Скелет рука человека: строение. Скелет кисти руки человека
строение. Скелет кисти руки человека
Скелет руки человека может быть разделен на 4 раздела. Верхним является пояс верхней конечности. Сюда относят лопатку и ключицу. Далее идет собственно анатомическое плечо, т. е. раздел плечевой кости. Следующим разделом считается предплечье, состоящее из локтевой и лучевой костей. Последний – кости кисти. Скелет левой руки является зеркальным отражением скелета правой.
Обзор разделов
Рассмотрим скелет руки по каждому разделу. Лопатка и ключица соединяются между собой, а с плечевой костью их соединяет шаровой сустав. Но не только плечевая кость присоединяется к ним. Они служат местом крепления для мышц, которые отвечают за движение руки.
Далее идет непосредственно плечевая кость. К ней через локтевой сустав крепится лучевая и локтевая. Последние подвижны относительно друг друга. При положении руки, когда ладонь смотрит внутрь, эти кости параллельны, но стоит повернуть ладонь вперед, как они смещаются и перекрещиваются.
Скелет кисти руки строение имеет наиболее сложное. В состав входит 27 костей. Эти элементы дополнительно делят на несколько групп: запястье, пястье и фаланги пальцев, соединяющиеся через межфаланговые суставы. Именно сложность данного аппарата и позволяет кисти руки быть столь универсальной и умелой. С ее помощью можно делать грубую работу с механическими операциями, но она же позволяет выполнять тонкие точные движения.
Подробное строение плечевого пояса
Скелет руки в плечевом поясе представлен лопаткой и ключицей. Именно область их размещения и соединения с плечевой костью и называют плечом в быту. Однако анатомически плечом является именно плечевая кость, а указанные элементы составляют пояс верхней конечности. Но, рассматривая скелет руки человека, строение необходимо изучать вместе с плечевым поясом, значительно влияющим на функциональность.
Лопатка
Лопатка – плоская кость со стороны спины. Имеет треугольную форму с верхним, латеральным и медиальным краями и нижним, верхним и латеральным углами. Именно утолщенный латеральный угол снабжен суставной впадиной, где и происходит сочленение лопатки с головкой расположенной в следующем разделе плечевой кости. Чуть выше впадины расположена шейка лопатки, которая выглядит как суженное место. Суставная впадина также окружена бугорками – подсуставным и надсуставным.
Сама лопатка имеет несколько вогнутую поверхность – подлопатную ямку – в районе ребер со стороны грудной клетки. Зато на тыльной поверхности есть ость, которая проходит по лопатке от внутреннего края к наружному углу. По сторонам ости выделяют надостную и подостную ямки, куда крепятся мышцы с такими же названиями. Кнаружи данная ость переходит в расположенный над плечевым суставом плечевой отросток, называемый акромионом. Еще лопатка снабжена клювовидным отростком, обращенным вперед и служащим для крепления связок и мышц.
Ключица
Ключица является трубчатой костью, изогнутой S-образно. Имеет горизонтальное положение, идет в верхней передней части грудной клетки возле шеи. Медиальным грудинным концом крепится к грудине, а акромиальным латеральным соединяется с лопаткой. Также крепление производится мышцами и связками, что обуславливает наличие шероховатости на нижней поверхности, а именно линии и бугорка.
Строение плеча
За плечевым поясом идет непосредственно скелет руки человека. Плечо образовано именно плечевой костью. Это трубчатая кость, округлая в поперечном сечении с верхней стороны и трехгранная ближе книзу. Верхний конец венчает головка в форме полушария, которое обращено в сторону лопатки. На головке имеется суставная поверхность. Чуть ниже идет анатомическая шейка кости и два бугорка для крепления мышц. Кнаружи обращен большой бугорок, а кпереди идет малый. От каждого идет гребень вниз, но между ним и бугорками есть борозда для прохождения сухожилия. Самое узкое место кости получило название хирургическая шейка.
Тело кости называют диафизом. Дельтовидная бугристость на его наружной поверхности предназначена для крепления дельтовидной мышцы. А задняя поверхность украшена бороздой лучевого нерва, идущей слегка по спирали.
Дистальный эпифиз является нижним концом данной кости. Здесь образуется мыщелок и суставная поверхность, с помощью которой кость соединяется со следующим разделом. Блок плечевой кости – медиальная часть сустава, соединяющегося с локтевой костью. Латеральная часть шаровидной формы – головка мыщелка – соединяется с лучевой костью. Над блоком предусмотрены две ямки, куда уходят отростки локтевой кости при движениях руки, называются они ямки венечная и локтевого отростка. Также возле дистального конца есть надмыщелки (латеральный и медиальный), где крепятся связки и мышцы.
Строение локтя и предплечья
Предплечье является участком конечности от локтевого сгиба до кисти. В быту эту часть часто называли локтем, в том числе использовали в качестве меры. В локтевой сустав входят локтевая и лучевая кости предплечья и сама плечевая кость. Скелет руки данного отдела представлен локтевой и лучевой костями. Они между собой соединены подвижно: лучевая получила возможность вращаться вокруг локтевой при движении руки. Благодаря этому кисть можно поворачивать вплоть до 180º.
Локтевая кость
Локтевая кость по форме трехгранна. Верхний конец утолщен, снабжен блоковидной вырезкой спереди, чтобы сочленяться с плечевой костью. Латеральный край оканчивается лучевой вырезкой, которая нужна для соединения с головкой второй кости предплечья – лучевой. По обеим сторонам блоковидной вырезки идут венечный передний отросток и локтевой задний. Под передним отростком есть бугристость для крепления плечевой мышцы. На дистальном нижнем конце этой кости расположена головка. Суставная поверхность на лучевой ее стороне служит для сочленения с лучевой костью. Также головка локтевой кости снабжена шиловидным отростком на заднем крае.
Лучевая кость
Лучевая кость получила утолщение на нижнем конце, а не на верхнем, как у локтевой. На верхнем же расположена головка лучевой кости, которая позволяет соединяться с плечевой. Верхняя поверхность головки имеет ямку, которая нужна для сочленения с расположенной на плечевой кости головкой мыщелка. Суставная окружность по краю головки позволяет соединяться с локтевой костью. Головка сужается книзу, переходя в шейку лучевой кости. На внутренней стороне чуть ниже шейки бугристость позволяет крепить двуглавую мышцу плеча за сухожилия.
Нижний конец данной кости снабжен запястной суставной поверхностью, соединяющей данный отдел с кистью. Также есть шиловидный отросток, обращенный кнаружи, а с внутренней стороны располагается локтевая вырезка, предназначенная для сочленения с соответствующей головкой локтевой кости. Также скелет руки в данном месте содержит ограниченное межкостное пространство, заключенное между острыми краями костей предплечья.
Кисть руки
Скелет кисти руки человека делится на запястье, пястье и сами пальцы. Каждый отдел составлен рядом костей и подвижных суставов. Такое строение позволяет выполнять руками самые разные действия, ловко и быстро работать даже с мелкими деталями.
Запястье
Скелет кисти руки начинается с запястья. В нем расположены сразу восемь костей, мелких по размеру и неправильных по форме. Это губчатые кости. Располагаются они в два ряда. Здесь выделяют гороховидную, трехгранную, полулунную и ладьевидную кости одного ряда, а второй составляют крючковидная, головчатая, трапециевидная и многоугольная. Первый проксимальный ряд служит суставной поверхностью, необходимой для сочленения с лучевой костью. Второй ряд – дистальный, соединен с первым суставом неправильной формы.
Располагаясь в разных плоскостях, кости запястья образуют так называемую борозду запястья со стороны ладони, а на тыльной стороне отмечается выпуклость. От борозды запястья идут сухожилия, которые отвечают за работу мышц-сгибателей.
Пясть
Пясть образована пятью пястными костями. Это трубчатые кости, состоящие из тела, основания и головки. Скелет кисти руки человека отличается большим противостоянием большого пальца остальным и лучшим его развитием, что значительно увеличивает возможности конечности. К большому пальцу идет более короткая, зато более массивная кость. Основаниями данные кости соединены с костями запястья. Суставные поверхности при этом для крайних пальцев имеют седловидную форму, а остальные представляют собой суставные поверхности плоского типа. Головки полушаровидной суставной поверхности соединяют пястные кости с фалангами.
Пальцы
Кости пальцев состоят из двух-трех фаланг: из двух составлен первый, а остальные – из трех. Длина фаланг уменьшается при удалении от пясти. Каждая фаланга состоит из трех частей: тела с основанием и головкой на концах. Фаланги заканчиваются суставными поверхностями с обоих концов, что обусловлено необходимостью суставного соединения с дальнейшими костями.
Между проксимальной фалангой и пястной костью большого (первого) пальца есть еще сесамовидные кости, скрытые сухожилиями. Стоит отметить, что иногда бывает индивидуальное строение руки: скелет кисти может быть дополнен и другими элементами. Сесамовидные кости могут быть также в аналогичном месте возле второго и пятого пальцев. К этим элементам (как и к отросткам костей) крепятся мышцы.
Скелет человека – руки и ноги
Скелет иззапястье , или запястье, состоит из восьми маленькихкости запястья , которые расположены в два ряда по четыре в каждом. СкелетВ лодыжке , или предплюсне, семь костей, но из-за угла наклона стопы к ноге и несущей функции они устроены более сложным образом. Кости изпятка , направленная вниз и назад, является пяточной костью, а «краеугольным камнем» предплюсны является таранная кость , верхняя поверхность которой сочленяется с голенью .
кости человеческой рукиКости кисти, изображающие кости запястья (кости запястья), пястные кости (кости собственно кисти) и фаланги (кости пальцев).
Британская энциклопедия, Inc.В скелете рук и ног внешняя часть является специализированной и состоит из удлиненных частей, состоящих из цепочек или линейных рядов мелких костей. В эволюционном смысле эти внешние части, по-видимому, имели сложную историю и, в пределах предков млекопитающих человека, сначала прошли стадию, когда все четыре были бы «ступнями», служащими несущими концами конечностей, как и у четвероногих в целом.
Кости стопы: пяточная кость (пяточная кость), таранная кость и другие кости предплюсны (кости лодыжки), плюсневые кости (кости собственно стопы) и фаланги (кости пальцев).
Британская энциклопедия, Inc.У людей плюсневые кости, собственно стопы, больше, чем соответствующие кости рук, пястные кости. В tarsals и плюсневые кости образуют аркустопы , которые придают ему силу и позволяют действовать как рычаг. Форма каждой кости и ее отношения к другим костям таковы, что они приспособлены для этой функции.
В фаланги -Кости пальцев стопы имеют относительно большие основания по сравнению с соответствующими костями кисти, в то время как стержни намного тоньше. Средняя и внешняя фаланги стопы короткие по сравнению с фалангами пальцев. Фаланги большого пальца ноги имеют особенности.
Рука – инструмент для тонких и разнообразных движений. В этихбольшой палец с его скелетом, первой пястной костью и двумя фалангами чрезвычайно важен. Его свободные движения включают в себя – помимо сгибания, разгибания, отведения (способность отталкиваться от первого пальца) и приведения (способность двигаться вперед пальцами), которые в той или иной степени выполняются большим пальцем ноги – уникальное действие. сопротивление, при котором большой палец может быть поднесен к ладони или к кончикам слегка согнутых пальцев. Это движение лежит в основе обращения с инструментами, оружием и инструментами.
Лондонский музей, в подвалах которого лежат 20 000 скелетов
- Аманда Руджери
- BBC Future
Автор фото, Amanda Ruggeri
Обозреватель BBC Future рассказывает об одной из самых популярных туристических достопримечательностей Лондона, где хранятся тысячи скелетов когда-то живших в этом городе людей. Некоторые из них, несмотря на свой многовековой возраст, способны помочь современной медицине.
Прогуливаясь по залам Музея Лондона, посетители рассматривают экспонаты из римских вилл, средневековое оружие и кареты викторианской эпохи.
Мало кто из них знает о том, что глубоко внизу, в подвалах музея, напоминающих бункер, находится коллекция совершенно иного рода.
В здании с бетонными стенами (вход посторонним сюда воспрещен) находится хранилище с множеством полок, заполненных картонными коробками. Такие обычно используют, чтобы упаковать вещи при переезде.
Но эти коробки предназначены совсем для другого. Аккуратная надпись от руки на каждой из них гласит: “скелет человека”. Иногда встречается и надпись “скелет ребенка”.
Это складские помещения Центра биоархеологии человека, расположенного при музее. Здесь хранятся останки более 20 000 человек.
