Transcript
Hey welcome to another lesson on Proko. This lesson is about the types of joints in the human body.
As artists we really only need to learn the synovial joints, like the shoulder and knee, because they move. Joints that are fibrous and cartilaginous hardly move, and some, like the connection of the two pubic bones, don’t move at all. When you’re learning how to draw, pay attention to synovial joints, and keep your thoughts away from pubic bones.
If you know where the hinge joint is on this foot, you know that it won’t do this or this when you stand on your toes. It will do this. We need to know the position of that hinge joint to make squash and stretch look like the real thing.
Synovial Joints
There are 6 types of synovial joints. They have varying shapes, but the important thing about them is the movement they allow. Joints determine what positions our bodies can take. We learn them to invent poses. And we learn the limits to stretch the limits.
The 6 types of synovial joints are: Hinge, Pivot, Ball & Socket, Ellipsoid, Saddle, and Plane. Let’s go through them one by one.
Hinge
The hinge is a very simple joint. It allows movement only on one axis. It’s structure prevents rotation this way, or this way. The head of one bone wraps around the cylindrical head of the other, allowing a very stable rotation this way.
Going back to the terminology from last week, the hinge joint allowsflexion and extension. That’s it! Thats all it does, but it does it well. Like the hinges on a door, allow it only to open or close. The best example of it is the elbow.
So if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we are able to twist the forearm? Well, let’s take a look at the next joint..
Pivot
The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, itrotates along the long axis. A cylindrical bone fits into a ring of bone and ligament, like with the radio-ulnar joint just below the elbow. The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulna bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place and allow the radius only to rotate inside of it.
The result on the forearm is what we call pronation andsupination. During pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. The ulna stays relatively still. Remember, the hinge joint at the elbow, prevents the ulna from twisting. So all of that twisting happens at the radius.
And by the way, the distal joint of the ulna and radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion for pronation and supination.
Ball & Socket
The ball & socket is the champion of all joints. Hooray for the ball and socket! It’s structure is just like how it sounds. A ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes – flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction.
The two ball and socket joints of the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability, but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion, but takes away some stability. Maybe that’s why a dislocated shoulder is so common.
Ellipsoid
The ellipsoid joint is very similar to a ball & socket. However, the ligaments and its oval shape prevent rotation. But it still has the ability to rotate on two axes, which allows flexion, extension,abduction, adduction, and circumduction. Circumduction is just a combination of all the others in a circular motion.
The ball, or oval head also slides inside the socket. When it rotates along the wider plane, it slides to stay inside the socket.
A great example of an ellipsoid joint is the wrist, aka radiocarpal joint. The group of carpal bones rotate inside the socket of the radius.
Saddle
The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited mostly because of the bone structure. The structure of the saddle is very interesting. Both bones have a concave and convex surface. Convex means the surface sticks out, like a hill. Concave means the surface curves in, like a hole or a cave. The concave plane of one fits on the convex plane of the other. It’s like a 3D yin yang! Or a cowboy on a horse – the saddle makes the bottom piece and the cowboy’s legs make the top piece.
The legs of the top piece, which wrap around the body of the bottom piece allow a rotation this way. The body of the top piece can glide inside of the legs of the bottom piece.
So, this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct,adduct, circumduct, and very slightly rotate.
An example of a saddle joint on the body is the carpometacarpal joint of the thumb.
Plane
Finally, the plane joint. Not really as interesting as the others, but deserves our love anyway.
It’s basically two flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate.
They usually come in groups, like the carpals of the hand and the tarsals of the foot. Ligaments hold these bones together, but might allow some rotation and gliding.
Another plane joint is the acromioclavicular joint. That’s the one between the clavicle and acromion process of the scapula. When we elevate the shoulder, the angle in here will adjust to keep the scapula vertical.
หลักฐาน
เฮ้ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนอื่น proko . บทเรียนนี้เกี่ยวกับชนิดของข้อต่อในร่างกายมนุษย์ .
