Comment nous sommes construits : le squelette humain avec le nom des os. Description du squelette humain avec le nom des os Voir ce qu'est un "squelette" dans d'autres dictionnaires

Pourquoi avez-vous besoin d'un squelette?

"Le squelette est nécessaire, parce que vous ne pouvez pas vivre sans os, si vous n'avez pas d'os, vous ne pouvez pas vous redresser"

dit Andrey V., 3e année

croissance osseuse

Au fur et à mesure qu'une personne grandit, les os grandissent en longueur et en épaisseur. La croissance des os en épaisseur est due à la division cellulaire de la couche interne du périoste. En longueur, les jeunes os se développent grâce au cartilage situé entre le corps de l'os et ses extrémités. Le développement du squelette chez les hommes se termine à l'âge de 20-25 ans, chez les femmes - à 18-21 ans.

La formation et la destruction de la substance osseuse se produisent tout au long de la vie. À l'aide d'atomes marqués, il a été établi qu'au cours d'une année, une personne subit deux fois le remplacement de la substance osseuse.

La composition qualitative de l'os varie en fonction de la composition de l'aliment. L'éminent anatomiste russe P.F. Lesgaft a fait une expérience intéressante. Il a nourri quatre groupes de chiots avec des aliments différents : produits laitiers, à base de viande, mixtes et végétaux. Dans les os des chiots nourris au lait ou à la viande, le rapport des substances inorganiques était d'environ 1:1. Beaucoup moins de substances inorganiques dans l'os avec une nutrition mixte et surtout avec des aliments végétaux, où ce rapport est exprimé en 1:2. La composition différente des os explique leur solidité. Os plus solides, plus gros et plus lourds chez les animaux qui se nourrissent de lait. Les chiots nourris avec un régime à base de plantes ont des os plus mous et moins développés. Ils sont plus susceptibles de subir une courbure et des fractures des membres.

Tous ces changements sont similaires à ceux qui se produisent avec le rachitisme. La base de cette maladie est le manque de sels de chaux et de phosphore dans les os. Les sels ne sont pas absorbés en raison du manque de vitamine B et de la lumière du soleil. En conséquence, dans l'os rachitique, le rapport des sels inorganiques aux sels organiques est de 1:4, tandis que dans l'os normal, il est de 3:1. Les os d'un enfant atteint de rachitisme sont mous, les os du crâne, de la ceinture pelvienne, de la poitrine et des membres inférieurs sont déformés.

L'os est un organe vivant complexe, et certaines conditions de nutrition et de mouvement sont nécessaires à sa vie.

Changement osseux

De nombreux faits intéressants sur les différences de structure des os, déterminées par le travail, ont été accumulés par P.F. Lesgaft et ses étudiants. Examinant, par exemple, le cadavre d'une personne ayant les conséquences d'une paralysie subie dans l'enfance, PF Lesgaft a constaté que l'épaisseur de la couche de substance dense du fémur d'une jambe paralysée était de 4 mm, et celle d'une jambe saine était de 7,5 mm.

L'emplacement des barres d'os spongieux dans l'os est affecté par les charges. La transmission des rayons X du squelette de l'athlète indique une augmentation de la quantité de matière dense sous l'influence d'une activité physique accrue.

Des expériences spéciales ont montré que les os des animaux soumis à un effort physique intense ont une substance osseuse plus développée et plus dense. Dans ces conditions, des modifications microscopiques profondes se produisent également : des plaques spéciales s'avèrent plus développées, qui forment dans le tissu osseux, pour ainsi dire, un système de cylindres habillés les uns sur les autres.

Vision du squelette humain dans le futur

Il n'y a aucune raison de douter que l'existence de l'homme en tant qu'espèce sera longue. Il vivra des centaines de millions d'années. D'où la question naturelle : comment l'évolution affectera-t-elle la structure anatomique des descendants ? Étant donné que l'histoire passée des vertébrés sur plusieurs millions d'années a conduit à l'apparition de l'homme, certains scientifiques suggèrent que l'homme futur deviendra aussi différent du présent que l'homme moderne diffère de ses ancêtres.