“Вероятно, это крупнейшая в мире единая коллекция человеческих останков из разных периодов истории, хранящаяся в одном городе”, – говорит Елена Беквалац, куратор центра и специалист в области остеологии человека.
Здесь находятся скелеты людей, живших в Лондоне практически на каждом этапе его истории – от римской эпохи до середины XIX века. Благодаря им археологи смогли узнать много нового о прошлом Лондона.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,Под Музеем Лондона находится хранилище с множеством полок, заполненных коробками с человеческими костями
Более того, они помогли опровергнуть некоторые наиболее устоявшиеся мифы, включая то, что во времена “Черной смерти” (пандемии бубонной чумы – Прим. переводчика) жизнь в городе практически остановилась.
На самом деле раскопки показали, что жертв чумы хоронили не стихийно, а в аккуратных могилах в освященной земле.
Был также разрушен и миф о том, что раньше у людей зубы были намного хуже, чем сейчас. Оказалось, что самыми здоровыми зубами могли похвастаться те, кто жил в Средневековье – во многом благодаря отсутствию рафинированного сахара.
Однако это всё – о прошлом. А вот новый проект, посвященный изучению костей, поможет нам узнать много нового о здоровье современных людей.
Группа исследователей во главе с Беквалац при помощи имеющихся скелетов надеется понять, как индустриализация повлияла на состояние здоровья лондонцев, и как это влияние может проявиться в будущем.
Город-кладбище
Это очень широкий вопрос, ответ на который можно найти, располагая не менее обширной выборкой – подобно той, которая сейчас находится в центре.
“Масштаб действительно очень важен, – говорит остеолог Элизабет Крейг-Аткинс из Шеффилдского университета, не участвующая в проекте. – Набор данных о скелетных останках людей, особенно тех, что когда-то жили в Лондоне, очень велик, и за последние десятилетия он только вырос. Вот почему подобное исследование сейчас стало возможным”.
Есть много причин тому, что коллекция такого объема была собрана именно в Лондоне. Во-первых, за века существования этого города в его земле были захоронены многие тысячи человек.
В равной степени важно и то, что останки многих из них были обнаружены в процессе непрерывного развития города.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,В офисе остеологического отдела Музея Лондона все полки заставлены коробками с человеческими костями
При строительстве здания или железнодорожных путей всегда необходимо проводить предварительные раскопки, чтобы не допустить повреждений ключевых объектов и просто сохранить археологические находки.
При этом неважно, строится ли новый объект на месте древних захоронений или нет. Главный специалист музея в области археологии Рой Стивенсон говорит, что церкви зачастую сами выступают с инициативой о продаже принадлежащих им кладбищенских земель.
“Предыдущее правительство решило завершить свою работу проведением масштабной программы модернизации школ. В Лондоне школы часто действуют при церквях, поэтому площадь школьных территорий неоднократно расширяли за счет прилегающих к церкви кладбищ”, – говорит он.
“Во многих случаях на этих землях были построены детские площадки”, – добавляет Беквалац.
Когда слышишь такое, сразу представляешь себе детей, играющих в классики и догонялки над человеческими останками. (Именно так и произошло в районе Бетнал-Грин, где в 2011 году под игровой площадкой начальной школы при англиканской церкви были обнаружены 959 скелетов).
Иногда останки перезахоранивают – в том случае, если они составляют лишь небольшую часть скелета. Это случается не только с останками, обнаруженными на месте будущего строительства, но и с теми, которые были найдены при целенаправленных археологических раскопках.
Дело в том, что участок, отведенный для раскопок, имеет четкие границы, за пределы которых археологам выходить запрещается, даже если это означает, что половину скелета придется оставить в земле.
Перезахоронение делается и тогда, когда на костях еще остались мягкие ткани. Согласно Закону об использовании человеческих тканей, археологи не имеют права работать с такими скелетами.
Однако в городе, столь богатом захоронениями, как Лондон, все равно остается огромное количество скелетов, которые можно считать археологическими находками.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,Кости, выложенные для процедуры рентгенографии
А за те, что были найдены в пределах лондонского Сити – исторического центра современного мегаполиса – как правило, отвечает Музей Лондона.
Несмотря на запрет использования мягких тканей, в центре хранятся не только кости. “У нас есть образцы волос и ногтей, ведь иногда встречаются необычные захоронения, где на останках уже нет мягких тканей, но осталась прекрасная, густая копна волос”, – говорит Беквалац.
“У нас есть несколько ногтей с аккуратным маникюром. А еще как-то раз в процессе раскопок на кладбище мы нашли волосы, но без тела – просто косу. Подобные находки обычно относятся к периоду раннего Средневековья”.
Материал для исследований
Все это дает ученым возможность реализовать такие проекты, как этот. Исследователи планируют к 2018 году проанализировать 1500 скелетов из лондонской коллекции и сравнить их со скелетами, найденными за пределами столицы.
Обладатели тысячи из них жили до промышленной революции, остальные – в период с XVIII по XIX век.
Поскольку исследователи используют те же клинические методы обследования, что и современные врачи, а именно рентгенографию и компьютерную томографию, они могут сравнить свои открытия с медицинскими данными вплоть до сегодняшнего дня.
Современная жизнь оказывает огромное влияние на наше здоровье, однако пока точно не известно, каким образом.
В Британии после промышленной революции улучшились санитарные условия, появилось бесплатное медицинское обслуживание и повысилась средняя продолжительность жизни.
Тем не менее участились случаи таких заболеваний как ожирение и диабет, и усугубились другие факторы, отрицательно влияющие на здоровье, – например, загрязнение окружающей среды.
Один из способов изучения последствий индустриализации – сравнение состояния здоровья людей до и после нее.
Но зачастую это сложно сделать. Определенную информацию можно получить из записей и архивов врачей прошлых времен.
Тем не менее с тех пор медицинская терминология изменилась, и появилось множество новых знаний о болезнях, и поэтому определить, чем же болел человек – по крайней мере, в современном понимании, – может быть непросто.
В счастью, для этого у нас есть кости.
Взглянув на бедренную кость или на фалангу пальца кисти, остеологи могут поставить давно умершему пациенту диагноз.
Так, например, дольчатые бугристые участки могут указывать на варикозную язву, неровные края позвонков – на разрушение сустава, а гладкие участки – на остеоартрит (при трении кости полируют одна другую).
Во время экскурсии по складским помещениям Беквалац продемонстрировала, как много информации могут дать нам скелеты.
Куратор, на руке которой красуется браслет в виде маленьких черепов и которая называет скелеты “прекрасными” (например, “у нас здесь есть прекрасный парень по имени Николас Адамс с прекрасной шевелюрой”), выложила на стол скелет мужчины, умершего в 1348 году.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,На тазовых костях этого мужчины, жизнь которого в 1348 году унесла “Черная смерть”, есть зеленые пятна, появившиеся из-за особенностей места захоронения
Его похоронили на кладбище Ист-Смитфилд, где в 1980-х гг. проводили раскопки археологи Музея Лондона.
Исходя из места захоронения, археологи сразу же сделали вывод о том, как он умер. Им было известно, что это кладбище относится к эпохе Средневековья, а, согласно архивным данным, епископ Лондонский, узнав, что “Черная смерть” распространяется по континентальной Европе, заранее выкупил эту землю, чтобы впоследствии использовать ее для захоронений в случае эпидемии.
Когда чума добралась до Британии, то именно там нашли свое последнее пристанище 2400 ее жертв, в том числе и этот мужчина. (Позже, в 2011 году, ДНК-тесты подтвердили, что эти люди действительно были носителями бактерии, вызывающей чуму).
Но даже если бубонная чума действительно стала причиной его смерти, она была не единственной его проблемой.
“Видите, здесь у него бороздки”, – говорит Беквалац, проводя пальцем по большой берцовой кости.
“У человека есть соединительная ткань, покрывающая кость – надкостница, – поясняет она. – Если в нее попадает инфекция, или она воспаляется, на кости появляются вот такие повреждения”.
“Видя их, мы понимаем, что инфекция была, но прошла. А если бы этот участок был серого цвета и с мелкими переплетенными линиями, можно было бы сказать, что в момент смерти инфекция еще была активна”.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,Кости скелета, извлеченные из коробки, ожидают рентгенографии
Тем не менее рассмотреть невооруженным взглядом можно не все. Так, например, повреждения на кости могли появиться уже после захоронения, а не до него.
Некоторые из них очевидны и выглядят довольно странно. Так, например, на тазовых костях лежащего перед нами скелета есть зеленые пятна.
Беквалац объясняет, что в некоторых случаях они появляются уже после смерти из-за того, что человека похоронили с медной шпилькой или пряжкой ремня.
Но в этом случае так случилось потому, что в XIX веке на месте этого кладбища работал Королевский монетный двор.
“Сюда выбрасывали отходы от чеканки монет, и все скелеты стали зелеными, – говорит Беквалац. – А еще кости могут впитывать различные вещества. Иногда это дизельное топливо или бензин и другие отвратительные субстанции”.
“Вряд ли можно представить себе что-то более неприятное, чем человеческий скелет, пропитанный дизельным топливом. Помню, такие мы нашли в монастыре в Ньюкасле. Запах был просто ужасный”, – добавляет Стивенсон, имея в виду раскопки на территории монастыря доминиканцев, относящегося к XIII веку.
Современная медицина поможет
“При помощи анализа мы можем выявить лишь серьезные заболевания – например, те, от которых человек страдал долгое время, либо травмы наподобие переломов”, – говорит Беквалац.
“Если же заболевание протекало быстро и в острой форме, и из-за него человек умер, мы не сможем его распознать, – продолжает она. – Более того, некоторые заболевания протекают скрыто и просто не оставляют видимых следов”.
Именно поэтому современные медицинские технологии способны оказать ученым неоценимую помощь. ДНК-анализ позволил получить совершенно новые данные, позволив исследователям убедиться в том, что в скелетах, обнаруженных на кладбище Ист-Смитфилд, действительно присутствовала бактерия Yersinia pestis – возбудитель бубонной чумы.
Автор фото, Amanda Ruggeri
Подпись к фото,Специалист готовит череп к рентгенографии
К участию в этом проекте группа ученых привлекла специалистку в области клинической радиографии.
В своей повседневной практике она занимается диагностикой заболеваний, которые считаются результатом современного образа жизни, в том числе опухолей, остеопороза и фронтального внутреннего гиперостоза.
Придя в хранилище еще раз, я наблюдаю за тем, как она аккуратно раскладывает кости на дощечке.
Снимок сделан, и на экране компьютера мы видим череп. Как и останки всех остальных индивидов, выбранных для этого исследования, его также внесут в единую базу данных, доступную тем, кто имеет отношение к науке о теле человека – археологам, студентам-медикам, а также всем интересующимся прошлым и настоящим.
Ну а пока по черепу, который я вижу на экране, тщательно отсканированному при помощи современных медицинских технологий, совершенно невозможно понять, принадлежит ли он тому, кто жил недавно, или тому, кто умер 500 лет назад.
Рука и лицевые кости людей в ходе эволюции приспосабливались для драки
Кости черепа и лица человека изменялись так, чтобы стать более устойчивыми к ударам, а кисть руки — так, чтобы как можно сильнее и резче этот удар нанести. Отдел науки «Газеты.Ru» рассказывает, как руки умерших людей помогли ученым определить роль драки в эволюции человека.
«Идея о том, что агрессивное поведение сыграло важную роль в эволюции человека, достаточно противоречива. Многие скептики полагают, что способность человека сжимать ладонь в кулак — это результат случайности, естественного отбора, который в итоге привел к улучшению мелкой моторики. Может быть, так оно и есть, но если это действительно случайность, то это как-то печально», — говорит Дэвид Кэрриер, профессор биологии Университета Юты, США.
Исследовательская группа профессора Кэрриера опубликовала статью, в которой говорится: на самом деле
способность человека сжимать ладонь в кулак свидетельствует о том, что агрессивное поведение, в частности драки, играло гораздо более важную роль в жизни древних людей, чем принято думать.
С полным текстом статьи
Строение ладони и кисти человека действительно отличается от строения передней конечности человекообразных обезьян: человеческая ладонь короче, а пальцы длиннее, чем у других приматов, что позволяет людям сжимать ладонь в кулак. Ученые полагают, что такое строение руки позволило человеку развить мелкую моторику, а в конечном итоге приобрести способность изготавливать и пользоваться небольшими орудиями труда.
