Conexión de huesos. La estructura del esqueleto humano. Huesos del cuerpo y sus conexiones ¿Qué tejido es la base de los huesos del esqueleto, qué sustancia le da fuerza al esqueleto humano, cuál es la composición de los huesos?

¡Este es un trabajo digno de crédito! Hay muchas preguntas... ¡Ayuda, por favor! Sólo tiré la mitad aquí. ¡Por favor, contesta! Los procariotas, a diferencia de los eucariotas, tienen

Seleccione una respuesta: a. mitocondrias y plastidios b. membrana plasmática c. Sustancia nuclear sin capa d. Muchos lisosomas grandes participan en la entrada y movimiento de sustancias en la célula. Seleccione una o más respuestas: a. retículo endoplásmico b. ribosomas c. parte líquida del citoplasma d. membrana plasmática e. Los centriolos del centro celular Los ribosomas son Seleccione una respuesta: a. dos cilindros de membrana b. cuerpos membranosos redondos c. complejo de microtúbulos d. dos subunidades que no son de membrana. Una célula vegetal, a diferencia de una célula animal, tiene Seleccione una respuesta: a. mitocondrias b. plastidios c. membrana plasmática d. Aparato de Golgi Grandes moléculas de biopolímeros ingresan a la célula a través de la membrana Seleccione una respuesta: a. por pinocitosis b. por ósmosis c. por fagocitosis d. por difusión Cuando la estructura terciaria y cuaternaria de las moléculas de proteínas en la célula se altera, dejan de funcionar Seleccione una respuesta: a. enzimas b. carbohidratos c. ATP d. lípidos Texto de la pregunta

¿Cuál es la relación entre el plástico y el metabolismo energético?

Seleccione una respuesta: a. El metabolismo energético suministra oxígeno al plástico b. El metabolismo plástico suministra sustancias orgánicas para obtener energía c. El metabolismo plástico suministra moléculas de ATP para obtener energía d. El metabolismo plástico suministra minerales para obtener energía.

¿Cuántas moléculas de ATP se almacenan durante la glucólisis?

Seleccione una respuesta: a. 38b. 36c. 4 dias. 2

Las reacciones de la fase oscura de la fotosíntesis implican

Seleccione una respuesta: a. oxígeno molecular, clorofila y ADN b. dióxido de carbono, ATP y NADPH2 c. agua, hidrógeno y ARNt d. monóxido de carbono, oxígeno atómico y NADP+

La similitud entre la quimiosíntesis y la fotosíntesis es que en ambos procesos

Seleccione una respuesta: a. La energía solar se utiliza para formar materia orgánica b. La energía liberada durante la oxidación de sustancias inorgánicas se utiliza para la formación de sustancias orgánicas c. Las sustancias orgánicas se forman a partir de sustancias inorgánicas d. Se forman los mismos productos metabólicos.

La información sobre la secuencia de aminoácidos en una molécula de proteína se copia en el núcleo de una molécula de ADN a otra.

Seleccione una respuesta: a. ARNr b. ARNm c. ATP d. ARNt ¿Qué secuencia refleja correctamente la ruta de implementación de la información genética? Seleccione una respuesta: a. rasgo --> proteína --> ARNm --> gen --> ADN b. gen --> ADN --> rasgo --> proteína c. gen --> ARNm --> proteína --> rasgo d. ARNm --> gen --> proteína --> rasgo

El conjunto completo de reacciones químicas que ocurren en una célula se llama

Seleccione una respuesta: a. fermentación b. metabolismo c. quimiosíntesis d. fotosíntesis

El significado biológico de la nutrición heterótrofa es

Seleccione una respuesta: a. consumo de compuestos inorgánicos b. Síntesis de ADP y ATP c. obtención de materiales de construcción y energía para las células d. síntesis de compuestos orgánicos a partir de inorgánicos.

Todos los organismos vivos en el proceso de la vida utilizan energía, que se almacena en sustancias orgánicas creadas a partir de inorgánicos.

Seleccione una respuesta: a. plantas b. animales c. hongos d. virus

Durante el proceso de intercambio de plástico.

Seleccione una respuesta: a. Los carbohidratos más complejos se sintetizan a partir de los menos complejos b. las grasas se convierten en glicerol y ácidos grasos c. las proteínas se oxidan para formar dióxido de carbono, agua y sustancias que contienen nitrógeno d. Se libera energía y se sintetiza ATP.

El principio de complementariedad subyace a la interacción.

Seleccione una respuesta: a. nucleótidos y la formación de una molécula de ADN bicatenario b. aminoácidos y formación de la estructura proteica primaria c. glucosa y la formación de una molécula de polisacárido de fibra d. glicerol y ácidos grasos y la formación de una molécula de grasa.

La importancia del metabolismo energético en el metabolismo celular es que proporciona reacciones de síntesis.

Seleccione una respuesta: a. ácidos nucleicos b. vitaminas c. enzimas d. moléculas de ATP

La descomposición enzimática de la glucosa sin oxígeno es

Seleccione una respuesta: a. intercambio de plástico b. glucólisis c. etapa preparatoria del intercambio d. oxidación biológica

La descomposición de los lípidos en glicerol y ácidos grasos se produce en

Seleccione una respuesta: a. Etapa de oxígeno del metabolismo energético b. Proceso de glucólisis c. durante el intercambio de plástico d. etapa preparatoria del metabolismo energético

Tarea 16 (- elige una respuesta)

¿Qué orgánulo celular se encuentra cerca del núcleo y durante la mitosis se forma?
polos del huso y participa en la divergencia de los cromosomas hacia ellos?
Opciones de respuesta
1- complejo laminar;
2- microtúbulos;
centro de 3 celdas;
4- ribosoma;
5- retículo endoplásmico.

Tarea 17 (- elige una respuesta)
Nombra las estructuras a partir de las cuales se forman los centríolos.
Respuestas posibles:
1- microvellosidades;
2- microtúbulos;
3- miofibrillas;
4- ribosomas;
5- membranas.

Tarea 18 (- elige una respuesta)
¿Qué orgánulo proporciona bioenergía celular?
Respuestas posibles:

complejo de 3 laminillas;
4- centríolos;
5- mitocondrias.

Tarea 19 (- elige una respuesta)
Nombra el orgánulo que se forma.
una burbuja de membrana que contiene un conjunto de
enzimas hidrolíticas.
Respuestas posibles:
1- ribosoma; 4- centríolos;
2- liposoma; Complejo de 5 laminillas.
3- lisosoma;

Tarea 20 (- elige una respuesta)
Nombra el orgánulo celular que consta de dos cilindros.
estructuras formadas a partir de microtúbulos ubicados
perpendiculares entre sí, abriéndose en abanico desde ellos en diferentes direcciones
microtúbulos.
Respuestas posibles:
1- mitocondrias; centro de 2 celdas; 3- retículo endoplásmico;
4- lisosoma; Complejo de 5 laminillas.
Tarea 21 (- elija varias opciones de respuesta)
Enumere las características del núcleo característico de las células, intensivamente.
sintetizar proteínas?
Respuestas posibles:
1- predominio de heterocromatina en el núcleo;
2- predominio de la eucromatina en el núcleo;
3- la presencia de uno (varios) nucléolos claramente definidos;
4- los nucléolos no están claramente definidos;
5- basofilia del citoplasma.

