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简介
这是运动解剖学ppt课件,包括了运动解剖学的定义,学习运动解剖学的目的,学习运动解剖学的基本观点和方法,运动解剖学的发展史和基本(定位)术语等内容,欢迎点击下载。
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运动解剖学评分方法 1、平时成绩:20分 (出勤、学习态度、作业) 2、实验成绩:20分 (实验报告、实验态度、实际操作) 3、期末考试:60分 内容概括 1、细胞和组织(人体的基本结构) 2、运动系统(人体运动的执行结构) 3、消化系统(人体运动的物质代谢) 4、呼吸系统 5、泌尿系统 6、脉管系统 7、神经系统(人体运动的调控结构) 8、感觉器官 9、内分泌系统 10、生殖系统 绪 论 运动解剖学的定义 学习运动解剖学的目的 学习运动解剖学的基本观点和方法 运动解剖学的发展史和基本(定位)术语 一、 运动解剖学定义和地位 定义:是人体解剖学的一个分支,是研究正常人体形态结构的基础上,重点研究运动对人体形态结构和生长发育的影响,探索人体机械运动规律与体育动作技术关系的一门学科。 运动解剖学属于运动人体科学范畴,是体育专业其中的一门重要基础课程、先导课程,也是体育教育专业的一门主干必修课程。(4学分) 二、学习运动解剖学的目的 1、为运动实践提供解剖学知识和理论:作为一名能胜任学校体育教学、训练、科研和管理工作复合型人才,必须掌握人体结构的知识。只有了解人体结构,才能全面理解人体的生理和病理发展过程,科学实施和指导体育锻炼,保护和增进人体健康;才能恰当地运用各种科学原理,发掘人体潜能,提高运动能力。 2、为学习后继理论课程奠定基础:运动生理、生物力学、体育保健学、体育测量与评价、运动创伤、体育康复学等。 三、学习运动解剖学的基本观点和方法 (一)基本观点 1、形态结构与生理功能统一的观点:形态结构决定功能,功能活动影响结构。如手、脚;关节;不同人群的肌肉收缩;细胞形状与血液流动等。 2、局部与整体的统一:人体是各局部构成的,局部与整体之间密切联系,互相制约。例如:细胞、系统。 3、人体形态结构是发展变化的:人体形态结构的变化是永恒的,运用科学的手段合理地体育锻炼,促进向良好的方向发展。(如人体是四脚动物,以后手脚分工;人的尾巴的消失。) (二)基本方法 1、主动学习,积极思考和记忆。理论联系实际,通过实验、作业、结合运动实践。即对标本、模型进行观察。 2、重视图谱、标本和模型的观察,提高理解、记忆效果。进行活体观察和触摸;借用解剖学图谱工具。既听、看、摸、想、联、用。 3、联系实践,力求学以致用、学以创新。 四、运动解剖学基本术语 1、运动解剖学姿势 身体直立,眼平视,手臂下垂,掌心向前,两足并拢,脚尖向前。 2、常用方位术语 上、下;前、后;浅、深;内、外;内侧、外侧;近侧、远侧;尺侧、桡侧;胫侧、腓侧。 3、人体基本面和轴 矢状面、额(冠)状面、水平面; 矢状轴、额(冠)状轴、水平轴。如图 第一篇 人体组成的结构基础 第一章 细胞和细胞间质 第一节 细胞的形态结构 第二节 细胞间质 第二章 基本组织 第一节 上皮组织 第二节 结缔组织 第三节 肌肉组织 第四节 神经组织 一、细胞的形态 1、显微镜下细胞外形差别很大,与功能和环境有关。如图 ①神经细胞:需接受并传导冲动有较长的突起 ②红细胞:需接受输送氧的任务,常在血管内流动故是球形 ③中性颗粒细胞:需吞噬微生物有爪 ④肌细胞:因收缩故细而长 2、大小差别:大的直径200微米以上,小的淋巴细胞6微米,神经细胞的轴突长达1米,骨细胞长12CM。 