Дэвид Кэрриер и его коллеги оспаривают эту гипотезу, утверждая, что особое строение руки понадобилось человеку вовсе не для работы. Ученые провели серию экспериментов, в которых использовали руки умерших людей, чтобы понять, насколько способность сжимать ладонь в кулак повышает силу и резкость удара. Исследователи и раньше занимались изучением этого вопроса — в 2012 году они проводили похожие опыты, однако тогда в них принимали участие десять мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.
Руки подвешивались на специальное раскачивающееся устройство, напоминавшее маятник. К сухожилиям предплечьев и пальцев прикреплялись лески, которые позволяли контролировать положение мышц и придавать руке нужное направление.
Это устройство наносило рукой удар в подготовленную мишень, причем делалось это по-разному: в первом случае пальцы руки были сжаты в кулак, во втором пальцы человека были согнуты под углом 90° по отношению к ладони, а в третьем удар наносился ладонью. Всего ученые зафиксировали силу нескольких сотен ударов по мишени.
close
100%
Сжатый кулак, «расслабленный» кулак и ладонь, наносящие удары по мишени
David Carrier, University of Utah Результаты экспериментов показали: удар сжатым кулаком получается в среднем на 55% сильнее, чем кулаком «расслабленным», а «расслабленный» кулак бьет в два раза сильнее, чем ладонь.
Дэвид Кэрриер и его коллеги заявляют, что полученные выводы подтвердили выдвинутую ранее гипотезу: строение человеческой руки эволюционировало в том числе и таким образом, чтобы сделать кулак эффективным оружием, позволяющим бить противника достаточно сильно, чтобы нанести травму и при этом не сломать кости собственной ладони. При этом, как полагают исследователи, касалось это в первую очередь мужчин, так как к дракам прибегали именно они — в том числе и сражаясь за женщин. Однако этим выводы ученых не ограничиваются: они уверяют, что
10 сентября 14:59 кости черепа человека изменялись так, чтобы наиболее эффективно противостоять ударам.
«Мы не утверждаем, что единственным важным фактором была необходимость развивать мелкую моторику и способность драться», — комментирует профессор Кэрриер. На эволюцию конечностей также мог повлиять, например, дрейф генов (случайные изменения частоты того или иного варианта гена в популяции), а также неизвестные ученым факторы окружающей среды. Кэрриер отмечает, что естественный отбор привел к удлинению большого пальца ноги и укорачиванию остальных пальцев — благодаря этому люди смогли быстрее бегать. Возможно, что изменения ответственных за длину пальцев ног генов привели и к изменению длины пальцев рук.
Хотя ученые не заявляют, что «усовершенствованные» руки предназначались в основном для драк, многие исследователи критикуют гипотезу Кэрриера и его коллег. В статье, которая была опубликована в ночь на четверг, профессор отвечает на критику антропологов.
Скептики: Если согласиться с идеей о том, что лицо человека изменялось так, чтобы наиболее эффективно противостоять ударам, становится непонятно, почему нос так и остался достаточно уязвимой частью.
Дэвид Кэрриер: У людей (представителей рода Homo) нос — это единственная часть лица, которая не вписывается в теорию. Он действительно выдается вперед, и его достаточно легко сломать.
Однако у человекообразных обезьян и австралопитеков нос плоский. У людей современного типа кости черепа стали менее массивными, но ведь человек и к агрессии стал прибегать гораздо реже.
Скептики: Человеческая рука в любом случае не слишком хорошее оружие — использовать камень или палку гораздо эффективнее.
Дэвид Кэрриер: Изучение повреждений, которые можно нанести простым ударом, демонстрирует, что человеческий кулак — самое простое и эффективное оружие, которым можно нанести весьма тяжелую травму. Так, при драке кости лица жертвы ломаются гораздо чаще, чем кости запястья нападающего.
Скептики: Если бы эволюционные механизмы действительно работали на то, чтобы приспособить мужчин к дракам, масса тела мужчин и женщин отличалась бы гораздо сильнее.
Дэвид Кэрриер: В случае с человеком разница между массой тела, мышечной силой, размерами черепа и рук мужчин и женщин и так велика — одна из самых больших среди всех живых существ.
Скептики: По своей природе люди больше склонны к сотрудничеству, сопереживанию и кооперации, чем к конфликтам.
Дэвид Кэрриер: Согласен.
Но нельзя отрицать, что агрессивное поведение играло огромную роль в выживании и развитии человека.
Наше мнение о том, что эволюция пропорций костей руки и способность к сжатию ладони в кулак могут рассказать нам много нового о нашей истории и о том, кто мы такие, — всего лишь гипотеза. Если анатомия нашего тела действительно приспособлена для драки, мы должны понимать, что наше поведение всегда может попасть под влияние эмоций и инстинктов. А рефлексивное поведение в современном мире может быть весьма опасным.
строение. Скелет кисти руки человека
Одним из наиболее функциональных элементов тела человека является кисть. Именно это приспособление превозносит Человека разумного над многими млекопитающими. Представить себе полноценную жизнь без здоровых рук и кистей довольно сложно. Даже самые простые ежедневные движения руками (чистка зубов, застегивание пуговиц, расчесывание) будут невозможны при повреждениях верхней конечности. Строение руки имеет ряд особенностей, попробуем разобраться в основных.
Кисть руки
Обзор разделов
Рассмотрим скелет руки по каждому разделу. Лопатка и ключица соединяются между собой, а с плечевой костью их соединяет шаровой сустав. Но не только плечевая кость присоединяется к ним. Они служат местом крепления для мышц, которые отвечают за движение руки.
Далее идет непосредственно плечевая кость. К ней через локтевой сустав крепится лучевая и локтевая. Последние подвижны относительно друг друга. При положении руки, когда ладонь смотрит внутрь, эти кости параллельны, но стоит повернуть ладонь вперед, как они смещаются и перекрещиваются.
Скелет кисти руки строение имеет наиболее сложное. В состав входит 27 костей. Эти элементы дополнительно делят на несколько групп: запястье, пястье и фаланги пальцев, соединяющиеся через межфаланговые суставы. Именно сложность данного аппарата и позволяет кисти руки быть столь универсальной и умелой. С ее помощью можно делать грубую работу с механическими операциями, но она же позволяет выполнять тонкие точные движения.
Суставы
Суставы объединяют кости друг с другом, позволяя рукам совершать различные движения.
В поясе верхних конечностей имеется три крупных сустава: плечевой, локтевой и лучезапястный. Кисть сформирована большим числом суставных соединений, но меньших по размеру. Более подробно о каждом суставе:
- Плечевой шарообразный сустав развился из соединения плечевой кости и сустава на лопатке.
- Локтевой сустав состоит сразу из нескольких костей. Всего их три: локтевая, лучевая и плечевая. Из-за соединения в виде блока движение локтем осуществляется за счет сгибания или разгибания.
- Лучезапястный сустав самый сложный. Образуется из локтевой, лучезапястной и части костей запястья. Благодаря своему строению этот сустав универсален: совершать движения возможно в любом направлении.
На следующем фото обозначена схема руки.
Интересно. Самый большой диапазон движений делают межфаланговые соединения и пястно-фаланговые суставы. Другие лишь добавляют подвижности в амплитуду.
Лопатка
Лопатка – плоская кость со стороны спины. Имеет треугольную форму с верхним, латеральным и медиальным краями и нижним, верхним и латеральным углами. Именно утолщенный латеральный угол снабжен суставной впадиной, где и происходит сочленение лопатки с головкой расположенной в следующем разделе плечевой кости. Чуть выше впадины расположена шейка лопатки, которая выглядит как суженное место. Суставная впадина также окружена бугорками – подсуставным и надсуставным.
Сама лопатка имеет несколько вогнутую поверхность – подлопатную ямку — в районе ребер со стороны грудной клетки. Зато на тыльной поверхности есть ость, которая проходит по лопатке от внутреннего края к наружному углу. По сторонам ости выделяют надостную и подостную ямки, куда крепятся мышцы с такими же названиями. Кнаружи данная ость переходит в расположенный над плечевым суставом плечевой отросток, называемый акромионом. Еще лопатка снабжена клювовидным отростком, обращенным вперед и служащим для крепления связок и мышц.
Причины возникновения болевых ощущений
Основными факторами возникновения болей в кистях являются:
- Травмы – ушибы, вывихи, растяжения и т.д., получить которые очень легко, совершив одно неловкое движение.
- Воспалительные заболевания – артриты, бурситы, синовиты, тендиниты.
- Дегенеративно – дистрофические патологии – остеоартроз, остеопороз, остеохондроз и др.
Строение плеча
За плечевым поясом идет непосредственно скелет руки человека. Плечо образовано именно плечевой костью. Это трубчатая кость, округлая в поперечном сечении с верхней стороны и трехгранная ближе книзу. Верхний конец венчает головка в форме полушария, которое обращено в сторону лопатки. На головке имеется суставная поверхность. Чуть ниже идет анатомическая шейка кости и два бугорка для крепления мышц. Кнаружи обращен большой бугорок, а кпереди идет малый. От каждого идет гребень вниз, но между ним и бугорками есть борозда для прохождения сухожилия. Самое узкое место кости получило название хирургическая шейка.
Тело кости называют диафизом. Дельтовидная бугристость на его наружной поверхности предназначена для крепления дельтовидной мышцы. А задняя поверхность украшена бороздой лучевого нерва, идущей слегка по спирали.
Дистальный эпифиз является нижним концом данной кости. Здесь образуется мыщелок и суставная поверхность, с помощью которой кость соединяется со следующим разделом. Блок плечевой кости — медиальная часть сустава, соединяющегося с локтевой костью. Латеральная часть шаровидной формы – головка мыщелка — соединяется с лучевой костью. Над блоком предусмотрены две ямки, куда уходят отростки локтевой кости при движениях руки, называются они ямки венечная и локтевого отростка. Также возле дистального конца есть надмыщелки (латеральный и медиальный), где крепятся связки и мышцы.
Диагностика
Выявить заболевание, ставшее причиной боли в суставах, можно при обращении к медицинскому специалисту. На приеме врач проводит осмотр и просит совершить определенные движения, проводя тестирование.
Назначается комплекс диагностических мероприятий:
- лабораторный анализ крови для выявления воспаления, иногда скрытого характера, показатели мочевой кислоты;
- рентгенологическое исследование укажет на дистрофические изменения в суставах;
- компьютерная томография;
- ультразвуковое исследование;
- бактериологический анализ синовиальной жидкости.
Строение локтя и предплечья
Предплечье является участком конечности от локтевого сгиба до кисти. В быту эту часть часто называли локтем, в том числе использовали в качестве меры. В локтевой сустав входят локтевая и лучевая кости предплечья и сама плечевая кость. Скелет руки данного отдела представлен локтевой и лучевой костями. Они между собой соединены подвижно: лучевая получила возможность вращаться вокруг локтевой при движении руки. Благодаря этому кисть можно поворачивать вплоть до 180º.
Клиническая роль
Чтобы правильно лечить заболевания, понимать особенности симптоматики и диагностики болезней верхней конечности, нужно знать анатомию руки. Особенности строения обладают значимой клинической ролью:
- Большое количество небольших костей приводит к высокой частоте их переломов.
- Подвижные сочленения имеют свои уязвимости, что связано с большим количеством вывихов и артрозов суставов руки.
- Обильное кровоснабжение кисти и большое число суставов приводит к развитию аутоиммунных процессов именно в этой области.
Среди них актуальны артриты мелких сочленений кисти.
- Связки запястья, плотно прикрывающие сосудисто-нервные пучки, могут сдавливать эти образования. Возникают туннельные синдромы, требующие консультации невролога и хирурга.
Большое число мелких веточек нервных стволов связано с явлениями полиневропатии при различных интоксикациях и аутоиммунных процессах. Зная анатомию верхней конечности, можно предположить особенности клиники, диагностики и принципов лечения любой болезни.
Может пригодиться:
- Анатомия шеи человека
- Анатомия локтевого сустава
- Кифоз грудного отдела позвоночника
- Анатомия позвоночника, особенности строения позвонков
- Спинной мозг и спинномозговые нервы
Локтевая кость
Локтевая кость по форме трехгранна. Верхний конец утолщен, снабжен блоковидной вырезкой спереди, чтобы сочленяться с плечевой костью. Латеральный край оканчивается лучевой вырезкой, которая нужна для соединения с головкой второй кости предплечья – лучевой. По обеим сторонам блоковидной вырезки идут венечный передний отросток и локтевой задний. Под передним отростком есть бугристость для крепления плечевой мышцы. На дистальном нижнем конце этой кости расположена головка. Суставная поверхность на лучевой ее стороне служит для сочленения с лучевой костью. Также головка локтевой кости снабжена шиловидным отростком на заднем крае.