Tarea 22 (- elige una respuesta)
En la célula, las proteínas que producen proteínas para “exportar” están bien expresadas, todas
organelos EXCEPTO:
Respuestas posibles:
1- retículo endoplasmático granular;
2- retículo endoplásmico agranular;
3- mitocondrias;
4- lisosomas;
Complejo de 5 laminillas.

Tarea 23 (- elige una respuesta)
Nombra el orgánulo celular que es un sistema de superposiciones.
tanques aplanados uno encima del otro, cuya pared está formada
una membrana; De los tanques brotan burbujas.
Respuestas posibles:
1- mitocondrias;
complejo de 2 placas
3- retículo endoplásmico;
centro de 4 celdas;
5- lisosomas.

Tarea 24 (- elige una respuesta)
Los lípidos de la membrana celular están dispuestos en capas. ¿Cuantos de estos?
¿Capas lipídicas contenidas en la membrana?
Respuestas posibles:
1- 1; 4- 4;
2- 2; 5- 6.
3- 3;

Tarea 25 (- elige una respuesta)
Nombra el orgánulo en el que se clasifican las proteínas sintetizadas en la célula.
empaquetado en una carcasa de membrana, conectado a otros
compuestos orgánicos.
Respuestas posibles:
1-núcleo; complejo bilaminar; 3- ribosoma; 4- lisosoma;
5- retículo endoplásmico

Elija una respuesta correcta. 1. La membrana celular externa asegura a) una forma constante de la célula b) el metabolismo y la energía en

b) presión osmótica en la célula d) permeabilidad selectiva

2. Las membranas de celulosa, al igual que los cloroplastos, no tienen células.

a) algas b) musgos c) helechos d) animales

3. En una célula, el núcleo y los orgánulos se encuentran en

a) citoplasma _ c) retículo endoplásmico

b) complejo de Golgi d) vacuolas

4. La síntesis se produce en las membranas del retículo endoplásmico granular.

a) proteínas b) carbohidratos c) lípidos d) ácidos nucleicos

5. El almidón se acumula en

a) cloroplastos b) núcleo c) leucoplastos d) cromoplastos

6. Las proteínas, grasas y carbohidratos se acumulan en

a) núcleo b) lisosomas c) complejo de Golgi d) mitocondrias

7. Participa en la formación del huso de fisión.

a) citoplasma b) centro celular c) vacuola d) complejo de Golgi

8. Un organoide que consta de muchas cavidades interconectadas, en
que acumulan sustancias orgánicas sintetizadas en la célula: estas son

a) complejo de Golgi c) mitocondrias

b) cloroplasto d) retículo endoplásmico

9. El intercambio de sustancias entre la célula y su entorno se produce a través de
cáscara debido a la presencia en ella

a) moléculas de lípidos b) moléculas de carbohidratos

b) numerosos agujeros d) moléculas de ácido nucleico

10. Las sustancias orgánicas sintetizadas en la célula pasan a los orgánulos.
a) con la ayuda del complejo de Golgi c) con la ayuda de vacuolas

b) con la ayuda de lisosomas d) a través de los canales del retículo endoplásmico

11. La descomposición de sustancias orgánicas en la célula, acompañada de liberación.
La energía y la síntesis de una gran cantidad de moléculas de ATP se producen en

a) mitocondrias b) lisosomas c) cloroplastos d) ribosomas

12. Organismos cuyas células no tienen un núcleo formado, mitocondrias,
Complejo de Golgi, pertenece al grupo

a) procariotas b) eucariotas c) autótrofos d) heterótrofos

13. Los procariotas incluyen

a) algas b) bacterias c) hongos d) virus

14. El núcleo juega un papel importante en la célula, ya que interviene en la síntesis.

a) glucosa b) lípidos c) fibra d) ácidos nucleicos y proteínas

15. Organelo, delimitado del citoplasma por una membrana, que contiene
Muchas enzimas que descomponen sustancias orgánicas complejas.
a monómeros simples, esto

a) mitocondria b) ribosoma c) complejo de Golgi d) lisosoma

9. En las ovejas de una determinada raza, entre los animales con orejas de longitud normal, también hay individuos completamente sin orejas. Al cruzar animales de orejas largas entre sí, y

Los descendientes sin orejas son similares a sus padres. Los híbridos entre los de orejas largas y los sin orejas tienen orejas cortas. ¿Qué tipo de descendencia se producirá cuando estos híbridos se crucen entre sí?

10. La inmunidad al carbón de la avena domina sobre la susceptibilidad a esta enfermedad. ¿Qué descendencia en la primera generación se obtendrá de individuos inmunes homocigotos con plantas afectadas por el carbón? ¿Del cruce de híbridos de primera generación? Escriba el resultado de un retrocruzamiento de híbridos F1 con una forma parental que carece de inmunidad.

11. Un gen poco común en la población (h) causa anoftalmia hereditaria (falta de ojos) en humanos, el gen alélico dominante (H) determina el desarrollo normal de los ojos. Los heterocigotos para este rasgo tienen globos oculares más pequeños. Los cónyuges son heterocigotos para el gen (H). Determinar los genotipos y fenotipos de la posible descendencia.

12. El albinismo en los humanos se hereda como un rasgo recesivo. En una familia donde uno de los cónyuges es albino y el otro tiene una pigmentación normal, el primer hijo tiene un desarrollo pigmentario normal y el segundo es albino. Determinar los genotipos de padres e hijos. ¿Cuál es la probabilidad de tener un tercer hijo sano?

13. En los seres humanos, el gen de la pigmentación normal de la piel es dominante sobre el gen del albinismo (falta de pigmento en la piel). El marido y la mujer tienen una pigmentación de la piel normal y su primer hijo de la familia es albino. Determinar los genotipos de todos los miembros de la familia. ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos con pigmentación normal?

14. En los humanos, los seis dedos están determinados por un gen dominante y los cinco dedos están determinados por su alelo recesivo. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo con cinco dedos en una familia donde ambos padres son heterocigotos de seis dedos?

15. Al cruzar fresas rojas entre sí siempre se obtienen frutos rojos. Cuando se cruza con uno blanco, las bayas son blancas. Cuando se cruzan variedades entre sí se obtienen bayas rosadas. Al cruzar fresas con frutos rosados, se obtuvieron 45 arbustos con frutos rojos. ¿Cuántos arbustos se parecerán a las formas originales?

