팔랑뼈

Phalanx bone
팔랑뼈
Scheme human hand bones-en.svg
지골의 그림
Ospied-en.svg
발뼈
세부 사항
명료도중족골, 중족골, 중족골간
식별자
라틴어팔랑크스
지골
TA98A02.4.10.001
A02.5.18.001
TA21272, 1505
뼈의 해부학적 용어

지골 /fəléndizz/(단수: phalanx /fféléks/)대부분의 척추동물의 에 있는 디지털 뼈입니다.영장류의 경우 엄지손가락과 엄지발가락은 두 개의 지골이 있는 반면 다른 손가락은 세 개의 지골이 있다.지골은 긴 뼈로 분류된다.

구조.

인간의 손에 있는 지골은

발가락 뼈 또는 발의 지골.엄지발가락에는 중간뼈가 없다.
사람에 따라 다르지만, 때로는 가장 작은 발가락에도 아무것도 없습니다.[1]

발의 원위 지골
발의 중간 지골
발의 근위 지골

지골은 손의 손가락과 발끝을 구성하는 뼈이다.인간의 몸에는 손과 발에 각각 14개씩 56개의 지골이 있다.엄지손가락과 엄지발가락은 두 개만 있는 엄지손가락과 큰 발가락만 제외하고 손가락과 발가락에 세 개의 지골이 있습니다.네 번째[citation needed] 다섯 번째 발가락의 중간과 먼 지골은 종종 함께 융합된다.[1][2][3]의 지골은 일반적으로 손가락 뼈로 알려져 있다.발의 지골은 특히 몸통에 가장 가까운 근위 지골에서 더 짧고 압박이 심하다는 점에서 손과 다르다.

지골은 근위부, 중간부, 원위부 중 어느 쪽인지와 관련된 손가락 또는 발가락에 따라 이름이 붙여진다.근위 지골은 손이나 발에 가장 가까운 지골입니다.손에서는 지골의 돌출된 손잡이 끝을 손가락 관절이라고 합니다.근위 지골은 중족골 관절 또는 중족골 관절에서 손의 중족골 또는 발의 중족골과 결합한다.중간 골격은 위치뿐만 아니라 보통 크기에서도 중간입니다.엄지손가락과 큰 발가락에는 중간뼈가 없다.말단 지골은 손가락이나 발가락 끝에 있는 뼈입니다.근위, 중간 및 원위 지골은 손의 마디와 발의 [4]: 708–711 : 708–711 마디 사이를 통해 서로 연결된다.

뼈 해부학

각각의 골격은 몸통이라고 불리는 중앙 부분과 두 개의 사지로 구성되어 있다.

  • 은 양쪽이 평평하고, 손바닥 표면은 오목하며, 등 표면은 볼록하다.그 옆면에는 굴곡 힘줄의 섬유질 피복에 부착되는 거친 부분이 있다.위에서 아래로 가늘어집니다.
  • 첫 번째 줄의 뼈의 근위단에는 타원형의 오목한 관절 표면이 있으며, 앞뒤보다 좌우로 넓다.두 번째 및 세 번째 행의 각 뼈의 근위 끝은 중앙 능선으로 분리된 이중 오목부를 나타낸다.
  • 원위부 끝은 근위부보다 작으며, 각 끝은 얕은 홈으로 분리된 두 개의 돌기(뿔)로 되어 있습니다. 관절 표면은 등쪽 표면보다 장골에서 더 멀리 뻗어 있으며, 첫 번째 열의 뼈에서 가장 잘 나타나는 상태입니다.

발의 근위 지골은 좌우로 압축되고 위는 볼록하고 아래는 오목한 몸을 가지고 있다.베이스는 오목하고, 머리는 두 번째 골반과의 관절을 위해 트롤러 표면을 나타낸다.가운데는 현저하게 작고 짧지만 근위부보다 넓다.원위 지골은 손가락의 원위 지골에 비해 작고 위에서 아래로 평평하다.각각은 2열의 대응하는 뼈와 관절의 넓은 기초와 손톱과 발가락의 끝을 지탱하기 위한 확장된 원위 지골을 나타낸다.