เป็นศิลปินจริงๆเราต้องเรียนรู้ข้อต่อ synovial เหมือนไหล่และเข่า เพราะพวกเขาย้าย ข้อต่อที่ปาก และ คาทิแลจแทบจะไม่ขยับ และบาง เช่น การเชื่อมต่อสองกระดูกหัวหน่าว ไม่ขยับเลย เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการวาดสนใจข้อต่อ synovial และให้ความคิดของคุณออกไปจากกระดูกหัวเหน่า .
ถ้าคุณทราบว่าข้อต่อแบบบานพับด้วยเท้านี้ คุณ รู้ ว่า จะไม่ทำแบบนี้ หรือนี้เมื่อคุณยืนอยู่บนเท้าของคุณ มันจะทำแบบนี้ เราต้องรู้ตำแหน่งของข้อต่อแบบบานพับเพื่อให้สควอชและยืดเหมือนข้อต่อ synovial .
มี 6 ชนิดของข้อต่อ synovial . พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพวกเขาคือการเคลื่อนไหวที่พวกเขาอนุญาตให้ ข้อต่อหาตำแหน่งร่างกายของเราสามารถใช้เป็น เราเรียนรู้ที่จะคิดค้นท่า . และเราเรียนรู้ขอบเขตที่จะยืดขอบเขต .
6 ชนิดของข้อต่อ synovial : บานพับ , เดือย , บอล&ซ็อกเก็ต ทรงรี อาน และเครื่องบิน ไปผ่านพวกเขาหนึ่งโดยหนึ่ง บานพับ บานพับ
ร่วมง่ายมากมันช่วยให้การเคลื่อนไหวเฉพาะในหนึ่งแกน มันเป็นโครงสร้างป้องกันการหมุนแบบนี้ หรือแบบนี้ หัวของกระดูกหนึ่งพันรอบศีรษะทรงกระบอกของอื่น ๆที่ช่วยให้หมุนคงที่แบบนี้
กลับศัพท์จากสัปดาห์ที่แล้ว ข้อต่อแบบบานพับ allowsflexion และนามสกุล . ว่ามัน ! นั่นมันทำได้ แต่มันไม่ได้ดี เหมือนบานพับบนประตูอนุญาตเท่านั้นที่จะเปิดหรือปิด เป็นตัวอย่างที่ดีมันเป็นข้อศอก ถ้าข้อศอก
ดังนั้นเพียง แต่ช่วยให้ การงอและนามสกุล มันคือการที่เราสามารถที่จะบิดแขน ? งั้นดูต่อไป . . . . . . .
ร่วมเดือยเดือยร่วมกันยังช่วยให้หมุนเพียงหนึ่งแกน อย่างไรก็ตาม itrotates ตามแกนยาว แท่งทรงกระบอกใส่แหวนของกระดูกและเอ็น ,เหมือนๆ กับวิทยุ ท่อนล่างร่วมข้อศอก ฝาบนกระดูกพอดีอย่างสวยงามในรอยนี้บนกระดูกอัลนา . เอ็นให้แหวน , จับกระดูกในสถานที่ และให้รัศมีเพียงหมุนภายใน
ผลบนปลายแขนเป็นสิ่งที่เราเรียกโปรเนชัน andsupination . ช่วงโปรเนชัน ฐานของรัศมีหมุนไปทั่วปุ่มหัวกระดูกอัลนา .ด้านกระดูกอัลนาอยู่ค่อนข้างนิ่ง จำ , ข้อต่อบานพับที่ข้อศอกป้องกันเลยเหรอจากการบิด ดังนั้นทั้งหมดที่บิดเกิดขึ้นในรัศมี .
ว่าแต่ ข้อปลายของกระดูกอัลนาและรัศมีเป็น pivot joint การรวมกันของเดือยที่ด้านบนและด้านล่างสร้างที่บิดและการเคลื่อนไหวสำหรับโปรเนชันซูพิเนชัน .
ลูก&ซ็อกเก็ตลูก&ซ็อกเก็ตเป็นแชมป์ทุกข้อต่อ ไชโยสำหรับลูกและซ็อกเก็ต ! มันมีโครงสร้างที่เหมือนกับว่ามันเป็นยังไง บอลภายในของซ็อกเก็ต โครงสร้างที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ย้ายในแกนทั้งหมด และการลักพาตัว , หุบ , ขยาย , หมุนและขลาด .
