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• Pitágoras ( 582 a. C.)
• Matemático Mas conocido
• Matemática racional
• como ciencia Especulativa y deductiva
• Practica de la demostración
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• Hipócrates ( 460-370 a. C.)
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• de tal forma que todo movimiento de rotación interna a nivel de la tibia se
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• El eje de rotación : 42° respecto del plano horizontal y a 16° respecto del plano sagital
• el calcáneo se mueve en pronación o supinación sobre el astrágalo, o viceversa cuando el pie está
apoyado
• Son evidentes los siguientes componentes en Sub-astragalina:
• Inversión /eversión
• Aducción/Eversión
Cinemática
Artrocinemática
Marino, 2013
Artrocinemática
• Inversión
• Calcáneo realiza un ligero descenso , desplazamiento hacia adentro (aducción) e inclinación sobre
sucara externa(supinación) sobre
• El astrágalo que se mantiene fijo
• La carilla de inversión del astrágalo reposa, sobre la carilla horizontal del calcáneo,
• Escafoides se desliza hacia dentro sobre la cabeza astragalina y gira 5º y 45º sobre si mismo,
• Cuboides gira en misma dirección con 12º respecto su ángulo y hacia dentro (Rx calcáneo y escafoides)
• El cambio de orientación del cuboides conlleva, por mediación de los cuneiformes y 3 primeros
metatarsianos, la aducción y el hundimiento del arco interno de la bóveda plantar.
• Estos pasos se llevan al mismo tiempo que la extensión de tobillo y flexión de los dedos.
Artrocinemática
• Eversión
• Extremo anterior del calcáneo se desplaza hacia afuera y tiende a “acostarse” sobre su cara interna,
• la superficie astragalina se desliza hacia abajo y adelante sobre el tálo impactando con el suelo del
tarso.
• La pequeña carilla astragalina se desliza hasta contactar con la carilla del calcáneo (carillas de eversión).
• El escafoides se desliza hacia fuera sobre la superficie astragalina a 5º y 45º sobre si mismo.
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• Estos movimientos se llevan al mismo tiempo que el de la flexión de tobillo y extensión de los dedos.
Artrocinematica
• Aducción
• Escafoides y cuboides se desplazan hacia dentro;
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• Abducción
• Escafoides y cuboides se desplazan hacia afuera
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  • 1. Biomecánica y Ortopedia Carrera: Técnico en Podología ICCE Profesor: Klgo. Andrés Rojas Espinoza
  • 2.
  • 3. Biomecánica Su Evolución Histórica • Pitágoras ( 582 a. C.) • Matemático Mas conocido • Matemática racional • como ciencia Especulativa y deductiva • Practica de la demostración • Teorema de Pitágoras
  • 4. • Hipócrates ( 460-370 a. C.) • Medico y Profesor de Medicina • Medicina racional • Observacion y estudio • Principio de la causalidad • Ejercicio de Salud Biomecánica Su Evolución Histórica
  • 5. Biomecánica Su Evolución Histórica • Herófilos ( 300 a. C.) • Padre de la Anatomía (Erasistrato) • Disecciones publicas / Vivisecciones • Funcionamiento de Órganos • Inteligencia reside en cerebro • Tendón/Nervio. Arteria/Vena
  • 7. • Galeno ( 129-201) • Médico deportivo • Estudio del Músculo • Diferencia entre N. Motor/ Sensitivo • Por las arterias circula sangre y no aire • Enfermedades Infecciosas Biomecánica Su Evolución Histórica
  • 8. • Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) • Genio Multifacético • Estudio del cuerpo humano y su movimiento • Preparó la 3ra ley de Newton (ímpetu) • Funcionamiento de la válvula aortica • Metales para menor friccion • Planificación urbana. Biomecánica Su Evolución Histórica
  • 9. • Galileo Galilei (1562 - 1642) • Matemático erudito • Relacionado con la revolución Cientifica • Las verdades trascendentales = ciancia • Mediciones precisas • Leyes Fisicas en caída libre y proyectiles Biomecánica Su Evolución Histórica
  • 10. • Santorio (1561-1636) • Padre del Balance metabólico. • Mecánica a la medicina • Metabolismo/ Energía del Mov • Estudio de su peso por 30 años • Aire que entraba y salía de su piel Biomecánica Su Evolución Histórica
  • 11.
  • 13. Cinemática • Sistema de Referencia • Descripción global del movimiento • No describe fuerzas involucradas • Osteocinemática • Artrocinemática
  • 14. Cinética • Estudio de fuerzas que causan el movimiento. • Dinámica: Cuerpos en movimiento acelerado • Estática: • Equilibrio: • Definición. • Estado Utópico. • Mecánica de solidos: • Propiedad de Materiales. • Tensión Deformación.
  • 15. Fuerza • Fenómeno físico que es capaza de modificar el movimiento o deformar un cuerpo. • Clasificación de las Fuerzas • Distancia: A distancia / Contacto • Origen: Internas / Externas • Las leyes de Newton: • Principio de Inercia • Principio de Masa • Principio de Acción-Reacción.