원위골절

손의 원위 지골은 손바닥 표면에 평평하고 작고 손바닥 표면에 거칠고 높은 편자 형태의 표면을 가지며 손가락 [5]: 6b. 3. The Phalanges of the Hand 과육을 지지한다.원위 지골의 끝에 있는 평평하고 넓은 팽창을 정점 융기라고 합니다.그들은 손끝 패드와 [6]손톱을 지지한다.엄지손가락의 쇄골은 요골의 긴 굴곡에 대한 뚜렷한 삽입(요골의 반대칭), 비구형 포사, 그리고 한 쌍의 불평등한 비구형 가시가 있습니다.이 비대칭성은 엄지 펄프가 항상 다른 숫자의 펄프를 향하도록 하기 위해 필요합니다. [7]골학적 구성인 다른 손가락의 펄프는 고정된 물체와 최대한 접촉할 수 있는 표면을 제공합니다.

발의 말단 지골은 등쪽 표면에 평평하다.근위부에서 가장 크고 원위부 끝부분까지 가늘어집니다.지골의 근위부는 중앙 지골과의 관절을 위한 넓은 기초와 손톱과 [5]: 6b. 3. The Phalanges of the Foot 발가락 끝을 지지하기 위한 확장된 원위부 끝부분을 나타낸다.골격은 초승달 모양의 뼈 골절의 거친 캡으로 끝납니다.골격의 끝부분은 등쪽보다 볼라쪽에서 더 큰 부분을 덮는 꼭대기(또는 볼록하지 않은 덩어리/과정)입니다.두 개의 외측 비대칭 가시가 첨단에서 근위쪽으로 돌출되어 있습니다.샤프트의 베이스 근처에는 2개의 측면 결절이 있습니다.이들 사이에 근위적으로 뻗은 V자형 융기가 장척굴곡 삽입에 도움이 된다.기부에 있는 또 다른 능선은 신장 무신경증[8]삽입하는 역할을 한다.굴곡 삽입은 두 의 fossae(원위부 fossa와 근위부 fossa)에 의해 측면으로 이루어집니다.

발전

동물의 지골 수는 종종 가장 안쪽 안쪽 또는 근위부에서 시작하여 지골의 수를 숫자로 나타내는 "지골 공식"으로 표현된다.예를 들어, 인간의 에는 2-3-3-3-3의 공식이 있는데, 이는 엄지손가락에는 두 개의 지골이 있고, 다른 손가락에는 각각 세 개의 지골이 있다는 것을 의미한다.

손의 원위 지골에서 몸의 중심은 다른 지골과 같이 몸의 중앙이 아닌 지골의 원위 끝에 나타난다.게다가 손뼈 중에서도 가장 먼저 [5]: 6b. 3. The Phalanges of the Hand 골화되는 것이 원위 지골이다.

기능.

척골에서 [7]패드와 패드의 정밀도를 잡을 때 오른손 엄지와 검지를 사용합니다.

유제류의 원위 지골은 손톱과 발톱을 운반하고 모양을 만들어 영장류에서 이러한 것을 유제 지골이라고 한다.

지골의 이력

어원학

팔랑크스 또는 팔랑게라는 용어는 고대 그리스 군대의 편대를 가리키는데, 손가락이나 발가락의 배열처럼 군인들이 여러 줄로 나란히 서 있다.

동물에서

인간을 포함한 대부분의 육상 포유류는 과 발 모두에 2-3-3-3-3 공식을 가지고 있습니다.원시 파충류들은 보통 2-3-4-4-5라는 공식을 가지고 있었고, 이 패턴은 약간의 수정을 가하여 많은 후기 파충류들과 포유류와 비슷한 파충류들에게 남아있었다.고래류(해양 포유류)의 지느러미 속 지느러미 공식은 고뇌(자리의 지골 수 증가)로 인해 매우 다양하다.를 들어, 혹등고래의 경우, 지골 공식은 0/2/7/7/3이고, 파일럿 고래의 경우 공식은 1/10/7/2/[9]1입니다.

척추동물에서 근위 지골은 , 날개, 지느러미 등 해당 사지에 유사한 위치를 가진다.많은 종에서, 그들은 가장 길고 두꺼운 골판입니다.가운데 팔다리뼈는 발, 날개, 발굽, 지느러미 등 팔다리에 해당하는 부위이다.

원위 지골은 대부분의 영장류를 포함한 대부분의 포유동물에서 원추형이지만, 인간의 경우 상대적으로 넓고 평평합니다.

영장류

아프리카 유인원, 현존인류 및 선택된 호미닌류의 꽃가루 말단 지골 형태학적 비교.몇 가지 형태학적 차이가 있지만, 현생인류의 정교한 조작과 관련된 모든 특징들은 이미 Miose [7]Orrorin 후기에도 존재한다는 점에 유의하십시오.

