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Questions and Answers
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la viscoelasticidad del hueso esponjoso es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la viscoelasticidad del hueso esponjoso es correcta?
- La viscoelasticidad del hueso esponjoso aumenta su rigidez comparado con el hueso cortical.
- El hueso esponjoso presenta una mayor densidad que el hueso cortical.
- La deformación del hueso esponjoso no es afectada por las fuerzas compresivas.
- El hueso esponjoso tiene una capacidad inferior para soportar cargas por unidad de área. (correct)
¿Qué función tiene el hueso esponjoso en las epífisis de los huesos largos?
¿Qué función tiene el hueso esponjoso en las epífisis de los huesos largos?
- Proveer mayor rigidez estructural.
- Reducir la capacidad de deformación del hueso.
- Aumentar la densidad ósea.
- Dispersar y amortiguar fuerzas de impacto. (correct)
¿Qué caracteriza a la transición entre hueso cortical y hueso esponjoso?
¿Qué caracteriza a la transición entre hueso cortical y hueso esponjoso?
- Incremento en el grosor del hueso cortical.
- Aumento de la capacidad de absorción de impactos.
- Aumento de la rigidez y reducción de la densidad.
- Dispersión de las líneas de fuerza para evitar sobrecargas. (correct)
¿Cuál es el índice máximo de deformación que puede soportar el hueso cortical antes de fracturarse?
¿Cuál es el índice máximo de deformación que puede soportar el hueso cortical antes de fracturarse?
¿Cómo responden las celdillas del hueso esponjoso (He) bajo fuerzas compresivas?
¿Cómo responden las celdillas del hueso esponjoso (He) bajo fuerzas compresivas?
¿Qué proceso ocurre en el hueso osteoide pasadas tres semanas tras una fractura?
¿Qué proceso ocurre en el hueso osteoide pasadas tres semanas tras una fractura?
¿Cuál es la función principal de los osteocitos en el proceso de maduración del hueso?
¿Cuál es la función principal de los osteocitos en el proceso de maduración del hueso?
¿Qué tipo de hueso presenta una mayor densidad ósea en las regiones que soportan fuerzas de compresión?
¿Qué tipo de hueso presenta una mayor densidad ósea en las regiones que soportan fuerzas de compresión?
¿Cuál es el efecto de las cargas compresivas repetitivas en el hueso según la ley de Wolff?
¿Cuál es el efecto de las cargas compresivas repetitivas en el hueso según la ley de Wolff?
¿Qué condición se presenta en el hueso osteoide antes de estar mineralizado?
¿Qué condición se presenta en el hueso osteoide antes de estar mineralizado?
¿Cuál de los siguientes conceptos NO está asociado con la función de los osteoclastos?
¿Cuál de los siguientes conceptos NO está asociado con la función de los osteoclastos?
¿En qué fase se considera que el hueso empieza a adquirir propiedades mecánicas tras una fractura?
¿En qué fase se considera que el hueso empieza a adquirir propiedades mecánicas tras una fractura?
¿Cómo se relaciona la dirección de las trabéculas del hueso esponjoso con las fuerzas mecánicas que soporta?
¿Cómo se relaciona la dirección de las trabéculas del hueso esponjoso con las fuerzas mecánicas que soporta?
¿Cuál es la función principal de los osteoblastos en el tejido óseo?
¿Cuál es la función principal de los osteoblastos en el tejido óseo?
¿Cómo se caracterizan los cristales de hidroxiapatita en el hueso?
¿Cómo se caracterizan los cristales de hidroxiapatita en el hueso?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el hueso cortical es verdadera?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el hueso cortical es verdadera?
La viscoelasticidad del tejido óseo se debe a:
La viscoelasticidad del tejido óseo se debe a:
¿Cuál es la diferencia principal entre el hueso cortical y el hueso esponjoso?
¿Cuál es la diferencia principal entre el hueso cortical y el hueso esponjoso?
Los osteoclastos son responsables de:
Los osteoclastos son responsables de:
¿Cuál de las siguientes características del hueso es correcta?
¿Cuál de las siguientes características del hueso es correcta?
¿Qué aspecto de la mecánica del hueso se destaca en su diseño?
¿Qué aspecto de la mecánica del hueso se destaca en su diseño?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la proporción de SFA en el tejido óseo es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la proporción de SFA en el tejido óseo es correcta?
Durante la flexión del hueso, ¿qué tipo de fuerza soporta la zona cóncava?
Durante la flexión del hueso, ¿qué tipo de fuerza soporta la zona cóncava?
¿Cuál es la característica principal del tejido óseo según la ley de Hooke?
¿Cuál es la característica principal del tejido óseo según la ley de Hooke?
¿Qué grupos trabeculares son responsables de soportar las fuerzas de tracción en el hueso durante la flexión?
¿Qué grupos trabeculares son responsables de soportar las fuerzas de tracción en el hueso durante la flexión?
¿Cuál es la principal diferencia entre los osteocitos y los osteoblastos en el tejido óseo?
¿Cuál es la principal diferencia entre los osteocitos y los osteoblastos en el tejido óseo?
¿Qué función tienen las osteonas en el hueso cortical?
¿Qué función tienen las osteonas en el hueso cortical?
¿Qué límite se considera el máximo dentro de la fase elástica del hueso?
¿Qué límite se considera el máximo dentro de la fase elástica del hueso?
¿Qué estructura del hueso esponjoso permite la formación de celdillas?
¿Qué estructura del hueso esponjoso permite la formación de celdillas?
Según la ley de Hooke, ¿qué relación existe entre el alargamiento unitario y la fuerza aplicada en un cuerpo elástico?
