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BIOMECANICA DE HOMBRO 
HOSPITAL GENERAL XOCO 
DR.ERICK HDEZ. AUREOLES 
R2 TYO
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 ANATOMIA 
 Articulación proximal del miembro superior 
 Unión del MS al esqueleto axial 
 Complejo articular: 
 Art. esternoclavicular 
 Art. acromioclavicular 
 Art. subcoracoacromial 
 Art. glenohumeral 
 Art. escapulotoracico
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 ANATOMIA ARTICULACION 
ESCAPULOHUMERAL 
 Art. Sinovial de tipo enartrosis 
 Compuesta por: 
 Cabeza humeral 
 Cavidad glenoidea 
 Rodete glenoideo 
 Con los ligamentos 
 Coracohumeral 
 glenohumeral
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 MUSCULOS REGION PECTORAL 
 Pectoral Mayor 
 Aproxima y rota medialmente 
el húmero 
 Pectoral menor 
 Estabiliza la escapula, 
traccionando hacia abajo y 
adelante contra la pared 
torácica 
 Serrato anterior 
 Protracción de la escapula y 
fijación a la pared torácica, 
rotación de la escapula
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 Trapecio 
 Eleva, retrae y rota la 
escapula 
 Gran Dorsal 
 Extiende, aproxima y rota 
medialmente el humero 
 Elevador de la escapula 
 Eleva la escapula e inclina 
la cavidad glenoidea hacia 
abajo 
 Romboides mayor y 
menor 
 Retrae y rota la escapula, 
deprimeiendo la cavidad 
glenoidea
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 Deltoides 
 Porción anterior 
 Flexiona y rota medialmente el brazo 
 Porción media 
 Abduce el brazo 
 Porción posterior 
 Extiende y rota lateralmente el brazo
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 Supraespinoso 
 Abduce el brazo. Rota el brazo 
 Infraespinoso 
 Redondo menor 
 Rota lateralmente el brazo. 
Add 
 Redondo mayor 
 Rota lateralmente el brazo. 
Add 
 Subescapular 
 Rota medialmente el brazo. 
Add
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• SUSPENSIÓN DE LA 
CINTURA ESCAPULAR Y EL 
BRAZO. 
• Clavícula (susp. Escapula y 
brazo desde el eje 
esquelético). 
• Extremo medial articula 
con el esternón. 
• Única articulación entre la 
extremidad superior y el 
eje esquelético.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• POR ENCIMA DE LA CLAVICULA 
• Funcion de un sist. Musculos suspensorios 
• Trapecio 
• Esternocleidomastoideo 
• Musculos elevadores. 
• Rol estatico (soporte) 
• Rol dinamico 
• Actual en contra de la fuerza de gravedad
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Trapecio 
• Compuesto en tres partes 
distintas. 
• Actúa como una sola unidad. 
• Mantiene y sostiene el hombro 
hacia atrás. 
• Seg.sup. Eleva el hombro en el 
momento de encogerlo 
• Fibras medias lleva la cintura hacia 
arriba y adentro(elevación del 
brazo fijando la escapula contra la 
pared torácica) 
• Papel principal de la rotación de la 
escapula alrededor de la pared 
torácica.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Rol por debajo de la clavicula. 
• Escapula y brazo 
• Coracoclavicular. 
• Coracohumeral 
• Mangito de los rotadores 
• Deltoides 
• Mecanismo de cierre
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• MANGUITO ROTADOR 
• Junto con la capsula, 
lig. Glenohumerales y 
coracohumerales 
• Mantener cabeza 
humeral en constante 
contacto 
• Enormes fuerzas
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Supraespinoso 
• Controla accion 
superior del manguito. 
• Establecer soporte 
• Tendon desplaza 
verticalmente hacia 
abajo la cabeza 
• Sosten especial 
• Iniciador de la 
abduccion del brazo.a
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Subescapular. 