Лучевая кость
Лучевая кость получила утолщение на нижнем конце, а не на верхнем, как у локтевой. На верхнем же расположена головка лучевой кости, которая позволяет соединяться с плечевой. Верхняя поверхность головки имеет ямку, которая нужна для сочленения с расположенной на плечевой кости головкой мыщелка. Суставная окружность по краю головки позволяет соединяться с локтевой костью. Головка сужается книзу, переходя в шейку лучевой кости. На внутренней стороне чуть ниже шейки бугристость позволяет крепить двуглавую мышцу плеча за сухожилия.
Нижний конец данной кости снабжен запястной суставной поверхностью, соединяющей данный отдел с кистью. Также есть шиловидный отросток, обращенный кнаружи, а с внутренней стороны располагается локтевая вырезка, предназначенная для сочленения с соответствующей головкой локтевой кости. Также скелет руки в данном месте содержит ограниченное межкостное пространство, заключенное между острыми краями костей предплечья.
Профилактика
Сохранить руки красивыми и здоровыми – основная задача профилактических мероприятий. Проявлять заботу о руках необходимо, не дожидаясь развития патологического состояния.
Основные правила:
- соблюдение диеты для суставов, ограничивая острые, жирные, копченые блюда, бобовые, шоколад, спиртные напитки;
- если трудовая деятельность связана с работой руками, проводить специальную гимнастику;
- беречь пальцы от холода;
- проводить вечерние расслабляющие ванночки с отваром ромашки или мяты;
- стараться не носить тяжелые предметы;
- вести здоровый образ жизни;
- обследоваться у доктора при появлении болезненности и ограничения движений.
Запястье
Скелет кисти руки начинается с запястья. В нем расположены сразу восемь костей, мелких по размеру и неправильных по форме. Это губчатые кости. Располагаются они в два ряда. Здесь выделяют гороховидную, трехгранную, полулунную и ладьевидную кости одного ряда, а второй составляют крючковидная, головчатая, трапециевидная и многоугольная. Первый проксимальный ряд служит суставной поверхностью, необходимой для сочленения с лучевой костью. Второй ряд – дистальный, соединен с первым суставом неправильной формы.
Располагаясь в разных плоскостях, кости запястья образуют так называемую борозду запястья со стороны ладони, а на тыльной стороне отмечается выпуклость. От борозды запястья идут сухожилия, которые отвечают за работу мышц-сгибателей.
Мышцы
На руках расположено множество мышц, которые обеспечивают движения конечностей и позволяют им выдерживать физические нагрузки.
Мускулы верхних конечностей различаются по строению и функциям. В свободной части рук выделяют сгибатели и разгибатели.
Они относятся к области плеча и предплечья. В последнем находится свыше 20 мышечных пучков, помогающих движению кисти.
В составе кисти имеются мышцы: тенара, гипотенара, срединная группа.
Анатомия кисти от руки до локтя на фото.
Пясть
Пясть образована пятью пястными костями. Это трубчатые кости, состоящие из тела, основания и головки. Скелет кисти руки человека отличается большим противостоянием большого пальца остальным и лучшим его развитием, что значительно увеличивает возможности конечности. К большому пальцу идет более короткая, зато более массивная кость. Основаниями данные кости соединены с костями запястья. Суставные поверхности при этом для крайних пальцев имеют седловидную форму, а остальные представляют собой суставные поверхности плоского типа. Головки полушаровидной суставной поверхности соединяют пястные кости с фалангами.
Кости руки человека: анатомия кисти
Кисть — одна из самых анатомически сложных областей руки. Условно её можно разделить на 3 функциональные зоны:
- Запястье — дистальная часть кисти, образованная запястными, пястными косточками и фалангами. Она включает 8 мелких губчатых костей, расположенных в 2 ряда. Их небольшой размер и мягкое сочленение позволяет развивать моторику рук, оттачивая навыки более тонких работ.
- Пясть включает по 5 коротеньких трубчатых костей, соединяющих запястье и пальцы (к каждому пальцу руки идёт одна косточка).
- Пальцы состоят из фаланг различной длины. Большой палец образован только двумя фалангами — проксимальной и дистальной, остальные пальцы имеют ещё и третью фалангу — среднюю. Чем больше длина пальцев, тем тоньше и длиннее будут их фаланги.
Сложная структура мышечных волокон кисти при содействии мышц предплечья обеспечивает полный спектр движений пальцев. Визуально эти мышцы натренировать сложно: в отличие от бицепса, трицепса и других крупных групп волокон, они не выступают над поверхностью руки и не увеличиваются в объёме. Тем не менее эти мышцы легко поддаются развитию: доказано, что при регулярном выполнении работы, связанной с мелкой моторикой, пальцы становятся более точными и подвижными, а при постоянной физической нагрузке, нацеленной исключительно на предплечье и плечо, мышцы кисти, наоборот, атрофируются.
Post Scriptum
Способности человеческих рук огромны. Сотни нервных окончаний, венчающих руки на ладонях, способсё и педантично отточенная моторика. Впрочем, и более «грубая» работа невозможна без участия рук человека, ведь крепкие мышцы позволяют человеку поднимать и передвигать вес, в некоторых случаях превышающий его собственный. С их помощью человек может познавать окружающий мир посредством одного из значимых чувств — осязания. Развивая эти навыки, можно значительно расширить собственные возможности, но этот процесс невозможен без знания и понимания анатомии рук.
Пальцы
Кости пальцев состоят из двух-трех фаланг: из двух составлен первый, а остальные — из трех. Длина фаланг уменьшается при удалении от пясти. Каждая фаланга состоит из трех частей: тела с основанием и головкой на концах. Фаланги заканчиваются суставными поверхностями с обоих концов, что обусловлено необходимостью суставного соединения с дальнейшими костями.
Между проксимальной фалангой и пястной костью большого (первого) пальца есть еще сесамовидные кости, скрытые сухожилиями. Стоит отметить, что иногда бывает индивидуальное строение руки: скелет кисти может быть дополнен и другими элементами. Сесамовидные кости могут быть также в аналогичном месте возле второго и пятого пальцев. К этим элементам (как и к отросткам костей) крепятся мышцы.
Функции верхней конечности
Конечности верхнего пояса выполняют много полезных функций. Благодаря специфическому строению этой части организма осуществляется следующее:
- Подвижная часть конечности состоит из сложных соединений. Благодаря суставам движения руками осуществляются во всех плоскостях.
- Прочный верхний пояс держит свободную часть руки. Это позволяет принимать нагрузку.
- Слаженная работа мышечных элементов, небольших костных сочленений кисти и предплечья создает возможность для точных движений руками. Пальцев хватают предметы и совершают мелкомоторные движения.
- Недвижные структуры выполняют опорную функцию, что дает возможность совершать действия с помощью мышц.
Примечание. Большой палец на кисти человека и приматов противопоставлен остальным четырем. Такое строение обеспечивает эффективный захват предмета. Без большого пальца человек становится инвалидом, так как теряет ряд важных функций руки.
Сгибание и разгибание: Моделирование руки человека
Шана МакАлександер
Разработчик продукта
Приведите учащихся к увлекательному и творческому проекту, в ходе которого они создадут модель, демонстрирующую сгибание человеческой руки. Учащиеся используют материалы для поделок и следуют описанной ниже процедуре, чтобы собрать модель руки. Когда учащиеся узнают о сухожилиях и мышцах своих собственных рук, они готовятся к обсуждению сходств и различий между биологической рукой и их моделью.Учащиеся могут выполнять это задание индивидуально или в парах. Для выполнения задания требуется около 1 часа учебного времени.
Корреляция с научными стандартами следующего поколения
- Научная и инженерная практика
- Разработка и использование моделей
- Построение пояснений и разработка решений
- Сквозные концепции
- Причина и следствие
- Системы и модели систем
- Структура и функция
Фон
Движения опорно-двигательного аппарата
Люди — это крупные и сложные организмы, которым для поддержки и передвижения требуется мышечная и скелетная системы.Скелетные мышцы, особый тип ткани, прикрепляются к костям скелета, и сокращение этой мышечной ткани обеспечивает движение костей. Скелетные мышцы находятся под произвольным контролем соматической нервной системы, а это означает, что существует сознательный контроль над сокращением и расслаблением мышц.
Место соединения двух костей называется суставом. Кости соединены в суставах тканью, называемой связками. Другой тип соединительной ткани, сухожилия, служит для соединения скелетных мышц с костями через сустав.Мышцы необходимы для движения костей. Место прикрепления мышцы медиально (около средней линии тела) называется местом отхождения. Место прикрепления мышцы дистально (дальше от средней линии тела), обычно на более подвижной кости, называется местом прикрепления.
Когда скелетные мышцы сокращаются, точка прикрепления притягивается к неподвижному началу, заставляя кости двигаться в суставе. Важно помнить, что мышцы действуют, создавая тянущую силу, а не толкающую силу.Сокращенные мышцы короче и толще, чем когда они расслаблены. Мышцы работают как антагонистические пары; когда 1 мышца сокращается, другая расслабляется.
Кости кисти и запястья
Рука человека состоит из запястья, ладони и пяти пальцев. Запястье состоит из 8 плотно прилегающих друг к другу костей, называемых запястьями. Медиально запястья соединяются с костями предплечья, лучевой и локтевой кости. Дистально кистевые кости соединяются с пястными костями и мышцами кисти.Пять пястных костей составляют кости ладони, и каждая находится на одной линии с 1 пальцем. Пястная кость, которая соединяется с большим пальцем, имеет самый широкий диапазон движений, что позволяет ей противостоять другим пальцам. Фаланги – это кости, из которых состоят пальцы. На каждом пальце их по 3, на большом пальце по 2. Соединение каждой кости в пальце видно как сустав.
Мышцы кисти и запястья
За движение запястья, кисти и пальцев отвечает множество мышц.Они берут начало от плечевой, лучевой и локтевой костей. Мышцы можно разделить на 2 группы: сгибатели и разгибатели. Сгибатели кисти и запястья находятся на передней стороне предплечья; разгибатели находятся на задней стороне. Мышцы-сгибатели укорачиваются (сгибаются), заставляя пальцы смыкаться или притягивать ладонь к запястью. Разгибатели укорачиваются (сгибаются), заставляя пальцы разжиматься или оттягивать ладонь от запястья.
Материалы (на одного учащегося или пару)
- Картон, картон или пенопласт, 8½ x 5½ дюйма
- 5 соломинок или трубок
- Маркер
- Струна, 5 футов
- 5 бусин
- Ножницы
- Канцелярский нож
- Рулон ленты (прозрачной или электрической)
- Метрическая линейка
Подготовка
- Соберите все материалы.
- Обсудите все важные вопросы безопасности с классом. Ознакомьтесь с безопасными методами обращения с канцелярскими ножами и ножницами.
- Просмотрите предоставленную справочную информацию и поделитесь соответствующей информацией со своим классом.
Процедура
- Обведите свою руку и запястье на картоне, картоне или пенопласте, чтобы создать шаблон руки.
- Отметьте суставы кисти и запястья на шаблоне. Нарисуйте линии, изображающие суставы пальцев и складку на подушечке большого пальца, которая образуется, когда вы касаетесь большого пальца и мизинца (см. рисунок 1).
Рис. 1 Обведенные руки с отмеченными суставами. - Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать складку большого пальца. Это позволит большому пальцу быть немного противопоставленным.
- Для каждого пальца и большого пальца измерьте и отрежьте соломинки или трубки, которые проходят от кончика пальца до запястья (см. рис. 2).
Рис. 2 Соломинки простираются от кончика большого пальца и каждого пальца до запястья. - Прикрепите соломинки скотчем к шаблону руки вдоль каждого пальца и вниз по большому пальцу к запястью; соломинка должна находиться в центре пальца.Не наклеивайте ленту там, где отмечены линии стыков. Концы соломинок должны встретиться на запястье.
- Обрежьте неровные концы соломинок с пальцев так, чтобы они совпадали на уровне запястья. Соломинка для большого пальца может лежать поверх других под углом.
- На каждой отмеченной линии стыка сделайте небольшой надрез в соломке канцелярским ножом и удалите кусок соломинки (см. рис. 3). Будьте осторожны, чтобы не разрезать соломинку насквозь.
Рисунок 3 Небольшой надрез в соломке на каждой отмеченной линии соединения. - Отрежьте пять отрезков веревки по 30 см.
- Свяжите 1 кусок веревки в петлю, которая проходит через кончик пальца и второй сустав.
- Проденьте оставшуюся часть веревки через соломинку так, чтобы лишняя веревка была свободна на запястье (см. рис. 4).
