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Páginas: 24 (5850 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2013
Mecánica de Músculo Esquelética: Implicaciones para Rehabilitación
Músculos esqueléticos son el sistema de órgano pn'mury responsable de la generación de fuerza y motlement. Como tal, una comprensión mejorada de movimiento normal puede ser obtenida por la comprensión el músculo esquelético propm'es mecánico. En esto re ven, presentamos las propiedades básicas mecánicas de esquelético seentrometen un camino que se relaciona con su función normal. La producción de fuerza primera, isométrica es hablada seguida de una presentación de producción de fuerza de isotonic. Entonces, el músculo esquelético propiedades arquitectónicas es presentado como una estrategia para músculos para especializarse en la producción de fuerza o en la excursión. Finalmente, nosotros discm la relación entremúsculos y uniones y el signiJicance de esta relación para fuerza poco exigente. Basado en esta presentación, el terapeuta tendrá un mejorado bajo - la categoría de movimiento normal y puede tener imghts en el desarrollo rehabilita-tion los protocolos que pueden mejorar la función. [Lieber RL, Bodine-Fowler SC. Mecánica de músculo esquelética: implicaciones para rehabilitación. Phys Thm 1993; 73:844456]El músculo esquelético biomechanical el apoyo - erties extensamente ha sido estudiado desde los años 1600. Como la postura de pur-primaria de músculo esquelético debe generar la fuerza y el movimiento, es importante entender la base mecánica de estas propiedades. Cuando la fuerza de músculo o el movimiento son perdidos debido a la enfermedad, el trauma, o el desuso, una comprensión de propiedadesde músculo puede mejorar nuestra capacidad de restaurar la función.
Inmejorablemente, la contracción de músculo sería estudiada durante el movimiento normal, es decir en las condiciones de activación fisiológica, experimentando cargas fisiológicas, y contrayendo ante fisiológico velocidades. Claramente, esto no es técnicamente posible en la gente. Así, descrip-tions de músculo biomechanicalapropiado - los lazos han confiado en el tachón experimental - ies en sistemas modelos. En esta revisión, describimos el músculo contráctil apropiado - ata durante la una o la otra longitud constante (iso-métrico) o la fuerza constante (isotonic) contracciones. Entonces usaremos esta información para especular en cuanto a como los músculos funcionan en vivo
Longitud-Tenslon Relatlonshlp: lsometrlcContracción de Músculo
Los experimentos originales biológicos realizados por Blixl demostraron esto la fuerza desarrollada por un músculo durante la contracción isométrica (esto es, cuando no permiten al músculo para acortarse) varía con la longitud del músculo. Experimentalmente, contracciones isométricas son realizadas en diferencian - ent longitudes (el Higo. I), y el pico isomet-ric la tensiónes medido en cada longitud. Estas relaciones tensas son entonces el argumento - hacen heno contra la longitud, y una relación como aquel mostrado en la Figura 2 es obtenida. Así ha sido el demonio - strated que en longitudes muy largas y muy cortas, músculos generan la tensión baja, mientras que en longitudes intermedias "u óptimas", músculos generan la tensión más alta. Aunque una descripcióngeneral de esta relación fuera presentada en los años 1800, la base exacta estructural para la relación de tensión de longitud en el músculo esquelético no fue aclarada hasta los experimentos sofisticados mecánicos de principios de los años 1960 fueron realizados 213 Esto era estos experimentos que definieron la relación exacta entre la superposición de myofilament y la generación de tensión, a lacual nos referimos hoy como el sarcomere relación de tensión de longitud. En su forma más básica, la tensión de longitud rela-tionship ilustra aquella tensión gener-ation en el músculo esquelético es una función directa de la magnitud de superposición entre el actin y filamentos myosin
Sarcomere LengthmTenslon Relatlonshlp
Experimentos sofisticados por Gordon et a12 definieron que podría ser...
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