• Tirar hacia abajo la cabeza del 
humero 
• Supraespinoso y el infraespinoso 
• Rota internamente el humero 
(aduccion) 
• Barrera dinamica y poderoza 
• Contiene la cabeza dentro de la 
glenoides 
• Opone las fuerzas que tiendan a 
desplazarla hacia afuera
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Infraespino 
• Redondo menor 
• Porcion posterior del manguito 
de los rotadores 
• Subescapular y supraespinoso 
• Deprimir y estabilizar la cabeza 
humeral 
• Inicia la rotacion externa 
• Depresion y proyeccion por 
debajo del arco coracoacromial al 
realizar la abduccion del brazo
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Fuerzas articulacion 
glenohumeral en ADB 
• Resultado de tres fuerzas 
• Peso de la extremidad 
actuando sobre el centro de 
gravedad. 
• Masas musculares que 
producen la abduccion. 
• Resultado de las dos fuerzas 
anteriores que actuan 
atraves del centro de 
rotacion en sentido 
contrario a la del deltoides.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Dos componentes 
• Pasivo(fricción y 
presión CG) 
• Activo(tracción hacia 
debajo de los 
músculos 
infraespinosos 
( IE, Rm y SE)
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Magnitud necesaria 
para la elevación del 
brazo a 90º. 
• 8.2 veces . 
• Mas allá de los 90º. 
• Disminuye. 
• A los l80º. 
• Llegando a 0. 
8.2 
Llegando a 0 v 
disminuye 
+
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• La fuerza máxima es 
a los 60º. 
• 9.6 veces. 
• Disminuyendo 
paulatinamente 
hasta 0v en los 136º. 
9.6v
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Peso promedio del brazo 0.052 
veces el peso corporal. 
• 52% del peso total. 
• Distancia de 318mm 
• Centro de la articulación. 
• Deltoides fuerza activa elevadora 
del brazo de palanca de 30mm 
• Fuerza articular es l0v el peso de 
la extremidad o la mitad del peso 
corporal.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Fuerzas de empuje, 
compresión y resultantes. 
• Conforme incrementa la 
abducción disminuye la 
carga 
• Dos compresores porción 
posterior del deltoides y el 
sub escapular. 
• Vectores de fuerza 
• Neutra ,rotación externa e 
interna (N,X,I)
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Abducción 0 tiende a subluxarse 
hacia abajo. 
• 30-60º FR 
• CGH presionada hacia el centro. 
• Resultado de los ángulos 
respecto a la cavidad glenoidea. 
• Aumentaron su componente 
compresivo y disminuye el 
componente de empuje.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 Es la articulación proximal del miembro superior dotada de 
MAYOR MOVILIDAD en el humano. 
 Se desarrollan TRES SENTIDOS, lo orienta en 3 PLANOS del 
espacio.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
 EJE TRANSVERSAL.- Dirige los movimientos en FLEXO-EXTENSION en un 
PLANO SAGITAL. 
 EJE ANTEROPOSTERIOR.- Dirige los movimientos de ABD Y ADD 
efectuados en un PLANO FRONTAL. 
 EJE VERTICAL.- Determinado por la INTERSECCION de los PLANOS 
SAGITAL Y FRONTAL.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• flexoextensión. 
• Plano sagital en torno a 
un eje transversal. 
• Extensión 45 a 50. 
• Flexión 180. 
• aducción. 
• Una extensión: 
aducción muy leve. 
• Una flexión: aducción 
alcanza 30 a 45.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• La abducción. 
• Plano frontal en torno 
al eje AP. 
• Alcanza los 180. 
• Tres estadios 
• Escapulohumeral 0 a 
60. 
• Escapulotoracica 60 a 
120. 
• EH,ET e inclinación del 
tronco 120 a 180.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Flexoextensión horizontal. 
• MS en plano horizontal en 
torno al eje vertical. 
• EH y ET. 
• Aducción a 90. 
• Deltoides (porción acromial) 
• Supraespinoso. 
• Trapecio . 
• porción superior(AC y CL). 
• Porción inferior(tubercular). 
• Serrato mayor.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Extensión horizontal. 
• Extensión y aducción 30 a 
40. 
• Deltoides. 
• Supraespinoso. 
• Infraespinoso. 
• Redondo mayor y menor. 
• Romboides. 
• Trapecio. 
• Dorsal ancho.
BIOMECANICA DE HOMBRO 
• Flexión horizontal. 
• Aduccion de 140. 
• Deltoides. 