Par exemple, le célèbre astronome français S. Flammarion a écrit que pour la science du 276e siècle, nos squelettes représenteront "des exemples d'une race éteinte, plutôt grossière et cruelle, mais possédant déjà les rudiments de la culture et de la civilisation et se distinguant par une certaine tendance à s'engager dans les sciences ..."

Certains scientifiques suggèrent qu'une personne aura une vertèbre cervicale, une vertèbre thoracique, une vertèbre lombaire et deux ou trois vertèbres sacrées. Les os de la ceinture scapulaire disparaîtront. Réduction possible du nombre de doigts. Le squelette de l'homme futur semble inhabituellement laid par rapport au présent. L'homme apparaît comme une créature édentée, faible, de petite taille, avec une tête énorme et un torse court.

Cependant, les versions exprimées ne sont pas convaincantes. L'histoire passée de l'homme ne peut pas être transférée dans le futur. Sa sortie du monde animal s'est déroulée dans une lutte acharnée pour l'existence. Dans la société humaine, où les lois sociales opèrent, des conditions de vie complètement différentes se développent. La science moderne a accumulé un grand nombre de faits qui montrent que de nombreux écarts par rapport à la norme dans la structure du squelette n'ont rien à voir avec l'évolution passée ou future.

Étant donné que les lois de l'évolution du monde animal ne s'appliquent pas complètement aux humains, les prédictions de la structure du futur humain ne sont pas scientifiques. La science a prouvé que le squelette d'un homme qui vivait il y a 50 000 ans n'était pas différent du squelette de l'homme moderne. Depuis 50 000 ans, aucun nouveau signe n'est apparu dans le squelette qui donnerait le droit de parler d'une nouvelle étape du développement humain. L'amélioration ultérieure d'une personne n'est liée qu'au développement de son intellect, au développement harmonieux des forces spirituelles et physiques.

Une question pour le moins étrange. Sans squelette, les animaux ressembleraient à des méduses au corps mou. Comment se déplaceraient-ils sur terre ? Comment les organes internes seraient-ils soutenus ? Comment le cerveau délicat et vulnérable serait-il protégé ?.. Tout cela est vrai, et pourtant la question n'est pas si simple.

OÙ RECHERCHER DES TRACES D'HÉMOGLOBINE

Le professeur PA Korzhuev prépare actuellement un ouvrage sur l'hémoglobine en vue de sa publication. Il y travaille depuis vingt ans, même s'il lui semble que les recherches ont commencé récemment. La mémoire garde les détails de la première expédition en mer de Barents, qui a marqué le début du livre. À la recherche de faits nouveaux, j'ai dû voyager dans la taïga, dans les montagnes, dans le désert, dans la toundra. Korzhuev a rencontré des traces d'hémoglobine dans les organismes des habitants les plus divers de la Terre, il a trouvé des pigments respiratoires - un parent direct de notre pigment sanguin - à la fois dans les cellules végétales et dans les cellules bactériennes. Plus il étudiait en détail la structure du sang, plus il s'enfonçait dans la jungle de l'évolution. Et ce n'est pas étonnant : sans pigments respiratoires qui aident les cellules à s'extraire de l'environnement, il n'y a pas de vie elle-même.

Après avoir construit un diagramme de la parenté du monde vivant selon l'hémoglobine, qui est depuis apparu dans les manuels, Korzhuev a reçu une nouvelle confirmation de l'origine commune de toute vie sur Terre - un arbre généalogique de sang ramifié a poussé dans la figure. Et en traçant les modifications de l'hémoglobine, il rencontra inévitablement des transformations du squelette.

Le problème de l'apport d'oxygène au corps tout au long de l'histoire du monde vivant n'a pas été moins important - peut-être même plus important - que le problème de la nutrition. Les moyens d'obtenir de la nourriture, ainsi que les "méthodes d'obtention d'oxygène", c'est-à-dire la respiration, la circulation sanguine et l'hématopoïèse, ont dans une large mesure déterminé le changement de la structure du corps des animaux, la direction de leur développement. Voici un exemple convaincant.

