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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Der Orthopäde 28 (1999), S. 424-431 
    ISSN: 1433-0431
    Keywords: Key words Motion segment • Gear system • Ligamentous apparatus • Fascia thoracolumbalis ; Schlüsselwörter Bewegungssegment • Getriebe • ; Bandapparat • Fascia thoracolumbalis
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Wirbelkörper und Wirbelbögen weisen eine jeweils charakteristische Verteilung von Compacta und Spongiosa auf. Die Pediculi sind einer uniplanaren Biegebeanspruchung ausgesetzt, was sich in der Anordnung der Corticalis widerspiegelt. Der Bandapparat besteht aus longitudinalen und – bis auf das Lig. longitudinale anterius – quer bis schräg ausgerichteten vorwiegend segmentalen Faserbündeln. Zusammen mit dem Anulus fibrosus funktioniert der Bandapparat als eine Art Getriebe, das den Bewegungsablauf benachbarter Wirbel exakt steuert und vor allem die Endphasen der maximalen Bewegungsausschläge kontrolliert. Die Leistung der Bandscheibe besteht neben der Aufgabe der möglichst gleichmäßigen Druckverteilung auf die angrenzenden Wirbelkörper in der Erhaltung einer notwendigen Vorspannung. Die Wirbelgelenke sind entscheidende Faktoren für die Führung der Bewegungen, indem sie deren Ausmaß in bestimmten Ebenen und Richtungen einschränken. Sie sind aufgrund ihrer Ausrichtung in der Lage, vor allem nach ventral gerichtete Scherkräfte aufzunehmen. Entscheidend für die Gewährleistung einer protektiven Funktion der autochthonen Rückenmuskulatur ist die Integrität der Fascia thoracolumbalis.
    Notes: Summary The vertebral bodies and vertebral arches show a characteristic distribution of cortical and cancellous bone. The pedicles are loaded by uniplanar bending that is reflected by the arrangement of the Corticalis. The ligaments of the vertebral column consist of longitudinal and (with exception of the lig. longitudinale anterius) horizontal/oblique segmental ligament bundles. In combination with the anulus fibrosus, the ligaments work as a kind of gear system. They regulate the process of movements of adjactent vertebral bodies in a very precise manner and control the final phase of motion. Besides maintaining the necessary amount of pretension the intervertebral disc distributes the loads uniformly onto the adjacent vertebral bodies. The intervertebral joints are important for guided motion, by restricting the extent in specific planes and directions. Because of their position, they are able to take up the shear forces and to simultaneously restrict them in different planes. The integrity of the fascia thoracolumbalis warrants the protective function of the autochthonuos muscles.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    ISSN: 1432-0568
    Keywords: Subchondral bone ; Cartilage thickness ; Functional adaptation ; Morphometry ; Methyl methacrylate
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Notes: Abstract The regional thickness distributions of the subchondral plate and the unmineralized part of the articular cartilage were morphometrically determined in normal human patellae, and the correlation coefficient for each specimen calculated from the paired measurements. For this purpose the patellae were embedded in methyl methacrylate and cut as serial sections, which were assessed with a Vidas image-analyzing system (Kontron). The values obtained were used to reconstruct the individual and average thickness distributions and to calculate the correlation coefficients for each subject. Both the thickness of the subchondral plate and that of the cartilage revealed regular distributions which, however, followed different patterns. Central regions with maximum values from which the thickness decreased concentrically towards the periphery were found in both. However, the distribution patterns of the unmineralized cartilage and the subchondral plate could be clearly distinguished, both by the position of the maxima and by the arrangement of the isocrassids (contour lines of equal thickness). The thicknesses of the two tissues showed a correlation between 0.38 and 0.82 (mean 0.6). We attribute this to their different reactions to the type of stress acting upon them. It appears that the thickness of the subchondral plate is principally determined by stresses acting over a longer period of time with low frequency, whereas the thickness of the articular cartilage seems to be a response to intermittent dynamic stresses of a higher frequency.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Der Radiologe 40 (2000), S. 429-436 
    ISSN: 1432-2102
    Keywords: Schlüsselwörter Beckenboden ; Anatomie ; Schnittbildanatomie ; Funktion ; Key words Pelvic floor ; Anatomy ; Anatomic planes ; Shape ; function
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary Pelvic floor. Anatomy of the pelvic floor seemed to be clearly. In opposite the physiology of the Levator ani and the endopelvic fascia is not yet fully understood. Especially the anatomic form of the levator plate does not conform with physiologic concepts. Pelvic structures. Pelvic structures can be divided in three groups: the hollow organs, the endopelvic fascia and the muscles. The M. levator ani is the muscle of the pelvic diaphragm. Its parts were given different names (Fig. 1, 4) depending on their function or localization. In anatomic studies the pelvic floor is described as bassin-shaped. In contrast to the anatomic results based upon the evaluation of cadavers, dynamic MRI gave different concepts: at rest the levator ani probably has the shape of a dome and differ when contract. The urogenital diaphragm is mostly a fascia and containts only fair muscular components. Therefore, many authors do not accept the term “diaphragm” and the physiologic function is still a matter of discussion. The endopelvic fascia has to fix the organs in the pelvis and forms “streets” for vascular and nervous supply. Conclusion. Describing anatomic structures in the common planes (transversal, sagittal, frontal) will help to understand CT- and MRI-imaging.
    Notes: Zusammenfassung Beckenboden. Der Beckenboden ist muskulär-bindegewebiger Abschluss der abdominalen Körperhöhle. Neben dem Aufrechterhalten einer kontinuierlichen Kontraktion zur Sicherung einer physiologischen Organtopographie hat er eine wichtige Bedeutung für den Erhalt der Kontinenz. Strukturgruppen. Im kleinen Becken finden sich im Wesentlichen 3 anatomisch und funktionell unterschiedliche Strukturgruppen: die Hohlorgane des Urogenitalsystems und das Rektum, das rhabdomuskuläre System der quer gestreiften Muskeln und das Beckenbindegewebe mit dem lissomuskulären System aus quer gestreiften und glatten Muskelfasern. Die Muskeln des Beckenbodens bestehen im Wesentlichen aus dem M. levator ani mit seinen Anteilen und dem Diaphragma urogenitale. Aus anatomischer Sicht wird die Form des Beckenbodens im Allgemeinen mit einem nach hinten flacher werdenden Trichter verglichen. Dynamische MRT-Untersuchungen stellen dies in Frage und lassen ihn – je nach Spannungszustand – als Platte oder sogar nach kranial gewölbt erscheinen. Beckenbindegewebe. Das Beckenbindegewebe ist heterogen zusammengesetzt. Es enthält Gefäße und Nerven sowie Konglomerate glatter Muskelzellen. Neben einer gewissen Fixierung der inneren Organe stellt es die Leitstrukturen f¨r Blutversorgung und Innervation dar. Resümee. Abgesehen von einer Übersicht über die anatomischen Verhältnisse bei der Frau wird v. a. die Schnittbildanatomie präsentiert.
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