16. En los tomates, el crecimiento alto domina sobre el enanismo y la forma de la hoja disecada domina sobre las hojas con forma de patata. Determine los genotipos de los padres si en la descendencia se obtiene la siguiente división: 924 - tomates altos con hojas disecadas; 317 - tomates altos con hojas en forma de patata; 298 - tomates enanos con hojas disecadas; 108 - tomates enanos con hojas en forma de patata.

Cuando se cruzan entre sí, las plantas de fresa de frutos rojos siempre producen descendencia con frutos rojos (A), y las plantas de fresa de frutos blancos siempre producen descendencia con frutos blancos (a).

Obtengo bayas rosadas de ambas variedades (Aa).
a) ¿Qué tipo de descendencia se producirá cuando se crucen entre sí plantas híbridas de fresa con bayas rosadas?
b) ¿Qué descendencia se producirá cuando las fresas de frutos rojos se polinicen con polen de una planta híbrida con frutos rosados?

Este artículo considerará el esqueleto anatómico de la pierna, pie, brazo, mano, pelvis, pecho, cuello, cráneo, hombro y antebrazo humano: diagrama, estructura, descripción.

El esqueleto es el soporte de los órganos y músculos que sostienen nuestra vida y nos permiten movernos. Cada parte consta de varias secciones y, a su vez, están formadas por huesos que pueden cambiar con el tiempo y posteriormente sufrir lesiones.

A veces hay anomalías en el crecimiento de los huesos, pero con la corrección adecuada y oportuna se pueden restaurar a su forma anatómica. Para identificar a tiempo patologías del desarrollo y brindar primeros auxilios, es necesario conocer la estructura del cuerpo. Hoy hablaremos de la estructura del esqueleto humano para poder comprender de una vez por todas la variedad de huesos y sus funciones.

Esqueleto humano: huesos, su estructura y nombres: diagrama, foto de frente, de lado, de atrás, descripción

El esqueleto es el conjunto de todos los huesos. Cada uno de ellos también tiene un nombre. Se diferencian en estructura, densidad, forma y diferentes propósitos.

Al nacer, un recién nacido tiene 270 huesos, pero bajo la influencia del tiempo comienzan a desarrollarse, uniéndose entre sí. Por tanto, sólo hay 200 huesos en el cuerpo adulto. El esqueleto tiene 2 grupos principales:

  • Axial
  • Adicional
  • Cráneo (facial, partes del cerebro)
  • Tórax (incluye 12 vértebras torácicas, 12 pares de costillas, esternón y manubrio)
  • Columna vertebral (cervical y lumbar)

La parte adicional incluye:

  • Cintura de las extremidades superiores (incluidas clavículas y omóplatos)
  • Miembros superiores (hombros, antebrazos, manos, falanges)
  • Faja de las extremidades inferiores (sacro, cóccix, pelvis, radio)
  • Extremidades inferiores (rótula, fémur, tibia, peroné, falanges, tarso y metatarso)

Además, cada una de las secciones del esqueleto tiene sus propios matices estructurales. Por ejemplo, el cráneo se divide en las siguientes partes:

  • Frontal
  • Parietal
  • Occipital
  • Temporal
  • cigomático
  • Mandíbula inferior
  • Mandíbula superior
  • lloroso
  • Arco
  • Enrejado
  • En forma de cuña

La columna es una cresta que se forma gracias a los huesos y cartílagos que se recubren a lo largo de la espalda. Sirve como una especie de marco al que se unen todos los demás huesos. A diferencia de otras secciones y huesos, la columna se caracteriza por una ubicación más compleja y tiene varios componentes vértebras:

  • Columna cervical (7 vértebras, C1-C7);
  • Región torácica (12 vértebras, Th1-Th12);
  • lumbar (5 vértebras, L1-L5);
  • Sección sacra (5 vértebras, S1-S5);
  • Región coccígea (3 a 5 vértebras, Co1-Co5).

Todas las partes constan de varias vértebras que afectan los órganos internos, la capacidad de funcionamiento de las extremidades, el cuello y otras partes del cuerpo. Casi todos los huesos del cuerpo están interconectados, por lo que es necesario un seguimiento regular y un tratamiento oportuno de las lesiones para evitar complicaciones en otras partes del cuerpo.

Partes principales del esqueleto humano, número, peso de los huesos.

El esqueleto cambia a lo largo de la vida de una persona. Esto se debe no sólo al crecimiento natural, sino también al envejecimiento, así como a algunas enfermedades.

  • Como se mencionó anteriormente, al nacer un niño tiene 270 huesos. Pero con el tiempo, muchos de ellos se unen formando un esqueleto natural para los adultos. Por tanto, los humanos completamente formados pueden tener entre 200 y 208 huesos. 33 de ellos no suelen estar emparejados.
  • El proceso de crecimiento puede durar hasta 25 años, por lo que al llegar a esta edad se puede observar en una radiografía la estructura final del cuerpo y de los huesos. Por esta razón, muchas personas que padecen enfermedades de la columna y de los huesos toman medicamentos y diversos métodos terapéuticos sólo hasta los 25 años. Después de todo, una vez que se detiene el crecimiento, la condición del paciente se puede mantener, pero no se puede mejorar.

El peso del esqueleto se determina como porcentaje del peso corporal total:

  • 14% en recién nacidos y niños
  • 16% en mujeres
  • 18% en hombres

El representante medio del sexo más fuerte tiene 14 kg de huesos de su peso total. Mujeres sólo 10 kg. Pero muchos de nosotros estamos familiarizados con la frase: "hueso ancho". Esto significa que su estructura es ligeramente diferente y su densidad es mayor. Para determinar si perteneces a este tipo de personas, basta con utilizar un centímetro y envolverlo alrededor de tu muñeca. Si el volumen alcanza los 19 cm o más, entonces tus huesos son realmente más fuertes y más grandes.

La masa esquelética también se ve afectada por:

  • Edad
  • Nacionalidad

Muchos representantes de diferentes naciones del mundo difieren significativamente entre sí en altura e incluso en físico. Esto se debe al desarrollo evolutivo, así como al genotipo estrechamente arraigado de la nación.



Las partes principales del esqueleto contienen diferente número de huesos, por ejemplo:

  • 23 – en el cráneo
  • 26 – en la columna vertebral
  • 25 – en las costillas y el esternón
  • 64 – en las extremidades superiores
  • 62 – en las extremidades inferiores

También pueden cambiar a lo largo de la vida de una persona bajo la influencia de los siguientes factores:

  • Enfermedades del sistema musculoesquelético, huesos y articulaciones.
  • Obesidad
  • Lesiones
  • Deportes activos y baile.
  • Nutrición pobre

Esqueleto anatómico de una pierna, pie humano: diagrama, descripción.

Las piernas pertenecen a la sección de las extremidades inferiores. Tienen varios departamentos y funcionan gracias al apoyo mutuo.