"SCREADS NU"

Plus d'une fois dans l'histoire de leur développement, de nombreuses espèces d'animaux ont été menacées de famine, mais pas au sens habituel du terme, mais à l'oxygène. Sans nourriture, vous pouvez encore vous étirer pendant un certain temps, sans respirer, les cellules meurent instantanément. La menace est apparue lorsque, disons, les conditions de vie sur la planète ont changé. Lorsque, par exemple, les vertébrés aquatiques se sont retrouvés pour la première fois sur terre, quittant l'océan - le berceau de la vie. Jeté hors de l'eau, le poisson s'est retrouvé sur deux autres océans - l'air. Mais ici, ils ne pouvaient pas respirer : les branchies n'étaient pas bonnes ici. Un autre danger approchait - la mort par dessèchement: après tout, à travers la vaste zone des filaments branchiaux, l'humidité quitte rapidement le corps de manière catastrophique. Il n'était possible de s'échapper qu'en perdant les couvertures du corps, en «cachant» les organes respiratoires en profondeur, en revenant à la plus ancienne méthode de respiration connue - à respirer avec toute la surface du corps. Pour la perte de couvertures, les scientifiques ont surnommé les premiers habitants de la terre - les amphibiens - des "reptiles nus". Parmi les amphibiens modernes, il existe encore des espèces qui respirent avec une seule peau : les salamandres sans poumons.

Presque les mêmes qui - selon Karel Capek - adorent lire un journal assis dans la piscine. Chez la plupart des amphibiens modernes, la respiration cutanée représente encore la moitié des échanges gazeux totaux. Et la seconde moitié est réalisée par des poumons très imparfaits.

Sortis sur le rivage, les amphibiens ont payé pour un nouveau mode de vie avec la nécessité de vivre constamment près de l'eau afin d'hydrater constamment leur peau «nue». S'ils s'étaient éloignés des réservoirs, ils auraient péri. Seuls les reptiles, dont les poumons se sont améliorés, ont retrouvé des revêtements corporels et ont quitté la zone côtière pour toujours, devenant de véritables habitants de la terre.

La vie sur terre exigeait d'énormes dépenses d'énergie de la part de ses habitants ; ils devaient s'installer ici sans compter sur la loi salvatrice d'Archimède. Le besoin d'énergie a augmenté - le besoin d'oxygène a augmenté, et donc d'hémoglobine, c'est-à-dire de la quantité totale de sang. Après tout, l'hémoglobine est contenue dans les érythrocytes - les globules rouges. En mesurant la quantité de sang chez différentes espèces d'animaux, Korzhuev est devenu convaincu qu'en effet, il y en a relativement peu chez les poissons (par rapport au poids corporel total). Chez les amphibiens - plus, encore plus chez les reptiles, chez les oiseaux et, enfin, beaucoup chez les mammifères, en particulier chez les mobiles. Ainsi, la quantité de sang est proportionnelle aux besoins énergétiques et aux coûts de l'organisme. De plus, si les poissons n'ont qu'environ 150 000 globules rouges dans un millimètre cube de sang, alors les oiseaux en ont déjà 3 000 000, c'est-à-dire vingt fois plus, et les mammifères en ont vingt-sept fois plus que les poissons. Par conséquent, au cours de l'évolution, non seulement le sang augmente, mais il change aussi, devenant plus saturé de boules rouges, plus efficace.

LA PRODUCTION DE SANG AUGMENTE

Mais d'où vient cette abondance de cellules sanguines ? Chez les animaux aquatiques, comme les poissons, « l'usine à sang » est le foie, les reins et les parois intestinales. Les habitants terrestres ont besoin de beaucoup plus de globules rouges. Les anciens organes hématopoïétiques, avec leur "technologie dépassée", ne peuvent répondre aux besoins accrus. Cela signifie qu'avec l'accès à la terre, les amphibiens devraient également avoir de nouveaux organes hématopoïétiques. Et c'est arrivé: la moelle osseuse est apparue.

Il faut dire que jusqu'en 1946, il n'y avait pas de consensus parmi les scientifiques sur cette question. Certains zoologistes pensaient que les premiers habitants de la terre - les amphibiens à queue: salamandres, amblistomes - n'avaient pas de moelle osseuse, tandis que les anoures, c'est-à-dire les crapauds, en avaient.

