포아멘 매그넘
Foramen magnum![]() |
포아멘 매그넘 | |
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![]() 두개골 밑면의 윗면.화살표로 표시된 구멍은 구멍의 매그넘입니다. | |
![]() 후두골.내부 표면 | |
세부 사항 | |
일부 | 후두골 |
시스템. | 골격의 |
식별자 | |
라틴어 | 포아멘 매그넘 |
메쉬 | D005539 |
TA98 | A02.1.04.002 |
TA2 | 553 |
FMA | 75306 |
뼈의 해부학적 용어 |
구멍 매그넘(라틴어: great hole)은 두개골 후두골에 있는 크고 타원형 개구부입니다.이것은 두개골의 기부에 있는 여러 개의 타원형 또는 원형 개구부 중 하나입니다.수질의 연장선인 척수는 두개강에서 나올 때 구멍 목강을 통과한다.수막과 그 막의 전달과는 별도로, 공목은 척추 동맥, 전방 및 후방 척추 동맥, 구조막 및 경음 인대를 전달한다.그것은 또한 부신경을 두개골로 전달한다.
이족 보행 포유동물에서 구멍은 매우 중요한 특징입니다.이족보행공의 특성 중 하나는 소뇌 텐토리움 앞쪽 테두리의 전방 이동이다; 이것은 두개골 밑부분의 단축에 의해 발생한다.구멍의 매그넘 위치에 대한 연구는 자세와 이동의 기능적 영향과의 연관성을 보여주었다.현생인류, 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스, 파란트로푸스 보이세이를 포함한 이족보행 인류에서 볼 수 있다.이족 보행 호미닌의 이러한 공통적인 특징은 사헬란트로푸스 차덴시스도 이족 보행이었으며, 아마도 가장 이른 것으로 알려진 이족 보행 유인원일 것이라는 Michel Brunet에 의해 사용된 추진력 있는 주장입니다.이 특징의 발견은 과학자들에게 두 발로 걷는 [1]포유류를 식별하는 또 다른 형태를 제공해 왔다.
구조.
구멍 매그넘은 두개골 [2]후두골에 있는 큰 타원형 개구부이다.그것은 인간과 다른 많은 동물들에게 존재한다.앞쪽에,[2] 그것은 밑바닥에 의해 둘러싸여 있다.그 후,[2] 그것은 상복부에 의해 경계된다.측면으로, 후두부 [2]연골과 경계를 이룬다.
후두골에서, 구멍 매그넘은 두 개의 중앙선 머리측면 표식을 나타낸다.오피시온은 구멍의 후연에 있는 중간 지점이다.기저부는 구멍의 앞쪽 가장자리의 중간 지점에 있습니다.
후두관절의 결절에 양쪽에 붙어 있는 경음인대는 앞쪽의 작은 칸막이와 뒤쪽의 [3]큰 칸막이로 나뉩니다.
변화
크기, 위치 및 위치로부터 구멍의 매그넘은 많은 요인을 결정하는 데 도움이 됩니다.인간의 경우, 구멍 매그넘은 앞쪽의 위치에 있는 것으로 밝혀졌습니다.[4] 일부 설치류와 포유동물에서, 구멍 매그넘은 두개골 앞쪽에서 발견될 수 있습니다.[4]
구멍의 크기는 개인마다 다르다.후두골의 조기 골화는 [5]작은 구멍으로 이어진다.
구멍의 매그넘은 서로 다른 모집단을 비교할 때 크기와 모양이 다양합니다.인간의 경우 남성이 여성보다 큰 크기의 공(空)을 갖는 경향이 있지만 전체적인 모양은 일정하다.[6]
인간에게서, 구멍 매그넘은 다른 유인원들보다 머리 아래에 더 있다.따라서 사람의 경우 머리를 똑바로 고정하기 위해 목 근육(후두전두근 포함)이 튼튼할 필요가 없다.초기 인류 종에서 공각의 위치를 비교하는 것은 특정 종이 네 개가 아닌 두 개의 다리로 걸을 때 얼마나 편안했는지를 결정하는 데 유용하다.
