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1900년경 인간 골격의 뒷모습과 옆모습을 보여주는 다이어그램
인체는 놀라운 기계입니다. 그것은 대부분의 시간 동안 아주 잘 작동하기 때문에 우리는 24시간 내내 움직이며 우리의 주의 깊은 개입 없이 윙윙거리는 생명 유지 시스템에 많은 관심을 기울일 필요가 없습니다.
바로 지금, 당신의 몸은 이해하기에는 너무 많고 중요하고 복잡한 작업을 수행하고 있습니다. 다행히도 우리 몸은 심장 을 뛰게 하고, 혈액에 산소 를 공급하고, 호르몬 생산을 조절하고, 감각 데이터를 해석하고, 생물학적 보트를 떠 있게 하는 다른 모든 과정을 수행하기 위해 이해력을 요구하지 않습니다 .
이 기사에서 우리는 생명을 가능하게 하는 시스템 중 하나인 골격 시스템에 대해 논의할 것입니다.
뼈는 해파리의 형태로 바닥에 웅덩이를 만드는 것을 방지하지만 다른 기능은 무엇입니까? 뼈는 스스로를 재건하고, 혈액 세포 를 생성하고, 뇌 와 장기를 보호하고, 우리가 스스로 움직일 수 있도록 하는 거대한 지렛대 시스템을 제공하며, 뼈는 또한 우리 몸의 칼슘을 일정하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
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뼈와 몸
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그리고 비록 당신이 세상에 (또는 역사책에) 당신의 흔적을 남기지 않는다 해도 당신의 뼈는 당신이 세상을 떠난 후에도 오랫동안 남아 있을 것입니다. 한때 존재했던 사람!" 그리고 당신의 뼈를 파낸 건설 직원이 공포에 휩싸일 때 당신이 한 모든 삶의 선택은 - 당신이 쓰레기 수거통에 삽질되기 전에 잠시라도 - 매우 가치 있는 것처럼 보일 것입니다.
우리가 미래 세대를 놀라게 하기 위해 우리의 골격을 남기기 전에 먼저 뼈에 대한 몇 가지 기본 사항을 배워야 합니다. 뼈는 무엇으로 만들어졌습니까? 깨지면 어떻게 됩니까? 그리고 그 중 몇 개를 가지고 있습니까?
- 뼈 기초
- 골수
- 축 뼈
- 부록 뼈
- 그것의 길고 짧은 (그리고 평평하고 불규칙한): 뼈 모양
- 뼈 건설 영역: 뼈가 자라는 방법
- 뼈 성장, 계속
- 휴식: 뼈 골절
- 휴식 시간 수선: 부러진 뼈 치유
- 연결: 관절
- 개방형, Sesamoid: 관절 유형
- 뼈 손실
- 기타 뼈 질환
뼈 기초
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뼈 시장
미국에 있는 판매업체로부터 인간의 뼈와 두개골을 합법적으로 구매하는 것을 막을 수 있는 것은 없습니다. 표본은 종종 중국에서 가져오며, 청구되지 않은 유해는 뼈 유통업체에 판매됩니다. 오늘날 시장에 나와 있는 많은 두개골은 한때 세계 시장에 두개골의 주요 공급자였으나 1987년에 인간 유해를 수출하는 관행을 금지한 인도에서 온 것입니다. (해골은 저렴하지 않습니다. 평균 성인 두개골은 약 500달러입니다.)
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There are 206 bones in the adult body. Bone is a honeycomblike grid of calcium salts located around a network of protein fibers. These protein fibers are called collagen.
When you patch a hole in a piece of drywall, you usually cover it with tape that has a gummy fibrous grid, and then cover that with wall compound mortar. Bone is made in much the same way. Collagen fibers are gummed together by a kind of shock-absorbing glue [source: University of California-Santa Barbara]. Then, all of this is covered and surrounded by calcium phosphate, which hardens everything into place. Not only do bones make use calcium for strength, they also keep some stored in reserve. When other parts of the body need a calcium boost, the bones release the needed amount into the bloodstream.
There are two different types of bone tissue: cortical bone (the outer layer) and cancellous bone (the inner layer). Cortical bone, also known as compact bone, provides external protection for the inner layer against external force. It makes up 80 percent of bone mass and is dense, strong and rigid [source: Hollister].
