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Biomecanica de tejidos

Biomecanica del cartilago

Tejido solido y resistente, que forma parte del esqueleto y colabora con la forma de ciertos órganos.

Tipos de cartílagos

Hialino

Contiene fibras de colágeno tipo II y células de tipo condrocitos. Su especialización es la síntesis de proteínas y este es el mas abundante en el cuerpo humano.

Elastico

Fibrocartilago

Se conforma por haces paralelos de fibras de colágeno. Este se ubica en zonas sometidas a presión, desplazamientos laterales y movimientos de tracción.

Principalmente: -Hueso -Musculo -Tendón -Vaso sanguíneo -Fibrilla colágeno -Fibras terciarias -Fascículo

Biomecánica del hueso

El hueso es un órgano duro y muy resistente, el conjunto de estos le dará forma al esqueleto humano.

-Comprensión -Tracción -Cizalladura -Flexión -Torsión

-Hueso compacto -Hueso esponjoso -Medula ósea -Epífisis -Metáfisis -Diáfisis

El hueso tiene la capacidad de remodelarse, alterando su tamaño, forma y estructura de este.

Parte inorgánica

Predominio de tipo mineral, el Calcio es el de mayor presentación.

Parte orgánica

Las fibras de colágeno producen qie el hueso sea mas elástico y resistente a la traccion.

Agua

Produce elasticidad del hueso, y traslada los nutrientes al igual que elimina las toxinas de este.

¿Qué cargas soporta un hueso?

Compresión Tracción Flexión Cillazamiento Torsión

Tipos de fractura:

Habituales

Traumas de intensidad superio,produciendose la fractura en el hueso sano.

Patológicas

Se produce por enfermemdades oseas, que provocan el colapso del hueso.

Por estres

Se debe a acciones repetitivas, que agobia la mecanica del hueso sano.

Ley de wolff

Un hueso expuesto a estres produce electropositividad en una superficie convexa, y electronegatividad en una superficie concava. Provocando efecto piezolectrico.

Biomecánica del ligamento

Estructura basica

Tejido conectivo fibroso, que esta compuesto por fasciculos que se componene de fibras onduladas cuya funcion es que soporta gran potencia de deformacion.

Función dinamica

Une el hueso al musculo, permitiendo el movimiento y dinamismo del ROM

Función estatica

Mantienene estabilidad en posturas de carga estatica.

Cargas dispuestas a someterse en los ligamentos.

Estiramiento

Compresion

Histeresis

cuando un ligamento es estimulado repetitivamente se desarrolla este comportamiento, a lo largo de un eje longitudinal en una curva de carga Vs desplazamiento.

Biomecánica de tendón

Estructura básica

Haces de fibra de colágeno tipo 1

Proporciona la fuerza para resistir a altas tensiones

Elementos celulares

-Tenocitos -Tenoblastos -Decondrocitos -Células endoteliales y sinoviales

Matriz extracelular

Rodea al tendon

Rica en proteoglicanos y aminoglicanos

Favorecen el deslizamiento de los haces de colágeno

Matriz intercelular

Agua, proteoglicanos y glicoproteínas

Elastina

Proporciona elasticidad

Transmitir fuerza generada por el musculo hacia el hueso para generar movimiento.

Pequeños fascículos nerviosos de nervios cutáneos y por los músculos adyacentes a él.

Corpúsculos de Ruffini, Orgános tendinosos de Golgy, Corpúsculos de Vatter Paccini y terminaciones nerviosas libres.

Biomecánica del músculo

Composición

Los humanos tenemos aprox 430 músculos esqueléticos

-Constituyen el 40-45% de masa corporal -80% son fibras musculares -20% elementos inertes -75% agua -20% proteinas -5% fosfato y sales minerales

-Estriado 40%-45% -Cardíaco -liso 10%

Alta carga de vascularización e inervación

Propiedades

-Irritabilidad -Contractibilidad -Distensibilidad -Elasticidad

Función del tejido

Movilidad

Fuerza

Protección

Distribucion de cargas

Locomoción

Tipos de fibras

Circular

Convergente

Fusifome

Paralelo

Multipennate

Bipennate

Unipennate

Modelo de Hill

Modelos musculo-tendinoso propuesto por Hill en 1938, este emula las características visco-elásticas propias de los elementos musculo-tendinoso del cuerpo humano.

Elemento contráctil (EC)

Activo, músculo, sarcómero

Elemento elástico en serie (ES)

Tendón y expansiones aponeuroticas

Elemento elástico en paralelo (EP)

Aponeurosis o fascia muscular

Patomecanica (lesión)

Desgarro, el cual penetra las fibras musculares provocando un hematoma en la zona afectada.

Biomecánica del nervio

Alrededor de la fibra nerviosa encontramos 3 vainas de tejido conjuntivo

Endoneuro

Capa mas interna, rodea las células de neurilema y los axones

Perineuro

Encierra el paquete de fibras nerviosas periféricas (Fasciculo)

Epineuro

Capa mas externa del nervio, de tejido conjuntivo laxo que encierra haces nerviosos

-Tejido adiposo -Vasos sanguíneos -Vasos Linfaticos

2 fuerzas de accion

Estiramiento -Compresión

Protegen de Patomencanica al nervio

Estructura básica

Fibra nerviosa de tejido conectivo que posee vasos sanguineos.

12 pares craneales y 31 pares raquídeos

Sistema nervioso

Central

Periférico

Sus axones están rodeados de vainas de mielina.

Vainas de mielina producidas por Cels de Shwan.

Nódulos de ranvier

La velocidad de conducción es de 1 a 400 mm/día

Propiedades

-Excitabilidad -Visco-elasticidad

Su matriz tiene alta cantidad de fibras elásticas y estas forman redes densas de alta resistencia. Este se encuentra en zonas que requieren apoyo y flexibilidad.