Губчатая кость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Губчатая кость

Cтраница 1


1 А. Фрагмент поперечного среза длинной трубчатой кости. Б. Схематическое изображение гаверсовой системы на поперечном срезе. Эта система образует цилиндр. Наличие в каждом цилиндре многочисленных пластинок придает кости, несмотря на ее небольшой вес, большую прочность. [1]

Губчатая кость представляет собой сеть из тонких анастомозирующих костных элементов, называемых трабекулами. Ее матрикс содержит меньше неорганического материала ( 60 - 65 %), чем матрикс компактной кости. Органический материал образован в основном колла-геновыми волокнами. Пространства между трабекулами заполнены мягким костным мозгом.  [2]

3 А. Фрагмент поперечного среза длинной трубчатой кости. Б. Схематическое изображение гаверсовой системы на поперечном срезе. Эта система образует цилиндр. Наличие в каждом цилиндре многочисленных пластинок придает кости, несмотря на ее небольшой вес, большую прочность. [3]

Губчатая кость имеется у зародышей и растущих организмов, а также в эпифизах длинных костей у взрослых организмов.  [4]

Центр улитки состоит из губчатой кости: это - так называемый modiolus. Волокна VIII нерва, или нерва слухового, проходят через кость и распределяются между слуховыми образованиями, лежащими на базальной перепонке. Чтобы понять этот орган и теорию Гельмгольца, которая основывает слуховую стимуляцию на резонансах, мы должны вкратце коснуться строения базальной перепонки.  [5]

Как и для фосфора, содержание кальция в губчатых костях оказалось значительно выше, чем в трубчатых. Соответственно эпифизы трубчатых костей и тела позвонков имеют большую активность, чем другие кости. Повышенный обмен в костной ткани влечет за собой более интенсивное отложение в ней кальция. В растущей части резцов грызунов наблюдается очень большая активность.  [6]

У старых животных радиоактивный изотоп отлагается главным образом в губчатой кости метафизов длинных костей, где обмен совершается более интенсивно, чем в компактной кости. В последней, кроме того, изотоп распределяется неравномерно, так как он концентрируется в гаверсовых системах, в эндосте и периосте. Повышенное отложение стронция всегда наблюдается в костных мозолях, образующихся при заживлении переломов.  [7]

8 Структура, функция и взаимосвязь компонентов суставов. [8]

Внутренняя и внешняя части кости имеют разную степень ( скорость) метаболизма, что имеет важное значение для развития остеопороза в пожилом возрасте. Губчатая кость обновляется быстрее, чем корковый слой, поэтому остеопороз в первую очередь развивается в телах позвонков, которые имеют большую губчатую часть.  [9]

Эффективность использования фторированной питьевой воды при остеопорозе изучена в Финляндии на группе женщин с длительной неподвижностью [ Alhava E. Установлено, что 20-летнее потребление фторированной воды приводило к улучшению структуры губчатых костей у этих больных по сравнению с соответствующей группой женщин из местности с низким содержанием фтора в воде.  [10]

Следует отметить, что некоторые биологические ткани можно рассматривать как твердый тела, к которым применимы полученные выше результаты. Известна по крайней мере одна работа [16], в которой исследуются свойства губчатой кости черепа человека и показано, что рассмотренная теория рассеяния обеспечивает приемлемое количественное описание этих свойств.  [11]

Применение принципов синергетики и теории фрактальных структур дает возможное приблизить физико-механические свойства имплантатов к свойствам и функциональт особенностям тех органов, которые они замещают Как известно основным элементом кос является компактный слой и губчатое вещество. Компактный слой состоит из пластинчат костной ткани с одинаковым направлением фибрилл, окружающей сердцевину из плотн губчатой кости. Губчатая кость состоит из балочных и пластинчатых структур ( трабеку образующих трехмерную сеть, в которой находятся жировая ткань и кровеносные сосун Расположение трабекул соответствует среднему направлению всех воздействующих на кос максимальных нагрузок, возникающих при движении и мышечной тяге.  [12]

Применение принципов синергетики и теории фрактальных структур дает возможное приблизить физико-механические свойства имплантатов к свойствам и функциональт особенностям тех органов, которые они замещают Как известно основным элементом кос является компактный слой и губчатое вещество. Компактный слой состоит из пластинчат костной ткани с одинаковым направлением фибрилл, окружающей сердцевину из плотн губчатой кости. Губчатая кость состоит из балочных и пластинчатых структур ( трабеку образующих трехмерную сеть, в которой находятся жировая ткань и кровеносные сосун Расположение трабекул соответствует среднему направлению всех воздействующих на кос максимальных нагрузок, возникающих при движении и мышечной тяге.  [13]

Исходно ( стегоцефалы, хвостатые земноводные) состоял из небольших губчатых костей ( 3 в проксимальном ряду, 4 в среднем и 5 в дистальном), соединенных между собой и с костями голени относительно малоподвижно. При этом одна из костей проксимального ряда ( астрагал) образует блок голеностопного сустава, а вторая ( пяточная кость) - большой выступ, на к-ром крепится ахиллово сухожилие икроножных мышц.  [14]

Строение отдельных обонятельных элементов в оболочке значительно отличается от строения органов чувств, находящихся в коже. В коже мы находим нервные волокна, оканчивающиеся вокруг сильно видоизмененных эпителиальных клеток, причем это видоизмененное на нервное образование и есть самый орган чувств. Тело клетки биполярной формы и лежит в самой оболочке. Периферический отросток каждой клетки состоит из некоторого числа образований, имеющих вид волоска; они торчат внутри оболочки и несколько выходят наружу. Другой конец клетки дает начало нервному волокну ( аксон), которое может быть прослежено через губчатую кость до окончания его у клеток, расположенных в обонятельной луковице.  [15]



Страницы:      1    2