Cortical bone is covered by a fibrous membrane called the periosteum. Think of the periosteum as a utility vest that fits over the bone -- it has brackets and places for muscles and tendons to attach. The periosteum contains capillaries that are responsible for keeping the bone nourished with blood .
In the case of long bones such as the femur (the upper leg bone), the periosteum covers the central portion of the bone but -- like a sleeveless vest -- stops short of the cartilage tissue that resides on both ends of the bone (we'll discuss this cartilage in a later section).
Cancellous bone, also known as trabecular or spongy bone, is the inner layer of bone and is much less dense than cortical bone. It's formed by trabeculae, which are needlelike structures that create a meshwork. However, instead of a network of bone structure with periodic gaps, cancellous bone is more like a network of connecting spaces with periodic structure. The latticework of tiny chambers is filled either with bone marrow or connective tissue. Within these marrow-filled spaces is where new blood cells are produced.
Though cancellous bone only makes up about 20 percent of the body's bone mass, it plays important roles in body function. It provides structural stability and acts as a kind of shock absorber inside the bone, but without adding too much to the overall weight of the body.
In the next section, we'll learn more about bone marrow.
Bone Marrow
Inside the cavities of cancellous bone is soft, fatty tissue comprised of an irregular network of blood vessels and cell types. This is called bone marrow. There are two types of marrow: red and yellow.
Red marrow contains stem cells, unspecialized cells that can grow into different types of specialized cells. They're responsible for replenishing and replacing cells in the body that have been damaged or lost. (For the whole story on stem cells, give How Stem Cells Work a read.) There are two types of stem cells found in red marrow:
- Hematopoietic stem cells (HSCs). This type of stem cell is responsible for creating billions of new blood cells daily, at a rate of about 8 million every second [source: Houston Museum of Natural Science]. HSCs create every type of blood cell: red blood cells (which carry oxygen throughout the body), white blood cells (which fight infections and kill bacteria) and platelets (which help your blood clot). Marrow stem cells can even produce more marrow stem cells. HSCs can leave the marrow and enter the bloodstream, where the ratio of blood cells to stem cells is about 100,000-to-1 [source: National Institutes of Health].
- Stromal stem cells. This type of stem cell generates bone cells, cartilage, fat cells and connective tissue. Stromal stem cells are being studied for their possible use in repairing spinal cord damage and healing disorders of the lymphatic system.
Yellow marrow is mostly fat, and as we age , it can be found in places where red marrow once resided -- some of the bones in our arms, legs, fingers and toes, for instance. If the body needs more blood cells, yellow marrow can transform back into red marrow and produce them. Some bones have a lot more red marrow than others -- the pelvic bone, the spine's vertebrae and our ribs are all rich with it. The body also stores iron in bone marrow.
Bone marrow can become diseased. Myeloproliferative disorders (MPDs) cause the overproduction of immature cells from the marrow. Disorders such as aplastic anemia and myelodysplastic syndromes (MDS) hinder the marrow's ability to produce enough blood cells.
Several marrow diseases can be treated through stem cell transplants , which introduce healthy stem cells to the patient's body to replace the diseased cells. The traditional way to transplant these stem cells is to extract bone marrow from the donor's hip bone with a syringe and introduce the material into the recipient's body. You don't have to actually experience someone penetrating the process to imagine how unpleasant it is. Increasingly, doctors are harvesting the marrow stem cells from the bloodstream instead, resulting in better stem cell samples for the recipient and less pain and discomfort for the donor.
In the next section, we'll examine some of the bones that help prevent your brain and lungs from sliding down into your socks -- the axial bones.
축 뼈
뼈는 크게 축상(axial)과 부속기(appendicular)의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 이 섹션에서는 축 뼈를 살펴보겠습니다. 축 뼈 가 몸의 축을 형성하기 때문에 이름이 지정되었습니다. 축골은 중추신경계와 연관되어 있으며 심장 과 뇌 와 같은 섬세한 기관을 보호합니다 .
- The cranium. Though that coconut on top of your neck feels like one big unit with a jaw attached, the cranium is actually comprised of 22 interlocking cranial and facial bones. These cranial plates and oddly shaped bones are held together by joints, though these joints (quite wisely) don't allow for movement (except for the mandible, or jawbone). Deep in your ear is the smallest bone in your body, the stirrup. It's about the size of a grain of rice.
