BIOMECÁNICA DE TEJIDOS
marzo 17, 2021
Biomecánica de tejidos |
||||
|
Óseo |
Ligamentos |
Musculo y Tendón |
Cartílago |
FASE 1 |
En la zona del
tren superior no se encuentra mayor concentración de cargas en las
estructuras óseas. En la zona
inferior se observa una carga compresiva en el hemisferio izquierdo donde el
peso corporal se encuentra sobre femur, tibia, perone, tarsos, metatarsos. |
En la zona del
tren superior existe una tensión en los ligamentos glenohumerales por las
fuerzas aplicadas en la rotación externa del hombro. Observando también una
tensión en el ligamento radiocarpiano por la flexión dorsal de la muñeca. Se observa una
carga en los ligamentos cruzados por la extensión total de la rodilla. |
Se observa una
contracción en la zona del bíceps y supraespinoso y redondo mayor. también
encontramos unas fuerzas tensiles en los músculos antagonistas. Los músculos de
los miembros inferiores, en el caso de la pierna de apoyo, los cuádriceps se
contraen para brindar una mayor estabilidad a la pierna de apoyo, al igual
que los gastrocnemios y el tibial anterior. |
No se observa
mayor carga de compresión en la zona del tren superior. Al no haber cargas
externas evidenciadas. Se observan cargas compresivas mayores en la
zona del hemisferio izquierdo del tren inferior, con compresión en los
meniscos. Y un desplazamiento del liquido sinovial por dicha carga. Este
liquido permiten la amortiguación de cargas mecánicas ( comprensión y
cizallamiento) y la disminución del coeficiente de fricción entre las
superficies óseas como en el caso de la articulación coxofemoral. |
FASE 2 |
- En la zona inferior se presenta una carga de compresión,
principalmente en la pierna de apoyo (derecha), en donde el fémur al ser un hueso largo compacto permite que la solicitación este dada por la
propiedad elasticidad del mismo. |
- En la zona pélvica se presenta la mayor solicitación en relación de
los ligamentos puesto que el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral
trabajan en conjunto para estabilizar y dejar al mismo nivel el lado
contralateral o pierna móvil. |
- En el tren superior se presentan unas contracciones concéntricas
para ejecutar la aducción de los hombros en el pectoral mayor y el deltoides
anterior, y de forma excéntrica actúa el deltoides posterior - Los músculos de los miembros inferiores, en el caso de la pierna de
apoyo, los cuádriceps se contraen para brindar una mayor estabilidad a la
pierna de apoyo, al igual que los gastrocnemios y el tibial anterior. |
- Los meniscos son de los más importantes para la estabilidad y la
funcionalidad de la articulación de la rodilla y también absorben el peso en
este movimiento de carga por compresión, actuando en cooperación con el
cartílago de la cavidad cotiloidea y
de la zona tibioperoneoastragalina. - Posibilitan la amortiguación de cargas mecánicas ( compresión y
cizallamiento) y la disminución del coeficiente de fricción entre las
superficies óseas como en el caso de la articulación coxofemoral |
FASE 3 |
-El tren inferior es sometido a carga de
compresión, principalmente la pierna de apoyo(derecha), en donde el fémur al
ser un hueso largo compacto permite que la solicitación está dada por la propiedad
de elasticidad del mismo. -La resistencia es grande gracias a que la fuerza
es vertical al sentido de la carga equivalente al peso corporal |
-Las
fibras de los ligamentos llegan a esa región basal respondiendo a la
carga, siendo como el ligamento isquiofemoral no limita el movimiento de la
extremidad inferior izquierda. -El ligamento isquiofemoral responde en tensión
en la flexión de cadera -los ligamentos de la articulación coxofemoral
permiten ofrecer una ventaja mecánica durante el proceso de carga al
minimizar la concentración del esfuerzo. |
-En tren superior se realiza una contracción por
parte de la fibra anterior del deltoides trapecio, serratos, entre otros permitiendo realizar una abducción,
resistencia la resistencia dada por la
gravedad. -En la pierna izquierda existe una contracción
dinámica al realizar una abducción-flexión (coxofemoral) por parte de los
músculos glúteo mayor y medio, etc -Se realiza un tensión del mismo pues se contraen
las fibras del glúteo mayor, psoas iliaco, sartorio( con fibras paralelas que
contribuye a ser más rápidos) -La potencia muscular es menor a la resistencia
siendo el caso de los aductores donde gracias a su propiedad de
extensibilidad y elasticidad permite realizar una contracción excéntrica para
llegar a la amplitud de 160º |
-El cartílago de la articulación tibio femoral
resiste cargas compresivas mediante tensión en su fase sólida y por la
presión generada por la exudación del fluido que conlleva a una deformación
progresiva del cartílago. -Permiten la amortiguación de cargas mecánicas (
compresión y cizallamiento) y la disminución del coeficiente de fricción
