
ヘルプライン:+8618838224595
サービス時間
24時間サービス
私たちに手紙を書く
筋骨格系としても知られる運動器系には、動きを促進するために連携して機能するすべての解剖学的構造が含まれています。このシステムは、骨格系と筋肉系の 2 つの主要な部分に分かれています。骨格系は体の臓器の構造的枠組みと保護を提供し、筋肉系は収縮することによって動きを生み出します。
当社の製品
主な製品は、人体および動物のプラスティネーション、人体スライス、人骨、包埋スライスなどです。
製品の用途
当社のソフトウェア製品は、教室での教育、実験教育、生命科学博物館の展示システムをカバーしています。
生産市場
当社の製品はすべて手作業で丁寧に作られているため、ユーザーから広く認知され、信頼されています。
私たちの工場
Meiwo Science は国家教育部に指定された大手メーカーであり、プラスティネーション技術、ソフトシリコーン解剖モデル、ソフトシリコーンシミュレーションモデル、埋め込み標本、生命科学博物館の設計と建設、仮想シミュレーション解剖学ソフトウェアと相対的な生産。
教育モデルとしての医学教育用の人体下肢解剖モデルの筋肉は、環境に優しい柔らかいシリコーンで作られており、医学教育における重要な教材として機能し、解剖学指導においてかけがえのない役割を果たしています。
教育モデルとしての医学教育用の人体脚の解剖学モデルの筋肉は環境に優しい柔らかいシリコーンで作られており、医学教育における重要な教材として機能し、解剖学指導においてかけがえのない役割を果たしています。
医学教育のための人間のような筋肉を特徴とする下肢解剖学の柔らかいシリコンモデルは、Meiwoの技術的な成形器によって手で刻まれ、医療教育と研究を効果的かつ簡単にする正確な解剖学的構造を確保します.}
運動器系の部分
骨
骨は筋骨格系の主要な構造です。それらは内臓に支持と保護を提供する責任があり、動きを容易にするレバーとしても機能します。人体には合計 206 個の骨があり、軸骨 (頭蓋骨、脊椎、肋骨など) と付属骨 (上肢および下肢) の 2 つのグループに分けられます。
ジョイント
ジョイントは、2 つ以上の骨の間の結合です。それらは体の動きと柔軟性を可能にし、異なる骨セグメント間の結合点として機能します。人体には、可動関節 (股関節や肩など)、半可動関節 (椎骨など)、不動関節 (頭蓋骨など) など、さまざまな種類の関節があります。
筋肉
筋肉は体の動きを生み出す役割を担っています。筋肉には、骨格筋 (随意運動を制御する)、平滑筋 (内臓の不随意運動を制御する)、心筋 (心臓の壁を形成し、その収縮を担当) の 3 種類があります。骨格筋は骨に付着しており、私たちが動くことを可能にしています。
筋肉系の主な機能は、体の動きを生み出すことです。軸と平面に応じて、筋骨格系によって実行できるいくつかの異なるタイプの動きがあります。最も重要なものには次のようなものがあります。
屈曲と伸展:動きに含まれる骨の間の角度をそれぞれ減少または増加させる動き。この動きは、前頭軸を中心とした矢状面内で行われます。屈曲の例は膝関節で脚を曲げることですが、伸展は膝を曲げた位置から伸ばすことです。
内転と外転:体の各部分を正中線に近づけたり、正中線から遠ざけたりする動き。これらの動きは、矢状軸の周りの前額面で実行されます。たとえば、肩関節における腕の外転では腕を体の側面から遠ざけることが必要ですが、内転では腕を体の方向に戻すことが必要です。
回転とは、体の一部が横断面内で垂直 (縦) 軸の周りを回転する動きです。この動きは正中線に対して定義され、内旋はセグメントを正中線に向かって回転させることを含み、外旋はセグメントを正中線から遠ざけることを含みます。例としては、大腿部の外側または内側の回転が挙げられます。
回外と回内は、通常、前腕の動きを説明するために使用される特殊なタイプの回転運動です。回外は基本的に、肘を曲げたときに手のひらを前方(腕が解剖学的位置にある場合)または上方に回す前腕の側方回転です。これらの動きは、足首や足の動きを説明するために使用されることもあります。回外とは足を外側に回転させることを意味し、回内とは足を内側に回転させることを意味します。
