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인골

Human skeleton
인골
Human-Skeleton.jpg
세부 사항
식별자
그리스어σκελετός
TA98A02.0.00.000
해부학 용어

인간의 골격은 인체 내부의 골격이다.그것은 태어날 때 약 270개의 뼈로 구성되어 있습니다 – 이 총합은 일부 뼈가 [1]합쳐진 후 성인이 되면 약 206개의 뼈로 감소합니다.골격의 뼈 질량은 총 체중의 약 14%를 차지하며(일반인의 경우 약 10–11kg), 21세 [citation needed]무렵 최대 밀도에 도달한다.인간의 골격은 축골격맹장골격으로 나눌 수 있다.축골격은 척추, 늑골, 두개골 및 기타 관련 뼈에 의해 형성됩니다.축골격에 붙어 있는 맹장골격은 어깨대, 골반대, 상·하지의 뼈로 형성되어 있다.

인간의 골격은 6가지 주요 기능을 한다: 지지, 운동, 보호, 혈구 생산, 미네랄 저장, 그리고 내분비 조절.

인간의 골격은 다른 영장류 종들처럼 성적 이형성은 없지만 두개골, 치아, 뼈, 골반의 형태학에서 성별 간의 미묘한 차이가 존재한다.일반적으로, 여성 골격 요소는 [citation needed]주어진 모집단 내에서 대응하는 남성 요소보다 작고 덜 견고한 경향이 있다.인간의 여성 골반 또한 [2]출산을 용이하게 하기 위해 남성과 다르다.대부분의 영장류와 달리, 인간 수컷은 음경 [3]를 가지고 있지 않다.

디비전

축방향

축골격(80개 뼈)은 척추(32–34개 뼈)로 형성된다. 하단의 2개 부위, 천골과 꼬리뼈의 길이가 다를 수 있기 때문에 척추의 수는 사람마다 다르다. 늑골일부(갈비와 흉골의 12쌍)와 두개골(22개 뼈와 7개 관련 뼈)이다.

인간의 직립자세는 머리, 몸통, 상지의 무게를 고관절의 하지로 전달하는 축골격에 의해 유지된다.척추의 뼈는 많은 인대에 의해 지탱된다.척추척추근은 또한 지지하고 균형을 잡는데 유용하다.

부록

맹장골격(126개 뼈)은 흉골대, 상지, 골반대 또는 골반, 하지에 의해 형성된다.그들의 기능은 이동을 가능하게 하고 소화, 배설, 번식의 주요 기관을 보호하는 것이다.

기능들

골격은 지지, 운동, 보호, 혈구 생산, 미네랄 저장, 내분비 조절의 6가지 주요 기능을 한다.

지지하다

골격은 몸을 지탱하고 형태를 유지하는 뼈대를 제공한다.골반, 관련 인대 및 근육은 골반 구조를 위한 바닥을 제공합니다.늑골 케이지, 늑골 연골, 늑간 근육이 없다면 폐는 무너질 것이다.

움직임.

뼈 사이의 조인트는 움직임을 허용하며, 일부 조인트는 다른 조인트보다 더 넓은 이동 범위를 허용합니다. 예를 들어 볼과 소켓 조인트는 목의 피벗 조인트보다 더 넓은 이동 범위를 허용합니다.움직임은 뼈의 다양한 부위에 있는 골격에 붙어 있는 골격 근육에 의해 추진된다.근육, 뼈, 그리고 관절은 모두 신경계에 의해 조정된 움직임을 위한 주요 메커니즘을 제공합니다.

선사시대의 인간의 골밀도의 감소는 인간의 움직임의 민첩성과 민첩성을 감소시켰다고 여겨진다.사냥에서 농업으로의 이행은 인간의 골밀도를 [4][5][6]크게 떨어뜨렸다.

보호.

골격은 많은 중요한 내부 장기가 손상되지 않도록 보호하는 데 도움이 됩니다.

혈구 생산

골격은 골수에서 일어나는 혈구의 발달인 조혈의 장소이다.어린이에서 조혈은 대퇴골과 정강이뼈와 같은 긴 뼈의 골수에서 주로 발생한다.성인의 경우 골반, 두개골, 척추, [7]흉골 등에 주로 발생한다.

보관소

골수는 칼슘을 저장하고 칼슘 대사관여하며 골수페리틴에 철분을 저장하고 철분 대사에 관여한다.하지만, 뼈는 완전히 칼슘으로 만들어진 것이 아니라 콘드로이틴 황산염과 히드록시아파타이트의 혼합물로 이루어져 있는데, 히드록시아파타이트는 뼈의 70%를 차지한다.하이드록시아파타이트는 칼슘 39.8%, 산소 41.4%, 인 18.5%, 수소 0.2%로 질량기준으로 구성되어 있다.콘드로이틴 황산은 주로 산소와 탄소로 이루어진 설탕이다.

