1 / 75

A TÉRDIZÜLET BIOMECHANIKÁJA

A TÉRDIZÜLET BIOMECHANIKÁJA. TÉRDIZÜLET. Natural distribution of the femoral mechanical–anatomical angle in an osteoarthritic population and its relevance to total knee arthroplasty Angela H. Deakin, Praveen L. Basanagoudar, Perrico Nunag, Andrew T. Johnston, Martin Sarungi ⁎

kailey
Download Presentation

A TÉRDIZÜLET BIOMECHANIKÁJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A TÉRDIZÜLET BIOMECHANIKÁJA

  2. TÉRDIZÜLET

  3. Natural distribution of the femoral mechanical–anatomical angle in an osteoarthritic population and its relevance to total knee arthroplasty Angela H. Deakin, Praveen L. Basanagoudar, Perrico Nunag, Andrew T. Johnston, Martin Sarungi ⁎ The Knee, In Press, Corrected Proof, Available online 25 February 2011

  4. 3° 81° Élettani valgus 87° G. VARUM G. VALGUM 175°

  5. Ízületi felszínek Patellofemural Tibiofemural Medial and lateral

  6. A tibia condylusainak alakja Mediális Laterális concave convex r = 80 mm r = 70 mm

  7. A femur condylusainak alakja 40-45 L M

  8. M L

  9. Laterális Mediális convex concave

  10. Transzlációs mozgás a térdízületben 6 mm 12 mm Laterális Mediális

  11. A térdizület stabilizációja Menisci and capsule

  12. M L

  13. A meniscusok transzlációs mozgása Extenzio Flexio Meniscopatella rostok Meniscofemural szalag ACL Semimembranosus popliteus

  14. KERESZTSZALAGOK Elülső (AC) Hátulsó (PC) Oldalsó (mediális)

  15. Oldalsó (mediális) Oldalsó (laterális)

  16. A térszalagok keresztmetszeti területe ELÜLSŐ KERESZTSZALAG42 mm2 HÁTSÓ KERESZTSZALAG60 mm2 MEDIÁLIS OLDALSÓ KERESZTSZALAG 18 mm2 LATERÁLIS OLDALSÓ KERESZTSZALAG25 mm2

  17. Mozgás az ízületben transzverzális síkban gördülés Transzláció (csúszás)

  18. M L Forgás Gördülés (forgás és transzláció)

  19. A keresztszalagok szerepe

  20. Patella mozgása

  21. Forgástengelyek Lateromediális – hajlítás-feszítés (x-x’) Hosszúsági – forgás (y-y’) Anterior-posterior – közelítés-távolítás (z-z’) Transverzális

  22. Latero-mediális tengely Geometria forgástengely (GCA) Kondiláris tengely (TEA) The geometric center axis is connecting the centers of the two femoral condyles The transepicondylar axis is connecting the most prominent points on the lateral andmedial condyles axis

  23. Forgásközéppont E. Most et al. / Journal of Biomechanics 37 (2004) 1743–1748 (kneeflexion.pdf)

  24. A forgásközéppont helyének változása 30o 45o 15o 60o 75o 0o 90o E. Most et al. / Journal of Biomechanics 37 (2004) 1743–1748 (kneeflexion.pdf)

  25. Transzláció Mediális Laterális TEA- transepicondylar axis GCA - geometric center axis

  26. Rotáció

  27. Hajlítás-feszítés mozgások közben

  28. Forgás az anteroposterior tengely körül

  29. ROM Flexion-Extension Abduction-Adduction 30 140 45 Rotation

  30. Erőhatások • Húzó • Nyomó • Nyíró • Torziós

  31. Térdfeszítők húzóerejének iránya Súlyerő (G) Patello-femurális nyomóerő iránya Térdhajlítók húzóerejének iránya Nyomóerő komponens Patella ín húzóerejének iránya Nyomóerő komponens Nyíróerő komponens Nyíróerő komponens

  32. Leegyszerűsítés! Fc = G G = 600 N Fk = 600 N Fny =0N

  33. Fp • kp = G • kG Fp = G • kG /kp ha kG /kp = 2 Fp = 1200 N

  34. Nyomóerő a térdizületben hajlított térdű állás közben G A patella ínra eső húzóerő (Fp) Fq Nyomóerő (Fny) ha kp kG Fp akkor Fny A fenti számítás akkor valós, ha az Fp és G hatásvonala merőleges az izület transzverzális síkjára, mint a példánkban. Amennyiben nem merőlegesek ezek az erők a transzverzális síkra, akkor az Fp és G erőknek nem csak nyomó, hanem nyíróerő komponense is lesz, amely kismértékben csökkenti a nyomóerő nagyságát.

  35. Fpkompr = Fp • sin α Fpnyíró = Fp • cos α Guggoló helyzetben számolások alapján mg = 75kg Fk = 1600 N α Fny = 805 N

  36. A nyomóerő eloszlása az ízületi felszínen P = Fc / A a meniscusok csökkentik az ízületi felszínt érő nyomást

  37. G Fq Fkp Fh kp kh Fp Fny Fk kk Fkq Fkh A térdízületre ható erők G – súlyerő Fq – térdfeszítő erő Fp – patella ínra ható erő Fh – térdhajlító erő Fkp- patello-fermurális nyomóerő Fk – nyomóerő Fny- nyíróerő Fkq – erőmérővel mért erő térdfeszítés során Fkh- erőmérővel mért erő térdhajlítás során kp – patella ín erőkar kh- térdhajlítók erőkarja kk- a mért izometriás erő erőkarja

  38. A térdízület forgási tengelyének vándorlása 30o 45o 15o 60o 75o 0o 90o

  39. A forgási középpont változása az izületi szögek függvényében 30o 45o 15o Erőkar 60o 75o 0o 90o

  40. Az erőkar hosszának változása lever arm (cm) 6 5 4 EXTENSOR 3 FLEXORS 2 1 0 5 15 30 45 60 75 90 4.35 4.72 4.87 4.89 4.67 4.33 3.8 EXTENSOR 2.5 3.38 3.87 4.08 3.94 3.52 2.56 FLEXORS

  41. J. Appl. Biomechanics 1999 ; izomhosszszámítás.pdf

More Related