Las piernas están unidas a la cintura de las extremidades inferiores (pelvis), pero no todas están espaciadas uniformemente. Hay varios que se sitúan únicamente en la parte trasera. Si consideramos la estructura de las piernas desde el frente, podemos notar la presencia de los siguientes huesos:

  • Femoral
  • rotuliano
  • Bolshebertsov
  • Malobertsovykh
  • Tarsal
  • Plusnevyh
  • Falange


El hueso del talón se encuentra en la parte posterior. Conecta la pierna y el pie. Sin embargo, es imposible verlo en una radiografía de frente. En general, el pie se diferencia en su estructura e incluye:

  • Hueso del talón
  • RAM
  • Cuboides
  • Escafoides
  • 3. en forma de cuña
  • 2do en forma de cuña
  • 1.º en forma de cuña
  • 1er metatarsiano
  • 2do metatarsiano
  • 3er metatarsiano
  • 4to metatarsiano
  • 5to metatarsiano
  • falanges principales
  • falanges terminales

Todos los huesos están conectados entre sí, lo que permite que el pie funcione plenamente. Si una de las partes se lesiona, se interrumpirá el trabajo de todo el departamento, por lo tanto, con diversas lesiones, es necesario tomar una serie de métodos destinados a inmovilizar el área afectada y contactar a un traumatólogo o cirujano.

Esqueleto anatómico de un brazo y una mano humanos: diagrama, descripción.

Las manos nos permiten llevar una vida plena. Sin embargo, esta es una de las secciones más complejas del cuerpo humano. Después de todo, muchos huesos complementan sus funciones. Por lo tanto, si uno de ellos resulta dañado, no podremos volver a nuestras actividades anteriores sin recibir asistencia médica. El esqueleto de la mano significa:

  • Clavícula
  • Articulaciones del hombro y la escápula
  • Espátula
  • húmero
  • Articulación del codo
  • Cubito
  • Radio
  • Muñeca
  • Huesos metacarpianos
  • Presencia de falanges proximales, intermedias y distales.


Las articulaciones conectan los huesos principales entre sí, por lo que garantizan no solo su movimiento, sino también el trabajo de todo el brazo. Si se lesionan las falanges intermedias o distales, otras partes del esqueleto no sufrirán, ya que no están conectadas a partes más importantes. Pero si hay problemas con la clavícula, el húmero o el cúbito, la persona no podrá controlar ni mover completamente el brazo.

Por lo tanto, si ha sufrido alguna lesión, no puede ignorar la visita al médico, porque en el caso de la fusión del tejido sin la ayuda adecuada, esto conlleva una inmovilidad total en el futuro.

Esqueleto anatómico del hombro y antebrazo humanos: diagrama, descripción.

Los hombros no sólo conectan los brazos con el cuerpo, sino que también ayudan a que éste adquiera la proporcionalidad necesaria desde el punto de vista estético.

Al mismo tiempo, es una de las partes del cuerpo más vulnerables. Después de todo, el antebrazo y los hombros soportan una carga enorme, tanto en la vida cotidiana como cuando se practican deportes con mucho peso. La estructura de esta parte del esqueleto es la siguiente:

  • Clavícula (tiene la función de conectar la escápula y el esqueleto principal)
  • Omóplato (combina los músculos de la espalda y los brazos)
  • Apófisis coracoides (contiene todos los ligamentos)
  • Proceso braquial (protege del daño)
  • Cavidad glenoidea de la escápula (también tiene una función de conexión)
  • Cabeza del húmero (forma un pilar)
  • Cuello anatómico del húmero (soporta el tejido fibroso de la cápsula articular)
  • Húmero (proporciona movimiento)


Como puede ver, todas las secciones del hombro y el antebrazo complementan sus funciones y también están ubicadas de tal manera que brinden la máxima protección a las articulaciones y los huesos más delgados. Con su ayuda, las manos se mueven libremente, desde las falanges de los dedos hasta las clavículas.

Esqueleto anatómico del tórax y pelvis humanos: diagrama, descripción.

El tórax del cuerpo protege los órganos más importantes y la columna de lesiones y también previene su desplazamiento y deformación. La pelvis desempeña el papel de marco que mantiene los órganos inmóviles. También vale la pena decir que es a la pelvis a la que están unidas nuestras piernas.

El cofre, o más bien su estructura, consta de 4 partes:

  • Dos lados
  • Frente
  • Trasero

La estructura del tórax humano está representada por las costillas, el esternón mismo, las vértebras y los ligamentos y articulaciones que las conectan.

El soporte de la espalda es la columna y la parte frontal del pecho está formada por cartílago. En total, esta parte del esqueleto tiene 12 pares de costillas (1 par unido a una vértebra).



Por cierto, el cofre rodea todos los órganos vitales:

  • Corazón
  • Pulmones
  • Páncreas
  • parte del estomago

Sin embargo, cuando se producen enfermedades de la columna, además de su deformación, las costillas y partes de la caja también pueden cambiar, generando compresión y dolor innecesarios.

La forma del esternón puede variar según la genética, los patrones respiratorios y la salud general. Los bebés, por regla general, tienen un cofre que sobresale, pero durante el período de crecimiento activo se vuelve menos pronunciado visualmente. También cabe decir que en las mujeres está más desarrollado y tiene ventajas en anchura respecto a los hombres.

La pelvis difiere significativamente según el sexo de la persona. Las mujeres tienen las siguientes características:

  • Gran ancho
  • longitud más corta
  • La forma de la cavidad se asemeja a un cilindro.
  • La entrada a la pelvis es redondeada.
  • El sacro es corto y ancho.
  • Las alas del ilion son horizontales.
  • El ángulo del área púbica alcanza los 90-100 grados.

Los hombres tienen las siguientes características:

  • La pelvis es más estrecha, pero alta.
  • Las alas del ilion están ubicadas horizontalmente.
  • El sacro es más estrecho y más largo.
  • Ángulo púbico de unos 70-75 grados.
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  • Cavidad pélvica que se asemeja a un cono.


La estructura general incluye:

  • Pelvis mayor (quinta vértebra lumbar, eje posterosuperior de la liga, articulación sacroilíaca)
  • Línea fronteriza (sacro, cóccix)
  • Pelvis pequeña (sínfisis púbica, parte anterosuperior de la liga)

Esqueleto anatómico del cuello, cráneo humano: diagrama, descripción.

El cuello y el cráneo son partes complementarias del esqueleto. Después de todo, el uno sin el otro no tendrán sujetadores, lo que significa que no podrán funcionar. El cráneo combina varias partes. Se dividen en subcategorías:

  • Frontal
  • Parietal
  • Occipital
  • Temporal
  • cigomático
  • lagrimal
  • nasales
  • Enrejado
  • En forma de cuña

Además, la mandíbula inferior y superior también están relacionadas con la estructura del cráneo.