내분비 조절

뼈 세포는 혈당 조절지방 증착에 기여하는 오스테오칼신이라고 불리는 호르몬을 방출합니다.오스테오칼신은 인슐린을 생성하는 세포의 수를 증가시키고 [8]지방의 저장을 감소시키는 것 에도 인슐린 분비와 민감도를 증가시킨다.

성별의 차이

1901년 요크에서 스카버러 철교까지 건설하는 동안, 일꾼들은 오즈근처에서 큰 석관을 발견했다.그 안에는 유골과 함께 특이한 물건들이 즐비하게 놓여 있었다.이번 발견은 지금까지 로마 요크에서 발견된 것 중 가장 중요한 것 중 하나입니다.그 해골에 대한 연구는 그것이 한 여성의 것이라는 것을 밝혀냈다.

인간 남성과 여성 사이의 해부학적 차이는 일부 연조직 영역에서 매우 두드러지지만 골격에서는 제한적인 경향이 있다.인간의 골격은 다른 영장류 종들처럼 성적 이형성은 없지만, 두개골, 치아, 뼈, 골반의 형태학에서 성별 간의 미묘한 차이가 인간 개체군에 걸쳐 나타난다.일반적으로, 여성 골격 요소는 [citation needed]주어진 모집단 내에서 대응하는 남성 요소보다 작고 덜 견고한 경향이 있다.그 차이가 유전적인지 아니면 환경적인지는 알려지지 않았다.

해골

인간 두개골의 다양한 총 형태학적 특성은 중앙 누찰선, 유방돌기, 안와상연, 안와상능선, [9]과 같은 성적 이형성을 보여준다.

치약

인간 간 치아의 이형성은 송곳니를 중심으로 하지만, 다른 유인원들만큼 뚜렷하지는 않습니다.

긴 뼈

긴 뼈는 일반적으로 주어진 집단 내에서 암컷보다 수컷이 더 크다.긴 뼈의 근육 부착 부위는 전체 근육량과 성별 간 발달의 차이를 반영하여 종종 여성보다 남성에서 더 강력하다.긴 뼈의 성적 이형성은 일반적으로 형태측정학적 또는 총 형태학적 분석에 의해 특징지어진다.

골반

인간의 골반은 특히 골반강, 일리아, 더 큰 좌골절, 그리고 슬개골하각의 크기와 형태에서 다른 뼈보다 더 큰 성적 이형성을 보인다.페니스 방법은 일부 모집단에서 [10]96%에서 100%의 정확도로 인류학자에 의해 확인되지 않은 인간 골격의 성별을 결정하기 위해 일반적으로 사용된다.

여성의 펠비스는 골반 흡입구가 넓어지고 골반 전체에 걸쳐 넓어져 출산을 할 수 있습니다.여성의 골반에 있는 천골은 아이가 자궁에서 산도로 가는 경로를 돕는 "구멍"을 가질 수 있도록 안쪽으로 구부러져 있다.

임상적 의의

많은 골격 질환이 분류되어 있다.가장 흔한 것 중 하나는 골다공증이다.또한 척추의 X-ray에서 볼 때 종종 뚜렷한 "C" 또는 "S" 모양을 만드는 척추 측만증도 흔하다.이 질환은 청소년기에 가장 뚜렷하고 여성들에게 가장 흔하다.

관절염

관절염은 관절의 질환이다.그것은 하나 이상의 관절에 염증을 수반한다.관절염의 영향을 받으면 관절이 움직이기 힘들거나 비정상적인 방향으로 움직이거나 완전히 움직이지 않을 수 있습니다.관절염의 증상은 관절염의 종류에 따라 다를 것이다.관절염의 가장 흔한 형태인 골관절염은 인간 골격의 크고 작은 관절 모두에 영향을 미칠 수 있다.영향을 받은 관절의 연골은 분해되고 부드러워지며 마모됩니다.이는 관절의 이동성을 떨어뜨리고 연골이 있어야 할 뼈 사이의 공간을 줄여준다.