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척추 . 척추(척주라고도 함)는 척추라고 하는 33개의 특수 뼈로 구성되어 있습니다 . 이 척추는 신체의 나머지 부분에 형태를 제공하고 척수를 보호합니다. 머리에서 시작하여 아래쪽으로 이동하는 처음 7개의 척추는 경추입니다. 이 척추 는 갑자기 멈출 때마다 아름다운 두개골이 거리를 굴러 내려가는 것을 방지합니다. 그들은 또한 "예"라고 고개를 끄덕이거나 "아니오"라고 고개를 저을 수 있습니다. 다음은 흉곽 뒤쪽을 형성하는 12개의 흉추 입니다. 흉추 아래에는 요추( lumbar vertebrae )가 있으며, 이는 신체의 많은 하중을 지지합니다. 대부분의 등 근육 은 이 일꾼들과 연결되어 있습니다., 실제로 어린 시절에 5개의 다른 척추로 시작했지만 시간이 지나면서 하나의 단위로 융합됩니다. 이 아래에는 여러 조각으로 생명을 시작하는 또 다른 단일 단위인 미저골 (꼬리뼈)이 있습니다.
- 흉골 . 흉골 또는 흉골은 장기를 보호하는 역할에서 앞과 중앙에 있습니다. 심장, 폐 및 주요 동맥의 일부를 외부의 힘으로부터 보호합니다. 미골이나 천골과 마찬가지로 흉골은 시간이 지남에 따라 하나의 통일된 조각으로 융합되는 여러 섹션으로 시작합니다. 흉골은 그것에 부착된 갈비뼈에 안정성을 제공합니다.
- The ribs. These flat bones form a protective shield around your internal organs. There are 24 ribs, 12 on each side of your body. They come in three different types. From the top, the first seven sets of ribs are true ribs. They connect in the back to the spine and connect in the front to the sternum. Next are the false ribs. These three pairs connect in the back to the spine, but in the front they attach to the seventh true rib, which is the last rib that connects to the sternum. Last are the floating ribs, and these two pairs of ribs are attached to the spine like all the others, but "float" in the front without being attached to the sternum or any other rib.
다음 섹션에서는 보호하는 것보다 더 많은 역할을 하는 뼈인 충수뼈에 대해 알아보겠습니다.
부록 뼈
축 뼈가 신체의 수직 축을 형성하는 동안 부속 뼈 는 이 축에 연결되는 뼈입니다. 축 뼈와 달리 보호는 부속 뼈의 기능이 아닙니다. 그들은 행동을 위해 만들어졌습니다. 한 번 보자:
- 어깨 뼈 . 어깨 띠를 구성하는 뼈는 안정성과 지지를 위해 팔을 흉골과 흉곽에 연결하는 역할을 합니다. 한쪽 끝은 가슴판에 부착되고 다른 쪽 끝은 견갑골 또는 견갑골을 지지하는 2개의 쇄골(쇄골)이 있습니다. 견갑골은 많은 근육 과 각 상완의 뼈에 대한 접촉점과 부착점을 제공합니다.
- 팔과 손의 뼈 . 전체 팔 부속기는 세 가지 기본 구성 요소, 즉 위팔, 아래팔 및 손으로 구성됩니다. 상완은 하나 의 긴 뼈, 상완골. 상단은 견갑골에 깔끔하게 맞고 하단은 팔꿈치 관절에 의해 아래팔의 두 뼈, 즉 척골(당신의 새끼손가락과 같은 쪽의 뼈)과 요골(옆쪽의 뼈)에 연결됩니다. 엄지손가락). 반경은 전반적인 이동성과 기능에서 더 큰 역할을 하는 반면 척골은 더 많은 안정성을 제공합니다. 척골과 요골은 모두 손의 손목 뼈에 연결됩니다. 각 손에는 인상적인 27개의 뼈가 있습니다. 손목을 구성하는 8개의 수근골, 손바닥 길이를 확장하는 5개의 중수골, 4개의 손가락을 형성하는 14개의 지골과 각각 3개의 뼈와 2개의 뼈가 있는 엄지손가락을 형성합니다.
- The pelvic girdle. When you sit down, all the weight of your upper body rests ultimately on your pelvic girdle. This tough pair of hip bones protects lower organs such as the bladder and, for women, protects the development of a fetus and facilitates birth . The dimensions of the pelvic girdle differ fairly significantly for men and women, as the opening in the center of the girdle must be large enough for a child to pass through.