• Subescapular 
• Pectoral mayor y 
menor 
• Serrato mayor
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  • 1. BIOMECANICA DE HOMBRO HOSPITAL GENERAL XOCO DR.ERICK HDEZ. AUREOLES R2 TYO
  • 2. BIOMECANICA DE HOMBRO  ANATOMIA  Articulación proximal del miembro superior  Unión del MS al esqueleto axial  Complejo articular:  Art. esternoclavicular  Art. acromioclavicular  Art. subcoracoacromial  Art. glenohumeral  Art. escapulotoracico
  • 3. BIOMECANICA DE HOMBRO  ANATOMIA ARTICULACION ESCAPULOHUMERAL  Art. Sinovial de tipo enartrosis  Compuesta por:  Cabeza humeral  Cavidad glenoidea  Rodete glenoideo  Con los ligamentos  Coracohumeral  glenohumeral
  • 4. BIOMECANICA DE HOMBRO  MUSCULOS REGION PECTORAL  Pectoral Mayor  Aproxima y rota medialmente el húmero  Pectoral menor  Estabiliza la escapula, traccionando hacia abajo y adelante contra la pared torácica  Serrato anterior  Protracción de la escapula y fijación a la pared torácica, rotación de la escapula
  • 5. BIOMECANICA DE HOMBRO  Trapecio  Eleva, retrae y rota la escapula  Gran Dorsal  Extiende, aproxima y rota medialmente el humero  Elevador de la escapula  Eleva la escapula e inclina la cavidad glenoidea hacia abajo  Romboides mayor y menor  Retrae y rota la escapula, deprimeiendo la cavidad glenoidea
  • 6. BIOMECANICA DE HOMBRO  Deltoides  Porción anterior  Flexiona y rota medialmente el brazo  Porción media  Abduce el brazo  Porción posterior  Extiende y rota lateralmente el brazo
  • 7. BIOMECANICA DE HOMBRO  Supraespinoso  Abduce el brazo. Rota el brazo  Infraespinoso  Redondo menor  Rota lateralmente el brazo. Add  Redondo mayor  Rota lateralmente el brazo. Add  Subescapular  Rota medialmente el brazo. Add
  • 8. BIOMECANICA DE HOMBRO • SUSPENSIÓN DE LA CINTURA ESCAPULAR Y EL BRAZO. • Clavícula (susp. Escapula y brazo desde el eje esquelético). • Extremo medial articula con el esternón. • Única articulación entre la extremidad superior y el eje esquelético.
  • 9. BIOMECANICA DE HOMBRO • POR ENCIMA DE LA CLAVICULA • Funcion de un sist. Musculos suspensorios • Trapecio • Esternocleidomastoideo • Musculos elevadores. • Rol estatico (soporte) • Rol dinamico • Actual en contra de la fuerza de gravedad
  • 10. BIOMECANICA DE HOMBRO • Trapecio • Compuesto en tres partes distintas. • Actúa como una sola unidad. • Mantiene y sostiene el hombro hacia atrás. • Seg.sup. Eleva el hombro en el momento de encogerlo • Fibras medias lleva la cintura hacia arriba y adentro(elevación del brazo fijando la escapula contra la pared torácica) • Papel principal de la rotación de la escapula alrededor de la pared torácica.
  • 11. BIOMECANICA DE HOMBRO • Rol por debajo de la clavicula. • Escapula y brazo • Coracoclavicular. • Coracohumeral • Mangito de los rotadores • Deltoides • Mecanismo de cierre
  • 12. BIOMECANICA DE HOMBRO • MANGUITO ROTADOR • Junto con la capsula, lig. Glenohumerales y coracohumerales • Mantener cabeza humeral en constante contacto • Enormes fuerzas
  • 13. BIOMECANICA DE HOMBRO • Supraespinoso • Controla accion superior del manguito. • Establecer soporte • Tendon desplaza verticalmente hacia abajo la cabeza • Sosten especial • Iniciador de la abduccion del brazo.a
  • 14. BIOMECANICA DE HOMBRO • Subescapular. • Tirar hacia abajo la cabeza del humero • Supraespinoso y el infraespinoso • Rota internamente el humero (aduccion) • Barrera dinamica y poderoza • Contiene la cabeza dentro de la glenoides • Opone las fuerzas que tiendan a desplazarla hacia afuera
  • 15. BIOMECANICA DE HOMBRO • Infraespino • Redondo menor • Porcion posterior del manguito de los rotadores • Subescapular y supraespinoso • Deprimir y estabilizar la cabeza humeral • Inicia la rotacion externa • Depresion y proyeccion por debajo del arco coracoacromial al realizar la abduccion del brazo
  • 16. BIOMECANICA DE HOMBRO • Fuerzas articulacion glenohumeral en ADB • Resultado de tres fuerzas • Peso de la extremidad actuando sobre el centro de gravedad. • Masas musculares que producen la abduccion. • Resultado de las dos fuerzas anteriores que actuan atraves del centro de rotacion en sentido contrario a la del deltoides.