골다공증

골다공증은 골밀도가 낮아져 [11]골절 가능성이 높아지는 뼈 질환이다.세계보건기구는 여성에서 골다공증을 이중 에너지 X선 흡수율 측정으로 측정한 최고 골질량보다 2.5배 낮은 골밀도 표준 편차로 정의하며, "확립 골다공증"이라는 용어는 취약성 [12]골절의 존재를 포함한다.골다공증은 폐경 후 여성들에게서 가장 흔하며, 폐경 전 골다공증이라고 불리지만, 특정한 호르몬 장애와 다른 만성 질환이 있거나 흡연과 약물, 특히 글루코코르티코이드[11]인해 남성과 폐경 전 여성들에게서 발병할 수 있다.골다공증은 골절이 [11]발생하기 전까지는 증상이 없다.이러한 이유로 DEXA 스캔은 골다공증이 발병하여 [11]골절 위험이 있는 하나 이상의 위험 인자를 가진 사람들에게 종종 수행됩니다.

골다공증 치료에는 금연, 알코올 섭취 감소, 규칙적인 운동, 건강한 식단 섭취 등의 조언이 포함됩니다.비타민 D와 마찬가지로 칼슘 보충제도 권장될 수 있습니다.약물 사용 시, 비스포스포네이트, 스트론튬 라넬레이트 등이 포함될 수 있으며, 골다공증은 호르몬 대체 치료를 [11]시작할 때 고려될 수 있습니다.

역사

인도

기원전 6세기에서 기원후 5세기 사이에 만들어진 수루타사히타는 360개의 뼈를 말한다.살리아 샤스트라(수술학)에 관한 책은 300권밖에 모른다.그런 다음, 텍스트는 총 300개를 다음과 같이 나열합니다: 사지에 120개(예: 손, 다리), 골반 부위, 옆구리, 등, 복부 및 유방, 목 이상 [13]63개.그리고 본문은 이러한 부분합계가 어떻게 경험적으로 [14]검증되었는지 설명한다.이 논의는 수슈루타 학파가 아트레야 카라카 [14]학파와는 다른 독자적인 결론에 도달하는 등 인도 전통이 사상의 다양성을 키웠음을 보여준다.두 학파의 뼈 수가 다른 것은 Charaka Samhita가 32개의 치아 소켓을 포함하고 있고 연골을 뼈로 계산하는 방법과 시기에 대한 의견이 다르기 때문이기도 하다(둘 다 현재의 [15]의료행위와 달리 연골을 뼈로 간주한다).

헬레니즘 세계

고대 그리스의 뼈에 대한 연구는 프톨레마이오스 왕들이 이집트와 연계되어 있었기 때문에 시작되었다.헤로필로스는 알렉산드리아에서 해부된 인체를 연구한 업적을 통해 이 분야의 선구자로 인정받고 있다.그의 작품들은 유실되었지만, 갈렌과 에페소스의 루퍼스 같은 이 분야의 저명한 인물들에 의해 종종 인용된다.갈렌은 스스로 약간의 해부를 했지만 검투사 시체들과 [17]동물들에 대한 그의 관찰뿐만 아니라 [16]알렉산드리아의 마리누스 같은 다른 사람들의 연구에 의존했다.Katherine Park에 따르면, 중세 유럽에서는 그러한 관습이 금기시되었고 따라서 완전히 [18]금지되었다는 대중의 이해와는 달리 해부가 계속 행해졌다.몬테팔코의 클레어의 경우처럼 성스러운 부검의 실천[19]그 주장을 더욱 뒷받침한다.알렉산드리아는 이슬람 통치하에서 해부학의 중심지로서 계속 존재했으며, 이븐 주흐르는 주목할 만한 인물이었다.중국인의 이해는 분분하다.약계에서 가장 가까운 개념은 경맥인 것 같지만 화투가 정기적으로 수술을 했다는 을 감안할 때 의학 이론과 실제 이해 사이에는 다소 거리가 있을 수 있다.

르네상스

레오나르도 다빈치는 비록 [20]그의 시대에는 출판되지 않았지만, 그 해골에 대한 연구를 했다.안토니오폴라이우올로가 첫 번째가 된 많은 예술가들은 대부분 [21]근육에 초점을 맞췄지만 몸을 더 잘 이해하기 위해 해부술을 선보였다.현대 해부학의 창시자로 여겨지는 베살리우스는 골격과 다른 신체 부위의 많은 삽화를 담은 책 De humani corpitis fabrica를 저술했는데, 이는 아래턱이 [22]두 개가 아닌 하나의 뼈라는 등 갈렌 시대의 학설을 수정한 것이다.알레산드로 아킬리니와 같은 다양한 인물들도 이 골격을 더욱 이해하는데 기여했다.

18세기

1797년 초에, 산타 무에르테알려진 죽음의 여신이나 민속 성인은 [23][24]해골로 표현되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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참고 문헌