柔軟性
筋骨格系は、関節と筋肉の柔軟性のおかげで、さまざまな動きや位置に適応できます。この屈曲と伸展の能力により、私たちはウォーキングやランニングからより要求の厳しいスポーツまで、さまざまな身体活動を行うことができます。
持久力
筋骨格系は、長時間にわたって身体的努力を維持する能力である抵抗力によっても特徴付けられます。筋肉は定期的な運動により強化され、持久力が向上し、身体活動中の筋肉疲労が軽減されます。
調整
正確かつ効率的な動きを行うには、筋骨格系のさまざまなコンポーネント間の調整が不可欠です。脳、筋肉、関節は適切な運動調整を実現するために連携しており、これは練習やトレーニングを通じて生涯にわたって発達します。
安定性
筋骨格系の安定性は、さまざまな状況でバランスと姿勢を維持する能力に関連しています。コアマッスル(腹部および腰部)は、体の安定性を維持し、怪我を防ぎ、安全な動きを促進するための鍵となります。
弾性
弾性とは、筋肉や結合組織が伸びて元の長さに戻ることを可能にする特性です。筋肉の損傷を防ぎ、関節の可動性を全範囲に維持するには、適切な弾性が重要です。




私たちはさまざまな領域で生物のさまざまなパラメータを維持し、生存を確保しようと努めています。通常のパラメータ範囲を超えると、適応応答が始まります。移動が速すぎたり、強すぎたりして、すぐに回復しない場合、人はショック状態に陥り、助けがなければ命を落とす可能性があります。しかし、最適な範囲から徐々に、小さなステップで移動し、この方法で定期的に十分な回数運動を行うと、どれほどの極限状態にも耐えることができるようになることに驚くかもしれません。
筋肉の機能の基礎
筋肉は、地球上の動物型生命体が移動するための主要な構造です。動物界の最小の筋肉は長さが 1 ミリメートル未満 (微視的な甲殻類)、最も長い筋肉はメートルの範囲にあります (クジラの筋肉)。これは、長さではおよそ 10 万倍、体積では約 10 兆倍 (100 億、つまり 1015) 倍の差です (Vogel 2013)。
骨格筋線維はいくつかの細胞の融合によって形成されるため、エネルギー (ATP の形で) を生成する多数のミトコンドリアと同様に、細胞の周囲に位置するいくつかの核が含まれています。細胞の内部のほぼ全体がアクチン-ミオシン分子の束で満たされています。
筋肉組織の生体力学的特性
収縮
筋肉の働きを扱うとき、私たちは通常、収縮について話しますが、筋肉は文字通り収縮することはありません。アクチンおよびミオシンのフィラメントは収縮しませんが、肉眼レベルで観察すると筋肉も収縮しません。
腱
したがって、筋肉は腱によって骨に接続されています。腱は、柔軟性と引張強度に優れたコラーゲン線維が平行に走っている、いわゆる緻密な結合組織によって形成された構造です。コラーゲンは、三重らせん構造をなす繊維からなるタンパク質分子であり、人間 (および一般に哺乳動物) の身体の普遍的な結合組織成分です。皮膚、筋肉、骨、軟骨、腱、靱帯だけでなく、目の角膜、血管壁、歯の象牙質にも存在します。
筋肉とパワー
筋肉が動物の世界でこれほど広く使用されている構造であることは偶然ではありません。出力の点では、筋肉は最大平均値 200 ワット/キログラムで、多細胞生物の中で絶対的な生物学的チャンピオンです (2 番目は真核生物の繊毛です) Vogel 2013 では約 30 ワット/kg で、はるかに遅れています。ただし、この値は実際のパフォーマンスとは程遠いです。筋肉も、ましてや人間全体でも、これほど多くの出力を生み出すことはできず、ほんの一部、実際には 10 分の 1 以下です。したがって、供給されるパワーはアクトミオシン束の能力によって制限されるのではなく、筋肉の栄養や酸素の供給、熱損失の制約など、システム動作の他の特徴によって制限されると言えます。
骨粗鬆症