- Повторите шаги 9 и 10 для каждого пальца и большого пальца.
Рис. 4 Нитка, продетая через кончик большого пальца, каждый палец и второй сустав.
Оставшаяся длина нити продевается через соломинку так, чтобы излишек был свободен на запястье. - Привяжите по бусине на конец каждой нити примерно в 5 см от запястья. Каждая бусинка служит ручкой для сгибания пальца (см. рис. 5).
Рисунок 5 Бусина, привязанная к концу каждой нити примерно в 5 см от запястья. - Надрежьте костяшки пальцев на тыльной стороне кисти (см. рис. 6).
Рис. 6 Потертости суставов пальцев на тыльной стороне кисти. - Согните суставы каждого пальца, чтобы сделать изгибы картона.
- Потяните бусины, чтобы согнуть и разогнуть пальцы и большой палец.
- Очистите рабочее место и убедитесь, что острые предметы находятся в надежном месте.
Обсуждение
Вовлеките учащихся в разговор о мышцах и сухожилиях.Чем эта модель похожа на человеческую руку и каковы ее ограничения как модели? Студенты должны понимать, что картон представляет собой кости кисти и запястья. Струны похожи на сухожилия, соединяющие кости с мышцами. Сгибание мышц представлено натяжением струн. В модели отсутствуют мышцы-разгибатели и сухожилия разгибателей. Пальцы возвращаются в исходное положение, когда мышцы-сгибатели расслаблены (струны отпущены), но в человеческой руке мышца-антагонист вернет пальцы в нейтральное положение.Вы можете предложить учащимся обсудить или расширить задание, чтобы создать сухожилия и мышцы разгибателей, чтобы добавить их к своей модели.
Модель скелета руки человека с локтевой и лучевой костями и эластичной нитью – 3B Smart Anatomy – 1019369 – 3B Scientific – A40/3 – Модели скелета кисти и предплечья | Человеческие кости модели конечностей | Учебные модели рук и кистей | Рука скелета
Этот скелет руки высокого качества для детального анатомического изучения. Каркас руки свободно крепится на резинке. Проволока для локтевой и лучевой костей смонтирована для получения реалистичных анатомических деталей, а рука может выполнять супинацию и пронацию.Изучать анатомию частей человеческого скелета легко с моделями скелета 3B! К сожалению, нельзя указать левостороннюю или правостороннюю версию, вы получите случайным образом левостороннюю или правостороннюю
модель. Тем не менее, это возможно для больших количеств, позвоните нам для получения дополнительной информации. отмеченное наградами приложение Complete Anatomy от 3D4Medical
Чтобы разблокировать эти преимущества, просто отсканируйте этикетку на вашей модели и зарегистрируйтесь онлайн. Все функции 3B Smart Anatomy совершенно бесплатны для вас. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Объяснение 3B Smart Anatomy за 90 секунд:
Рис. 1. Предлагаемая модель кинематики руки человека с 26 степенями свободы. Слева: представление последовательных связей для каждой цифры, которая, как предполагается, является сегментом твердого тела. 2–5-я цифры имеют 4 степени свободы (2 степени свободы для соединения MCP F/E и Ab/Ad и 2 степени свободы для соединения PIP и DIP F/E), а 1-я цифра имеет 6 степени свободы (2 степени свободы для F/E и Ab). /Реклама для каждого сустава). В модели большого пальца Ab/Ad сустава IP считается пассивным (обозначается знаком «*»), в то время как другие 5 DoF активируются.Ладонная дуга моделируется как Ab/Ad и F/E двух ладонных суставов. Справа: системы координат для каждой цифры и основания руки. Алфавит в наименовании КС указывает начальную цифру.
Взнос. Этот документ направлен на предоставление и проверку высокоточной модели кинематики руки человека. В частности, наш вклад заключается в следующем.
(1) | Разработка полной точной модели руки, включая четыре пальца (4 степени свободы каждый), большой палец (6 точек свободы) и дугу ладони (4 степени свободы), см. Таблицу 1. | ||||
(2) | Разработка высокоточной кинематической модели большого пальца, связанной с собственной системой отсчета, которая идентифицируется в специфических отношениях с тыльной системой отсчета руки. Основываясь на подробном обзоре литературы, насколько известно авторам, это первое исследование, изучающее такие отношения с использованием метода отслеживания движения. | ||||
(3) | Выделение влияния учета пассивной глубины резкости на точность кинематической модели, т. | ||||
(4) | Предложение систематического алгоритма оценки CoR сгибания/разгибания и отображения прямой и обратной кинематики между кинематикой поверхности и скелета. | ||||
(5) | Предлагаем практическую процедуру идентификации для стандартных методов отслеживания движения. |
Опубликовано онлайн:
27 января 2018 г.Таблица 1. Современные модели кинематики руки.
2. Методы
2.1. Биомеханика кисти и допущения при моделировании
Человеческая рука состоит из пяти пальцев и ладони. 2–5-й пальцы имеют три сустава с 4 степенями свободы сгибания/разгибания пястно-фалангового сустава (F/E) и отведения/приведения (Ab/Ad), проксимального межфалангового (PIP) F/E и дистального межфалангового (DIP) F/E ( Липперт 2011). Биомеханика дуги большого пальца и ладони, а также допущения при моделировании обсуждаются следующим образом.
Большой палец. Большой палец имеет три сустава с более сложными степенями свободы. Запястно-пястный (CMC) (или TM сустав) имеет 2 степени свободы (F/E и Ab/Ad) и допускает некоторую осевую ротацию (Lippert 2011). Соединение MCP имеет 2 DoF (Kapandji 2007) и может быть смоделировано как 1 DoF (Cobos et al. 2010). В наших пилотных экспериментах мы обнаружили, что большой палец имеет значительный пассивный DoF (упругое поведение, которое может быть связано с эластичностью суставной капсулы), которое возникает в межфаланговом (IP) суставе во время физического взаимодействия между предметами и большим пальцем.Такие взаимодействия приводят к пронации дистальной фаланги большого пальца, которая моделируется 1 пассивной степенью свободы (Ab/Ad) в межфаланговом суставе. Таким образом, предлагаемая модель большого пальца имеет 6 степеней свободы (1 пассивная 1 и 5 активируемых 2 степеней свободы). Чтобы показать важность дополнительной 1 пассивной степени свободы и точность предложенной модели большого пальца с 6 степенями свободы по сравнению с современными моделями большого пальца, сравниваются и обсуждаются следующие три модели (раздел 3.2):
-
Модель для большого пальца с 4 степенями свободы (4 активируемые степени свободы, без пассивных степеней свободы),
-
Модель для большого пальца с 5 степенями свободы (5 активируемых степеней свободы, без пассивных степеней свободы),
-
Модель для большого пальца с 6 степенями свободы (5 активируемых степеней свободы, с 1 пассивной степенями свободы) ).

-
Две степени свободы, где моделируется дуга ладони,
-
Статический сустав, где дуга ладони не моделируется.
2.2. Поверхностная и скелетная кинематическая модель
Предлагаемая модель соединяет два уровня представления, а именно скелетный уровень и поверхностный уровень , см. рис. 2. Они соответствуют центрам вращения и ориентирам кожи соответственно. По понятным причинам выбран вектор положения скелетных суставов q:=[q1⋯q26]T∈R26 и набор декартовых положений поверхности {Xi}. Кроме того, вводятся две вспомогательные координаты , конфигурация соединения поверхности Q:=[Q1⋯Q26]T∈R26 и набор из положений CoR соединения {xi}.Желаемое отображение {Xi}→q делится на составные подотображения. В целом два разных типа отображений классифицируются следующим образом.
(1) | (1) | Интрауровные сопоставления: | ||||
(2) | Межуровневые сопоставления: обозначение перехода между поверхностным уровнем и скелетными представлениями |
Рисунок 3. Блок схема идентификации и проверки модели.
Кинематика руки человека с субмиллиметровой точностью: от поверхности к скелету https://doi.
Опубликовано в сети:
27 января 2018 г.Рис. 5. Экспериментальные задачи.
Примечания: Динамические задачи: D1: соединения МКП Ab/Ad, D2: захват/отпускание цилиндра диаметром 80 мм, D3: захват/отпускание цилиндра диаметром 40 мм. Статические задания: S1: статическая расслабленная эталонная поза с выпрямленными суставами, S2: захват маленькой скрепки большим пальцем и мизинцем (противопоставление большого пальца и мизинца).Рис. 5. Экспериментальные задачи.
Примечания: Динамические задачи: D1: соединения МКП Ab/Ad, D2: захват/отпускание цилиндра диаметром 80 мм, D3: захват/отпускание цилиндра диаметром 40 мм.Статические задания: S1: статическая расслабленная эталонная поза с выпрямленными суставами, S2: захват маленькой скрепки большим пальцем и мизинцем (противопоставление большого пальца и мизинца).2.2.1. Внутриуровневое отображение
Поверхностная кинематика. Кинематика поверхности описывает взаимосвязь между декартовыми положениями кожных ориентиров Xi∈R3 и конфигурацией соединения поверхности Q∈R26: (1a) X:=X1X2⋯Xi⋯X25T, (1a) (1b) Q:=Q1Q2⋯Qk ⋯Q26T,(1b) (1c) X=f(Q),(1c) (1d) Q=f-1(X),(1d) где f(·) и f-1(·) обозначают форвард и обратная поверхностная кинематика соответственно. Чтобы найти f(·) и f-1(·), устанавливаются два базовых кадра и один кадр для каждого шарнира DoF, см. рис. 1. Эти базовые кадры представляют собой каркас для рук {BH} и для большого пальца. Базовый кадр {BT}, которые связаны друг с другом через: (2) BHTBT=BHRBTBHXBT00T1, (2)
, где BHRBT∈R3×3 обозначает матрицу вращения. BHXBT0∈R3×1 обозначает вектор, указывающий из начала {BH} в начало {BT}, представленный BT0. Совместные кадры степени свободы определяются путем преобразования базовых кадров через (3) kXi1=kTB(Qk)BXi1(3)
вместе с классическим соглашением Денавита-Хартенберга (D-H) (Reddy 2014).Параметры D–H перечислены в таблице A1. Тогда однородные матрицы преобразования kTB∈SE(3) могут быть сформулированы как функция Qk:=Q1Q2⋯QkT. Уравнение (3) может быть решено для Qk, используя свойство kXi=000T, т.е. являющееся началом координат k , и предполагая, что BXi∈R3 известно, см. Приложение 2.
Скелетная кинематика. Скелетная кинематика связывает декартовы положения шарнира CoR xi∈R3 с скелетной конфигурацией сустава q∈R26, т. е. (4a) x:=x1x2⋯xi⋯x15T,q:=q1q2⋯qk⋯q26T,x=g( q),q=g-1(x),(4a) где g(·) и g-1(·) — скелетная прямая и инверсная кинематика соответственно.Для их нахождения, аналогично поверхностной кинематике, устанавливается набор систем отсчета; однако с другим набором параметров D–H см. Таблицу A2. Аналогично поверхностной кинематике, однородная матрица преобразования ktB∈SE(3) является функцией qk:=q1q2⋯qkT, и (5) может быть решена для qk, зная kxi=000T как начало системы отсчета k , и Bxi из межуровневого отображения (раздел 2.2.2). (4b) kxi1=ktB(qk)Bxi1. (4b)
3. Результаты и обсуждение
Блок-схема идентификации и проверки модели показана на рисунке 3. .i} указывает на то, что предлагаемая модель и связанная с ней процедура идентификации непротиворечивы и очень точны. Это также подтверждает предлагаемый алгоритм оценки CoR, который является частью модели. Далее следуют подробные результаты и обсуждение отдельных предположений.
3.1. Моделирование дуги ладони
Цель этого раздела — показать влияние моделирования дуги ладони на точность оценки позы мизинца. Разница между расчетным и измеренным Xi во время Задания S2, полученная в результате сравнения моделей 2-го ладонного сустава, изображена на рисунке 6.В статической модели сустава ладони ошибка по евклидовой норме у разных испытуемых составляет до 65,0, 20,0, 10,6 и 9,3 мм для XMCP5, XPIP5, XDIP5 и XTip5 соответственно. Как можно заметить, XMCP5 демонстрирует наибольшую ошибку, особенно вдоль оси z системы координат {BH}, см. рис. 6 вверху. Этот феномен подчеркивает, что статическая модель сустава оценивает XMCP5 на плоскости x – y {BH} ( z -компонента близка к нулю), в то время как истинное положение смещено вниз, образуя дугу ладони.В предложенной нами модели с двумя степенями свободы можно было наблюдать только субмиллиметровые ошибки между расчетным и измеренным значением Xi, см. рис. 6 внизу.