El mástil es ligeramente diferente e incluye:

  • esternón
  • Clavículas
  • Cartílago tiroideo
  • Hueso hioides

Se conectan con las partes más importantes de la columna y ayudan a que todos los huesos funcionen sin forzarlos debido a su correcta posición.

¿Cuál es el papel del esqueleto humano, qué garantiza la movilidad, cuál es la función mecánica de los huesos del esqueleto?

Para comprender cuáles son las funciones del esqueleto y por qué es tan importante mantener los huesos y la postura normales, es necesario considerar el esqueleto desde un punto de vista lógico. Después de todo, los músculos, los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas no pueden existir de forma independiente. Para funcionar de forma óptima, necesitan un marco sobre el que puedan montarse.

El esqueleto cumple la función de proteger los órganos internos vitales contra desplazamientos y lesiones. No mucha gente lo sabe, pero nuestros huesos pueden soportar una carga de 200 kg, comparable al acero. Pero si fueran de metal, los movimientos humanos serían imposibles, porque la marca de la báscula podría alcanzar los 300 kg.

Por tanto, la movilidad está asegurada por los siguientes factores:

  • Presencia de articulaciones
  • Ligereza de huesos
  • Flexibilidad de músculos y tendones.

En el proceso de desarrollo, aprendemos movimientos y plasticidad. Con ejercicio regular o cualquier actividad física, se puede lograr una mayor flexibilidad, acelerar el proceso de crecimiento y también formar el sistema musculoesquelético correcto.



Las funciones mecánicas del esqueleto incluyen:

  • Movimiento
  • Proteccion
  • Depreciación
  • Y por supuesto apoyo

Entre los biológicos se encuentran:

  • Participación en el metabolismo.
  • Proceso de hematopoyesis

Todos estos factores son posibles debido a la composición química y las características anatómicas del esqueleto. Porque los huesos están formados por:

  • Agua (alrededor del 50%)
  • Grasa (16%)
  • Colágeno (13%)
  • Compuestos químicos (manganeso, calcio, sulfato y otros)

Huesos del esqueleto humano: ¿cómo se conectan entre sí?

Los huesos se fijan entre sí mediante tendones y articulaciones. Después de todo, ayudan a asegurar el proceso de movimiento y protegen el esqueleto del desgaste prematuro y el adelgazamiento.

Sin embargo, no todos los huesos son iguales en cuanto a su estructura de inserción. Dependiendo del tejido conectivo, los hay sedentarios y móviles con la ayuda de las articulaciones.

En total, hay alrededor de 400 ligamentos en el cuerpo de un adulto. El más fuerte de ellos ayuda al funcionamiento de la tibia y puede soportar cargas de hasta 2 céntimos. Sin embargo, no sólo los ligamentos ayudan a proporcionar movilidad, sino también la estructura anatómica de los huesos. Están hechos de tal manera que se complementan entre sí. Pero en ausencia de lubricante, la vida útil del esqueleto no sería tan larga. Dado que los huesos pueden desgastarse rápidamente durante la fricción, lo siguiente está destinado a proteger contra este factor destructivo:

  • Articulaciones
  • Cartílago
  • Tejido periarticular
  • Bolsa
  • liquido interarticular


Los ligamentos conectan los huesos más importantes y más grandes de nuestro cuerpo:

  • tibial
  • Tarsales
  • Radiación
  • Espátula
  • Clavículas

¿Cuáles son las características estructurales del esqueleto humano asociadas con la marcha erguida?

Con el desarrollo de la evolución, el cuerpo humano, incluido su esqueleto, ha sufrido cambios importantes. Estos cambios tenían como objetivo preservar la vida y desarrollar el cuerpo humano de acuerdo con los requisitos de las condiciones climáticas.

Los reordenamientos esqueléticos más importantes incluyen los siguientes factores:

  • La aparición de curvas en forma de S (brindan apoyo al equilibrio y también ayudan a concentrar los músculos y huesos al saltar y correr).
  • Las extremidades superiores se volvieron más móviles, incluidas las falanges de los dedos y las manos (esto ayudó a desarrollar la motricidad fina, así como a realizar tareas complejas como agarrar o sostener a alguien).
  • El tamaño del pecho se ha vuelto más pequeño (esto se debe al hecho de que el cuerpo humano ya no necesita consumir tanto oxígeno. Esto sucedió porque la persona se hizo más alta y, moviéndose sobre las dos extremidades inferiores, recibe más aire).
  • Cambios en la estructura del cráneo (el trabajo del cerebro ha alcanzado niveles elevados, por lo que con el aumento del trabajo intelectual, la región cerebral ha prevalecido sobre la región facial).
  • Expansión de la pelvis (la necesidad de tener descendencia, así como de proteger los órganos internos de la pelvis).
  • Las extremidades inferiores comenzaron a predominar en tamaño sobre las superiores (esto se debe a la necesidad de buscar alimento y moverse, pues para superar largas distancias y velocidad al caminar, las piernas deben ser más grandes y fuertes).

Así, vemos que bajo la influencia de los procesos evolutivos, así como la necesidad de soporte vital, el cuerpo es capaz de reorganizarse en diferentes posiciones, adoptando cualquier posición para preservar la vida de una persona como individuo biológico.

¿Cuál es el hueso más largo, macizo, fuerte y pequeño del esqueleto humano?

El cuerpo humano adulto contiene una gran cantidad de huesos de diferentes diámetros, tamaños y densidades. Muchos de ellos ni siquiera sabemos de su existencia, porque no se sienten en absoluto.

Pero hay algunos de los huesos más interesantes que ayudan a respaldar las funciones corporales y, al mismo tiempo, son significativamente diferentes de los demás.

  • El fémur se considera el más largo y masivo. Su longitud en el cuerpo de un adulto alcanza al menos 45 cm o más. También afecta la capacidad para caminar y el equilibrio, y la longitud de las piernas. Es el fémur el que soporta la mayor parte del peso de una persona cuando se mueve y puede soportar hasta 200 kg de peso.
  • El hueso más pequeño es el estribo. Se encuentra situado en el oído medio, pesa varios gramos y mide entre 3 y 4 mm de largo. Pero el estribo permite captar las vibraciones del sonido, por lo que es una de las partes más importantes en la estructura del órgano auditivo.
  • La única parte del cráneo que conserva actividad motora es la mandíbula inferior. Es capaz de soportar una carga de varios cientos de kilogramos gracias a sus músculos faciales desarrollados y su estructura específica.
  • La tibia puede considerarse, con razón, el hueso más fuerte del cuerpo humano. Es este hueso el que puede soportar una compresión con una fuerza de hasta 4000 kg, que es 1000 más que el fémur.

¿Qué huesos son tubulares en el esqueleto humano?