Dans les ouvrages les plus approfondis et les ouvrages de référence sur l'étude comparative du sang dans la colonne "Moelle osseuse des amphibiens caudés", il y avait un tiret. "A en juger par la quantité de sang, c'est une erreur. Les amphibiens à queue doivent avoir une moelle osseuse », le professeur P. A. Korzhuev a exprimé une telle hypothèse basée sur une étude du sang. "J'ai émis des hypothèses sur l'existence de moelle osseuse chez les amphibiens à queue, ne connaissant pas la vieille controverse des zoologistes", dit-il. "La logique m'a dit qu'il ne pouvait en être autrement."

La supposition du scientifique a été confirmée expérimentalement par le chercheur tchèque Varichka, qui a découvert la moelle osseuse chez les amphibiens à queue. Il s'est avéré qu'en dessous, il est facile de voir sur des coupes de tissus au printemps, lorsque les salamandres sont actives et que leurs tissus fleurissent, comme le feuillage des arbres. Bien sûr, chez les amphibiens, le vieil organe hématopoïétique, la rate, joue également un rôle énorme. Lorsque cette conjecture de Piotr Andreïevitch fut confirmée, une autre surgit en lui, cette fois d'un caractère complètement « hérétique ».

Le scientifique n'avait désormais aucun doute que la quantité de moelle osseuse, la quantité de sang est proportionnelle à la dépense énergétique du corps. De plus, il est devenu de plus en plus convaincu qu'entre le squelette et le sang il y a une unité profonde. Située dans les barres transversales du tissu osseux, la moelle osseuse alourdit le squelette. Ça l'alourdit... En même temps, c'est nécessaire, car les besoins en oxygène de l'organisme augmentent. Eh bien, quelle réclamation gagne?

Il est de coutume de penser, par exemple, que les oiseaux ont le squelette le plus léger parmi les animaux terrestres. Est-ce vrai? Est-il vrai que les os des oiseaux sont plus légers que ceux des grenouilles et des crapauds maladroits qui tapent sur le ventre, que ceux des amphibiens. "Oui", était la réponse traditionnelle. "Non," dit Korzhuev. Après tout, le vol rapide d'un rapide ou un vol de plusieurs jours de canards est une charge énorme pour le système circulatoire. L'oiseau a besoin de fournir de l'oxygène au corps. Cela signifie que sans moelle osseuse bien développée et donc sans squelette développé, elle va suffoquer, comme un patient sans coussin d'oxygène.

Korzhuev a commencé à tester expérimentalement ses conclusions théoriques. Le chemin de l'expédition, qu'il dirigeait, se trouvait à Kzyl Agach : un sanctuaire d'oiseaux près de la frontière avec l'Iran. Ici, sur l'ancienne île de Sara, devenue presqu'île suite à l'épuisement de la mer Caspienne, les canards et les oies, les foulques et les cormorans, les grèbes et les petites outardes, les pélicans et les flamants roses ont longtemps afflué ici. Il fait chaud à Kyzyl-Agach en hiver et il y a toujours beaucoup de nourriture.

Les biologistes se sont longtemps installés sur la presqu'île. Ils ont mesuré la quantité de sang chez une variété d'oiseaux, compté les globules rouges, calculé le pourcentage d'hémoglobine, déterminé la gravité relative de la moelle osseuse, le poids du squelette avec et sans moelle osseuse. Les conclusions de leur travail ? Chez les oiseaux, le squelette s'est avéré plus lourd que celui des amphibiens !

OÙ EST LA FABRIQUE DE SANG ?

La moelle osseuse a longtemps été habituée à être considérée comme un "organe hématopoïétique". Les étudiants en médecine et en biologie savent que dans les manuels, il n'est généralement pas inclus dans le système circulatoire, mais, en fait, ils ne sont pas non plus inclus dans le squelette. Ils écrivent que "il est situé dans l'os". Il y a deux erreurs fondamentales ici.

Dans les schémas de formation d'un système circulatoire fermé chez l'homme et d'autres animaux hautement organisés, la moelle osseuse est généralement absente. Comme s'il avait été oublié. Il s'avère, bien sûr, involontairement, que les érythrocytes restent constamment dans le lit vasculaire. Mais si le schéma est clarifié, alors le système circulatoire «fermé» s'avère «ouvert»: il est relié à la moelle osseuse, et donc au squelette, d'où les globules rouges pénètrent dans le sang. Il est également lié aux organes excréteurs, où les corps qui ont mis fin à leur vie laissent le sang.