인간 엄지손가락 원위 지골의 형태학은 패드 대 패드 접촉으로 정교한 정밀 그립에 대한 적응을 밀접하게 반영한다.이것은 전통적으로 석기 제작의 출현과 관련이 있다.그러나 오스트랄로피스의 본질적인 손 비율과 인간의 손과 짧은 손 사이의 유사성은 인간의 손 비율이 (조상의 종에서 발견된 것과 같이) 크게 플리시형이라는 것을 암시한다 - 길쭉한 손 패턴과 현존하는 다른 호미노이드들의 [7]잘 발달되지 않은 엄지손가락 근육 구조와 대조된다.

네안데르탈인에서는 근대와 초기 구석기시대 인류보다 첨단의 몸집이 더 크고 튼튼했다.네안데르탈인 원위 지골은 (아프리카보다) 추운 기후에 적응한 것이라는 주장은 최근 인류의 추위에 적응한 개체군이 온난 적응한 개체군보다 더 작은 첨단을 가지고 있다는 것을 보여주는 비교에 의해 뒷받침되지 않는다.[10]

인간이 아닌 영장류에서, 꼭대기 몸통의 크기는 다양하지만, 그들은 결코 인간보다 크지 않습니다.신석기 시대의 도구 [6]제작 과정에서 확장된 디지털 펄프를 반영할 수 있을 정도로 확대된 첨탑은 손과 손잡이 사이의 마찰을 높이는 데 중요한 역할을 했을 수 있습니다.

인간이 아닌 영장류들 사이에서 종말의 몸통 크기에서 이동의 형태와 형태가 역할을 하는 것으로 보인다.현수성 영장류와 신세계 원숭이들은 가장 작은 첨단을 가지고 있는 반면, 육생 사족류와 스트렙시린류는 가장 크다.[10]신세계원숭이 4종의 작은 몸집의 손가락 끝 형태학 연구는 원위 지골과 원위 지골의 넓은 원위부에서의 작은 가지 먹이감의 증가와 굴곡 및 신장 결절의 감소 사이의 상관관계를 나타내며, 원위 지골의 넓은 원위부 부분과 확장된 원위 지골 패드와 발달된 표피 융기 사이의 상관관계를 나타냈다.이것은 넓어진 원위 지골이 네발 동물인 육생 [11]영장류가 아닌 수목성 영장류에서 발달했다는 것을 암시한다.

고래류

고래는 고뇌관을 보인다.고뇌는 한 [12]자릿수 당 세 개의 지골의 플라시형 포유동물 조건을 넘어 지골의 수가 증가하는 것이다.하이퍼팔랑이는 멸종된 해양 파충류 - 어룡, 플레시오사우루스, 그리고 모사사우루스 - 에 존재했지만 다른 해양 포유류는 아니었고, 고래는 이 [13]특징을 발달시킨 유일한 해양 포유동물이었다.진화 과정은 시간이 지남에 따라 계속되었고, 숫자에 6개 이상의 지골대가 있는 매우 파생된 형태의 고뇌는 로르퀄 고래와 해양 돌고래에서 수렴적으로 진화했고, 디지털 [14]조직 내에서 또 다른 신호 전달의 물결과 관련이 있을 수 있습니다.

기타 포유동물

오랑우탄, 개, 돼지, 소, 타피르, 말의 뼈대

유제동물(발굽 포유동물)에서 앞다리는 보폭 길이와 빠른 걸음의 조합에 의해 속도와 지구력에 최적화된다.근위 앞다리 세그먼트는 큰 근육과 함께 짧은 반면, 원위부 세그먼트는 근육 구조가 적고 길쭉하다.유제류, 홀수발가락, 짝수발가락 유제류 중 두 개의 주요 그룹에서, "손"의 남은 것, 즉 중수골과 수골은 이동 이외에 거의 도움이 되지 않을 정도로 길쭉하다.발끝이 고른 가장 큰 유제 동물인 기린은 [15]달리는 것으로부터 받는 스트레스를 흡수할 수 있는 커다란 지골과 융합된 중수골을 가지고 있다.

나무늘보는 나뭇가지에 거꾸로 매달린 채 일생을 보내며, 그 목적을 위해 고도로 전문화된 세 번째와 네 번째 손가락을 가지고 있다.그들은 훨씬 더 긴 말단 지골과 함께 짧고 쪼그려 앉은 근위 지골을 가지고 있다.제2중족과 제5중족골이 남아있고 손바닥은 말단측두골간관절까지 뻗어있다.이 말단 지골의 수상성 전문화는 나무늘보가 [15]발톱으로 몸을 끌어야 하는 땅 위를 걷는 것을 불가능하게 만든다.

기타 이미지

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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외부 링크