하트모양 포아멘 매그넘
초기 호민기에 오스트랄로피테쿠스 보이세이라고도 알려진 파란트로푸스 보이세이는 심장이나 [7]심장의 모양과 비슷한 구멍 모양의 매그넘을 가지고 있다.KNM-ER 406을 다른 종 중에서 검사했을 때, 구멍의 매그넘은 달랐다.일반적인 타원형 포아멘 매그넘에 비해 오스트랄로피테쿠스 보이세이 포아멘 매그넘의 모양이 짧아진 것 같습니다.오스트랄로피테쿠스 보이세이의 구멍은 앞뒤 모두 크기와 지름이 다르다.공목의 앞쪽은 다른 초기 호미닌에 비해 가로 지름이 더 크고 넓었다.반면 후공의 외경(lateral diamentum)은 심근(cardioid) 형태를 만들기 위해 짧아졌다.오스트랄로피테쿠스 보이세이의 포아멘 매그넘 앞 가장자리에는 타원형에서 원형으로 된 포아멘 매그넘을 가진 다른 종에서 일반적으로 나타나는 타원형 곡선이 없다.아다르 종의 일부 주조물에서도 독특한 형태의 공극이 목격되었다.[7] 하다르는 비슷한 심장병 모양을 가진 특징과 특징을 보여준다.[7]다른 기능의 가능성을 식별하기 위해 구멍의 형상의 변화가 연구되었다.구멍의 형상의 변화와 그것이 신체에서 어떻게 기능하는지 사이에는 잠재적인 상관관계가 있다.증명되지는 않았지만 오스트랄로피테쿠스 보이세이의 포아멘 매그넘을 통해 혈액이 이동하는 경로는 다른 호미닌에 비해 더 직선적이고 직설적이다.[7] 앞구멍의 매그넘이 확대 및 확대됨에 따라 후두부비강과 주변부 부비강에서 정맥 배수가 많아집니다.[7]
기능.
목구멍은 목과 신경두개 사이에 많은 중요한 구조를 전달한다.
전방 컴파트먼트(oseoligament compartment)를 통과하는 구조는 다음과 같다.
후방 구획(신경혈관 구획)을 통과하는 구조물은 다음과 같다.
- 수막으로 둘러싸인 수막의 아래쪽 끝
- 신경총으로 둘러싸인 척추 동맥의 네 번째 부분
- 부신경
- 척수동맥과 척수동맥의 앞쪽과 뒤쪽입니다
- 키아리 기형으로 알려진 편도선 헤르니아와 같은 소뇌(가끔) 편도선
임상적 의의
구멍의 매그넘이 너무 크거나 작거나 모양이 [2]잘못되었을 수 있습니다.작은 구멍은 신경학적 문제를 일으킬 수 있고 뇌척수액의 순환이 감소하면 수두증을 [2]일으킬 수 있다.이것은 후두하개두술로 [2]치료될 수 있다.
기타 동물
앞구멍은 사람 [8]외에 다른 두 발로 걷는 포유류에서 발견될 수 있다.두 발로 걷는 설치류인 저보아는 또한 구멍의 마그넘을 [8]가지고 있다.
화석 속 공각의 진화
비록 완전히 증명되지는 않았지만, 두개골에서 구멍 매그넘이 어디에 위치하는지가 화석에서 유의미하다는 가능성을 보여주는[9] 많은 연구들이 있다.인류학자들과 다른 연구자들은 구멍의 매그넘이 어디에 위치하는지 찾을 수 있기 때문에, 그 종이 (다른 요인들 중에서도) 두 발로 걸었는지 아닌지를 결정할 수 있다.시간이 지남에 따라 변화하는 구멍의 위치는 다른 [10]화석에서 볼 수 있다.아르디피테쿠스 라미두스와 같은 화석의 구멍 매그넘을 분석한 결과, 이 화석은 비슷한 전방 구멍 매그넘과 다른 이족 보행의 특징을 공유하는 다른 초기 및 후기 인류와 연결된다.비록 증명되지는 않았지만, 포유류가 두 발로 걷는 능력보다 더 앞쪽에 위치한 구멍 매그넘과 상관관계가 있습니다.[9] 이것을 다른 동물들과 비교해보면, 영장류와 같이, 공목은 두개골의 [10]뒤쪽 위치에 더 위치해 있다.두개골 앞쪽에 있는 구멍의 매그넘과 함께, 2족 보행 포유류의 몸은 4족 보행 포유동물과 비교하여 다른 무게 중심을 갖게 됩니다.앞쪽 구멍은 유인원과 같은 일부 영장류에 존재하는 포유류의 골반과 대퇴골에 몸의 무게를 더 많이 전달합니다.후공과 함께, 몸의 정렬과 무게는 머리 아래로 더 수평으로 떨어집니다. 이것은 인간과 다른 두 발로 걷는 포유류가 두 발로 걸을 수 있게 해줍니다.심지어 뒷구멍 매그넘이 있더라도, 몇몇 영장류들은 여전히 그들의 두 다리를 걷기 위해 사용할 수 있다.