"Orgue" ou "pas un organe"... Il ne s'agit pas de mots. Le différend ne porte pas sur le terme, mais sur l'essence. Des études sanguines à long terme montrent clairement que le véritable "organe hématopoïétique" est notre squelette, les os. Après tout, la moelle osseuse n'a même pas de limites clairement définies. Les cellules osseuses naissent des mêmes cellules dont naissent les globules rouges et blancs. La moelle osseuse fait partie intégrante du squelette et non un "organe".

Ainsi, une étude comparative du sang de divers animaux, l'étude de l'hémoglobine a montré qu'avec l'apparition des premiers animaux terrestres sur terre, le squelette avait une nouvelle fonction - l'hématopoïèse.

Les argalis alpins, les ancêtres de nos moutons domestiques, sont les propriétaires de cornes luxueuses. Plus ils vivent haut, plus les cornes sont grandes. La question est, pourquoi sont-ils des animaux alpins ? Après tout, ils interfèrent avec le franchissement des rebords et des rochers, ils alourdissent l'animal, entravent sa mobilité. Les cornes sont des armes de tournoi, expliquent certains érudits. Mais il semble que ce ne soit pas le seul problème.

Les cornes ont une tige en os. Et il est donc possible que les cornes servent de centre d'hématopoïèse supplémentaire pour l'animal de montagne. En effet, en montagne, le besoin en oxygène est le même qu'au niveau de la mer, et l'air en contient moins. Par conséquent, l'intensité de l'hématopoïèse dans les montagnes augmente considérablement. Chez les moutons, par exemple, qui sont conduits dans les pâturages alpins, l'hématopoïèse augmente sensiblement.

Voici un autre exemple : regardez une photographie d'un veau de chameau. Pourquoi un bébé a-t-il de si longues jambes ? Les zoologistes y réfléchissent depuis longtemps. Et maintenant c'est clair. Les os tubulaires des chameaux nouveau-nés sont littéralement obstrués par de la moelle osseuse rouge. Dans le désert - où la végétation rabougrie, les conditions climatiques difficiles, il "marge" sous la forme d'une grande masse de moelle osseuse offre la possibilité de s'adapter à la vie dure. Ou le squelette d'une baleine, c'est énorme - trente pour cent du poids de tout le corps. Et tous ses pores spongieux sont remplis de moelle osseuse, qui produit d'énormes masses de globules rouges avec de l'hémoglobine à une concentration très élevée.

Les os ne remplissent pas seulement une «fonction de support», ils ne sont pas seulement des «leviers de mouvement», - comme le disent les manuels - un cadre pour la fixation des organes internes et un lieu pour le développement des organes hématopoïétiques. Le squelette lui-même est - "l'organe de l'hématopoïèse", l'usine du sang. C'est la partie vitale active du corps. Peut-être même le plus actif - la fréquence de la moelle osseuse est supérieure à celle des cellules de tout autre tissu.

Il est intéressant, soit dit en passant, qu'en matière d'évolution, jusqu'à présent, les forces de gravité n'étaient généralement pas prises en compte - . Rappelez-vous que ces forces sont plus faibles dans l'eau que sur terre. Et lorsque les animaux de l'océan sont arrivés à terre, le changement d'influence gravitationnelle aurait dû affecter leur squelette. Comment? Personne ne sait encore avec certitude. Maintenant, nous ne pouvons faire que des suppositions.

Se déplaçant sur terre, les animaux devaient dépenser beaucoup plus d'énergie pour vaincre les forces de gravité qu'auparavant. Et l'énergie signifie l'oxygène, le sang, les organes hématopoïétiques. C'est «l'énergie», «l'intensité énergétique» du mode de vie terrestre, selon P. A. Korzhuev, qui a déterminé la grande puissance des nouveaux foyers de synthèse de l'hémoglobine - la moelle osseuse. Et, peut-être, c'était aussi la cause directe de l'apparition du cerveau dans les os.