2 ลูกและซ็อกเก็ตข้อต่อของร่างกายอยู่ที่สะโพกและไหล่ สะโพกมีเบ้าตาลึกที่ให้ความมั่นคง แต่ขีด จำกัด บางช่วงของการเคลื่อนไหว ข้อไหล่มีซ็อกเก็ตตื้น ซึ่งจะทำให้ช่วงของการเคลื่อนไหว แต่ใช้เวลาบางเสถียรภาพ บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไหล่เคลื่อนทั่วไปดังนั้น .
ร่วมทรงรีทรงรีจะคล้ายกับลูก&ซ็อกเก็ต อย่างไรก็ตาม เอ็นและรูปร่างรูปไข่ป้องกันการหมุนแต่มันยังคงมีความสามารถที่จะหมุน 2 แกน ซึ่งจะช่วยให้ การงอ , การส่งเสริม , การลักพาตัว หุบ และขลาด . ขลาดเป็นเพียงการรวมกันของผู้อื่นทั้งในลักษณะเป็นวงกลม
บอล หรือ หัวรูปไข่ยังภาพนิ่งในซ็อกเก็ต เมื่อมันหมุนไปตามกว้าง เครื่องบิน มันนิ่งอยู่ภายในเบ้าตา .
ตัวอย่างที่ดีของการร่วมตำรวจน้ำเป็นข้อมือaka เรดิโอคาร์ปัลด้านร่วมกัน กลุ่มกระดูกข้อมือหมุนอยู่ภายในเบ้าตาของรัศมี
.
อานม้าข้อต่อแบบอานม้าคล้ายกับทรงรี แต่การหมุนจะถูก จำกัด ส่วนใหญ่เป็นเพราะ โครงสร้างของกระดูก โครงสร้างของอาน น่าสนใจมาก ทั้งกระดูกมีเว้านูนพื้นผิว หมายถึงพื้นผิวนูนยื่นออกมา เช่น เนินเขา หมายถึงพื้นผิวเว้าโค้งในเหมือนเป็นโพรงหรือถ้ำ เครื่องบินโค้งเว้าของหนึ่งเหมาะกับเครื่องบินนูนของอื่น ๆ มันเหมือน 3 มิติ หยิน หยาง หรือคาวบอยขี่ม้า–ขี่ทำให้ท่อนล่างและขาเป็นคาวบอยให้ชิ้นส่วนด้านบน .
ขาของชิ้นส่วนด้านบนที่พันรอบร่างกายท่อนล่างให้หมุนแบบนี้ ร่างกายของชิ้นส่วนด้านบนสามารถเหินภายในของขาท่อนล่าง .
ดังนั้นโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ข้อต่อ Flex , ขยายไป circumduct แอดดักต์ , , , , และ เล็กน้อย หมุน
ตัวอย่างของข้อต่ออานม้าในร่างกายร่วมโยเกิร์มของง่ายๆ
ในที่สุดเครื่องบิน เครื่องบินร่วม ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าคนอื่น แต่ก็สมควรได้รับความรักของเราอยู่แล้ว
มันเป็นพื้นสองพื้นผิวค่อนข้างเรียบ หนึ่งอยู่ด้านบนของอื่น ๆ พื้นผิวเหล่านี้สามารถเหิน
หรือหมุนพวกเขามักจะมาในกลุ่ม ชอบคาร์พาลส์ของมือและกระดูกข้อเท้าของเท้า เส้นเอ็นยึดกระดูกเหล่านี้ แต่จะอนุญาตให้มีการหมุน และร่อน
เครื่องบินอื่นร่วมกันคือ joint ข้อต่ออโครมิโอคลาวิคิวลาร์ . นั่นเป็นหนึ่งระหว่างกระดูกไหปลาร้ากระบวนการอโครเมียนของกระดูกสะบัก เมื่อเรายกไหล่ มุมนี้จะปรับเพื่อให้กระดูกสะบัก
แนวตั้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