3.2. Моделирование большого пальца
В этом разделе результаты и соображения моделирования большого пальца обсуждаются следующим образом.
Связь вращения между {BT} и {BH}. Идентификация BHRBT показана в Алгоритме 1. Различия между 10,6∘ и 24,3∘ 3 были замечены в BHRBT среди субъектов, что, вероятно, вызвано различиями в популяции и размещении маркеров.Наконец, было бы более точно определить BHRBT для каждого субъекта, а не использовать фиксированные значения. Эта идентификация приводит к адаптируемой модели, которая сводит к минимуму влияние индивидуальных вариаций.
Модель большого пальца DoFs и точность. Разница между расчетным и измеренным Xi в трех сравниваемых моделях большого пальца показана на рис. 7. Отсюда становится ясно, что недостаточное количество степеней свободы влияет на точность модели. В модели с 4 степенями свободы ошибка наблюдается во всех Xi из-за того, что не учитываются Ab/Ad сочленений MCP1 и IP.По сравнению с моделью с 4 степенями свободы модель с 5 степенями свободы демонстрирует улучшенную точность во всех Xi, почти до почти незначительной ошибки, за исключением XTip1. Это связано с отсутствием IP Ab/Ad DoF. Несмотря на это, межфаланговый сустав был смоделирован как одинарная степень свободы в доступных моделях большого пальца (Miyata et al., 2004; Cerveri et al., 2007; Metcalf et al., 2008; Parasuraman and Zhen, 2009; Cobos et al., 2010; Cordella et al. 2014), учитывая, что Ab/Ad имеет жизненно важное значение для точного восстановления положения наконечника. В нашем пилотном эксперименте наблюдалось сочетание F/E и Ab/Ad в межфаланговом суставе, особенно во время физического взаимодействия между сегментами большого пальца и захваченным объектом, когда DP большого пальца перекатывается по поверхности объекта для достижения стабильного захвата.Это явление может быть связано с эластичностью суставных капсул. Кроме того, существуют непостоянные длины костных сегментов, реконструируемые по моделям с 4 степенями свободы и 5 степенями свободы. Для решения этих проблем предлагается модель с 6 степенями свободы, которая включает 5 активных степеней свободы и 1 пассивную степень свободы. Предлагаемая модель большого пальца имеет повышенную точность во всех Xi по сравнению с двумя другими моделями (модели с 4 степенями свободы и 5 степенями свободы), см.
рис. 7. По сравнению с литературными моделями (таблица 2) наша предложенная модель с 6 степенями свободы оказалась значительно лучше. точность без разницы между измеренным и оцененным Xi.
3.3. Поверхностная кинематика и скелетная кинематика
В этом разделе сравниваются длины сегментов, углы поворота шарниров и декартовы ошибки между поверхностной и скелетной кинематикой.
Длины сегментов. Длина сегмента поверхности ‖L□‖ отличается от ‖l□‖, см. рис. 8. Это различие подтверждает нашу гипотезу о том, что поверхностная кинематика отличается от скелетной кинематики. Поверхностная сегментарная длина ‖L□‖ меняется со временем из-за:
(1) | смещения кожи относительно скелета и | ||||
(2) | при движениях вокруг маркеров . |
Углы поворота суставов. Зависимость между qk и Qk в задачах D2 и D3 показана на рисунках 9 и 10. Экспериментальные данные выявили высоколинейную зависимость между углами F/E во всех суставах с R2≥0,94 в большинстве суставов. Из коэффициентов линейной регрессии очевидна разница между qk и Qk с точки зрения как наклонов, так и пересечений.
Ошибки в декартовом пространстве. Декартовы ошибки рассчитываются как разница между положениями маркеров (Xi), оцененными с помощью модели прямой кинематики, и положениями, непосредственно измеренными системой захвата движения, см. рис. 3. В поверхностной кинематике было замечено увеличение ошибки вдоль последовательной цепочки от ориентира MCP до кончиков 2–5-го пальцев (Cerveri et al. , 2007; Cordella et al., 2014). Это можно объяснить искривлением пальцев (Cordella et al. 2014), что эквивалентно Dk≠0 и dk≠0 в используемой нотации D–H (Приложение 1).Чтобы преодолеть эту проблему, в предлагаемой модели Dk рассчитывается на основе экспериментальных измерений данных отслеживания движения, а dk подбирается как функция qk (в нашем случае полиномиальная регрессия), см. рис. 3. Это повышает точность модели до субмиллиметровая погрешность в большинстве случаев. Только в одном случае наблюдалась ошибка около 2 мм из-за неправильной подгонки dk–qk. Однако это можно было бы легко решить с помощью более сложных алгоритмов подбора. Кроме того, в будущем следует дополнительно изучить дисперсию dk во время выполнения заданий в отношении степени свободы сустава, эластичности суставной капсулы и физического взаимодействия пальца с объектом.
По сравнению с доступными и сопоставимыми моделями в литературе (Таблица 2), предложенная нами модель оказалась очень точной без заметной разницы между измеренным и расчетным Xi, см. Рисунок 11. Эта субмиллиметровая точность свидетельствует о том, что модель сама по себе непротиворечивость (см. рис. 3) и, следовательно, надежное скелетное q может быть получено с помощью предлагаемого метода.
Рука Homo naledi
Большой палец
Современные люди и архаичные люди (представленные здесь неандертальцами) отличаются от других обезьян тем, что у них короткие пальцы по сравнению с длинным и крепким большим пальцем с хорошо развитой мускулатурой тенара, что облегчает силовую точность и прецизионные захваты между большим и указательным пальцами 4,5,6 .У большинства австралопитеков (например, Australopithecus afarensis и Australopithecus africanus ) пропорции длины большого пальца и пальцев оцениваются как аналогичные человеческим 7,8,9 (но см. ссылку 10), но с изящными затылочными пястными костями (Mc1 ) без сильных мышечных прикреплений 11,12 . Почти полная рука A. sediba Mh3 имеет изящный, но удивительно длинный большой палец, выходящий за пределы диапазона вариаций у недавних людей 3 . Рука 1 также имеет длинный большой палец: длина первого луча (Mc1+PP1=61.9 мм) составляет 58% третьего (Mc3+PP3+IP3=107,5 мм), попадая только в верхний диапазон изменчивости у современных мужчин (в среднем 55%) и вне женского диапазона вариации (в среднем 54%; рис. 2). Кривизны запястно-пястного сочленения затылка находятся в диапазоне вариаций современного человека, в отличие от более изогнутых граней современных человекообразных обезьян и некоторых других ранних гоминидов 13 . В отличие от большинства австралопитеков, Рука 1, а также шесть дополнительных экземпляров Mc1 от пяти других особей демонстрируют, что H.naledi имеет заметно крепкие затылочные пясти с хорошо развитыми гребнями для opponens pollicis и первых дорсальных межкостных мышц (рис. 3, дополнительный рисунок 1, дополнительная таблица 1 и дополнительное примечание 1). Первая мышца функционально важна для противопоставления большого пальца пальцам, а также для удерживания крупных предметов и манипулирования ими, в то время как вторая мышца активно задействована во время точного и точного щипкового захвата 14 .
У H. naledi расширяющиеся гребни на МС1 внутренних мышц тенара сопровождаются заметным ладонным гребнем, идущим сагиттально вдоль середины диафиза (рис.3). В целом, хорошо развитые прикрепления мышц тенара наиболее похожи на те, которые наблюдаются у современных людей, неандертальцев и пястных костей полового члена шварткранов (SK 84 и SKX 5020, приписываемые либо A. (Paranthropus) robustus , либо раннему Homo ). 15,16,17 . Напротив, они отличаются от слаборазвитых мышечных прикреплений изящных австралопитеков 3,11,12 и Ardipithecus ramidus 18 .
Относительная длина большого пальца (луч 1, общая длина первой пястной и первой проксимальной фаланг) и третьего луча (общая длина третьей пястной и третьей проксимальной и промежуточной фаланг) у одного и того же человека, в все таксоны, кроме A. afarensis (*), для которого соотношение является одной потенциальной оценкой пропорций рук, полученной от нескольких особей 7,8,10 . ( a ) График в виде прямоугольника и усов, где прямоугольник представляет 25-й и 75-й процентили, центральная линия представляет собой медиану, а усы представляют собой диапазон, не являющийся выбросом, от луча 1 до луча 3 (в процентах ) демонстрирует, что у Руки 1 большой палец относительно длиннее, чем у всех других гоминидов, за исключением A.sediba и попадает в верхний диапазон вариаций только у современных мужчин. ( b ) Линейная регрессия длины луча 1 к длине луча 3, с линией регрессии, соответствующей современным людям (мужчинам и женщинам вместе взятым), показывает, что рука 1 (Dh2) имеет относительно длинный большой палец для небольшого размера руки, падающий на край современной человеческой изменчивости. Мужская и женская выборка современного человека включает африканцев ( n = 31), нубийских египтян ( n = 11) и койсанских ( n = 25) особей.
Данные для Shanidar 4 взяты из исх. 17.
Ладонный вид текущей выборки H. naledi Mc1, включая правый Mc1 руки 1, левый и правый Mc1, связанные со второй особью (рука 2), и четыре изолированных Mc1 от четырех других особей, демонстрируя однородность H. naledi Морфология Mc1 и вариации размеров в выборке.
Несмотря на это сходство с современными людьми и неандертальцами, другие аспекты морфологии большого пальца H.naledi интересным образом отличаются от этих таксонов. Основание и проксимальная суставная фасетка затылочной пястной кости удивительно малы по сравнению с ее длиной, как в лучелоктевом, так и в дорзопальмальном направлении в руке 1 и в шести дополнительных затылочных пястных костях из Диналеди (рис. 3 и дополнительная рис. 1). Дистальная суставная поверхность также плоская в дорсо-пальмовом направлении по сравнению с другими гомининами и сильно асимметрична с гораздо большим ладонно-лучевым выступом. Дистальная фаланга большого пальца H. naledi ( n =2) крупная и прочная; его апикальный пучок радиоульнарно шире по сравнению с его длиной, чем у австралопитеков, SKX 5016, неандертальцев и современных людей (рис.1 и дополнительную таблицу 2). Его общая форма и ширина апикального пучка больше всего напоминают морфологию Homo habilis OH7 и A. robustus TM 1517k; однако, в отличие от OH7, H. naledi демонстрирует хорошо развитый гребень вдоль дистального края глубокой проксимальной ладонной ямки для прикрепления сухожилия длинного сгибателя большого пальца. Лучевой и локтевой кончики апикального пучка выступают проксимопальмарально в виде ногтевых шипов, и имеется отчетливая область для ногтевой ямки.Некоторые из этих признаков обнаружены у ранних гомининов 18,19,20 , но полный набор признаков H. naledi предполагает, что у него был хорошо развит длинный сгибатель большого пальца и очень широкая, как у человека, ладонная подушечка.
с подвижной проксимальной пульпой 19,21 . Эти особенности облегчают силовой захват подушечки между большим пальцем и пальцами 5,21 . Неполикальные дистальные фаланги подтверждают эту функциональную интерпретацию, будучи крепкими, как у неандертальцев 17 (Есть две мануальные неполлические дистальные фаланги из Дманиси, Грузия 22 , связанные с Homo erectus .Однако, хотя эти фаланги изображены на рис. 22 и, по-видимому, также имеют широкие вершинные пучки, похожие на современных людей, эти окаменелости еще не были описаны, и метрики не предоставлены. Таким образом, формальные сравнения с дистальными фалангами H. erectus пока невозможны) 22 и более радиоульнарно расширены, чем у всех австралопитеков и современных людей (рис. 1 и дополнительная таблица 2).
Запястье
Крепкие затылочные пястные кости современных людей и неандертальцев связаны с набором изменений в форме костей запястья и конфигурации суставов по сравнению с современными человекообразными обезьянами. Эти изменения включают большую фасетку Мс1 на трапеции, относительно крупный трапециевидно-ладьевидный сустав, заходящий на ладьевидный бугорок, трапециевидную форму сапога с расширенной ладонной поверхностью, относительно крупное и более ладонно расположенное головчато-трапециевидное сочленение и смещение отдельного центра окостенения от головчатой кости до основания Mc3, что приводит к шиловидному отростку 5,13,23,24 . Кроме того, сочленения Mc2 с трапецией и головчатым суставом более проксимодистально ориентированы, что обеспечивает максимальный контакт трапециевидно-трапециевидного и головчато-трапециевидного суставов во время силовых точных и силовых захватов 5,24,25 .В целом, этот производный комплекс затылочных и радиальных особенностей запястья, вероятно, функционирует для распределения компрессионных нагрузок и минимизации сдвига во время сильного точного и точного щипкового захвата с участием сильного большого пальца и мускулатуры тенара 13,24,26 .