Los huesos tubulares o largos son aquellos que tienen forma cilíndrica o triédrica. Su largo es mayor que su ancho. Estos huesos crecen debido al proceso de alargamiento del cuerpo y en los extremos tienen una epífisis cubierta de cartílago hialino. Los siguientes huesos se llaman tubulares:

  • Femoral
  • peroneo
  • tibial
  • Hombro
  • Codo
  • Radiación


Los huesos tubulares cortos son:

  • Falange
  • metacarpianos
  • Metatarsianos

Los huesos antes mencionados no sólo son los más largos, sino también los más fuertes, porque pueden soportar una gran presión y peso. Su crecimiento depende del estado general del cuerpo y de la cantidad de hormona del crecimiento producida. Los huesos tubulares constituyen casi el 50% de todo el esqueleto humano.

¿Qué huesos del esqueleto humano están conectados de forma móvil mediante una articulación y de forma inmóvil?

Para el funcionamiento normal de los huesos, necesitan una protección y fijación fiables. Para ello existe una articulación que desempeña un papel de conexión. Sin embargo, no todos los huesos están fijos en un estado móvil en nuestro cuerpo. Muchos de ellos no podemos moverlos en absoluto, pero sin ellos nuestra vida y nuestra salud no estarían completas.

Los huesos fijos incluyen el cráneo., ya que el hueso es integral y no necesita ningún material de conexión.

Los sedentarios, que están conectados al esqueleto mediante cartílago, son:

  • Extremos torácicos de las costillas
  • vértebras

Los huesos móviles que están fijados por articulaciones incluyen los siguientes:

  • Hombro
  • Codo
  • radiocarpiano
  • Femoral
  • Rodilla
  • tibial
  • peroneo

¿Qué tejido es la base de los huesos del esqueleto, qué sustancia le da fuerza al esqueleto humano, cuál es la composición de los huesos?

El hueso es un conjunto de varios tipos de tejido del cuerpo humano que forman la base para sostener los músculos, las fibras nerviosas y los órganos internos. Forman el esqueleto, que sirve de marco al cuerpo.

Los huesos son:

  • Plano: formado a partir de tejidos conectivos: omóplatos, huesos de la cadera.
  • Corto: formado a partir de una sustancia esponjosa: carpo, tarso.
  • Mixto: surge de la combinación de varios tipos de tejidos: cráneo, tórax.
  • Neumáticos: contienen oxígeno en su interior y también están cubiertos por una membrana mucosa.
  • Sesamoideos: ubicados en los tendones.

Los siguientes tejidos desempeñan un papel activo en la formación de varios tipos de huesos:

  • Conectivo
  • Sustancia esponjosa
  • De cartílago
  • fibra gruesa
  • Fibra fina

Todos forman huesos de diferente fuerza y ​​ubicación, y algunas partes del esqueleto, por ejemplo, el cráneo, contienen varios tipos de tejido.

¿Cuánto tiempo tarda en crecer el esqueleto humano?

En promedio, el proceso de crecimiento y desarrollo del cuerpo humano dura desde el momento de la concepción intrauterina hasta los 25 años. Bajo la influencia de muchos factores, este fenómeno puede ralentizarse o, por el contrario, no detenerse hasta una edad más madura. Estas características influyentes incluyen:

  • Estilo de vida
  • Calidad de la comida
  • Herencia
  • Desequilibrios hormonales
  • Enfermedades durante el embarazo
  • Enfermedades genéticas
  • Uso de sustancias
  • Alcoholismo
  • Falta de actividad física

Muchos huesos se forman bajo la influencia de la producción de la hormona del crecimiento, pero en medicina hay casos en los que las personas continuaron creciendo durante los 40 a 50 años de vida o, por el contrario, se detuvieron en la infancia.

  • Esto puede estar asociado con una serie de enfermedades genéticas, así como con trastornos de las glándulas suprarrenales, la glándula tiroides y otros órganos.
  • También es importante señalar que la altura de las personas en diferentes países difiere significativamente. Por ejemplo, en Perú la mayoría de las mujeres no miden más de 150 cm y los hombres no miden más de 160 cm, mientras que en Noruega es casi imposible conocer a una persona que mida menos de 170 cm. Esta diferencia significativa es causada por el desarrollo evolutivo. Las personas tenían la necesidad de obtener alimentos, por lo que su altura y figura dependían del grado de actividad y la calidad de los alimentos.

A continuación se presentan algunos datos interesantes sobre el desarrollo del cuerpo humano, en particular sobre el crecimiento.



Si tienes más de 25 años pero quieres crecer, existen varios métodos que pueden ayudarte a aumentar tu altura casi a cualquier edad:

  • Deportes (el ejercicio físico regular puede corregir la postura añadiendo unos centímetros).
  • Tirando de la barra horizontal (bajo la influencia de la gravedad, las vértebras adquirirán una forma anatómicamente correcta y alargarán la altura total).
  • El aparato de Elizarov (adecuado para los ciudadanos más radicales; el principio de funcionamiento es aumentar la longitud total de las piernas de 2 a 4 cm; antes de decidirse, vale la pena señalar que el procedimiento es doloroso, ya que ambas piernas del paciente están primero se rompe, después de lo cual se le inmoviliza con el aparato durante varios meses y luego con yeso). Este método sólo está indicado cuando lo prescribe un médico.
  • Yoga y natación (con el desarrollo de la flexibilidad de la columna, aumenta su longitud y, en consecuencia, su altura).

La principal garantía de una vida feliz es la salud. Antes de decidirse por cualquier intervención quirúrgica, conviene conocer los riesgos, así como las consecuencias.

El esqueleto es el soporte natural de nuestro cuerpo. Y cuidarlo abandonando los malos hábitos y una nutrición adecuada te salvará de enfermedades articulares, fracturas y otros problemas en el futuro.

También conviene recordar que en caso de lesión es necesario consultar a un médico. Después de todo, si el hueso sana de forma natural, existe el riesgo de parálisis de la extremidad, y esto a su vez conducirá a la necesidad de romper aún más el hueso para su adecuada fusión.

Vídeo: Esqueleto humano, su estructura y significado.

¿De qué partes (divisiones) se componen las extremidades de los animales terrestres de cuatro patas?

¿Qué tipos de conexiones óseas existen?

Constan de tres secciones: hombro, antebrazo y mano (frente) o muslo, pantorrilla y pie (posterior).

Articulaciones, ligamentos y cartílagos.

1. El padre puso al niño sobre sus hombros. ¿De qué huesos del padre depende el bebé? ¿Qué huesos llaman los anatomistas hombros?

Los huesos de los brazos están unidos a los huesos del cuerpo por medio de los omóplatos y las clavículas. Forman el esqueleto de la cintura escapular: el niño se apoya en ellos. El hombro está formado por un húmero largo.