화석의 일반적인 앞공과 함께, 그 화석은 포유류를 잠재적으로 [10]이족 보행자인 다른 동물들과 연결시키기 위해 연구되고 연구될 수 있다.앞구멍 매그넘을 가진 화석들의 더 많은 상관관계와 유사성; 그것은 이 종들이 이족 보행일지도 모른다는 생각과 연결된다.두개골의 앞쪽 위치로 이동하는 구멍의 매그넘의 이동은 가능한 이족 보행이라는 생각을 낳습니다.
기타 이미지
아래에서 본 두개골.물(빨간색으로 표시)이 통과하는 구멍은 목구멍이다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
이 기사는 20번째 판의 129페이지에 있는 공공 영역의 텍스트를 포함합니다. 그레이 아나토미 (1918)
- ^ Russo, Gabrielle A.; Kirk, Christopher E. (November 2013). "Foramen magnum position in bipedal mammals". Journal of Human Evolution. 65 (5): 656–670. CiteSeerX 10.1.1.591.2458. doi:10.1016/j.jhevol.2013.07.007. PMID 24055116.
- ^ a b c d e f g Sanchez, Pedro; Graham, John M. (2017). "31 - Congenital Anomalies of the Skull". Swaiman's Pediatric Neurology (6th ed.). Elsevier. pp. 233–241. doi:10.1016/B978-0-323-37101-8.00031-X. ISBN 978-0-323-37101-8.
- ^ Dutta, Asim Kumar (2013). Essentials of Human Anatomy Head & Neck. kolkata: Current books international. pp. 56–57. ISBN 978-81-86793-79-4.
- ^ a b Russo, Gabrielle A.; Kirk, E. Christopher (2017-04-01). "Another look at the foramen magnum in bipedal mammals". Journal of Human Evolution. 105: 24–40. doi:10.1016/j.jhevol.2017.01.018. ISSN 0047-2484.
- ^ Sanchez, Pedro; Graham, John M. (2017). "31 - Congenital Anomalies of the Skull". Swaiman's Pediatric Neurology (6th ed.). Elsevier. pp. 233–241. doi:10.1016/B978-0-323-37101-8.00031-X. ISBN 978-0-323-37101-8.
- ^ Zdilla, Matthew J; Russell, Michelle L; Bliss, Kaitlyn N; Mangus, Kelsey R; Koons, Aaron W (2017). "The size and shape of the foramen magnum in man". Journal of Craniovertebral Junction & Spine. 8 (3): 205–221. doi:10.4103/jcvjs.JCVJS_62_17. ISSN 0974-8237. PMC 5634107. PMID 29021672.
- ^ a b c d e Tobias, Phillip V.; Symons, Joel A. (1992). "Functional, Morphogenetic and Phylogenetic Significance of Conjunction between Cardioid Foramen Magnum and Enlarged Occipital and Marginal Venous Sinuses". Archaeology in Oceania. 27 (3): 120–127. ISSN 0728-4896.
- ^ a b Russo, Gabrielle A.; Kirk, E. Christopher (2013-11-01). "Foramen magnum position in bipedal mammals". Journal of Human Evolution. 65 (5): 656–670. doi:10.1016/j.jhevol.2013.07.007. ISSN 0047-2484.
- ^ a b Russo, Gabrielle A.; Kirk, E. Christopher (2013-11-01). "Foramen magnum position in bipedal mammals". Journal of Human Evolution. 65 (5): 656–670. doi:10.1016/j.jhevol.2013.07.007. ISSN 0047-2484.
- ^ a b c Russo, Gabrielle A.; Kirk, E. Christopher (2017-04-01). "Another look at the foramen magnum in bipedal mammals". Journal of Human Evolution. 105: 24–40. doi:10.1016/j.jhevol.2017.01.018. ISSN 0047-2484.
외부 링크
- "Anatomy diagram: 34257.000-1". Roche Lexicon - illustrated navigator. Elsevier. Archived from the original on 2012-07-22.
- 그림 1 웨이백 머신에 보관된 2016-03-04
- 그림 2 웨이백 머신에 보관된 2016-03-04
- 유튜브에서 기지 위치를 보여주는 3D 애니메이션