二、细胞的结构(有细胞膜、细胞质、细胞核) (一)细胞膜 1、细胞膜构造: 用电子显微镜见 内外中三层,内 外两层密度大, 深暗,中层密度 小明亮。如图: 2、细胞膜组成:主要有脂质分子和蛋白质分子构成。两者比例较复杂。 3、细胞膜功能:①保持细胞的完整性和内环境的相对稳定性。②具有选择的通透性。控制离子和分子的出入,实现细胞内外的物质交换。③控制和调节细胞的代谢和生理活动。④具有粘着、支持和保护作用。⑤细胞膜还参与细胞的吞噬和吞饮作用。 (二)细胞质 位于细胞膜与细胞核之间。包括:基质、细胞器、内含物。 1、基质:是细胞质的液态部分,光镜下是透明流体,又称细胞液,悬浮着细胞器与内含物。其化学成分有蛋白质、脂类、糖类、核酸、水和无机盐,并参与蛋白质、脂类、糖类、核酸的代谢。如图下 ①线粒体:是细胞内氧化、储能、供 能场所,可氧化分解各种能源物质,合成三磷酸腺苷 (ATP)供 给细胞生命 活动所需的 能量。 ②内质网: 属膜管状结构。 粗面内质网, 膜的表面有核糖体 附着,此处是合成 分泌蛋白质的场所 滑面内质网的功 能复杂,与脂类、 糖元的代谢、与肌 肉收缩和胆汁生成 有关。 ③高尔基复合体 由许多扁平囊、小泡和大泡三部分组成。高尔基复合体与粗面内质网相通,并将粗面内质网合成的蛋白质类物质进行修饰加工、浓缩、 储存、和运输, 最后形成大泡脱 离扁平囊移向细 胞不同部位或排 出细胞体外。 ④溶酶体 是一种囊状结构小体,内有几十种浓度较高的水解酶,功能是消化、分解、吞噬进入细胞各种物质和细胞自身衰老、损伤的细胞器,使细胞结构不断更新,以维持细胞正常的生命活动。 ⑤核糖体 又称核糖核蛋白体, 它可游离在基质内或附着 内质网表面,具有合成蛋 白质活性。 ⑥中心体:位于细胞核附近,有复制能力,参与细胞分裂活动。 微体:又称过氧化酶,含有许多氧化酶。 ⑧微丝、微管 、中间丝:统称细胞骨架。是由蛋白质组成的细丝结构,它们维持细胞特定形态和细胞内各种成分的空间定位,参与细胞运动、物质转运、分裂分化、细胞的发育和染色体分离等功能。 3、内含物 指除细胞器以外的其他有形成分,包括代谢产物。 (1)有的可储存营养物如:肝糖元、脂肪的脂滴。 (2)有的可分泌颗粒:代谢产物如色素。 内含物不是细胞器, 是代谢产物或细胞储存物 质。形态、数量是变化的, 如进食后增多以增加糖元 储备,饥饿时减少。 (三)细胞核 1、形状: 各异 2、大小:是细胞质1/3-1/4 3、结构:①核膜 ②核纤层 ③核基质 ④染色质: ⑤染色体:人体细胞有23对,共46条,其中22对为常染色体,1对为性染色体即XY,男性为XY,女性为XX。 ⑥核仁:有一个两个或没有,功能是合成核糖体 。 第二节 细胞间质 细胞间质是细胞生命活动的外部环境,存在于细胞与细胞之间。 组成:大分子(如聚糖)和小分子(水、离子、营养物、代谢产物)。 功能:有支持、联络、保护、营养、细胞之间的物质转运和对细胞的增值、分化、死亡调节等作用。 分类:分为无定形的: ①基质:为均匀透明的胶状液体如血液和组织液 。 ②纤维:纤维可分胶原纤维、弹性纤维和网状纤维。 第一节 上皮组织 一、上皮组织结构与分类 结构:由密集的较规则的细胞组成,细胞间质少。上皮组织大都无血管和淋巴管,但富有神经末梢。其营养物质由深层结缔组织的血管提供。 分三类: ①被覆上皮:占大部分,是上皮组织的代表,具有保护和吸收功能 ②腺上皮:分泌汗腺 ③感觉上皮:能感觉视、味、听、嗅的刺激 功能:有保护、吸收、分泌、排泄等功能 (一) 被覆上皮 主要分布在身体的体表、体腔和空腔性器官内的表面。具有保护、吸收、分泌和排泄等功能。 