для лучшего понимания связи между протекающими в позвоночнике процессами и образом жизни человека, а также для правильного построения программ профилактики заболеваний и оздоровления позвоночника, необходимо обладать знаниями о его строении и функциях.
позвоночный столб (columna vertebrales) - далее позвоночник, являясь подвижной системой, созданной мудрой природой, требует для сохранения своих качеств не менее мудрого к себе отношения. отношение человека к своему позвоночнику базируется, прежде всего, на знании анатомии позвоночника.
позвоночник связывает верхнюю и нижнюю части тела и выполняет ряд функций: опорную, защитную, двигательную и амортизационную. его форма обуславливает возможность прямохождения. определенным морфологическим особенностям костной системы и обладая высокой прочностью и легкостью, позвоночник способен выдерживать значительные нагрузки. в этом заключается его удивительная оригинальность. если создать аналог позвоночника из современных материалов и сплавов, то полученная конструкция будет весить в 5-6 раз больше.
костная ткань (рис.1) содержит до 50% воды, в ее сухом остатке - до 33% органических и 67% неорганических веществ. львиную долю неорганических веществ составляют соединения кальция. в зависимости от расположения различают два вида костного вещества: плотное (компактное) и губчатое. плотное вещество заполняет поверхностные и прилегающие к ним ткани и расположено между надкостницей, покрывающей кость снаружи, и губчатым слоем. основу плотного вещества составляют остеоны, которые состоят из цилиндрических, вставленных одна в другую пластинок. между остеонами залегают промежуточные пластинки, с внешней стороны от них – наружные, окружающие пластинки. губчатое вещество состоит из тонких костных перекладин – трабекул, которые перекрещиваются между собой. перекладины расположены под углом друг к другу и направлены по линиям сжатия, растяжения, изгиба, кручения и т.д. наиболее мощные перекладины расположены по линии наибольшего воздействия. в этом заключается одна из форм адаптации костной ткани к нагрузке – чем больше нагрузка, тем мощнее перекладины, больше костной ткани – кость уплотняется, становится прочнее.
ответ:
для лучшего понимания связи между протекающими в позвоночнике процессами и образом жизни человека, а также для правильного построения программ профилактики заболеваний и оздоровления позвоночника, необходимо обладать знаниями о его строении и функциях.позвоночный столб (columna vertebrales) - далее позвоночник, являясь подвижной системой, созданной мудрой природой, требует для сохранения своих качеств не менее мудрого к себе отношения. отношение человека к своему позвоночнику базируется, прежде всего, на знании анатомии позвоночника.
позвоночник связывает верхнюю и нижнюю части тела и выполняет ряд функций: опорную, защитную, двигательную и амортизационную. его форма обуславливает возможность прямохождения. определенным морфологическим особенностям костной системы и обладая высокой прочностью и легкостью, позвоночник способен выдерживать значительные нагрузки. в этом заключается его удивительная оригинальность. если создать аналог позвоночника из современных материалов и сплавов, то полученная конструкция будет весить в 5-6 раз больше.
костная ткань (рис.1) содержит до 50% воды, в ее сухом остатке - до 33% органических и 67% неорганических веществ. львиную долю неорганических веществ составляют соединения кальция. в зависимости от расположения различают два вида костного вещества: плотное (компактное) и губчатое. плотное вещество заполняет поверхностные и прилегающие к ним ткани и расположено между надкостницей, покрывающей кость снаружи, и губчатым слоем. основу плотного вещества составляют остеоны, которые состоят из цилиндрических, вставленных одна в другую пластинок. между остеонами залегают промежуточные пластинки, с внешней стороны от них – наружные, окружающие пластинки. губчатое вещество состоит из тонких костных перекладин – трабекул, которые перекрещиваются между собой. перекладины расположены под углом друг к другу и направлены по линиям сжатия, растяжения, изгиба, кручения и т.д. наиболее мощные перекладины расположены по линии наибольшего воздействия. в этом заключается одна из форм адаптации костной ткани к нагрузке – чем больше нагрузка, тем мощнее перекладины, больше костной ткани – кость уплотняется, становится прочнее.