, II canalissacralis. , (. 21).

Первый после черепа позвоночник

. 21. , ( ) 1 – fades costalis transversalis; 2 – lig. costotransversarium; 3 – costa VIII; 4 – lig. intertransversarium; 5 – crista capitis costae; 6 – lig. flavum; 7 – foramen intervertebrale; 8 – lig. interspinale; 9 – lig. supraspinal; 10 – arcus vertebrae; 11 – lig. longitudinale posterius; 12 – proc. spinosus; 13 – nucleus pulposus; 14 – discus intervertebralis; 15 – lig. longitudinale anterius; 16 – art. capitis costae; 17 – lig. capitis costae intraarticulare; 18 – art. capitis costae; 19 – lig. capitis costae radiatum; 20 – fovea costalis

. , , .

1. . , , , ligg. flava. .

2. , , ligg. interspinalia. , , lig. supraspinal.

, lig. niichae.

, . ; .

3. , , ligg. intertransversaria, .

4. – , articulationes intervertebrales (juncturae zygapophyseales (PNA), , , , .

. , . V , , .

: lig. sacrococcygea ventrale, dorsale profundum, dorsale superficial et lateralia.

a. vertebralis ( ), . intercostales post, ( ), . lumbales ( ) a. sacralis lateralis ( ). plexus venosi verterbrales v. vertebralis ( ), vv. intercostales posteriores ( ), vv. lumbales ( ) v. iliaca interna ( ). nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi ( ), lnn. intercostales ( ), lnn. lumbales ( ) lnn. sacrales ( ).

– *.

* ()

, , .

, art.* atlantooccipitalis ; , condyli occipitales, , foveae articulares superiores atlantis. , , . : 1) , membrana atlantooccipitalis anterior, ; 2) , membrana atlantooccipitalis posterior, . : . , . . ( ), – , . . . , . .

* ()

2. (. 22). . , artt. atlantoaxiales laterdles , . , dens axis, , lig. transversum atlantis, .

Первый после черепа позвоночник

. 22. (). 1 – membrana tectoria; 2 – lig. alare; 3 – lig. cruciforme; 4 – ; 5 – axis; 6 – axis

– , , , art. atlantoaxidlis medidna.

: , , , . , lig. cruciforme atlantis. : , , , , – , , .

lig. apicis dentis, , ligg. alaria – .

, membrana tectoria ( lig. longitudinale posterius ), .

artt. atlantoaxiales – ( , ), , ( ). . ligg. alaria, . . . , .

Читайте также:  Где делают операции на позвоночник воронеже

Источник

Стадии развития скелета в филогенезе.

Рис. 1. Филогенез скелета животных.

У животных выделяют наружный и внутренний скелет.

Наружный скелет у разных животных (рис. 1) имеет разное строение и происхождение. У многих беспозвоночных он является продуктом выделения кожного эпителия: кутикула дождевого червя, хитин членистоногих, известковые раковины молюсков.

Наружный скелет у позвоночных появляется в форме чешуи у рыб. Из чешуй у высших рыб развиваются покровные кости головы и плечевого пояса.

Чешуя рыб и кожные окостенения наземных позвоночных всегда дополняются внутренним скелетом.

Внутренний скелет у низших животных (рис. 1) развит слабо и представляет собой систему соединительнотканных образований, иногда включающих рогоподобные волокна, кремниевые или известковые иглы.

Внутренний скелет у головоногих молюсков представлен хрящом.

У позвоночных животных внутренний скелет всегда хорошо развит.

У бесчерепных он перепончатый, у низших рыб – хрящевой, у высших рыб и наземных позвоночных он построен преимущественно из костной ткани.

Развитие скелета в онтогенезе у человека.

Рис. 2. Онтогенез скелета.

Согласно основному биогенетическому закону Геккеля-Мюллера онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Онтогенез твердого скелета у человека не является исключением: в развитии костей у человека выделяются три последовательных стадии (рис. 2):

1. Соединительнотканная.

2. Хрящевая.

3. Костная.

Большинство костей в своем развитии последовательно проходят все три стадии – это вторичные кости. Ряд костей при развитии пропускают хрящевую стадию – это первичные кости. К первичным по развитию костям относятся: кости свода черепа, кости лицевого черепа, часть ключицы (акромиальный конец).

Первичные и вторичные кости.

Рис. 3. Классификация костей по развитию.

По развитию кости человека делятся на две группы (рис. 3):

  1. Первичные – проходят в своем развитии две стадии: соединительнотканная и костная.
  2. Вторичные кости – проходят в своем развитии три последовательных стадии: соединительнотканную, хрящевую и костную.