- Bones of the thigh, leg and foot. Connecting the pelvic girdle to the lower leg is a bone in the thigh area called the femur, the longest and strongest in the body. About 25 percent of your total height is gained from the femur bone [source: Houston Museum of Natural Science]. 대퇴골은 무릎 관절(슬개골 또는 슬개골로 덮이고 보호됨)을 통해 정강이뼈(경골)에 연결됩니다. 경골보다 약간 작은 것은 다리의 다른 뼈인 비골입니다. 비골은 근육 연결을 담당하고 경골은 발과 무릎이 서로 멀어지지 않도록 합니다. 각 발에는 26개의 뼈가 있습니다. 즉, 발목을 구성하는 7개의 족근골, 발의 몸을 구성하는 5개의 중족골(체중을 지지하는 데 중요한 역할을 함), 그리고 이를 형성하는 14개의 지골이 있습니다. 손가락으로 -- 4개의 발가락에 3개의 뼈가 있는 4개의 발가락에 각각 2개의 뼈가 있는 엄지발가락이 있습니다.
다음으로 다양한 뼈 모양의 몇 가지 특징을 살펴보겠습니다.
그것의 길고 짧은 (그리고 평평하고 불규칙한): 뼈 모양
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Long bones. Not all long bones are actually long (some bones in the fingers and toes are long bones), but most are (such as the leg and arm bones). Long bones are identified by the shape and structure of the bone: a slightly curved shaft capped on both sides with hyaline cartilage, longer than it is thick. They're made mostly of compact bone, allowing them to support great amounts of weight and withstand pressure.
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Dr. Bess Mensendieck in 1995 teaching Body Mechanics
The femur provides an excellent example of the strength of long bones. Its hollow cylindrical design allows it to provide the most possible strength out of the materials provided (the substance of the bone itself), without making it too heavy. The hollow internal portion of many long bones is where the marrow is located. Long bones grow from both ends, and have a cartilage plate (also known as epiphyseal plates) between the bone shaft and each bone end. These plates continue growing through adolescence. - Short bones. Short bones consist mainly of spongy bone with a protective covering of compact bone. Short bones are neither long nor thick, but rather cubelike. Your kneecaps (patellae), wrists (carpals) and some of the bones in your feet and ankles (tarsals) are short bones. Short bones aren't designed for a great deal of movement, but they're sturdy, compact and durable.
The short bones in the wrist and ankle are also known as sesamoid bones. Sesamoid bones (usually classified as short or irregular bones) are placed within tendons in parts of the body where a tendon must cross a joint. These bones hold the tendon slightly away from the joint to provide better range of motion when the tendon tightens. For instance, your kneecap connects two pieces of tendon that cross over the joint between your femur (upper leg bone) and the tibia of your lower leg. - Flat bones. These bones are thin and flat. Flat bones have a middle layer of spongy bone located between two protective layers of compact bone. These bones are generally protective in nature. Flat bones make up most of the 29 bones that fuse together to form the skull and protect the brain , and also protect the major internal organs by forming the 24 ribs (12 on each side) of the rib cage, as well as the sternum. The shoulder blade (scapula) is also a flat bone. Flat bones contain marrow, but aren't large enough to have marrow cavities -- marrow is found instead in the spongy bone. The marrow in flat bones produces more red blood cells than any other adult bone type.
- Irregular bones. The bones that don't fit in the other three categories are irregular bones. Vertebrae in the spine and the jawbone (mandible) are irregular bones. This type of bone usually has a very specialized function and is made up of mostly spongy bone with a thin layer of compact bone around it.
In the next section, we'll learn that even the laziest among us is really a bone-making workaholic.
Bone Construction Zone: How Bones Grow
Right now, the bones in your body are undergoing renovation. There are wrecking crews blasting into the bone quarry and carting off debris while an entirely different work crew hauls bags of concrete to the blast site and patches the newly made holes with stronger, newer, better material.
Before we talk about replacing bone with bone, we'd better learn how cartilage turns into bone. When you're floating around in the womb, your developing body is just beginning to take its shape, and it's creating cartilage to do so. Cartilage is a tissue that isn't as hard as bone, but much more flexible and, in some ways, more functional. Cartilage is pretty good stuff to use if you're going to mold a human -- good enough for the finer work, especially, such as your nose or your ear.