Хотя некоторые ископаемые гоминиды (например, австралопитеки и OH7) по-разному разделяют одну или несколько из этих черт с современными людьми и неандертальцами, другие (например, Homo floresiensis ) не имеют ни одного общего 11,27,28,29 ,30,31,32 .В целом, ни один из ранних таксонов гоминидов не имеет убедительных доказательств того, что он имел полный морфологический комплекс или даже большинство современных человеческих черт 13,31,32,33 . Однако отсутствие ископаемых костей запястья, приписываемых H. erectus senso lato , за исключением частичной полулунной кости 34 , усложняет эволюционную интерпретацию этой анатомической области. Присутствие человекоподобного шиловидного отростка на МС3 из Кайтио, Кения (KNM-WT 51260), датируемого примерно 1,42 млн лет назад и правдоподобно относящегося к году H.эректус с.л. , является единственным свидетельством того, что этот комплекс мог возникнуть на ранней стадии эволюции рода Homo 25 .
В этом контексте почти целое правое запястье руки 1 дает редкую возможность полностью изучить этот набор признаков запястья у одного ископаемого гоминина (рис. 1 и 4). Сравнительный трехмерный (3D) морфометрический анализ ладьевидной кости, трапеции и трапеции (рис. 5а и дополнительная таблица 3а), а также головчатой и крючковидной кости (рис.5b и дополнительная таблица 3b) демонстрируют, что форма запястья и конфигурация суставов H. naledi хорошо попадают в диапазоны вариаций, наблюдаемых у современных людей и неандертальцев, и, таким образом, происходят по сравнению с современными человекообразными обезьянами, австралопитеками и H. floresiensis . Кисть 1 и несколько других изолированных костей запястья (дополнительная таблица 1) имеют относительно плоский трапециометакарпальный сустав, фасетку трапеции, заходящую на ладьевидный бугорок, увеличенный и ладонно расширенный трапециевидно-головчатый сустав и сапожкообразную трапецию с расширенным ладонная несуставная поверхность, которая, вероятно, перемещает большой палец в более супинированное положение по сравнению с австралопитеками, OH7 и H. флоресский 31,33 . Хотя бугорок трапеции и гамулус крючковидной кости крепкие, оба попадают в диапазон вариаций, зарегистрированных у современных людей и неандертальцев (рис. 4 и дополнительная рис. 2).
Связанные кости запястья кисти 1, показывающие (сверху вниз) ладьевидную, полулунную, трехгранную, трапециевидную, трапециевидную, головчатую и крючковидную кости в стандартных анатомических проекциях. Трапеция показана в проксимедиальном виде, чтобы показать трапециевидную и ладьевидную грани, а трапеция показана в дистально-латеральном виде, чтобы продемонстрировать характерную современную человекоподобную «форму ботинка».Все кости в масштабе.
Рисунок 5: Трехмерный многофакторный анализ формы кости запястья H. naledi . Первая (CAN1) и вторая (CAN2) канонические вариации ( a ) ладьевидной кости, трапеции и трапеции (STT, изображение вставки) вместе взятые, включая 15 углов, 13 относительных площадей и две кривизны, и ( b ) объединены головчатая и крючковидная кости (CH, изображение вставки), включая 12 углов, 9 относительных площадей и 4 других показателя крючковидной кости. В анализе STT CAN1 и CAN2 объясняют 79.6% и 12,7% дисперсии соответственно, а в анализе CH CAN1 объясняет 84,8% и CAN2 8,9% соответственно. Ископаемые элементы были проанализированы только как тестовые классификационные случаи и не вносят вклад в наблюдаемую вариацию вдоль канонических осей. Во всех случаях апостериорные вероятности классифицируют кости запястья руки 1 (и неандертальца) как 100% H. sapiens по сравнению с A. afarensis AL 333, классифицированным как H. sapiens (50%) и Pongo . (50%), А.sediba как Gorilla (52%) и Pongo (39%), а также H. floresiensis как Gorilla (62%) и Pongo (36%).
Однако некоторые черты H. naledi находятся на грани или за пределами диапазона изменчивости, наблюдаемого у современных людей/неандертальцев. Наиболее поразительны малые относительные размеры МС1 трапеции и фасетки ладьевидной кости (12,3% и 6,6% от общей площади трапеции соответственно), которые параллельны заметно маленькому основанию МС1 и трапециевидной фасетке. (Единственный отросток современного человека в нашей выборке трапеций ( n = 119) демонстрирует аналогичную комбинацию еще меньших относительных суставных площадей фасеток Mc1 (10,9%) и ладьевидной кости (5,3%). Таким образом, хотя это определенно нетипично, относительно небольшие такие грани, как трапеция кисти 1, иногда встречаются у современных людей.) Угол между второй и третьей пястными гранями головчатой кости кисти 1 (108 °) также ниже, чем у любого современного человека (в среднем 140 ° ± 9 °). или неандертальца (в среднем 132°±9°) в нашей выборке ( n =82) и больше похоже на то, что наблюдается у некоторых австралопитеков и H.floresiensis 31,32 (дополнительный рис. 3). Наконец, у H. naledi третья пястная кость ( n = 3) не имеет шиловидного отростка, что позволяет предположить, что шиловидный отросток Mc3, возможно, не возник внутри рода Homo как часть эволюционно интегрированного комплекса лучевых запястно-пястных костей.
Эти специфические морфологические отличия от типичных состояний, наблюдаемых у современных людей и неандертальцев, тем не менее, не умаляют общего сходства в форме запястья и конфигурации суставов, общих для Руки 1, современных людей и неандертальцев (рис. 4 и 5).В сочетании с крепким и относительно длинным большим пальцем наши результаты показывают, что H. naledi , неандертальцы и современные люди имеют общий производный комплекс признаков в радиальном запястье и дистальном запястном ряду, который отличает их от других ранних таксонов гоминидов 24,31 ,32,33 .
Неполические пястные кости
Неполические пястные кости современного человека и неандертальца (Mc2–Mc5) отличаются от современных человекообразных обезьян тем, что они относительно короткие и крепкие, с асимметричной морфологией головы (в частности, у Мс2 и Мс5) и седлом сустав в форме Mc5, все из которых облегчают контакт между подушечками между пальцами и большим пальцем 5,17,33,35 . Эти черты отсутствуют у A. ramidus 18 , но у большинства австралопитеков имеются производные короткие прочные пястные кости с асимметричными головками 3,7,11,12 . Пястные кости кисти 1 в целом аналогичны по общей прочности большинству австралопитеков, неандертальцев и современных людей и не имеют необычно радиально-локтевой узкой пястной кости, типичной для A. sediba Mh3 (ссылка 3) (рис. 6 и дополнительные рисунки 4). –6). H. naledi Mc5 ( n =2) отличается особой прочностью, как и A.africanus (StW 63) и Swartkrans SK(W) 14147, с хорошо развитым гребнем мышцы opponens digiti minimi (дополнительная рис. 6). Однако, в отличие от австралопитеков и образцов Swartkans, H. naledi разделяет с современными людьми мягкое седловидное сочленение Mc5-hamate, которое облегчает поворот пятого пальца по направлению к большому и указательному пальцам 35 . В целом, H. naledi , неандертальцы и современные люди имеют общую морфологию пястных костей, которая согласуется с улучшенной и полученной способностью брать предметы одной рукой и манипулировать ими по сравнению с существующими человекообразными обезьянами 5,35 .
Связанные медиальные пястные кости (Mc) кисти 1 кисти в стандартных анатомических проекциях. Обратите внимание на отсутствие шиловидного отростка у проксимального основания Мс3 и общую прочность всех пястных костей, в частности Мс5.
Фаланги
Проксимальные и промежуточные фаланги (ПФ) современного человека и неандертальца короче, менее изогнуты и менее прочны, с плохо развитыми прикреплениями сухожилий сгибателей по сравнению с таковыми у современных человекообразных обезьян (рис.7). Австралопитеки и ОН7 обычно демонстрируют промежуточное состояние, будучи немного более длинными, более изогнутыми и/или более крепкими, чем типичная морфология современного человека/неандертальца, но менее выраженная, чем наблюдаемая у современных человекообразных обезьян 11,12,27,30,36 .
Рисунок 7: Искривление фаланг у H. naledi .
Вверху, проксимальнее и ИП кисти 1 ( a ) второй, ( b ) третий ( c ) четвертый и ( d ) пятый луч в боковой проекции (все в масштабе).Ниже приведены кривизны в виде коробочек и усов для H. naledi ( e ) промежуточных фаланг ( n = 14) и ( f ) проксимальных фаланг ( n = 11), количественно оцененных как первые полиномиальный коэффициент (A) полиномиальных функций ( y =A x 2 +B x +C), представляющих продольную кривизну стержня дорсальной поверхности. Вертикальная линия представляет медианное значение, прямоугольники показывают межквартильный диапазон, а усы простираются до самых высоких и самых низких значений каждого таксона, исключая выбросы (точки).Образец H. naledi показан красным, а существующие таксоны, которые статистически не отличаются от этого образца ( P ≤0,05 на основе однофакторного дисперсионного анализа с поправкой Бонферрони), показаны синим цветом. «Память SKX. 1» и «SKX Mem. 3’ относятся к выборке фаланги Swartkans из пачек 1 и 3 соответственно, которую можно отнести либо к A. robustus , либо к раннему Homo . ‘UW 101-1635’ представляет собой молодь H. naledi проксимальной фаланги. H. naledi необычен по сравнению с большинством других гоминидов тем, что имеет сильно изогнутые проксимальные и промежуточные фаланги.
По сравнению с в целом современной человеческой/неандертальской морфологией запястья, большого пальца и ладони H. naledi пальцы руки 1 длинные и заметно изогнуты, подобно пальцам современных человекообразных обезьян и ранних гоминидов (рис. 7, дополнительный рис. 7 и дополнительная таблица 4). Средняя кривизна проксимальных фаланг H. naledi (PPs, n = 11) почти идентична кривизне A. afarensis и OH7 и статистически не отличается от африканских обезьян.Средняя кривизна IP ( n =14) выше, чем у любого другого гоминина, и статистически не отличается от азиатских человекообразных обезьян (рис. 7). Хотя среди ископаемых гомининов есть различия, сочетание сильно изогнутых PP и IP необычно; современные человекообразные обезьяны и большинство ископаемых гоминидов, таких как A. afarensis и OH7, обычно имеют более сильно изогнутые PP и сравнительно прямые IP. Экспериментальные, поведенческие и морфологические данные продемонстрировали, что искривление фаланг является адаптивной реакцией на привычные стрессы при передвижении, причем у более древесных приматов, особенно у тех, которые часто подвешивают или лазают, продольная кривизна сильнее, чем у более наземных приматов 36,37 ,38,39,40,41,42 .Биомеханически искривление снижает общую нагрузку на фаланги во время хватательных поз с согнутыми пальцами, потому что искривленная кость более тесно связана с силами реакции сустава 40,42 . Таким образом, сильная степень искривления фаланг у H. naledi является явным функциональным признаком того, что его пальцы испытывали высокие нагрузки при хватании, необходимом для лазания или подвешивающей локомоции.
Кроме того, было показано, что степень искривления фаланг зависит от механической нагрузки на протяжении всего онтогенеза; приматы, которые в молодости ведут более древесный образ жизни, чем во взрослом возрасте, во взрослом возрасте имеют меньшую кривизну 43 .Образец H. naledi включает один неполовозрелый PP (UW 101-1635), и его кривизна меньше, чем у взрослых особей H. naledi , но находится в пределах низкого диапазона взрослой вариации (рис. 7). Это онтогенетическое свидетельство предполагает, что 90 243 взрослых H. naledi 90 244 использовали свои руки для лазания в течение жизни так же, если не больше, чем молодые особи.