Характеристика остеобластов и остеокластов развиваюшейся кости.

Рис. 4.Клетки, формирующие костную ткань.

Для развития костной ткани в костях необходимо наличие популяций двух видов клеток (рис. 4):

  1. Остеобласты.
  2. Остеокласты.

Остеобласты представляют собой кубовидной формы клетки (20-30 мкм в диаметре) с одним крупным ядром, располагающиеся близко друг к другу на костном матриксе (межклеточном веществе). Фибробласты продуцируют все компоненты костного матрикса. Они имеют два разных эмбриональных источника:

  1. нервные гребешковые клетки (выделяются из краев нервного желобка эмбриона при замыкании его в нервную трубку). Они дают начало волокнистой костной ткани костей черепа.
  2. мезенхимальные клетки закладки кости. Они дают начало пластинчатой костной ткани.

Остеокласты – многоядерные (от 2 до 100 ядер в клетке), большие (от 20 до 100 мкм) клетки гемопоэтической природы. Заносятся в соединительнотканные и хрящевые закладки костей по кровеносным сосудам. Функция остеокластов – резорбция кости.

Для формирования кости как органа необходимо совместная работа двух видов клеток: остеобластов и остеокластов.

Cпособы развития костей (окостенения).

Рис. 5. Способы окостенения.

Рис. 6. Рост костей в толщину и длину.

В зависимости от того где начинается формирование костной ткани в костях (включая их закладки) выделяют четыре способа окостенения (рис. 5):

  1. Эндесмальное окостенение.
  2. Перихондральной окостенение.
  3. Энхондральное окостенение.
  4. Периостальной окостенение.

При эндесмальном окостенении (рис. 5) первичная точка окостенения появляется в центре соединительнотканной закладки кости. Затем новообразующаяся костная ткань распространяется от цента органа к периферии. Таким способом окостеневают первичные кости. На месте первичной точки окостенения обычно наблюдается утолщение (например, теменной бугор, наружный затылочный выступ и т.п.).

Периходральное окостенение характерно для вторичных костей. Остеобласты выстраиваются на поверхности хрящевой закладки кости и начинают синтезировать костный матрикс. Это приводит с сдавливанию и нарушению трофика подлежащей хрящевой ткани, изменения которой активирует остеокласты. В результате этого на поверхности хрящевой закладки кости появляется и постепенно нарастает костная ткань (рис. 5). За счет перихондрального окостенения формируется компактное костное вещество. У длинных трубчатых костей так во внутриутробном периоде образуется диафиз.

При энхондральном окостенении точка (первичный очаг) окостенения появляется в центре хрящевой закладки кости. Затем костная ткань разрастается из центра к периферии (рис. 6). В результате этого формируется губчатое костное вещество. Этим способом развиваются вторичные кости: эпифизы и апофизы трубчатых костей, губчатые, плоские (кроме свода черепа) кости.

Периостальное окостенение происходит за счет надкостницы (periosteum, лат – надкостница). У детей за счет надкостницы кости растут в толщину (напоминаем, что рост кости в длину идет за счет метафизарного хряща)(рис. 6). У взрослых периостальное окостенение обеспечивает физиологическую регенерацию кости.

Развитие костей туловища (общие свойства). Развитие и аномалии развития позвонков.

Рис. 7. Развитие костей туловища.

Рис. 8. Развитие и аномалии развития позвонков.

Рис. 9. Расщелина дуг позвонков на протяжении всех грудных позвонков.

Кости туловища по развитию относятся к вторичным костям. Они окостеневают энхондрально (рис. 7).

Развитие позвонков:

У зародыша закладывается 38 позвонков: 7 шейных, 13 грудных, 5 поясничных, 12-13 крестцовых и копчиковых (рис. 8).

13-й грудной превращается в 1-й поясничный, последний поясничный – в 1-й крестцовый, Идет редукция большинства копчиковых позвонков.

Каждый позвонок имеет первоначально три ядра окостенения: в теле и по одному в каждой половинке дуги. Они срастаются лишь к третьему году жизни.

Вторичные центры появляются по верхнему и нижнему краям тела позвонка у девочек в 6-8 лет, у мальчиков – в 7-9 лет. Они прирастают к телу позвонка в 20-25 лет.

Самостоятельные ядра окостенения образуются в отростках позвонков.

Читайте также:  Жизнь с раком позвоночника

Аномалии развития позвонков (рис. 8, 9):

– Врожденные расщелины позвонков:

– Spina bifida – расщелина только дуг.

– Рахишизис – полная расщелина (тело и дуга).