많은 양의 태아 연골이 뼈로 변하기 시작하는데, 이를 골화( ossification )라고 하는 과정 입니다. 골화가 발생하면 연골(염이나 미네랄이 없음)이 석회화되기 시작합니다. 즉, 칼슘과 인산염 층이 연골 세포에 축적되기 시작합니다. 미네랄로 둘러싸인 이 세포는 죽습니다. 이것은 곧 뼈가 될 연골에 작은 분리 주머니를 남기고 작은 혈관이 이 구멍으로 자랍니다. 조골 세포라고 하는 특수 세포 는 이러한 혈관 을 통해 발달 중인 뼈로 이동하기 시작합니다 . 이 세포는 콜라겐 섬유로 구성된 물질을 생성하고 칼슘 수집을 돕습니다., 이 섬유질 물질을 따라 퇴적됩니다. (이 디자인에 대한 한 가지 일반적인 비유는 콘크리트 믹스로 덮인 금속 막대 그리드인 철근 콘크리트입니다.)
잠시 후, 조골세포 자체가 혼합의 일부가 되어 기능이 저하된 조골세포로 변합니다. 일종의 퇴역 버전의 조골세포가 계속 이어지지만 혈관에서 너무 멀리 벗어나지는 않습니다. 이 골세포 네트워크는 해면골의 해면상 격자를 형성하는 데 도움이 됩니다. 해면골은 부드럽지 않지만 해면질처럼 보입니다. 그 공간은 외부 압력의 스트레스를 뼈 전체로 전달하는 데 도움이 되며 이 공간에는 골수도 포함되어 있습니다. 소관 이라고 하는 작은 통로 는 뼈의 석회화된 부분 전체에 걸쳐 있어 영양분, 가스 및 폐기물이 통과할 수 있도록 합니다.
But we're not through with the bone-growing process yet.
Bone Growth, Continued
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The Stretching of the Lambs
Baby lambs do about 90 percent of their growing at night, and the same may hold true for growing humans. This may be a primary reason why growing pains are experienced mostly at night by young children [source:
BBC].
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조골세포는 골세포로 변하기 전에 피질골을 생성합니다. 이 과정을 상상하는 한 가지 방법은 벽돌공이 자신이 지은 사람 크기의 벽돌 방 안에 갇힌 모습을 상상하는 것입니다. 단단한 껍질(피질골)을 형성한 후 벽돌공이 스스로 챔버를 채웁니다. 공기가 벽돌을 통과하여 벽돌공을 부패시킵니다. 뼈에서 이 과정의 일부는 파골세포에 의해 수행되며 , 파골세포 는 석회화 연골로 들어가 뼈를 축의 중앙에서 꺼내 골수가 형성될 공간을 남깁니다. 파골세포는 산과 가수분해 효소 를 사용하여 뼈 기질을 삼키고 소화함으로써 이를 수행합니다.. 그래서 우리의 벽돌공(조골세포)은 무덤(피질골)을 만들고, 무덤 안에서 죽고(골세포가 됨), 시간이 지남에 따라 썩고(파골세포에 의해 용해됨) 그의 유해를 남기고 벽돌 무덤 내부에 덩어리와 공간의 네트워크를 형성했습니다. .
결국 뼈 끝에 있는 연골( 관절연골 )과 양쪽의 뼈간대를 뼈끝에 연결하는 성장판을 제외하고는 모든 연골이 뼈로 변합니다. 이 연골층은 뼈가 확장되는 것을 도우며 마침내 성인이 되어서 석회화됩니다.
그래서 지금 여러분의 몸에는 오래된 뼈 세포를 흡수하는 파골세포와 그 자리에 새로운 뼈를 만드는 데 도움을 주는 조골세포가 있습니다. 이 주기를 리모델링 이라고 합니다. 젊을 때는 조골세포(빌더)가 파골세포보다 많아 뼈가 증가합니다. 나이가 들면 조골세포가 여전히 효율적으로 뼈 세포를 제거하는 파골세포를 따라잡을 수 없으며 이는 뼈 질량의 손실로 이어집니다(그리고 곧 논의할 골다공증이라는 상태).
이따금씩 부러지지 않는다면 이 모든 뼈를 만든다고 무슨 소용이 있겠습니까? 다음 섹션에서 이 질문 라인을 더 자세히 살펴보겠습니다.