Mais si cela est vrai, alors l'élimination de la gravité pendant une longue période (par exemple, un état d'apesanteur prolongé) peut, semble-t-il, même conduire à une dépression de la moelle osseuse. Bien sûr, cette hypothèse doit être testée. C'est pourquoi, connaissant l'évolution du sang et des organes respiratoires, on peut tirer des conclusions sur l'évolution du squelette. Comme vous pouvez le voir, des traces d'hémoglobine peuvent en dire long !

Quelqu'un doute-t-il que le squelette humain se trouve à l'intérieur du corps et se compose d'os ?

J'espère qu'il n'y en a pas. Bien que .... bien sûr, cela se produit également dans l'autre sens, par exemple chez les écrevisses ou les escargots, les coléoptères et autres insectes et chèvres. Certes, leurs squelettes ne sont pas constitués d'os, mais de fines plaques - la chitine, mais, néanmoins, ils portent ce fier nom de "squelette" et sont souvent aussi appelés coquille.

Soit dit en passant, il y a généralement une super-bête, je n'ai pas peur de ce mot - un monstre squelettique qui n'a pas un, mais deux squelettes entiers. Vous êtes-vous déjà cassé la tête en conjectures sur le nom de cette terrible bête ? Bon, laissez-moi vous dire un secret ! C'est... une tortue. Oui, oui, la tortue est la seule créature sur notre planète qui possède deux squelettes : l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur.

En général, pourquoi avons-nous besoin d'un squelette, qui sait, levez-vous ou levez la main ! Vous vous êtes levé ? Soulevé? Arrivé? Ici, vous avez l'une des fonctions du squelette - le support. Convenez que si nous n'avions pas quelque chose de solide à l'intérieur, nous serions à peine capables de nous tenir debout, de marcher, de lever les bras et les autres membres. Très probablement, nous circulerions d'un endroit à l'autre et ressemblerions davantage à un groupe de quelque chose en mouvement, ou au pire, à une méduse. En même temps, notre cerveau frappait constamment sur le cœur, les poumons sur l'estomac et les reins sur autre chose. Et ça fait mal, ou du moins désagréable.

En conséquence, la protection des organes internes est une autre des fonctions du squelette. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'os durs qui forment un squelette, qui protègent de manière fiable notre corps.

Mais si nos os sont durs, comment grandissent-ils, demandez-vous. Peut-être qu'ils ne poussent pas du tout ? Mais alors pourquoi grandit-on dans l'enfance ? Et au fait, pourquoi ne grandissons-nous que dans l'enfance ?

Mais vraiment : COMMENT grandit-on, ou plutôt, comment grandit notre squelette ?

En général, mère nature est un tel inventeur .... :) Elle est une mère très créative. Trouver autant de types d'êtres vivants, et même si différents dans leur structure, y compris la structure et la croissance du même squelette .... ici, sept jours, comme le dit la Bible, ne suffisent clairement pas ... ..

Eh bien, par exemple, toutes sortes d'escargots, moules, huîtres et autres délices .... Comment grandissent-ils, ayant un squelette solide à l'extérieur, et même un qui ne s'étire pas ? Oui, facilement ! Le même escargot, à mesure qu'il grandit, augmente sa coquille en spirale en longueur et en largeur, qui devient plus spacieuse d'une bobine à l'autre. C'est comme ça que ça bouge petit à petit…. presque un appartement en plan libre est obtenu :)

Les cancers, donc ce sont généralement des fashionistas. Ils ont décidé de ne pas être accablés par le problème de la croissance de leur coquille et de la perdre bêtement lorsqu'elle devient petite, en développant progressivement une nouvelle plus grande.

Pour une raison quelconque, toutes sortes de coléoptères, de mouches et de fourmis n'ont pas eu de chance. Leurs squelettes ne perdent pas et ne poussent pas, ils ressemblent donc à un arbre de Noël - "une couleur en hiver et en été", c'est-à-dire ne change pas de taille. D'un côté, c'est dommage : comptez, vous avez été de la même taille toute votre vie, et de l'autre... quelque chose ne veut pas vraiment quelque chose qui planerait dans le ciel comme des aigles, des mouches de la taille de un palmier, ou des fourmis de la taille d'une chaussure se précipitent sur le sol, vous écartant poliment de son chemin, afin de dégager la voie pour des camarades portant une bûche plus grande que ce que Lénine avait sur un subbotnik;)

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Pourquoi une personne a-t-elle besoin d'un squelette

Sous la peau et les muscles de notre corps se trouvent des os. Il y en a plus de 200. Ils constituent le squelette. Sans elle, nous serions comme une méduse ramenée à terre.