  • 16. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 17. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 18. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 19. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 20. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 21. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 22. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 23. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 24. Resultado de interacción de la fuerza • Peso • Centro de Gravedad • Fuerza de Roce • Momento de Fuerza • Brazo de palanca • Ventaja Mecánica • Elasticidad / Plasticidad • Esfuerzo (ϵ) / Deformación (Fatiga) (ф) • Deformación unitaria.
  • 26. Interacción en el tejido humano • Tejido Óseo: • Tejido Cartilaginoso Hialino: • Tejido Muscular:
  • 27. Interacción en el tejido humano • Tejido Oseo: • Tejido Cartilaginoso Hialino: • Tejido Muscular:
  • 28. Interacción en el tejido humano • Tejido Oseo: • Tejido Cartilaginoso Hialino: • Tejido Muscular:
  • 29. Interacción en el tejido humano • Tejido Oseo: • Tejido Cartilaginoso Hialino: • Tejido Muscular:
  • 30.
  • 31. Biomecánica del Pie • Generalidades: • Función principal • Capacidad de Rigidez-Flexibilidad • Biomecánica • Viladot: “Eslabón mas distal de la EI”
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. Sistemas trabeculares del pie 1. sistema de proyección anterior 2. sistema talámico 3. sistema de cohesión interna 4. sistema calcáneo. 5. sistema maleolar 6. sistemas metatarsianos.
  • 38.
  • 40.
  • 42. Cinemática • Eje de Henke • cruza la articulación sub-astragalina en dirección anterior, medial y superior. • de tal forma que todo movimiento de rotación interna a nivel de la tibia se acompaña de un movimiento de pronación a nivel del pie y viceversa • El eje de rotación : 42° respecto del plano horizontal y a 16° respecto del plano sagital • el calcáneo se mueve en pronación o supinación sobre el astrágalo, o viceversa cuando el pie está apoyado • Son evidentes los siguientes componentes en Sub-astragalina: • Inversión /eversión • Aducción/Eversión
  • 45. Artrocinemática • Inversión • Calcáneo realiza un ligero descenso , desplazamiento hacia adentro (aducción) e inclinación sobre sucara externa(supinación) sobre • El astrágalo que se mantiene fijo • La carilla de inversión del astrágalo reposa, sobre la carilla horizontal del calcáneo, • Escafoides se desliza hacia dentro sobre la cabeza astragalina y gira 5º y 45º sobre si mismo, • Cuboides gira en misma dirección con 12º respecto su ángulo y hacia dentro (Rx calcáneo y escafoides) • El cambio de orientación del cuboides conlleva, por mediación de los cuneiformes y 3 primeros metatarsianos, la aducción y el hundimiento del arco interno de la bóveda plantar. • Estos pasos se llevan al mismo tiempo que la extensión de tobillo y flexión de los dedos.
  • 46. Artrocinemática • Eversión • Extremo anterior del calcáneo se desplaza hacia afuera y tiende a “acostarse” sobre su cara interna, • la superficie astragalina se desliza hacia abajo y adelante sobre el tálo impactando con el suelo del tarso. • La pequeña carilla astragalina se desliza hasta contactar con la carilla del calcáneo (carillas de eversión). • El escafoides se desliza hacia fuera sobre la superficie astragalina a 5º y 45º sobre si mismo. • calcáneo sigue movimiento y desliza hacia fuera en relación al calcáneo siendo de 12º. • Estos movimientos se llevan al mismo tiempo que el de la flexión de tobillo y extensión de los dedos.
  • 47. Artrocinematica • Aducción • Escafoides y cuboides se desplazan hacia dentro; • lo que dirige el antepié hacia delante y dentro. • Calcáneo se introduce por debajo y delante del astrágalo. • Seno del tarso logra su máxima apertura. • Tensión del haz externo del lig. de Chopart, ligamento interóseo
  • 48. Artrocinematica • Abducción • Escafoides y cuboides se desplazan hacia afuera • dirigiendo el antepie hacia delante y fuera. • Calcáneo se desplaza hacia atrás, por debajo del astrágalo. • Movimiento se detiene por impacto del astrágalo contra el seno del tarso. • Distensión del haz externo del ligamento de Chopart y ligamento interóseo • Tensión del haz interno del ligamento de Chopart y del astragaloescafoideo dorsal.
  • 49. Artrocinematica • Flexión • Deslizamiento posterior de ortejos con MTT respectivo • tope óseo de ambos huesos. • ligera eversión y abducción del pie junto con una • abducción de los dedos • Extensión • Deslizamiento anterior de Astrágalo por Mortaja TP • descenso y giro interno del maléolo lateral. • impacto óseo provocado astrágalo con la parte anterior de la tibia • cápsula articular anterior en tensión.
  • 51.
  • 52. Ciclo de la marcha
  • 53.
  • 54.
  • 55. Análisis de la Marcha Tobillo
  • 56. Análisis de la Marcha Tobillo
  • 57. Análisis de la Marcha Rodilla
  • 58. Análisis de la Marcha Rodilla
  • 59. Análisis de la Marcha Cadera
  • 60. Análisis de la Marcha Cadera
  • 61. Análisis de la Marcha Tobillo II
  • 62. Análisis de la Marcha Rodilla II
  • 63. Análisis de la Marcha Cadera II
  • 64. Análisis de la Marcha TRC III
  • 65. Análisis de la Marcha