IL SOSTEGNO E IL MOVIMENTO
è formato da due complessi sistemi: - sistema scheletrico - sistema muscolare I tendini sono le strutture che mantengono in collegamento meccanico i muscoli con le ossa.
Sistema scheletrico Funzioni Il sistema scheletrico è formato da ossa che svolgono all interno nostro corpo svariate funzioni: - sostegno soprattutto la colonna vertebrale - protezione cranio e gabbia toracica - emopoiesi midollo osseo produce globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. - locomozione lavoro di coppia tra muscoli e ossa - riserva sali minerali
Sistema scheletrico Tipologie di tessuti Lo scheletro è formato da due tipi di tessuti: tessuto osseo: formato da cellule vive dette osteociti immerse in una matrice minerale. tessuto osseo compatto: formato da sottili lamelle concentriche dette trabecole che circondano i vasi sanguigni localizzati nel canale di Havers. Ogni sistema di lamelle viene detto osteone. tessuto osseo spugnoso: formato da trabecole ossee intrecciate per lasciare spazio al midollo osseo rosso.
Sistema scheletrico Tipologie di tessuti Lo scheletro è formato da due tipi di tessuti: tessuto osseo: formato da cellule vive dette osteociti immerse in una matrice minerale. tessuto osseo compatto tessuto osseo spugnoso
Sistema scheletrico Tipologie di tessuti Lo scheletro è formato da due tipi di tessuti: tessuto osseo tessuto cartilagineo: costituito da cellule vive tondeggianti, dette condrociti, immerse in una matrice proteica, detta collagene. Alla nascita il nostro scheletri è formato da abbondante cartilagine, resistente ed elastica, per poi trasformarsi completamente in tessuto osseo, ad eccezione di padiglioni auricolari, punta naso, estremità le costole, dischi intervertebrali.
Sistema scheletrico Tipologie di tessuti Lo scheletro è formato da due tipi di tessuti: tessuto osseo tessuto cartilagineo
Sistema scheletrico Tipologie di ossa Possiamo trovare tre tipologie di ossa: - ossa lunghe: parte mediana allungata, detta diafisi, e due estremità chiamate epifisi. - ossa piatte: sono estese in superficie, ma molto sottili. Sono un sandwich di due tessuti compatti con all interno un tessuto spugnoso. - ossa corte: hanno tre dimensioni quasi equivalenti. Sono completamente composti da tessuto spugnoso avvolto da tessuto compatto.
Sistema scheletrico Le parti lo scheletro CAPO cranio e faccia forame occipitale TRONCO colonna vertebrale gabbia toracica ARTI arti superiori: cinto scapolare, braccio, avanbraccio e mano arti inferiori cinto pelvico o bacino, anche, coscia, gamba, piede
Sistema scheletrico Le parti lo scheletro: CAPO cranio e faccia forame occipitale CAPO TRONCO ARTI
Sistema scheletrico Le parti lo scheletro: TRONCO Colonna vertebrale: 34 vertebre impilate: foro vertebrale, sede midollo spinale. Regioni la colonna: cervicale, toracica, sacrale, coccigea lombare, CAPO TRONCO ARTI
Sistema scheletrico Le parti lo scheletro: TRONCO Gabbia toracica sterno 12 paia di costole, suddivise in: 7 costole vere 3 costole false 2 costole fluttuanti più corte CAPO TRONCO ARTI
Sistema scheletrico Le parti lo scheletro: ARTI Arti superiori Attaccati al tronco tramite cinto scapolare, formato da due clavicole e due scapole. Braccio: omero Avanbraccio: radio e ulna Mano: carpo, metacarpo, falangi Arti inferiori attaccati al tronco tramite cinto pelvico o bacino, formato da due anche costituite da ileo, ischio e pube, fuse insieme. Coscia: femore Gamba: tibia e perone Piede: tarso, metatarso, falangi CAPO TRONCO ARTI
Sistema scheletrico Le articolazioni Strutture che collegano due o più ossa. Si possono distinguere articolazioni: - fisse: non consentono alcun movimento, come le suture la scatola cranica; - semimobili: sono costituite prevalentemente di cartilagine e permettono movimenti limitati, come i dischi intervertebrali che collegano le vertebre; - mobili: consentono ampi movimenti. Può essere sferica (anca), a cerniera (ginocchio, gomito) o a perno (atlante).