휴식: 뼈 골절
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What happens when your sibling shoves you off the top bunk
Although bone is very strong material, it can break in a number of ways with enough force pushing, pulling or twisting it. Here are some of the more common breaks:
- Stress fracture. This type of fracture is the result of sustained force on a bone, such as that created by running or jumping. Most stress fractures occur in the lower body, due to the accumulated weight that the bones in our legs and feet must support. It's possible to have a stress fracture without feeling any pain.
- 개방 골절 . 부러진 뼈의 모든 부분이 피부 내에 남아 있는 폐쇄 골절 과 달리 개방 골절은 뼈 조각이 피부에 구멍을 뚫고 관통합니다.
- 완전한 골절 . 뼈가 깔끔하게 두 조각으로 부서지는 경우입니다.
- 단일 골절 . 이것은 뼈에 손상된 영역이 하나만 있는 파손을 식별합니다.
- 분쇄 골절 . "진통제를 더 주세요"라고도 하는 분쇄 골절은 뼈가 부서지거나 두 개 이상의 파편으로 부서진 것입니다.
- 그린스틱 골절 . 이러한 유형의 골절에서는 뼈가 한 쪽에서 금이 갔지만 완전히 관통하지는 않았습니다. 이러한 휴식은 일반적으로 어린이에게 발생합니다.
- 병적 골절 . 이러한 골절은 외력에 의해 발생할 수 있지만 근본적인 원인은 뼈암과 같은 질병이나 감염으로 인해 약해진 뼈입니다.
- 변위된 골절 . 뼈의 부러진 두 끝은 정렬되지 않고 제자리에 설정되기 전에 위치를 변경해야 합니다.
- 단순 가로 . 이러한 유형의 골절은 뼈에 수직으로 균일한 골절입니다. (누군가가 당신의 대퇴골을 측면에서 직각으로 가지런히 쳐서 반으로 자른다고 상상해보십시오.)
- 비스듬한 골절 . 비스듬한 골절은 뼈를 따라 세로로 이어지는 대각선 골절입니다. (그린스틱 골절을 생각해보세요. 하지만 뼈 전체를 관통합니다.)
- 나선형 골절 . 나선형 골절은 뼈가 최대 저항점을 넘어 비틀렸을 때 발생합니다.
다음은 몇 가지 일반적인 휴식 위치입니다.
- Colles의 골절 은 부러진 손목 에 대한 멋진 이름일 뿐입니다 . 가장 흔한 골절 유형이기도 합니다.
- 고관절 골절 . 노년층에서 볼 수 있는 골절의 절반 이상이 고관절 골절 입니다 [출처: FDA ]. 고관절 골절은 실제로 대퇴골의 상부를 골반과 연결하는 관절 바로 아래에 있는 대퇴골 뼈의 파손입니다.
- 압축 골절 . 이것은 척추에 영향을 미치는 골절입니다. 나쁜 낙상은 일반적으로 하나 이상의 척추가 본질적으로 짓눌리는 압박 골절의 원인이 됩니다.
뼈가 어떻게 부러지는지 알았으니 뼈가 어떻게 고쳐지는지 봅시다.
휴식 시간 수선: 부러진 뼈 치유
뼈가 골절되면 신체는 즉시 치유의 첫 번째 단계인 반응 단계 를 시작합니다 . 파열 된 혈관 은 파열 된 부위에 모여 혈전을 형성합니다. 이 응고는 콜라겐 단백질을 생성하는 결합 조직 세포인 섬유아세포 를 포함합니다. 이 응고가 형성되면 뼈의 본격적인 수복이 될 기초가 됩니다.
며칠 안에 뼈의 부러진 끝 부분이 새로운 혈관을 생성하여 혈전으로 성장하여 이제 골절로 인한 뼈의 분리를 연결합니다. 백혈구는 이 새로운 혈관과 함께 도착하여 파손 부위에서 불필요한 물질을 운반하기 시작합니다. 이제 섬유아세포는 혈전을 대체하는 기질을 형성하는 콜라겐 섬유를 증식 및 분비하기 시작합니다.
회복 단계 에서 뼈의 대부분을 덮고 있는 골막에 위치한 특수 세포(골전구 세포)가 다양한 유형의 필요한 세포로 변형되기 시작 합니다 . 연골모세포 와 같은 이 세포 중 일부는 연골 을 생성하는 반면, 골아세포는 캘러스 라고 하는 석회화되지 않은 뼈를 생성 합니다. 새로운 연골과 캘러스는 분리된 뼈 조각을 연결하고 연골은 소주골로 골화되기 시작합니다.