2. Enumere los huesos del brazo y la pierna e indique en qué se diferencian.

El esqueleto de la mano consta de tres secciones: hombro, antebrazo y mano. El hombro está formado por un húmero largo. Dos huesos, el cúbito y el radio, forman el antebrazo. Están ubicados cerca. La mano está conectada al antebrazo. Los pequeños huesos de las muñecas del metacarpo forman una palma ancha y las falanges forman cinco dedos flexibles y móviles. El pulgar humano se opone a los otros cuatro. Esto le permite sujetar de forma más segura varios objetos, como un lápiz, un bolígrafo o un martillo. El esqueleto de la pierna también consta de tres secciones: el muslo, la parte inferior de la pierna y el pie. Los huesos de las piernas son muy fuertes y duraderos. Pueden soportar el peso del cuerpo humano. El muslo está formado por el fémur. Este es el hueso más grande de nuestro cuerpo. Hay dos huesos en la parte inferior de la pierna: la tibia y el peroné. El fémur se articula con los huesos de la pierna mediante la articulación de la rodilla. En el grosor del tendón del músculo cuádriceps, que endereza la pierna doblada por la rodilla, se encuentra una rótula. La articulación del tobillo también tiene una gran fuerza. El pie consta de tres partes: el tarso, el metatarso y las falanges. El hueso más grande del tarso es el calcáneo.

3. Gire la mano de modo que el cúbito y el radio queden paralelos entre sí.

Si la palma mira hacia arriba, los huesos están paralelos.

4. ¿Cómo demostrar que la cintura escapular aumenta el rango de movimiento?

Debe colocar su mano izquierda sobre su clavícula derecha y comenzar a levantar lentamente su mano derecha. La clavícula de la mano derecha permanece inmóvil hasta que se produce el movimiento debido a la articulación del hombro y hasta alcanzar una posición horizontal. Intente mover la mano más, levantándola por encima de la cabeza; la clavícula y con ella la escápula comenzarán a moverse, ya que ahora el movimiento de la mano se debe a la articulación esternoclavicular. Esta articulación también funciona cuando el brazo se mueve hacia adelante y hacia atrás. Para seguir los movimientos de la escápula, es necesario sentir su esquina inferior. Cuando el omóplato está inmóvil, este ángulo no se mueve. Pero tan pronto como ella comienza a moverse, él inmediatamente cambia de posición.

5. ¿Por qué la conexión de los huesos pélvicos con el sacro tiene poca movilidad y por qué la clavícula con el esternón tiene una articulación móvil?

En el ser humano, los huesos pélvicos sostienen los órganos internos: estómago, intestinos, órganos excretores, etc. por eso están inactivos para no dañarlos, y también porque la pelvis y el sacro están conectados entre sí por cartílago (semi- articulación móvil), y el esternón está conectado a la articulación de la clavícula (articulación móvil).

El esqueleto humano incluye la columna vertebral, las costillas y el esternón, los huesos del cuerpo; remar; huesos de las extremidades superiores e inferiores. Las características estructurales del esqueleto y sus huesos individuales se formaron en relación con la marcha erguida, el desarrollo del cerebro y los órganos sensoriales y diversas funciones de las extremidades superiores e inferiores.

Arroz. 1. Esqueleto humano. Vista frontal: 1 - cráneo, 2 - columna vertebral, 3 - clavícula, 4 - costilla, 5 - esternón, 6 - húmero, 7 - radio, 8 - cúbito, 9 - huesos de la muñeca, 10 - huesos metacarpianos, 11 - falanges de los dedos, 12 - ilion, 13 - sacro, 14 - hueso púbico, 15 - isquion, 16 - fémur, 17 - rótula, 18 - tibia, 19 - peroné, 20 - huesos del tarso, 21 - huesos metatarsianos, 22 - falanges de los dedos de los pies.

El esqueleto está formado por huesos conectados entre sí. Proporciona a nuestro cuerpo soporte y forma, y ​​también protege nuestros órganos internos. Un esqueleto humano adulto consta de aproximadamente 200 huesos. Cada hueso tiene una determinada forma, tamaño y ocupa una determinada posición en el esqueleto. Algunos de los huesos están conectados entre sí mediante articulaciones móviles. Son impulsados ​​por músculos adheridos a ellos.

Columna vertebral. La estructura original que forma el soporte principal del esqueleto es la columna vertebral. Si estuviera formado por un núcleo óseo sólido, nuestros movimientos se verían limitados, carecerían de flexibilidad y provocarían las mismas sensaciones desagradables que viajar en un carro sin muelles por una carretera adoquinada.

La elasticidad de cientos de ligamentos, capas de cartílago y curvas hace de la columna un soporte fuerte y flexible. Gracias a esta estructura de la columna, una persona puede agacharse, saltar, dar volteretas y correr. Los ligamentos intervertebrales muy fuertes permiten los movimientos más complejos y al mismo tiempo crean una protección fiable para la médula espinal. No está sujeto a ningún estiramiento o presión mecánica durante las curvas más increíbles de la columna. En posición erguida, la columna vertebral forma un soporte para la cabeza y los órganos de las cavidades torácica y abdominal. La columna vertebral tiene cinco secciones: cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea. Solo la parte sacra de la columna vertebral está inmóvil, el resto de sus partes tienen distintos grados de movilidad.

Las curvaturas de la columna vertebral corresponden a la influencia de la carga sobre el eje esquelético. Por tanto, la parte inferior, más maciza, se convierte en soporte al moverse; El superior, con libre movimiento, ayuda a mantener el equilibrio. La columna vertebral podría denominarse resorte vertebral.

Las curvas onduladas de la columna garantizan su elasticidad. Aparecen con el desarrollo de las capacidades motoras del niño, cuando comienza a mantener la cabeza erguida, a pararse y a caminar.

Caja torácica. La caja torácica está formada por las vértebras torácicas, doce pares de costillas y el esternón, plano. Las costillas son huesos planos y curvos. Sus extremos posteriores están conectados de forma móvil a las vértebras torácicas y los extremos anteriores de las diez costillas superiores están conectados al esternón con la ayuda de un cartílago flexible. Esto asegura la movilidad del pecho durante la respiración. Los dos pares de costillas inferiores son más cortos que los demás y terminan libremente. La caja torácica protege el corazón y los pulmones, así como el hígado y el estómago.

Es interesante observar que la osificación del tórax ocurre más tarde que la de otros huesos. A los veinte años termina la osificación de las costillas, y solo a los treinta años se produce la fusión completa de las partes del esternón, que consiste en el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides.

La forma del pecho cambia con la edad. En un recién nacido suele tener forma de cono con la base hacia abajo. Luego, durante los primeros tres años, la circunferencia del pecho aumenta más rápido que la longitud del cuerpo. Poco a poco, el cofre de forma cónica adquiere una forma redonda característica de una persona. Su diámetro es mayor que su longitud.