Рука 1 также имеет относительно длинные пальцы. Относительные пропорции пальцев к ладони сильно различаются у ископаемых гоминидов и у разных лучей в пределах отдельных рук (дополнительный рис.7). Однако рука 1 имеет более длинные третий и четвертый пальцы (только длина PP или длина PP+IP/длина пясти), чем все другие ископаемые гоминиды, за исключением A. ramidus и Qafzeh 9 раннего современного человека (последний с необычно длинным, но сравнительно прямые фаланги). IP руки 1 пропорционально длиннее, чем у австралопитеков и большинства более поздних особей Homo , и имеют хорошо развитую срединную полосу, указывающую на высокую нагрузку 44 . Длинные и изогнутые пальцы согласуются с функциональной интерпретацией H.naledi использовал свою руку для локомоторного захвата. Однако гребни влагалищ сгибателей фаланг на PP недостаточно развиты и по общей форме и прочности наиболее похожи на таковые у современных людей (дополнительная рис. 8). Такая морфология согласуется с общей изящной морфологией верхней конечности 1 и также может быть биомеханическим следствием сильного искривления фаланги 42 . В целом заметная кривизна как PP, так и IP однозначно указывает на то, что локомоторное хватание во время лазания или подвешивания было важным компонентом H.naledi поведенческий репертуар.
От плавников к рукам: ученые обнаруживают глубокую эволюционную связь
Чтобы помочь своим читателям понять эволюцию, Чарльз Дарвин попросил их рассмотреть свои собственные руки.
«Что может быть любопытнее, — спросил он, — чем рука человека, созданная для хватания, рука крота для копания, нога лошади, весло дельфина и крыло летучая мышь, должны ли все они быть построены по одному и тому же образцу и должны включать одинаковые кости в одинаковых относительных положениях?»
У Дарвина было простое объяснение: у людей, кротов, лошадей, морских свиней и летучих мышей был общий предок, у которого отросли конечности с пальцами.Его потомки развили разные виды конечностей, приспособленных для разных задач. Но они никогда не теряли анатомического сходства, которое выдавало их родство.
Будучи викторианским натуралистом, Дарвин был ограничен в сходстве, которое он мог найти. Самым сложным оборудованием, которое он мог использовать для этой задачи, был грубый микроскоп. Сегодня ученые продолжают его работу с новыми биологическими инструментами. Они обнаруживают глубокое сходство, которое до сих пор упускалось из виду.
В среду группа исследователей из Чикагского университета сообщила, что наши руки имеют глубокую эволюционную связь не только с крыльями летучих мышей или лошадиными копытами, но и с плавниками рыб.
Неожиданное открытие поможет исследователям понять, как наши предки вышли из воды, превратив плавники в конечности, с помощью которых они могли передвигаться по суше.
Невооруженным глазом нет большого сходства между человеческой рукой и плавником, скажем, золотой рыбки. Человеческая рука находится на конце руки. У него есть кости, которые развиваются из хрящей и содержат кровеносные сосуды. Этот тип ткани называется эндохондральной костью.
У золотой рыбки растет крошечный пучок эндохондральных костей у основания плавника.Остальную часть плавника занимают тонкие лучи, состоящие из совершенно другой ткани, называемой кожной костью. Кожная кость не начинается как хрящ и не содержит кровеносных сосудов.
Эти различия давно озадачивают ученых. Летопись окаменелостей показывает, что у нас есть общий водный предок с лучеперыми рыбами, которые жили около 430 миллионов лет назад. Четвероногие существа с шипами, известные как четвероногие, эволюционировали 360 миллионов лет назад и колонизировали сушу.
Более двух десятилетий биолог-эволюционист Нил Х. Шубин исследовал этот переход двумя совершенно разными способами.
С одной стороны, он раскопал окаменелости, которые относятся ко времени перехода от моря к суше. Его открытия включают рыбу по имени Тиктаалик возрастом 370 миллионов лет, у которой были плавники, похожие на конечности. У него развились эндохондральные кости, соответствующие тем, что у нас на руках, начиная с плеча с плечевой кости, затем лучевой кости, локтевой кости и костей запястья. Но у него не было пальцев, и все еще была короткая бахрома из плавниковых лучей.
Когда он не занимается поиском окаменелостей, доктор Шубин руководит лабораторией в Чикагском университете, где он и его коллеги сравнивают развитие четвероногих — например, мышей — и рыб в зародыше.
Сначала их эмбрионы выглядят очень похожими, состоящими из голов и хвостов, между которыми почти нет ничего общего. Затем на их боках развиваются две пары почек. У рыб почки превращаются в плавники. У четвероногих они становятся конечностями.
В последние десятилетия исследователи обнаружили некоторые гены, управляющие этим развитием.В 1996 году группа французских исследователей, изучавших мышей, обнаружила гены, необходимые для развития их ног.
Когда ученые отключили два гена, названные Hoxa-13 и Hoxd-13, у мышей развились нормальные длинные кости ног. Но у них не появились кости запястья и лодыжки, и у них не выросли пальцы.
Это открытие показало, что гены Hoxa-13 и Hoxd-13 сообщают определенным клеткам в зачатке конечностей четвероногих, что они разовьются в руки и ноги.
Др.Шубин знал, что у рыб есть гены, родственные Hoxa-13 и Hoxd-13. Он задавался вопросом, что эти гены делают, если вообще что-то делают, в развитии плавников. Эксперимент на рыбе мог бы дать ему и его коллегам подсказку.
«Но у нас не было для этого средств, пока технологии не соответствовали нашим стремлениям», — сказал доктор Шубин.
В 1990-х еще никто не знал, как отключить гены у эмбрионов рыб. Но в последние годы ситуация изменилась благодаря новой технологии редактирования генов под названием Crispr. Ученые могут использовать его для легкого изменения генов практически любого вида.
В 2013 году научный сотрудник лаборатории доктора Шубина Тецуя Накамура начал использовать Crispr для манипулирования эмбрионами рыб. Для изучения он выбрал рыбок данио, потому что их прозрачные эмбрионы позволяют легко отслеживать их развитие.
Доктор Накамура вставил кусочки ДНК в версии генов Hoxa-13 и Hoxd-13 рыб. Вставленная ДНК искажала последовательность генов, так что рыбы не могли производить из них белки.
Ученые обнаружили, что у рыбок данио с дефектными копиями обоих генов Hox выросли деформированные плавники.Но, к их удивлению, рыба не смогла сделать плавниковые лучи. Их эксперимент показал, что у рыб гены Hox контролировали клетки, которые становились кожными костями, а не эндохондральными костями, обнаруженными в наших собственных конечностях.
Доктор Шубин был так же удивлен, когда увидел результаты параллельного эксперимента, проведенного аспирантом Эндрю Р. Герке. Г-н Герке сконструировал рыбок данио таким образом, чтобы он мог следить за отдельными клетками во время развития эмбрионов.
В измененной рыбе мистера Герке начали светиться клетки, которые включали Hox-гены.Они продолжали светиться на протяжении всего развития, пока не достигли своего окончательного местоположения в теле рыбы.
Г-н Герке заметил, что группа клеток начала вырабатывать Hox-белки на ранних стадиях развития плавников рыб. Когда плавники полностью развились, г-н Герке обнаружил, что лучи плавников светятся. В аналогичном эксперименте на мышах засветились пальцы и кости запястья.
«Здесь мы обнаруживаем, что пальцы и лучи плавников имеют своего рода эквивалентность на уровне клеток, из которых они состоят», — говорит доктор. — сказал Шубин. «Честно говоря, вы могли бы сбить меня с толку пером — это противоречило всему, чего я ожидал после десятилетий работы над этой проблемой».
Новое исследование было важным, потому что оно показало, что развитие плавников и конечностей происходит по некоторым из тех же правил, сказал Мэтью П. Харрис, генетик из Гарвардской медицинской школы. В обоих случаях гены Hox сообщают скоплению эмбриональных клеток, что они должны оказаться на дальнем конце придатка. «Молекулярный адрес тот же», — сказал доктор.Харрис, который не участвовал в исследовании.
У рыбок данио клетки, получившие этот молекулярный адрес, в конечном итоге образуют кожную кость для плавниковых лучей. Исследование показывает, что у четвероногих, таких как мы, одни и те же клетки производят эндохондральную кость в наших руках и ногах.
Новое открытие может помочь понять промежуточную рыбу с плавниками, похожими на конечности, которую раскопали доктор Шубин и его коллеги. Эти животные все еще использовали молекулярные адреса, которые использовали их предки. Но когда их клетки достигли своих адресов, некоторые из них превратились в эндохондральные кости вместо плавниковых лучей.Возможно, переход от одного вида ткани к другому был простым делом.
— Это циферблат, который можно настроить, — сказал доктор Шубин.
Медвежьи лапы, человеческие руки: искатели узнают, что есть что
Ссылки на навигационные цепочки
- Местные новости
Автор статьи:
Том Спирс • Ottawa Citizen7 февраля, 1 2 20 февраля Дата публикации: 91006 1 20 февраля 2017 • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к беседе Доктор Скотт Руфоло стоит между репродукцией скелета человека и скелетом оленя.Фото Жана Левака / Postmedia News
Содержание статьи
Маленькие косточки в ваших пальцах очень похожи на кости в лапе черного медведя — тайное знание, которое внезапно становится важным, если вы ищете человеческое тело.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Коренные зубы человека выглядят как зубы свиньи. А на наших запястьях много шероховатых маленьких косточек, которые легко спутать с костями лодыжки оленя или собаки.
Члены Оттавской добровольной поисково-спасательной службы вернулись в школу в среду вечером, чтобы пройти курс по костям, на случай, если им понадобится узнать эти различия в полевых условиях.
Группа помогает полиции по обеим сторонам реки во время обысков.
«Мы много тренируемся. Это довольно постоянно в разных вещах в течение года», — сказал Майкл Кристенсен, президент группы.
Базовые знания о костях «было бы полезно иметь в нашем наборе инструментов», — сказал он.«Потому что, как только вы нашли что-то, что, как вы подозреваете, может потребовать внимания полиции, вы должны оставаться на одном месте, пока это не будет решено. И это может занять много времени и ресурсов, и мы не хотим этого делать, если это легко исключить».
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Эта потребность привела их к Скотту Руфоло, эксперту по старым костям в Канадском музее природы.У него большой опыт археологических раскопок на Ближнем Востоке, возраст которых насчитывает тысячи лет, а также он хорошо знаком с местными животными.
«Если у вас есть только одна изолированная кость, а во многих случаях просто фрагмент, их может быть очень трудно различить», — сказал он.
В основном человеческие кости можно спутать с черными медведями, оленями, пумами, а в случае детей – с енотами.
Руфоло не мог мгновенно заставить искателей стать экспертами по всем 206 костям взрослого человека.Но у него были некоторые основные темы.
Человек ходит прямо, поэтому кости наших ног отличаются от костей четвероногих животных. Наши бедренные кости (бедренная кость) длиннее и имеют отличительную форму. Наша лучевая кость (кость предплечья) имеет небольшую выпуклость возле одного конца, которая расположена иначе, чем соответствующая выпуклость у других млекопитающих.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
По его словам, существуют хорошие полевые справочники по идентификации костей, и поэтому он учит «обзору основных анатомических терминов, (которые) помогут им начать искать особенности, которые им нужно увидеть, чтобы попытаться сделать призыв суда, является ли он человеком или нет.
Доктор Скотт Руфоло показывает разницу между костями лапы медведя и костями руки человека (на заднем плане). Фото Жана Левака/Postmedia NewsДаже для эксперта это может быть непросто. Руфоло имел опыт попыток реконструировать жизнь в ближневосточном поселении тысячелетней давности, частично опираясь на кости домашнего скота. Овечьи кости очень похожи на козьи кости, и иногда ему приходилось начинать сначала, когда он думал, что разгадал головоломку.
Нахождение зубов облегчает решение о том, принадлежат ли останки человеку, сказал он.
А самые загадочные кости?
«Я думаю, некоторые кости в запястье и в ногах. У всех позвоночных есть этот набор мелких костей «в этих областях», и многие из них очень похожи по размеру и форме. На самом деле они различны, но вы должны быть в состоянии запомнить все эти разные формы».
В музее хранятся полные наборы костей многих животных (в том числе птиц и рыб) в качестве справочника для исследователей. Некоторые из них собраны — скелет оленя-мула на колесной тележке и взрослая большая голубая цапля, гордо стоящая в стеклянном футляре.
Последняя подсказка о костях медвежьих лап, на случай, если вы работаете в саду и обо что-то ударились. Они немного толще, чем у человека.
tspears@postmedia.com
twitter.com/TomSpears1
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Реклама
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Подпишитесь, чтобы получать ежедневные новости от Ottawa Citizen, подразделения Postmedia Network Inc.
Нажав на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеупомянутого информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже в пути. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск Ottawa Citizen Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.
Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз
Комментарии
Postmedia стремится поддерживать живой, но вежливый форум для обсуждения и призывает всех читателей поделиться своим мнением о наших статьях. Комментарии могут пройти модерацию в течение часа, прежде чем они появятся на сайте.