세 번째 단계인 리모델링 단계 에서 파골세포는 소주골을 제거하기 시작하고 조골세포는 이를 조밀한 뼈로 대체합니다. 이 단계가 끝나면 골절된 뼈가 치유됩니다. (치유 과정에 대한 자세한 내용 은 부러진 뼈가 어떻게 치유됩니까? 를 참조하십시오. )
때때로 뼈가 부러 지면 골절된 끝이 치유를 위해 올바르게 정렬되도록 재정렬해야 합니다. 다시 결합하려는 끝이 제자리에서 벗어나지 않도록 뼈에서 모든 압력을 제거해야 합니다. 뼈 조각을 금속판, 막대 또는 나사와 함께 고정하기 위해 수술이 필요할 수 있습니다. 이러한 장치는 치유를 위해 뼈의 위치를 고정할 뿐만 아니라 치유 부위를 따라 축적되기 시작할 칼슘 침착물을 위한 시작 다리를 제공합니다.
다음으로 밤(또는 낮)에 두 개의 뼈가 만나면 어떻게 되는지 알아보겠습니다.
연결: 관절
몸을 앞으로 기울일 때마다 커피 한 잔을 들고 입술에 가져다 대고 다시 내려놓을 때마다 뼈, 관절 , 근육 및 기타 조직 이 모두 완벽하게 동기화되어 이러한 노력을 가능하게 합니다.
인체에는 68개의 관절이 있으며 각 관절은 여러 요소로 구성됩니다. 그 중:
- 뼈 . 네, 하지만 더 정확하게 는 뼈 끝에 있는 관절 연골 입니다. 이 연골은 뼈 끝이 서로 접촉하여 손상되는 것을 방지합니다. 연골 자체는 감염, 부상, 질병 또는 단순한 마모로 인해 손상될 수 있습니다. 이 손상은 관절염 으로 알려진 상태인 통증, 염증 및 경직으로 이어질 수 있습니다 .
- Skeletal muscle. Skeletal muscle attaches to bone and appears striped when viewed closely, earning the name "striated muscle." Unlike your cardiac muscle or the muscle in the walls of your stomach, skeletal muscle can be voluntarily moved, and lie at rest when not consciously activated. These muscles connect to bones through tendons.
- Tendons. When skeletal muscle contracts or lengthens, it pulls on bone through an attached tendon, a tough, flexible tissue.
- Ligaments. These tissues are pretty similar to tendons, except they connect bone to bone, ensuring that bones that meet together to form a joint will stay in place.
- Synovial membrane. This layer of connective tissue exists around each joint, providing it with protection and producing synovia, a fluid that lubricates the joint and nourishes the cartilage.
- Bursa. Similar to the synovial membrane, the bursa is a small sac that provides a lubricant to ease the movement of muscle against muscle or muscle against bone.
Not every joint moves. The skull, for example, consists of several bone plates that join together, but the fibrous tissue connecting these plates doesn't allow for movement.
Open, Sesamoid: Types of Joints
Freely moveable joints fall into one of several different categories. The different types of joints are:
- Pivot joints (known also as rotary joints). These joints allow for rotation around an axis. There is a pivot joint near the top of your spine that allows your head to move from side to side.
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Hinge joints. This type of joint can open and close like a door. Your elbow is a hinge joint. Your biceps and triceps muscles are basically two people standing on opposite sides of a wall (the humerus, or upper-arm bone), each with one hand reaching over to its respective side of a door (the bones of the lower arm). The biceps "shuts" the door, by contracting and lessening the degree of the joint angle, and the triceps, when it pulls on its respective side of the door, "opens" the door, as the hinge then widens.
- Gliding joints (known also as plane joints). This type of joint features two bone plates that glide against one another. The joints in your ankles and wrists are gliding joints. (Holding your forearm steady while your hand points upward and then waving side-to-side with your hand is an example of this joint's functioning.)
- Ball-and-socket joints. This is the most maneuverable type of joint. Your shoulder and your hip are both ball-and-socket joints. These joints feature a connection between one bone-end equipped with a protrusion that fits into the receptive space at the end of the other bone in the joint. These joints allow for forward motion, backward motion and circular rotation.