分:①单层上皮 ②复层上皮 单层上皮 主要分布在身体的体表、体腔和空腔性器官内的表面。具有保护、吸收、分泌和排泄等功能。上皮组织的结构与功能相适应。 1、单层扁平上皮 很薄,由一层扁平细胞组成。分布在心脏、血管和淋巴管内,表面光滑有利血液和淋巴液流动,能分泌浆液,减少摩擦。 2、单层立方上皮 细胞呈立方形,分布在肾小管和甲状腺滤泡等处。有吸收和分泌功能。 3、单层柱状上皮 由一层柱状细胞组成,分布在大、小肠腔面,有吸收和分泌粘液,起滑润的功能。 4、假复层柱状纤毛上皮 分布在呼吸道的腔面,由于几种细胞高矮不等,只有柱状和杯状的顶端伸到上皮游离面,故从垂直面看似复层,柱状细胞游离面具有纤毛。有分泌粘液、清除灰尘和细菌的作用。 复层上皮 1、复层扁平上皮 分布于口腔、食管、阴道和皮肤表面,具有耐摩擦和阻止异物侵入的作用,皮肤上皮具有很强的保护功能,受伤后具有很强的修复能力。 2、复层柱状上皮 只见于眼睑结膜和男性尿道处。 3、变移上皮 分布于肾盂、输尿管、膀胱内的表面。细胞的形状和层数可随器官的收缩和舒张而变化。如膀胱在缩小时。 (一) 被覆上皮(二)腺上皮 具有分泌功能,参与调节人体的新陈代谢、生长发育和对外环境的适应能力。分类:1、内分泌腺,如甲状腺、性腺。 2、外分泌腺,如汗腺、胃腺。 (三)感觉上皮 分布在特殊的感觉器官内,感觉视、味、听、嗅的刺激。 二、上皮组织的再生 有很强的再生能力,上皮细胞不断死亡脱落,又不断增殖补充;病损后能很快再生。 作用: ①支持②连接③营养④保护⑤修补使伤口愈合的功能。 分类(七种): 疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、网状组织、软骨组织、骨组织、血液和淋巴(是液态的结缔组织,在人体生理学中介绍)。 一、疏松结缔组织 (一)特点: 1、细胞数量少但种类较多,纤维较少,排列松散; 2、分布广,如皮肤的深面、器官之间、组织之间、细胞之间; 3、起支持、连接、营养、防御、保护、修复创伤和储存脂肪的功能。如图 (二)疏松结缔组织的组成 分细胞和细胞间质: 1、细胞(5种) ①成纤维细胞和纤维细胞:是疏松结缔组织中最常见的细胞,功能可产生基质中的纤维。在创伤修复中其它纤维细胞又可转化为功能活跃的成纤维细胞。如图 ②巨噬细胞:是体内吞噬能力最强的细胞。有重要的防御功能,它吞噬清除异物及衰老伤亡的细胞、分泌多种生物活性物质以及参与调节机体免疫应答功能。 ③浆细胞:有合成、储存、分泌抗体即免疫球蛋白的功能。 ④肥大细胞:分布小血管淋巴处,使其扩张,通透性增加。 ⑤脂肪细胞:具有合成脂肪、参与脂肪代谢的功能。 2、细胞间质 ①包括纤维:胶原纤维、弹性纤维、网状纤维 ②基质:为粘稠胶状物质 二、致密结缔组织 是以纤维为主要成分的结缔组织组成,纤维粗大,排列致密,以支持和连接为主要功能。如:肌腱、韧带、筋膜、内脏被膜。 分类: 1、规则的致密结缔组织:主要构成肌腱和腱膜。大量密集的胶原纤维顺着受力的方向平行排列成束,基质和细胞较少。如图 2、不规则致密结缔组织:由较粗胶原纤维交织排列而成,能承受一定的机械张力。分布于真皮、硬脑膜、巩膜、筋膜及许多器官的被膜。如图 三、网状结缔组织 是造血器官和淋巴器官的基本组成成分,分布于骨髓、淋巴结、肝、脾等造血和淋巴器官处,并构成这些器官的支架。 具有吞噬衰老细胞和细菌的作用,它是人体内防御系统中一个重要的组成部分。如图 四、脂肪组织 由大量密集的脂肪细胞构成,由疏松结缔组织分隔成小叶。 功能: 有储存脂肪、保 持体温、缓冲震 动、参与能量代 谢等作用,是人 体最大的能量和 养料储存库。 