– Клиновидные позвонки и полупозвонки.

– Платиспондилия – расширение тела позвонка в поперечнике.

– Брахиспондилия – уменьшение тела позвонка по высоте, уплощение и укорочение.

– Аномалии суставных отростков: аномалии положения, аномалии величины, аномалии сочленения, отсутствие суставных отростков.

– Спондилолиз – дефект в межсуставной части дуги позвонка.

– Врожденные синостозы: полный и частичный.

– Os odontoideum – неслияние зуба с телом осевого позвонка.

– Ассимиляция (окципитализация) атланта – слияние атланта с затылочной костью.

– Шейные ребра.

– Сакрализация – полное или частичное слияние последнего поясничного позвонка с крестцом.

– Люмбализация – наличие шестого поясничного позвонка (за счет мобилизации первого крестцового).

Развитие и аномалии развития ребер и грудины.

Рис. 10. Развитие и аномалии развития ребер.

Рис. 11. Развитие и аномалии развития грудины.

Развитие ребер (рис. 10):

Закладывается 13 пар ребер. Затем 13-е ребро редуцируется и срастается с поперечным отростком 1-го поясничного позвонка.

Основных точек окостенения в ребре две: точка окостенения на месте будущего угла ребра (окостеневает тело ребра) и в головке ребра (на 15-20 году жизни). У 10 верхних ребер появляется точка окостенения в бугорке ребра.

Передние концы 9 пар верхних ребер образуют грудные полоски – источник развития грудины.

Развитие грудины (рис. 11):

Источником развития грудины являются грудные полоски – расширенные концы хрящевых концов девяти пар верхних ребер. В грудине бывает до 13 точек окостенения.

Аномалии развития ребер (рис. 10):

– Отсутствие ребра

– Отсутствие части ребра

– Дефект ребра

– Раздвоение ребра (вилка Лушки)

– Шейное ребро

– XIII ребро

Аномалии развития грудины (рис. 11):

– Аплазия рукоятки грудины

– Отсутствие отдельных сегментов тела грудины – Расщепление грудину

– Отсутствие тела грудины

– Воронкообразная деформация

– Куриная грудь

Развитие костей конечностей.

Рис. 12. Развитие костей конечностей.

Рис. 13. Развитие костей конечностей.

Рис. 14. Развитие эпифизов трубчатых костей.

Рис. 15. Развитие костей верхней конечности.

Рис. 16. Развитие тазовой и бедренной костей.

Рис. 17. Развитие бедренной кости.

Рис. 18. Развитие костей голени и стопы.

Кости конечностей по развитию относятся к вторичным костям. Исключение представляет собой ключица: ее тело и акромиальный конец окостеневают эндесмально (точка окостенения появляется на 6-7-й неделях внутриутробного развития.

Диафизы длинных трубчатых костей окостеневают перихондральными и энходральными способами. В диафизах первичная точка окостенения появляется на 2-м – начале 3-го месяцев внутриутробного развития и растет по направлению к проксимального и дистальному эпифизам.

Эпифизы и апофизы длинных трубчатых костей окостеневают энходральным способом. Они у новорожденных хрящевые. Вторичные точки окостенения появляются в течение первых 5-10 лет жизни. Исключение составляют эпифизы костей, образующих коленный сустав: точка окостенения в дистальном конце бедренной кости появляется на 6 месяце, а в проксимальном конце большеберцовой кости – на 7 месяце внутриутробного развития. Прирастают эпифизы к диафизам после 15-17 лет и позже.

Варианты и аномалии развитие костей конечностей.

Рис. 19. Аномалии развития костей верхней конечности.

Рис. 20. Аномалии развития костей нижней конечности.

Аномалии развития лопатки:

  • Глубокая вырезка, иногда отверстие
  • Несращение акромиона (синхондроз)

Аномалии развития ключицы:

  • Варьируют изгибы
  • Нет конусовидного бугорка и трапециевидной линии.

Варианты и аномалии развития плечевой кости

  • Processus supracondylaris – над медиальным надмыщелком.

Аномалии развития костей предплечья:

  • Локтевой отросток не срастается с телом локтевой кости
  • Отсутствие лучевой кости

Аномалии развития костей кисти:

  • Добавочные кости запястья, например, os centrale
  • Добавочный палец (полидактилия)

Варианты и аномалии развития тазовой кости:

  • Отверстие в центре подвздошной ямки
  • Удлинение подвздошных остей

Варианты и аномалии развития бедренной кости:

  • Увеличение ягодичной бугристости – третий вертел, trochanter tertius

Варианты и аномалии развития костей голени:

  • Уплощенное (не трехгранное) тело большеберцовой кости

Варианты и аномалии развития костей стопы

  • Добавочные кости предплюсны
  • Добавочные пальцы

Развитие костей черепа.

