椎间盘

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椎间盘,是一种灵活的纤维软骨结构,连接第二颈椎和骶骨之间区域的两个相邻椎骨的椎体。 因此,它们在椎体之间形成软骨关节(软骨病)。 颅骨与第一颈椎之间、第一颈椎与第二颈椎之间均无椎间盘。 人体脊柱有23个椎间盘n。 它们约占脊柱总长度的 25%。 它的高度和底部向骶骨增加。 其余哺乳动物的椎间盘数量随椎骨数量而变化。 人的椎间盘在颈椎高约3毫米,在胸椎高约5毫米,在腰椎高约7毫米。 它们呈...

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椎间盘,是一种灵活的纤维软骨结构,连接第二颈椎骶骨之间区域的两个相邻椎骨的椎体。 因此,它们在椎体之间形成软骨关节(软骨病)。 颅骨与xxx颈椎之间、xxx颈椎与第二颈椎之间均无椎间盘。 人体脊柱有23个椎间盘n。 它们约占脊柱总长度的 25%。 它的高度和底部向骶骨增加。 其余哺动物的椎间盘数量随椎骨数量而变化。

结构

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人的椎间盘在颈椎高约3毫米,在胸椎高约5毫米,在腰椎高约7毫米。 它们呈楔形,对应人体脊柱的弧度,在前面的颈腰椎前凸区域和后面的胸椎后凸区域较粗。

椐间盘由两部分组成:

  • 纤维环(外纤维环)
  • 髓核(内胶状核)

纤维环,即椐间盘的纤维环,由同心层的胶原结缔组织纤维(外区)组成,向内逐渐融合为纤维软骨(内区)。 主要由 1 型胶原蛋白组成的纤维具有相反的螺距角。 外区的交叉结缔组织纤维附着在椎体的边缘脊上。

髓核是一种细胞状的凝胶状组织,含有 80-85% 的水。 它含有少量成纤维细胞和2型胶原蛋白。 由于高比例的糖胺聚糖硫酸软骨素硫酸角质素),水被可逆地结合,使得细胞核像水垫一样不可压缩但可变形。 凝胶状核心位于脊索原始节段的位置,但组织并非直接来源于它。 根据另一种观点,胶状核代表脊索的残余物。

在恒定的压力下,凝胶状核心失去流体,从而失去高度。 结果,一个人的身高可能会下降 1 至 2 厘米,包括足弓甚至高达 3 厘米。 缓解后,凝胶状细胞核再次吸收液体。 这种水分的吸收和去除也是椐间盘获得营养的xxx途径,因为它们在 20 岁之后就不再有任何血管了,此时生长已经完成。 因此,加载和卸载之间的压力变化是椐间盘新陈代谢的基本要求。

函数

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椎间盘作为弹性压力垫,使脊柱活动自如。 脊柱节段越活动,椎间盘与椎体高度之比越大。 该比例在颈椎最高,为 2:5,腰椎在中间为 1:3,胸椎最低,为 1:5。 椎间盘将作用在脊柱上的力均匀地分布在整个椎骨终板上。 凝胶状核心吸收了大约 75% 的力,纤维环吸收了 25% 的力。 年轻人的椐间盘能承受8兆帕的压力。 举起质量为 20 公斤的重物时在椐间盘中进行的压力测量表明,弯曲的背部可能会产生高达 2.3 MPa 的压力。 例如,如果以您在偏远学校学习的方式改变运动顺序,则同一活动的压力最多可降低至 1.7 MPa。

对于椐间盘的弹性,测得的杨氏模量为6.0MPa。 相比之下,硅橡胶的值介于 0.3 和 30 MPa 之间,具体取决于成分。 在 11 MPa 的屈服点,没有发生xxx变形,椐间盘 n 材料被拉伸了 32%。 椎间盘因偏心载荷而发生弹性变形,凝胶状核向载荷较小的一侧移动。 纤维环的纤维结构限制了椎骨之间的周长,特别是抵消了扭曲。 凝胶状核心的膨胀压力也使前后纵韧带处于紧张状态,从而支持它们的制动效果。

椎间盘

临床方面

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如果盖板在生长过程中受到干扰,椎间盘中的物质会渗入椎体的松质层(休门氏病中的 Schmorl 结节)。 从 30 岁开始,退化过程导致基质成分发生变化,从而减少保水性。 这会导致裂缝和裂缝,在压力下会导致膨胀,甚至导致材料从凝胶状核心穿过纤维环能。 这被称为椎间盘突出或椎间盘事件。 椎间盘的磨损导致相邻椎骨的骨组织发生反应性变化(椎间骨软骨病、变形性脊椎病)。

手术切除脱出的椎间盘称为髓核切开术,切除整个椎间盘并伴有骨性硬化并连接相邻椎体称为椎间盘突出术。 此外,还有可能用假体代替颈椎和腰椎。

进化发展

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最初,椎间盘只在哺乳动物中为人所知; 因此,研究人员假设这种解剖学特征只随着哺乳动物的出现而发展。 然而,最近的研究表明,各种物种的非常早期的脊椎动物都拥有椎间盘。 哺乳动物并没有新发展出椐间盘,而是至今xxx保留着椐间盘的生物

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词条目录
  1. 椎间盘
  2. 结构
  3. 函数
  4. 临床方面
  5. 进化发展

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