  • 17. BIOMECANICA DE HOMBRO • Dos componentes • Pasivo(fricción y presión CG) • Activo(tracción hacia debajo de los músculos infraespinosos ( IE, Rm y SE)
  • 18. BIOMECANICA DE HOMBRO • Magnitud necesaria para la elevación del brazo a 90º. • 8.2 veces . • Mas allá de los 90º. • Disminuye. • A los l80º. • Llegando a 0. 8.2 Llegando a 0 v disminuye +
  • 19. BIOMECANICA DE HOMBRO • La fuerza máxima es a los 60º. • 9.6 veces. • Disminuyendo paulatinamente hasta 0v en los 136º. 9.6v
  • 20. BIOMECANICA DE HOMBRO • Peso promedio del brazo 0.052 veces el peso corporal. • 52% del peso total. • Distancia de 318mm • Centro de la articulación. • Deltoides fuerza activa elevadora del brazo de palanca de 30mm • Fuerza articular es l0v el peso de la extremidad o la mitad del peso corporal.
  • 21. BIOMECANICA DE HOMBRO • Fuerzas de empuje, compresión y resultantes. • Conforme incrementa la abducción disminuye la carga • Dos compresores porción posterior del deltoides y el sub escapular. • Vectores de fuerza • Neutra ,rotación externa e interna (N,X,I)
  • 22. BIOMECANICA DE HOMBRO • Abducción 0 tiende a subluxarse hacia abajo. • 30-60º FR • CGH presionada hacia el centro. • Resultado de los ángulos respecto a la cavidad glenoidea. • Aumentaron su componente compresivo y disminuye el componente de empuje.
  • 23. BIOMECANICA DE HOMBRO  Es la articulación proximal del miembro superior dotada de MAYOR MOVILIDAD en el humano.  Se desarrollan TRES SENTIDOS, lo orienta en 3 PLANOS del espacio.
  • 24. BIOMECANICA DE HOMBRO  EJE TRANSVERSAL.- Dirige los movimientos en FLEXO-EXTENSION en un PLANO SAGITAL.  EJE ANTEROPOSTERIOR.- Dirige los movimientos de ABD Y ADD efectuados en un PLANO FRONTAL.  EJE VERTICAL.- Determinado por la INTERSECCION de los PLANOS SAGITAL Y FRONTAL.
  • 25. BIOMECANICA DE HOMBRO • flexoextensión. • Plano sagital en torno a un eje transversal. • Extensión 45 a 50. • Flexión 180. • aducción. • Una extensión: aducción muy leve. • Una flexión: aducción alcanza 30 a 45.
  • 26. BIOMECANICA DE HOMBRO • La abducción. • Plano frontal en torno al eje AP. • Alcanza los 180. • Tres estadios • Escapulohumeral 0 a 60. • Escapulotoracica 60 a 120. • EH,ET e inclinación del tronco 120 a 180.
  • 27. BIOMECANICA DE HOMBRO • Flexoextensión horizontal. • MS en plano horizontal en torno al eje vertical. • EH y ET. • Aducción a 90. • Deltoides (porción acromial) • Supraespinoso. • Trapecio . • porción superior(AC y CL). • Porción inferior(tubercular). • Serrato mayor.
  • 28. BIOMECANICA DE HOMBRO • Extensión horizontal. • Extensión y aducción 30 a 40. • Deltoides. • Supraespinoso. • Infraespinoso. • Redondo mayor y menor. • Romboides. • Trapecio. • Dorsal ancho.
  • 29. BIOMECANICA DE HOMBRO • Flexión horizontal. • Aduccion de 140. • Deltoides. • Subescapular • Pectoral mayor y menor • Serrato mayor