五、软骨组织 是固态的结缔组织,略有弹性,能承受压力和摩擦,有支持和保护作用。胎儿时期多,成人仅在关节面、椎间盘、呼吸道、耳和骨连结部位有。 分类:透明、纤维、弹性软骨。软骨的表面覆盖一层软骨膜,内含毛细血管,软骨组织内无血管,营养是通过基质的渗透与软骨膜内毛细血管进行物质交换。 1、透明软骨 分布较广, 如关节、骨 骺、肋骨、 气管等处。 新鲜时呈半 透明状,较 脆,易折断。 2、弹性软骨 分布于耳廓、 会厌等处。在 结构上有大量 交织成网的弹 性纤维,软骨 中的纤维更为 密集,故有很 大的弹性。 3、纤维软骨 有大量平行或交错排列的胶原纤维束,软骨细胞少常成行分布于纤维束之间,富于韧性,如椎间盘、半月板、关节软骨盘。如图上 近年来研究表明,软骨有一定的再生能力,损伤后由软骨膜内层的骨原细胞不断地增殖分化为成软骨细胞,逐渐变成软骨。软骨膜是覆盖在软骨表面地一层致密结缔组织,其内含有丰富的毛细管,为软骨细胞提供营养。 六、骨组织 是人体最坚硬的结缔组织,是构成人体各骨的主要成分。由大量钙化的细胞间质和几种细胞:骨细胞、成骨细胞和破骨细胞组成。 骨原细胞:当骨组织生长、改建及骨折修复时,骨原细胞能分裂分化为成骨细胞。 成骨细胞:当成骨细胞被其分泌的类骨质包埋,并有钙盐沉积时,便成为骨细胞。成人较少 骨细胞:对骨质的更新与维持具有重要作用。当机体需要时,骨细胞可溶解骨质使钙释放,进入组织液中,从而参与调节血钙的平衡。 破骨细胞:主要功能是溶解和吸收骨质,参与骨组织的重建和维持血钙的平衡。 功能:它们分别具有产生细胞间质、造骨和破骨的和调节血钙浓度的作用。 分类 1、骨密质 分布在骨的表面、长骨干。 长骨干骨板排列分四种形式: ①外环骨板:较厚,10-40层,平行排列。 ②内环骨板:较薄排列不规则构成。 ③哈佛氏骨板 由称骨单位,是骨密质的主要结构单位。骨单位位于内、外骨板之间,每一骨单位由多层同心圆排列的圆筒状骨板和位于中心的中央管组成,并与穿通管沟通,穿通管内的血管和神经伸入中央管内。所以,骨细胞借组织液的流通与血液进行物质交换。如图上面 ④间骨板 位于骨单位之间或骨单位与内外环骨板之间。 2、骨松质: 主要分布于长骨的骺部和扁骨、短骨的内部。由针状或片状骨小梁互相交织成网而成。骨小梁的排列方向与骨承受压力或张力一致 一、骨骼肌(横纹肌、随意肌) (一)骨骼肌纤维的显微结构 1、肌外膜:是一层致密布结缔组织膜,含有血管和神经。如图 2、肌内膜:分布在每条肌纤维周围,有丰富的毛细血管。 3、肌束膜: 分隔和包围大小不等的肌束。 肌膜作用:有支持、连接、营养、调整(如部分收缩)和保护肌组织的作用。当肌纤维受伤时,肌卫星细胞分化形成肌原纤维。 (二)骨骼肌纤维的超微结构 基本结构:肌肉→肌纤维→肌原纤维(由明、暗带组成)→肌节→粗、细肌丝。如图上 1、肌原纤维: 一块肌肉有很多肌纤维组成,一条肌纤维又有很多肌原纤维,每条肌原纤维由上千条肌微丝构成,分粗、细肌丝。①粗肌微丝位于暗带,由肌球蛋白构成;②细肌微丝位于明带,(但另一端游离于暗带内)由肌动蛋白构成。 每一条肌原纤维有明暗相间的条纹称明带和暗带。①明带:也称I带,明带的暗线称Z线。②暗带:也称A带,暗带的亮区称H带,亮中的暗线称M线。骨骼肌收缩的基本单位—叫肌节:包括两个半段的明带和一个完整的暗带。 2、肌膜和横小管:骨骼肌纤维的肌膜即肌内膜,陷入到肌原纤维内形成的环形小管,因与肌原纤维垂直,故称横小管。运动神经由此进入,使肌肉收缩。如图 3、肌浆网(肌质网、纵小管)和三联体: 是骨骼肌纤维滑面内质网,位于横小管之间,沿肌原纤维长轴纵向排列,故叫纵小管。