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BIOMECANICA
CANINA
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
BIOMECANICA
 La biomecánica se define como la ciencia y tecnología de los movimientos- simples
y complejos que pueden ejecutar los animales para armonizar con sus res- tricciones
anatómicas. El diseño adaptivo de un organismo que se mueve autóno- mamente
permite la ejecución de ciertas secuencias esqueleto-musculares y pro- híbe ciertos
movimientos “imposibles”. Los movimientos tienen una fuerte rela- ción con
outputs cerebrales, sobre todo en el caso de manos que escriben signos y dibujos, que
ya escapan a los límites de la biomecánica propiamente dicha. Cual- quier restricción
corporal está delimitada por las posibilidades biomecánicas (Von der Beck, 1999).
BIOMECANICA EN FRACTURAS
 Debido a su composición (hidroxiapati- ta, colágeno y elementos celulares), los huesos antes
de romperse experimentan una deformación elástica (reversible) y plástica (irreversible). La
resistencia, rigi- dez y absorción de energía del hueso dependen de sus propiedades materiales
(composición, morfología, porosidad), aspectos estructurales (geometría, largo, curvatura) y
factores mecánicos (velocidad y orientación de las cargas) (Roush, 2003).
 Para la reparación adecuada de las frac- turas es fundamental conocer los tipos de fuerzas que
operan sobre los huesos
CALCULOS
 CALCULO DE LOS ESFUERZOS:
 Antes de construir una ortesis calcula- mos el
peso del animal sobre el aparato, además del
esfuerzo que debe realizar para poder caminar.
En otras palabras, una ortesis debe ser resistente
para soportar el peso del animal, y debe ser
liviana para que el animal no tenga difi- cultad
para caminar.
 Los esfuerzos son calculados en kgf
(kilogramos fuerza), kp (kilopondio) o N
(Newton), que son unidades de fuerza
habitualmente utilizadas en física.
 CALCULO DEL PESO EJERCIDO:
 Teóricamente, el 60% del peso corporal del
animal cuadrúpedo corresponde a la parte
anterior del animal (debido al peso de la cabeza),
y el 40% a la posterior
FUERZAS QUE
PROVOCAN
LECIONES OSEAS
 Tracción: actúa sobre el eje largo del hueso intentando
alargar- lo e interviene en las fracturas transversas o por
avulsión.
 • Compresión: también actúa en el eje largo del hueso
intentando acortarlo. Interviene en las fracturas por
impacto o con hundimiento. • Flexión: actúa sobre un
punto focal específico sobre el hueso,
 generando fracturas transversas u oblicuas cortas.
• Corte: las fuerzas deslizantes son transmitidas en
paralelo al eje
 largo del hueso. Causa fracturas de prominencias óseas
a lo largo de la línea de la fuerza o en las
configuraciones fractuarias oblicuas. • Torsión: actúa
sobre el eje largo hueso e interviene en las frac-
 turas en espiral.
Las fracturas conminutas a menudo se deben a fuerzas
múltiples
 que operan sobre el hueso junto a cargas rápidas

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BIOMECANICA CANINA

  • 2. BIOMECANICA  La biomecánica se define como la ciencia y tecnología de los movimientos- simples y complejos que pueden ejecutar los animales para armonizar con sus res- tricciones anatómicas. El diseño adaptivo de un organismo que se mueve autóno- mamente permite la ejecución de ciertas secuencias esqueleto-musculares y pro- híbe ciertos movimientos “imposibles”. Los movimientos tienen una fuerte rela- ción con outputs cerebrales, sobre todo en el caso de manos que escriben signos y dibujos, que ya escapan a los límites de la biomecánica propiamente dicha. Cual- quier restricción corporal está delimitada por las posibilidades biomecánicas (Von der Beck, 1999).
  • 3. BIOMECANICA EN FRACTURAS  Debido a su composición (hidroxiapati- ta, colágeno y elementos celulares), los huesos antes de romperse experimentan una deformación elástica (reversible) y plástica (irreversible). La resistencia, rigi- dez y absorción de energía del hueso dependen de sus propiedades materiales (composición, morfología, porosidad), aspectos estructurales (geometría, largo, curvatura) y factores mecánicos (velocidad y orientación de las cargas) (Roush, 2003).  Para la reparación adecuada de las frac- turas es fundamental conocer los tipos de fuerzas que operan sobre los huesos
  • 4. CALCULOS  CALCULO DE LOS ESFUERZOS:  Antes de construir una ortesis calcula- mos el peso del animal sobre el aparato, además del esfuerzo que debe realizar para poder caminar. En otras palabras, una ortesis debe ser resistente para soportar el peso del animal, y debe ser liviana para que el animal no tenga difi- cultad para caminar.  Los esfuerzos son calculados en kgf (kilogramos fuerza), kp (kilopondio) o N (Newton), que son unidades de fuerza habitualmente utilizadas en física.  CALCULO DEL PESO EJERCIDO:  Teóricamente, el 60% del peso corporal del animal cuadrúpedo corresponde a la parte anterior del animal (debido al peso de la cabeza), y el 40% a la posterior
  • 5. FUERZAS QUE PROVOCAN LECIONES OSEAS  Tracción: actúa sobre el eje largo del hueso intentando alargar- lo e interviene en las fracturas transversas o por avulsión.  • Compresión: también actúa en el eje largo del hueso intentando acortarlo. Interviene en las fracturas por impacto o con hundimiento. • Flexión: actúa sobre un punto focal específico sobre el hueso,  generando fracturas transversas u oblicuas cortas. • Corte: las fuerzas deslizantes son transmitidas en paralelo al eje  largo del hueso. Causa fracturas de prominencias óseas a lo largo de la línea de la fuerza o en las configuraciones fractuarias oblicuas. • Torsión: actúa sobre el eje largo hueso e interviene en las frac-  turas en espiral. Las fracturas conminutas a menudo se deben a fuerzas múltiples  que operan sobre el hueso junto a cargas rápidas