Funzioni dei muscoli I muscoli sono organi formati da cellule dette fibre muscolari. Ogni fibra muscolare è capace di contrarsi. I muscoli svolgono le seguenti funzioni: sostegno: mantengono in posizione le ossa lo scheletro. Danno inoltre forma al corpo. movimento: contrattilità ed elasticità rendono possibile il movimento. contrattilità: capacità di contrarsi elasticità: capacità di ritornare nella forma originaria. produzione di calore: come tutti i mammiferi l uomo è omeotermo. I muscoli sono la principale fonte calore corporeo. I brividi sono contrazioni dei muscoli per innalzare la T corporea.
Struttura dei muscoli Esistono tre tipologie di tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio tessuto muscolare striato tessuto muscolare cardiaco
Struttura dei muscoli Esistono tre tipologie di tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio Formato da fibre muscolari lisce. contengono un solo nucleo e sono lunghe pochi decimi di millimetro. Ogni cellula è attraversata longitudinalmente da moltissime strutture cellulare dette miofibrille, le vere strutture contrattili le cellule muscolari. Il tessuto appare liscio al microscopio, cioè privo di bande trasversali. Tutti i muscoli lisci sono involontari.
Struttura dei muscoli Esistono tre tipologie di tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio tessuto muscolare striato Le miofibrille le cellule muscolari appaiono bandeggiate. La fibra muscolare striata presenta una lunghezza elevata e la presenza di diversi nuclei. Tutti i muscoli striati sono volontari e sono i muscoli che collaborano al movimento nostro corpo con l apparato scheletrico. Sono anche detti muscoli scheletrici.
Struttura dei muscoli Esistono tre tipologie di tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio tessuto muscolare striato tessuto muscolare cardiaco Ha caratteristiche simile al tessuto muscolare striato, ma è un tessuto che forma un muscolo involontario.
I muscoli scheletrici Sono i muscoli che agiscono in cooperazione con le ossa e sono costituiti da tessuto muscolare striato (volontario). Possiamo avere 4 tipologie di muscoli scheletrici: muscoli flessori: avvicinano tra loro due ossa muscoli estensori: allontanano tra loro due ossa muscoli adduttori: avvicinano un arto alla linea mediana corpo muscoli abduttori: allontano un arto dalla linea mediana corpo Due muscoli che permettono movimenti contrario sono definiti muscoli antagonisti.
I muscoli scheletrici
I muscoli scheletrici Due muscoli che permettono movimenti contrario sono definiti muscoli antagonisti.
I muscoli scheletrici Due muscoli che permettono movimenti contrario sono definiti muscoli antagonisti.
La fisiologia le fibre muscolari striate Ogni fibra muscolare è una cellula contenente molti nuclei. Ogni fibra muscolare (ogni cellula quindi) è formata da fasci di miofibrille.
La fisiologia le fibre muscolari striate Ogni fibra muscolare è una cellula contenente molti nuclei. Ogni fibra muscolare (ogni cellula quindi) è formata da fasci di miofibrille. Ogni miofibrilla è formata da due tipologie di filamenti proteici: - filamenti di miosina - filamenti di actina
La fisiologia le fibre muscolari striate Ogni fibra muscolare è una cellula contenente molti nuclei. Ogni fibra muscolare (ogni cellula quindi) è formata da fasci di miofibrille. Ogni miofibrilla è formata da due tipologie di filamenti proteici: - filamenti di miosina - filamenti di actina
La fisiologia le fibre muscolari striate Osserviamo il meccanismo nello specifico. Le molecole nominate ATP e ADP sono le molecole energetiche nostro corpo. Ogni attività umana prevede l impiego di molecole energetiche.
Una piccola divagazione...atp Da dove ricaviamo ATP? ATP: adenosina trifosfato Quando assumiamo zuccheri (saccarosio, glucosio, amido, ecc) questi vengono scissi (divisi) in molecole più semplici fino ad ottenere molecole di glucosio. Saccarosio G F + G F Amido G G G G G G... G + G + G...
Una piccola divagazione...atp Le molecole di glucosio così formate vengono elaborate dalle cellule fino ad ottenere molte molecole di ATP, secondo questa complessa reazione chimica. Ogni molecola di glucosio origina 2 molecole di ATP. Glucosio + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi 2 NADH + 2 piruvato + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+ G ATP + ATP
Una piccola divagazione...atp G ATP + ATP
Una panoramica
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