El desarrollo del cofre depende del estilo de vida de una persona. Compare un deportista, nadador, deportista con una persona que no practica deporte. Es fácil entender que el desarrollo del pecho y su movilidad dependen del desarrollo de los músculos. Por tanto, los adolescentes de doce a quince años que practican deporte tienen una circunferencia torácica de siete a ocho centímetros mayor que la de sus compañeros que no practican deporte.

La colocación incorrecta de los estudiantes en sus pupitres y la compresión del tórax pueden provocar su deformación, lo que perjudica el desarrollo del corazón, los grandes vasos y los pulmones.

Remar. El cráneo, formado por huesos pares y no pares, protege el cerebro y los órganos sensoriales de las influencias externas y proporciona apoyo a las partes iniciales de los sistemas digestivo y respiratorio. El cráneo se divide convencionalmente en cerebral y facial. El cráneo es la sede del cerebro. Indisolublemente ligado a él está el cráneo facial, que sirve como base ósea de la cara y las secciones iniciales del tracto digestivo y respiratorio y forma un contenedor para los órganos sensoriales. La parte cerebral del cráneo incluye: el hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, dos huesos esfenoides, el hueso occipital. La parte facial del cráneo consta de: la mandíbula superior, dos huesos nasales, el hueso cigomático y el inferior. mandíbula.

Extremidades. El esqueleto de las extremidades ha sufrido cambios importantes en el proceso de evolución humana. Los miembros superiores se convirtieron en órganos de trabajo y los miembros inferiores, conservando las funciones de apoyo y movimiento, mantienen el cuerpo humano en posición erguida. Debido al hecho de que las extremidades están unidas a un soporte confiable, tienen movilidad en todas las direcciones y son capaces de soportar cargas físicas pesadas.

Huesos ligeros: clavículas y omóplatos, que se encuentran en la parte superior del pecho, lo cubren como un cinturón. Este es el apoyo de las manos. Las proyecciones y crestas de la clavícula y la escápula son donde se unen los músculos. Cuanto mayor es la fuerza de estos músculos, más desarrollados están los procesos óseos y las irregularidades. En un deportista o un cargador, la cresta longitudinal de la escápula está más desarrollada que en un relojero o un contador. La clavícula es un puente entre los huesos del torso y los brazos. El omóplato y la clavícula crean un soporte elástico fiable para el brazo.

La posición de los brazos se puede juzgar por la posición de los omóplatos y las clavículas. Los anatomistas han ayudado a restaurar los brazos rotos de una antigua estatua griega de la Venus de Milo, determinando su posición basándose en las siluetas de los omóplatos y las clavículas.

Los huesos de la pelvis son gruesos, anchos y casi completamente fusionados. En los humanos, la pelvis hace honor a su nombre: como un cuenco, sostiene los órganos internos desde abajo. Esta es una de las características típicas del esqueleto humano. La masividad de la pelvis es proporcional a la masividad de los huesos de las piernas, que soportan la carga principal cuando una persona se mueve, por lo que el esqueleto pélvico humano puede soportar una gran carga.

Pierna y brazo. Con una postura vertical, las manos de una persona no soportan una carga constante como soporte; adquieren facilidad, variedad de acción y libertad de movimiento. La mano puede realizar cientos de miles de operaciones motoras diferentes. Las piernas soportan todo el peso del cuerpo. Son enormes y tienen huesos y ligamentos extremadamente fuertes.

La cabeza del hombro no tiene restricciones en los movimientos circulares amplios de los brazos, por ejemplo al lanzar una jabalina. La cabeza del fémur sobresale profundamente hacia la cavidad pélvica, lo que limita el movimiento. Los ligamentos de esta articulación son los más fuertes y soportan el peso del cuerpo sobre las caderas.

Mediante el ejercicio y el entrenamiento se consigue una mayor libertad de movimiento de las piernas, a pesar de su masividad. Un ejemplo convincente de esto puede ser el ballet, la gimnasia y las artes marciales.

Los huesos tubulares de brazos y piernas tienen un enorme margen de fuerza. Es interesante que la disposición de los travesaños calados de la Torre Eiffel corresponde a la estructura de la sustancia esponjosa de las cabezas de los huesos tubulares, como si J. Eiffel diseñara los huesos. El ingeniero utilizó las mismas leyes de construcción que determinan la estructura del hueso, dándole ligereza y resistencia. Ésta es la razón de la similitud entre la estructura metálica y la estructura ósea viva.

La articulación del codo proporciona movimientos complejos y variados del brazo en la vida laboral de una persona. Sólo él tiene la capacidad de girar el antebrazo alrededor de su eje, con un movimiento característico de desenrollamiento o torsión.

La articulación de la rodilla guía la parte inferior de la pierna al caminar, correr y saltar. Los ligamentos de la rodilla en humanos determinan la fuerza del soporte al enderezar la extremidad.

La mano comienza con un grupo de huesos del carpo. Estos huesos no experimentan una fuerte presión y realizan una función similar, por lo que son pequeños, uniformes y difíciles de distinguir. Es interesante mencionar que el gran anatomista Andrei Vesalius podía, con los ojos vendados, identificar cada hueso del carpo y decir si pertenecía a la mano izquierda o derecha.

Los huesos del metacarpo son moderadamente móviles, están dispuestos en forma de abanico y sirven de soporte para los dedos. Falanges de los dedos - 14. Todos los dedos tienen tres huesos, excepto el pulgar, que tiene dos huesos. El pulgar de una persona es muy móvil. Puede quedar en ángulo recto con todos los demás. Su hueso metacarpiano es capaz de oponerse al resto de huesos de la mano.

El desarrollo del pulgar está asociado con los movimientos laborales de la mano. Los indios llaman al pulgar "madre", los javaneses lo llaman "hermano mayor". En la antigüedad, a los cautivos se les cortaban los pulgares para degradar su dignidad humana y dejarlos incapacitados para luchar.

El cepillo realiza los movimientos más sutiles. En cualquier posición de trabajo de la mano, la mano conserva total libertad de movimiento.

El pie se volvió más macizo al caminar. Los huesos del tarso son muy grandes y fuertes en comparación con los huesos del carpo. Los más grandes son el astrágalo y el calcáneo. Pueden soportar un peso corporal significativo. En los recién nacidos, los movimientos del pie y el dedo gordo son similares a los de los monos. El fortalecimiento de la función de apoyo del pie al caminar condujo a la formación de su arco. Al caminar o estar de pie, se puede sentir fácilmente cómo todo el espacio entre estos puntos "cuelga en el aire".

La bóveda, como se conoce en mecánica, puede soportar una presión mayor que la plataforma. El arco del pie asegura la elasticidad de la marcha y elimina la presión sobre los nervios y vasos sanguíneos. Su formación en la historia del origen del hombre está asociada con la marcha erguida y es un rasgo distintivo del hombre adquirido en el proceso de su desarrollo histórico.