纵小管在横小管处形成膨大叫终池,这种中间为横小管,上下为终池的结构称三联体。如图上 (三)骨骼肌纤维的收缩机理 当肌肉收缩时,Z线的细肌微丝向暗带移动,两Z线靠近,明带和H带变短,或H带消失,暗带长度不变,肌原纤维长度缩短。舒张时相反。如图 (四)骨骼肌纤维的分型特征 1、红肌纤维(I型): ①收缩速度慢,收缩力量小,但持续时间长,不易疲劳,故称慢肌纤维。 ②肌纤维直径较细,肌浆、肌红蛋白、线粒体含量多、毛细血管较多; ③支配肌纤维的是脊髓前角的小运动神经元; ④红肌纤维依靠有氧代谢产生ATP供能。 2、白肌纤维(II型): ①收缩速度快,收缩力量大,但持续时间短,易疲劳,故称快肌纤维。 ②肌纤维直径较粗,肌浆、肌红蛋白、线粒体含量较少、毛细血管较少。 ③支配肌纤维的是脊髓前角的大运动神经元。 ④白肌纤维主要依靠无氧酵解产生ATP供能。 人体中两种肌纤维同时存在,但两者的百分比有差异:①同一肌肉,不同的人有差异;②同一人,在不同的年龄阶段也不同,如20-29岁白肌纤维占59%,到60-65岁下降45%;③在性别上有差别,男性白肌纤维高于女性,女性红肌纤维高于男性。 二、心肌组织 不单独收缩,是整个心脏。心肌具有自动节律性,缓慢而持久,不易疲劳,也不受意识支配,受植物性神经支配。 三、平滑肌(内脏肌) 分布于血管壁和内脏器官。 特点:长棱形,无横纹,有纵纹,收缩缓慢,不受意识支配。 组成:由成束的平滑肌细胞组成。平滑肌纤维收缩引起内脏、血管的运动。 作用: ①神经细胞(神经元):感受刺激,传导神经冲动,还有内分泌的功能。 ②神经胶质细胞:对神经元起支持、保护、分隔、营养的作用。 每一个神经细胞有自己单独的功能,受伤后不可能恢复,故称元(单元),在数量上,神经细胞少于细胞间质(比例1∶10——1∶50)。 一、神经细胞 (一)神经元的结构 神经元是神经结构和功能的基本单位。人体有100多亿个神经元,以突触彼此相连。分胞体和胞突两部分。 1、胞体: ⑴外形:有星、球、锥体、棱、梨形等。大小差别很大,最小4-5µm,最大150µm。如图 ⑵胞体的结构 ①细胞膜:接受刺激、产生和传导冲动的功能。 ②细胞质:内有尼氏体和神经元纤维,尼氏体的数量和大小,可随生理状态不同而发生变化,如神经元疲劳或损伤时,尼氏体变小并显著减少或消失,当恢复疲劳或伤情好转时又可复原。 ③细胞核:在胞体中,又大又园又亮,一般就一个。胞体是细胞的营养中心。 2、胞突(突轴) 胞体向外突出的部分。是神经元传递信息的重要结构,最常见的有: ①树突:具有接受刺激,并将神经冲动传入胞体,因树叉多(树突棘),1—数个,使接受面积扩大。 如图上 ②轴突:只有一个,细长而均匀(几微米-1米多),常有侧枝。功能传出冲动。 3、神经纤维 神经纤维:是神经元长轴突外包着神经胶质细胞组成。分类: ①有髓神经纤维 如脑和脊髓。神经纤维主要细胞已构成髓鞘,髓鞘由雪旺细胞的细胞膜组成,含髓磷脂和蛋白质,具有绝缘的作用,故传导速度快。如图 周围神经系统的神经纤维集合在一起构成神经。多数神经同时含有感觉、运动和植物神经纤维;在结构上,多数神经同时含有髓和无髓神经纤维。 4、神经末梢 是指神经纤维的终末部分,终止于全身各组织器官,形成不同的神经末梢,分感觉和运动神经末梢。 1、感觉神经末梢 ①有内感受器(分布内脏和血管) ②外感受器 (皮肤) ③本体感受器(分布肌肉、肌腱、和关节处) 2、运动神经末梢: 是运动神经元的长轴突分布于肌组织和腺体内的终末结构,支配肌纤维的收缩和腺体的分泌。 分类:①躯体运动神经末梢 ②内脏运动神经末梢
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