- Saddle joints. These joints allow for two different types of movement. For instance, a saddle joint allows your thumb to move toward and away from your forefinger (as when you spread all five digits out, then bring them all together side-by-side) as well as cross over the palm of your hand toward your little finger.
- Conyloid joints. These joints are similar to ball-and-socket joints, just without the socket (the "ball" simply rests against another bone end).
Next, we'll talk about what happens when bones go bad.
Bone Loss
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Give your thirsty bones the calcium they need -- and a fighting chance against osteoporosis.
Bones, like any other part of the body, are susceptible to disease, the most common being osteoporosis. Osteoporosis is the diminishing of bone mass, leaving it structurally brittle and physically porous. One in six Americans has osteoporosis or early signs of the disease [source: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases]. In especially serious cases, a bone can be broken by as little as a sneeze.
Women are greatly affected by this condition -- four out of five cases of osteoporosis occur in women, and half of all women over the age of 50 will have a fracture related to osteoporosis [source: National Osteoporosis Foundation]. But it also affects men and the young -- in fact, one quarter of all men over 50 will suffer an osteoporosis-related fracture. Though any bone can be affected by osteoporosis, the hip, spine and wrist are the most common. Fractures of the hip and spine are especially problematic, resulting in immobility, severe and lasting pain and even death.
Contributing factors of osteoporosis include:
- Sedentary life. It's important to get exercise , since any weight-bearing activity will improve the strength of your bones. Additionally, exercise will prompt glands in the body to produce hormones -- such as growth hormone, testosterone or estrogen -- that help prevent the deterioration of your bones as you age. Other lifestyle choices, such as smoking and possibly high alcohol intake, adversely affect bone mass.
- Malnutrition. A poor diet will result in not getting enough vitamin C, calcium , phosphorus, magnesium and vitamin D -- all important elements of good bone health and the sustained ability of your bones to produce new bone matrix. Talk to your doctor about your diet and vitamin intake.
- Underdevelopment of bone mass before the age of 20. You most likely will have achieved the majority of your peak bone density by about age 20, though you can still gain bone mass until you're 30 or so. Living a healthy lifestyle and gaining bone mass early on will pay dividends down the road as you age.
- Low estrogen. Women with higher estrogen levels tend to have higher bone density.
Other Bone Diseases
골다공증 은 Dowager's Hump 라고 불리는 상태로 이어질 수 있습니다 . 이것은 감소된 질량과 강도로 인해 척추가 압축되기 시작하여 척추의 상부 척추가 바깥쪽으로 구부러질 때 발생합니다.
뼈에 영향을 줄 수 있는 또 다른 질병은 뼈암 입니다. 뼈암 은 신체의 다른 부분에서 뼈로 가장 자주 퍼집니다. 그러나 뼈에서도 시작될 수 있습니다. 뼈에서 시작되면 원발성 뼈암 이라고 합니다. 다행히도 원발성 골암은 매우 드물며 매년 약 2,300건의 새로운 사례가 발견됩니다[출처: National Cancer Institute ]. 발견되면 뼈에서 종양 을 외과적으로 제거하거나 화학 요법, 방사선 요법 또는 냉동 수술(액체 질소로 암세포를 동결시켜 암세포를 죽임)을 사용하여 뼈암을 치료할 수 있습니다.
골괴사증 은 뼈가 더 이상 생존에 필요한 혈액 을 공급받지 못해 뼈가 사망하고 퇴화하는 상태입니다. 질병의 원인은 현재 알려져 있지 않습니다. 대부분의 경우 외과적 개입이 필요하며 의사는 질병이 있는 부위에 건강한 뼈를 이식하거나 혈류를 회복시키거나 관절을 기계적 관절로 교체할 수 있습니다.
불완전 골형성 증은 뼈가 특히 부서지기 쉬운 유전 질환입니다. 결함이 있는 유전자는 체내에서 콜라겐을 정상적으로 생성할 수 없도록 합니다. (자세한 내용은 골형성부전증의 작동 원리 를 참조 하십시오.)
Paget's disease of bone affects about 1 million people in the United States and tends to show up more often in people with Northern European ancestry [source: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases]. Paget's disease of bone affects seemingly random bones in the body, making them grow too large and structurally unstable. While the disease can affect any bone, it most often affects the pelvis, skull, spine and leg bones.
See the next section for lots more information about bones and the human body.
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더 많은 링크
- 인간 해골 구매
- 국립우주의약연구원
- 골다공증에 대한 정보
출처
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