的描述性解剖结构,或系统的解剖学,是解剖结构的分支这是要表征目标,从一个形态点的视图,主体动物和人类中的位置,位置,大小,形状,血管,神经支配,份数和的比计您的器官系统。
它是解剖学中最古老和最广泛的分支。它也是最基本的,因为没有它,其他的解剖分支将缺乏共同的参考和语言框架。解剖学以及生理学(对人体功能的研究)是所有医学科学发展的基础。
历史
从远古时代到文艺复兴时期
总的来说,对古埃及人的解剖学进展知之甚少。他们是伟大的人类和动物木乃伊的防腐剂和准备者,这表明他们对解剖学有了很好的了解,这在Kahun妇科纸莎草纸(公元前1825年)和Ebers纸莎草纸(公元前1500年)中得到了体现。
在古希腊,解剖人体是禁忌和禁止的。这阻碍了解剖学的发展。很少写的东西是基于对动物的解剖,以及对活着的和已故者的尸体的外部观察。
公元前335-280年,赫罗菲洛(Herófilo)亚历山大市(Alexandria)经常进行公开解剖,在解剖学上取得了巨大进步。例如,他描述了运动和感觉神经干,血管,肌腱,唾液腺或前列腺以及大器官。由于这个原因,Herophilus通常被称为“解剖学之父”。
克劳迪乌斯·加伦努斯(Claudius Galenus,129–216年)是当时最著名的医师。他假设动物的器官与人类相似,因此可以正确地解剖动物。尽管他的许多作品都丢失了,但直到中世纪末期,剩下的约150幅都是解剖学和医学的基础。
从文艺复兴时期到现在
从15世纪开始,文艺复兴时期就将思想自由从意大利扩展到了欧洲其他地区,从而使科学研究得以复兴,而这实际上是自基督教前时代就被放弃的。当时,达芬奇(Leonardo da Vinci),1452-1519年,他绘制了人体肌肉组织的非凡图画。
不久之后,安德烈亚斯·维萨留斯(Andreas Vesalius)和他的学生加布里埃洛·法洛皮奥(Gabriello Fallopio,1523–1562年)和吉罗拉莫·法布里(Girolamo Fabrici,1537年至1619年),系统地解剖了包括最近被处决的罪犯在内的人体。他的技术,插图和描述开始了现代解剖学研究。
Marcello Malpighi(1628–1694),除了展示威廉·哈维(1578–1657)的血液循环理论等著名成就外,还为描述性解剖学做出了巨大贡献。他描述了肝脏,大脑,肾脏,脾脏,骨头和皮肤深层各部分的结构。
从那时起,描述性的解剖学知识逐渐积累,暴露在解剖学地图集中。例如,在1858年,亨利·格雷(Henry Gray,1827-1861年)出版了著名的《解剖学,描述和外科手册》。Gray的工作已被众多作者不断进行现代化更新,目前存在多种版本,这些版本仍是使用最广泛的解剖学文献之一。
解剖位置
描述性解剖语言要求极高的精确度,特别是涉及空间结构的位置和方向时。确保此类精度并避免歧义的第一步需要一个标准的参考身体姿势,称为解剖位置。
在此位置,身体站立,双脚稍微分开并指向前方,手臂在两侧,手掌向前并用手指笔直指向前方,脸朝前,眼睛睁开并集中在远处,嘴巴闭合。脸部表情自然。
计划和部分
平面是将身体或器官的一部分分为两部分的假想表面。截面是由平面分隔的每个部分。
冠状平面是垂直定向的平面,这就是为什么它分为前部和后部。
矢状面是也垂直定向但垂直于冠状面的矢状面,因此分为左右两部分。如果飞机正好在中间经过,则称其为矢状中平面。
横向平面也称为水平面或轴向平面,分为上部分和下部分。
解剖位置
主要条款
前(腹)位置是指冠状平面前的结构(例如,鼻子)。后(或背)位是指位于冠状平面后面的结构(例如,脊柱)。
内侧位置是指相对于其他结构(例如,相对于眼睛的鼻子)更靠近矢状面的结构。
横向位置是指相对于其他结构(例如,相对于鼻子的眼睛)更远离矢状面的结构。
优越的位置是指相对于其他位置(例如,头部相对于肩膀)在冠状和矢状面中较高的结构。
下方位置是指相对于其他位置(例如,相对于头部的肩膀位置)在冠状和矢状平面中较低的结构。
其他条款
近端位置是指相对靠近原点(例如,手指的尖端相对于手指的根部)的结构。远端位置是指相反的位置(例如,相对于肘部的手)。
颅骨位置是指其朝向头部(或上方位置)的状态。尾部位置是指其朝向尾巴(或具有较低位置)的状态。
鼻位是指相对于另一个头部结构(例如,相对于其所覆盖的骨头的面部皮肤)而言,头部结构更靠近面部的情况。
表面位置是指靠近皮肤的结构。深度定位是相反的意思。术语浅层和深层也用于指人体的两个主要区域:向外的区域和皮下筋膜以下的区域。
方法与技巧
描述性解剖中使用的经典且基本的方法是解剖。它包括通过切口打开人体或动物的身体,以观察解剖学的地形及其零件的结构。
解剖是直接观察和测量人体的唯一方法,这就是为什么在尸体上进行解剖,这是对医生进行全面培训的一部分。解剖前,尸体必须用戊二醛或甲醛保存至少六周。
解剖可以通过其他方法进行补充。例如,高分辨率数字断层扫描。这是基于整个身体顺序拍摄的X射线图像。这些图像被数字地组合以获得3D图像。
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