Le squelette sert de support au corps et à ses organes, des muscles y sont attachés. Le squelette remplit également d'autres fonctions, telles que la protection. Ainsi, le crâne protège le cerveau et la poitrine protège le cœur et les poumons.

Squelette humain se compose de trois départements : squelette de la tête, du tronc et des membres. Les os sont attachés les uns aux autres. Là où ils ne bougent pas, la connexion est rigide, immobile. La plupart des articulations, par exemple dans les mains, les doigts, sont mobiles ou semi-mobiles.

Les connexions mobiles sont appelées les articulations. Ils offrent à notre corps une facilité de mouvement, de mobilité. Les articulations permettent aux os de tourner et nous pouvons courir, sauter, marcher, nous asseoir librement.

Pendant l'enfance, les os du squelette se développent. Pour accélérer ce processus, vous devez bien manger : mangez souvent des produits laitiers, en particulier du fromage cottage. Nécessaire pour les os et les substances contenues dans le poisson, diverses céréales.

Ce qui nous fait bouger

Quoi qu'une personne fasse : marcher, courir, écrire, conduire une voiture, elle accomplit toutes ces actions avec l'aide de muscles. Les muscles squelettiques sont attachés aux os par des tendons. En se contractant et en se détendant, les muscles font bouger les os, et notre corps exécute telle ou telle action.

Il faut 20 muscles de concert pour faire un seul pas. Il y a plus de 600 muscles dans notre corps. Avec le squelette, ils maintiennent le corps droit. Les muscles abdominaux protègent les organes internes. L'activité des vaisseaux sanguins, de l'estomac, des intestins est également associée au travail des muscles. Forme du squelette et des muscles système musculo-squelettique.

Travail musculaire

Pour que le corps humain soit en bonne santé et beau, il est nécessaire d'entraîner les muscles, de leur donner du travail - faites des exercices physiques tous les jours pendant 30 minutes maximum. Le développement musculaire nécessite nutrition et énergie. Par conséquent, il est important de manger de la viande, des produits laitiers, des produits à base de poisson et des œufs.

Dépend du squelette et des muscles posture. C'est la position du corps humain. Et votre marche en dépend, comment vous vous asseyez, comment vous respirez, comment fonctionne votre cœur.

La posture se développe dès l'enfance, lorsque les os des enfants sont encore souples. Pour une posture correcte, suivez ces étapes : règlements:

- assis à table, posez vos pieds sur le sol ou sur un banc spécial;

Position à table

- Asseyez-vous droit avec la tête légèrement inclinée.

- Tenez le livre à la bonne distance de vos yeux. Il peut être vérifié en plaçant le coude de la main sur la table et en touchant la tempe avec l'index ;

- la distance entre la poitrine et la table doit être égale à la taille de votre poing ;

- en marchant, gardez le dos droit, ne vous affaissez pas ;

– lors du transport de charges lourdes, répartir la charge uniformément dans les deux mains. Si ce n'est pas possible, changez de main plus souvent ;

- Faites de l'exercice et du sport.

Le squelette sert de support au corps et à ses organes, des muscles y sont attachés. La posture - la position du corps humain - dépend du squelette et des muscles.

Des questions

1. Comment les os sont-ils connectés les uns aux autres ?

2. Quelle est la signification du crâne ; muscles?

3. Qu'est-ce que la posture ?

4. Comment la posture affecte-t-elle la santé humaine ?

5. Qu'est-ce qui peut entraîner une mauvaise posture ? Regardez et dites lequel des enfants est mal assis.

Les os humains sont très solides, ils peuvent supporter beaucoup de stress. Par exemple, un gros fémur peut supporter une masse allant jusqu'à 1500 kilogrammes.

Le poids du squelette d'un adulte ne dépasse pas 7 à 8 kilogrammes, car les os sont légers et beaucoup d'entre eux sont creux.

L'un des muscles des jambes les plus forts est le mollet, il peut supporter des charges allant jusqu'à 1600 kilogrammes.