entre las superficies óseas como en el caso de la articulación coxofemoral. -Al principio de la aplicación de la fuerza
(inicio del gesto)el cartílago actúa más como un líquido, y posterior al
equilibrio de las fuerzas interiores, se comporta más como un sólido gracias
a la respuesta visco elástica. -los proteoglicanos que tienen cargas negativas
las cuales se repelen entre ellas, aumentando aún más la resistencia ante las
cargas de compresión. |
FASE 4 |
Miembros
superiores *El complejo articular del hombro desde sus
5 articulaciones (3 anatómicas, 1 fisiológica y 1 mecánica) aporta una gran
amplitud de movimiento a la extremidad superior y en conjunto con el
entrenamiento de la “amplitud de movimiento” le permiten a la flyer alcanzar
un alto rango de movimiento desde el Hemicuerpo derecho superior. *La incongruencia
fisiológica entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea proporcionar mayor
movimiento *En la flexión de
muñeca que se realiza se tiene que; el segmento óseo fijo y cóncavo es el radio
y cubito y la primera línea carpiana el segmento óseo móvil y convexo. *Gracias a la
articulación radio cubital distal se estabiliza la porción distal del
antebrazo durante la pronación. Miembros
inferiores |
Miembros
superiores Los ligamentos
con mayor tensión en el movimiento de pronación son: el colateral medial
(fibras anteriores) y colateral lateral radial. Miembros
inferiores *El movimiento de
abducción está limitado por el impacto del cuello del fémur con la ceja
cotiloidea y por la acción de los músculos aductores y los ligamentos
iliofemorales y pubofemorales, pero debido al alto entrenamiento de la flyer
puede alcanzar un alto rango de movimiento. *El ligamento
colateral, medial y la cápsula posterior generan una resistencia en la
extensión de rodilla. *La mayoría de
las fibras del ligamento cruzado anterior limitan la extensión completa de la
rodilla. *Algunas fibras
del ligamento cruzado posterior se tensan con la extensión absoluta de
rodilla. |
Miembros
superiores *En la desviación radial el musculo agonista
es el palmar mayor. Miembros
inferiores *Para generar
este movimiento (abducción) se produce una abducción de ambas caderas
generando una basculación de la pelvis. |
Miembros
superiores *Desde el “Labrum” se cumple la función de
la amortiguación de la cabeza del humero en la cavidad glenoidea. Miembros
inferiores *El glúteo medio
es el principal musculo abductor. *Los músculos
agonistas del movimiento de dorsiflexión de medial a lateral son tibial
anterior, extensor propio del 1er dedo, extensor común de los dedos y peroneo
anterior. |
FASE 5 |
Miembros
superiores Encontramos en la articulación glenohumeral
la presencia de los huesos como: clavícula, escapula y humero. Donde por
medio de la acción de músculos se desciende la escapula y clavícula para
cruzar el brazo. |
Podemos encontrar en la articulación glenohumeral
ligamentos como el glenohumeral, coracohumeral, coracohumeral,
coracoacromial. Los cuales son importantes en el sostén de la articulación y
la conexión. los ligamentos de la articulación
coxofemoral permiten ofrecer una ventaja mecánica durante el proceso de carga
al minimizar la concentración del esfuerzo Los fibras de los ligamentos llegan a esa
región basal respondiendo a la carga, siendo como el ligamento isquiofemoral
no limita el movimiento de la extremidad inferior izquierda. |
En la articulación
del hombro (glenohumeral) encontramos contracciones concéntricas y
excéntricas para poder realizar la flexión, primeramente, consiguiente la
Abducción y poder finalizar con el gesto de la flecha. Donde participarían
los músculos, como bíceps, tríceps, deltoides, trapecio, romboides, elevador
de escapula y pectoral menor. Para la extensión
de la articulación del codo encontramos el tríceps y el ancóneo, manteniendo
también la pronación. En tren superior
se realiza una contracción por parte de la fibra anteriores del deltoides
trapecio, serratos, entre otros
permitiendo realizar una abducción, resistencia la resistencia dada por la gravedad.. |
El cartílago por
ejemplo de la articulación tibio femoral resiste cargas compresivas mediante
tensión en su fase sólida y por la presión generada por la exudación del
fluido que conlleva a una deformación progresiva del cartílago. Permiten la amortiguación de cargas
mecánicas ( comprensión y cizallamiento) y la disminución del coeficiente de
fricción entre las superficies óseas como en el caso de la articulación
coxofemoral |
Referencias
Guede, D., González, P., & Caeiro, J. R. (2013). Biomecánica y hueso (I): Conceptos básicos y ensayos mecánicos clásicos. Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, 5(1), 43-50.
Rodríguez-Camacho, D. F., & Correa-Mesa, J. F. (2018). Biomecánica del cartílago articular y sus respuestas ante la aplicación de las fuerzas. Médicas UIS, 31(3), 47-56.
0 comentarios