骨粗鬆症は、骨の強度に影響を与える状態です(骨粗鬆症という言葉は文字通り「多孔質の骨」を意味します)。骨がもろくなり、正常な骨よりも骨折のリスクが高くなる状態です。そのため、小さな衝突や事故でも重大な骨折を引き起こす可能性があります。
骨粗鬆症は、特に女性にとって「老人の骨」です。硬くて岩のような骨の質はカルシウムに依存しています。骨から溶け出すカルシウムが多すぎたり、カルシウムが十分に補充されないと、骨の密度が失われ、骨折しやすくなります。女性ホルモンであるエストロゲンは、骨内のカルシウムレベルを適切に維持するのに役立ちます。卵巣がホルモンの産生を停止すると、女性は骨粗鬆症を発症するリスクが高くなります。脊柱の椎骨が潰れると、身長が低くなり、前かがみの姿勢になります。股関節の骨折はよくあることです。
サルコペニア
サルコペニアは、身体障害、生活の質の低下、死亡などの有害な転帰のリスクを伴う、進行性かつ全身性の骨格筋量と筋力の喪失を特徴とする症候群です。
関節炎
関節炎は、関節に影響を及ぼす一連の状態です。これらの状態は関節に損傷を引き起こし、通常は加齢による痛みや硬直を引き起こします。関節炎は、関節のさまざまな部分や体のほぼすべての関節に影響を与える可能性があります。
人が年齢を重ねるにつれて、関節組織の磨耗に対する弾力性が低下し、変性が始まります。この変性は、関節の腫れ、痛み、そして多くの場合、可動性の喪失として現れます。関節の軟組織と関節骨の両方に変化が起こり、これを変形性関節症と呼びます。より深刻な病気の形態は関節リウマチと呼ばれます。後者は自己免疫疾患であり、体が関節組織に対する抗体を産生し、慢性炎症を引き起こし、重度の関節損傷、痛み、および運動不能を引き起こします。
筋ジストロフィー
筋ジストロフィーは、筋骨格系を弱め、運動を妨げる一連の筋疾患です。筋ジストロフィーは、進行性の骨格筋の衰弱、筋タンパク質の欠損、筋線維(筋細胞)と組織の死滅を特徴としています。
これは、運動を制御する筋肉が徐々に弱くなる一連の遺伝性疾患です。接頭語のdys-は異常を意味し、根は正常な栄養、構造、機能の維持を指します。小児で最も一般的な形態はデュシェンヌ型筋ジストロフィーと呼ばれ、男性のみが罹患します。通常、2歳から6歳の間に発症し、罹患者は通常10代後半から20代前半まで生きます。
Meiwo サイエンス ソフトウェア製品は、教室での教育、実験教育、生命科学博物館の展示システムをカバーしています。具体的には、人体解剖学の総合教育プラットフォーム、デジタル人体解剖学システム、3D標本データベースクエリシステム、人体9インタラクティブ表示システム、VR人体解剖学、人体臓器組立などの医療ソフトウェアが複数セットあります。
Meiwoは、展示ホールのインテリジェントな管理、標本の専門的な展示、医学知識の科学的展示を統合した「インテリジェント生命科学博物館」の建設コンセプトを採用しています。展示ホールは、ハイテク、インテリジェント、体験型のインタラクティブな展示を提供します。人体実験教育、ポピュラーサイエンス教育、臨床応用、人道的ケア、文化継承、医学、芸術などを組み合わせた学習プラットフォーム。

Q: 運動器系とはどういう意味ですか?
Q: 人間の移動とは何ですか?
Q: 運動体の動きとは何ですか?
Q: 運動システムに含まれる 2 つのシステムは何ですか?
Q: 運動器疾患とは何ですか?
Q: 人間の運動活動とは何ですか?
Q: 移動を担当する 2 つの身体システムはどれですか?
Q: 動きに主に関与する 2 つの身体システムはどれですか?
Q: 運動系にはどのような器官があるのですか?
Q: 移動が重要なのはなぜですか?
Q: 運動器系の活動部分は何ですか?
Q: 運動能力を向上させるにはどうすればよいですか?
Q: 動きに関与する 3 つの身体システムはどれですか?
Q: 20 の運動スキルとは何ですか?
Q: 運動器系の別名は何ですか?
Q: 運動器系の活動部分は何ですか?
Q: 運動能力とは何ですか?
Q: 人間の運動活動とは何ですか?
Q: 運動運動の利点は何ですか?
Q: 動きに主に関与する 2 つの身体システムはどれですか?