Рис. 21. Развитие костей черепа.

Рис. 22. Источники развития костей лицевого черепа.

Рис. 23. Развитие костей черепа.

Рис. 24. Развитие костей черепа после рождения.

Кости свода и лицевого черепа по развитию относятся к первичным костям, окостеневающим на основе соединительной ткани эндесмальным способом окостенения.

Кости лицевого черепа развиваются на основе жаберных дуг (первой и второй висцеральной дуги).

Из первой висцеральной дуги развиваются следующие кости: верхняя, нижняя челюсти, частично скуловая и небные кости, медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости; молоточек, наковальня – слуховые косточки; костное небо и его швы, нижняя часть глазницы.

Из второй висцеральной дуги развиваются: стремечко, шиловидный отросток височной кости, малые рога подъязычной.

Кости основания черепа проходят три стадии развития: соединительнотканную, хрящевую и костную. Т.е. они являются вторичными. Они окостеневают энхондрально.

Варианты и аномалии развития костей черепа.

Рис. 25. Вставочные кости швов черепа (слева), деформации черепа (справа).

Рис. 26. Аэнцефалия.

Рис. 27. Аномалии развития твердого неба.

Известны следующие аномалии развития черепа

  • Непостоянные (вставочные, вормиевы) кости швов
  • Кости родничков
  • Непостоянные швы
  • Большие теменные отверстия
  • Тонкая теменная кость
  • Дырчатый череп
  • Краниосхизис – головной мозг и череп открыты с дорсальной стороны
  • Краниостеноз – преждевременный синостоз отдельных или всех швов, ведет к деформациям черепа:
    • Башенный
    • Ладьевидный
    • Клиновидный
    • Скошенный
  • Микроцефалия
  • Макроцефалия
  • Гидроцефалия
  • Аэнцефалия (отсутствует свод черепа, сочетается с недоразвитием головного мозга).
  • Аномалии лицевого черепа:
    • Заячья губа
    • Волчья пасть
    • Колобома
    • Др.

Филогенез соединений костей

Рис. 28. Скелет костистой рыбы.

Рис. 29. Двоякодышашая рыба.

Рис. 30. Скелет лягушки.

Рассмотрим филогенез соединения костей хордовых. У беспозвоночных твердого скелета нет, весь скелет представлен соединтельнотканным тяжем – хордой.

У рыб, обитающих в водной среде, многочисленные кости скелета (рис. 28) соединяются при помощи непрерывных соединений: соеденительнотканных и хрящевых.

Важным биомеханическим фактором, повлиявшим на филогенез соединений костей, является выход животных на сушу. Кратковременное пребываниена твердой поверхности (в том числе перемещение с места на место), которое наблюдается, напрмер, у двоякодышащих рыб, приводит к появлению гемиартрозов между костями конечностей (рис. 29). Большинство исследователей считают такую форму пререходной от снартроза к диартрозу.

Окончательный выход животных на сушу формирует два направления морфогенеза мягкого остова. Во-первых, формируются суставы со всеми обязательными и вспомогательными элементами и высокой степенью подвижности. Во-вторых, в местах контакта костей с увеличившейся нагрузкой (из-за возросшего действия силы тяжести) формируются синостозы (кости срастаются между собой). Признаки обоих изменений строения соединений костей уже выявляются у земноводных (рис. 30).

Онтогенез соединений костей

Рис. 31. Варианты дисплазии тазобедренного сустава.

В онтегенезе соединения костей наблюдаются сходные с филогенезом тенденции. Первоначально все соединения образованые скоплением мезенхимальных клеток (эмбриональная соединительная ткань).

В конце первой половины пренатального онтогенеза (16-18-ая недели внутриутробного развития) между костями, которые смещаются (движутся) друг относительно друга, формируются суставы. Важным биомеханическим фактором их морфогенеза являются силы мышц, двигающих кости. Между зачатками костей, которые соединяются без смещание, формируются непрерывные соединения.

У новорожденных имеется закладка всех элементов суставов на нижней конечности. Однако большинство из них достигают функциональной зрелости к юношескому возрасту.

Основной аномалией развития соединения костей является дисплазия суставов. Для данные аномалии характерно изменение формы одной из суставных поверхностей, сопровождающееся изменениями строения расположенных рядом элементов сустава (рис. 31).

Правовая информация

Автор лекции доцент Стрижков А.Е.

© Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2017.

Источник