Según la ley de Hooke, ¿qué relación existe entre el alargamiento unitario y la fuerza aplicada en un cuerpo elástico?
¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la matriz extracelular (MEC) del hueso?
¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de la matriz extracelular (MEC) del hueso?
¿Qué tipo de hueso es predominantemente viscoelástico y presenta un componente elástico dominante?
¿Qué tipo de hueso es predominantemente viscoelástico y presenta un componente elástico dominante?
¿Qué características hacen que la osteona sea eficiente en la transmisión de fuerzas?
¿Qué características hacen que la osteona sea eficiente en la transmisión de fuerzas?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los osteoclastos es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los osteoclastos es correcta?
En el contexto de la deformación del hueso, ¿qué representa la zona de deformación reversible?
En el contexto de la deformación del hueso, ¿qué representa la zona de deformación reversible?
¿Cuál es el papel de las osteonas en la cortical del fémur durante la deformación por compresión?
¿Cuál es el papel de las osteonas en la cortical del fémur durante la deformación por compresión?
¿Qué papel juegan las fibras de colágeno en la estructura del hueso?
¿Qué papel juegan las fibras de colágeno en la estructura del hueso?
¿Qué ocurre al llegar a la cabeza femoral con las fuerzas lineales durante la flexión del fémur?
¿Qué ocurre al llegar a la cabeza femoral con las fuerzas lineales durante la flexión del fémur?
¿Cómo se comunican los osteocitos entre sí en el tejido óseo?
¿Cómo se comunican los osteocitos entre sí en el tejido óseo?
¿Cuál es el principal mineral que reviste las fibras de colágeno en el hueso?
¿Cuál es el principal mineral que reviste las fibras de colágeno en el hueso?
¿Qué es la viscoelasticidad en el contexto del hueso?
¿Qué es la viscoelasticidad en el contexto del hueso?
Flashcards
Hueso osteoide
Hueso osteoide
El hueso osteoide es la primera fase de la formación ósea después de una fractura.
Callo Blando
Callo Blando
La fase de callo blando se caracteriza por la formación de hueso osteoide, aún no mineralizado.
Callo Duro
Callo Duro
El callo duro se forma a partir de las 3 semanas de la fractura, cuando el hueso osteoide se mineraliza.
Fase de remodelado
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Ley de Wolff
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TBS
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Densidad ósea del fémur
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Apoyo Unipodal
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Osteocito
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Lagunas
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Osteona o Sistema de Havers
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Indifusibilidad de la matriz extracelular del hueso compacto
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Canales de Havers
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Hueso compacto
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Sistema laminar circunferencial
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Hueso esponjoso o trabecular
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MOR y MOA
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Periostio
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Flexión del hueso
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Fuerza de compresión (flexión)
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Fuerza de tracción (flexión)
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Osteonas en flexión (medial)
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Grupo trabecular compresor
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Osteonas en flexión (lateral)
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Grupo trabecular tensor
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Ley de Hooke
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Zona elástica
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Límite elástico
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Hueso Cortical (Hc)
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Hueso Esponjoso (He)
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Fase Orgánica del Hueso
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Fase Inorgánica del Hueso
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Osteoblastos
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Rigidez del Hueso
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Resistencia del Hueso
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Elasticidad del Hueso
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Transmisión de Fuerzas en el Hueso
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Resistencia a la Rotura del Hueso
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Hueso Cortical vs. Hueso Esponjoso: Densidad
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Hueso Cortical vs. Hueso Esponjoso: Resistencia a la Fractura
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Distribución del Hc y He en Huesos Largos
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Transición Hc-He: Distribución de Fuerzas
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Hueso Esponjoso: Absorción de Impacto
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Study Notes
Tema 5: Biomecánica de los Tejidos Articulares
- El tejido óseo está compuesto de elementos orgánicos (principalmente fibras de colágeno tipo 1) e inorgánicos (minerales).
- Las fibras de colágeno están compactadas, lo que les proporciona dureza y resistencia.
- El 70% del tejido óseo está compuesto de minerales.
- El hueso es un tejido viscoelástico, con predominio de la parte elástica sobre la viscosa.
- Resiste a las diferentes formas de estrés mecánico con una mínima deformación.
- El hueso cortical es más rígido y soporta cargas más elevadas.
- El hueso esponjoso tolera cargas menores, con una mayor deformación.
Componentes del Hueso
- Hueso cortical: Formado por osteonas (sistemas de Havers), estructuras cilíndricas con un endoesqueleto de fibras de colágeno dispuestas transversal y longitudinalmente, reforzado con minerales de Hidroxiapatita.
- Hueso esponjoso: Formado por estructuras laminares sin osteonas, en forma de trabéculas, con mayor flexibilidad y menor densidad.
- Osteoblastos: Células que sintetizan la matriz ósea.
- Osteocitos: Células maduras que derivan de los osteoblastos, se ubican en lagunas de la matriz extracelular y reciben nutrientes a través de túneles.
- Osteoclastos: Células que degradan la matriz ósea y participan en el remodelado óseo.
Componentes del Hueso: Periostio
- El periostio es una membrana que envuelve externamente el hueso cortical y tiene dos estratos: el externo (fibroso) y el interno (celular).
- El estrato externo tiene fibrocitos, fibras de colágeno tipo I, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.
- El estrato interno es osteogénico, contiene osteoblastos y osteoclastos, clave en la formación y remodelación ósea.
- El endostio está dentro del hueso esponjoso.
Componentes del Hueso: Hueso Esponjoso
- Está formado por trabéculas dispuestas de forma irregular, con cavidades interconectadas.
- En el hueso esponjoso no hay osteonas.
- Las trabéculas siguen las líneas de fuerza y estrés, para ser eficientes.
- Presenta mayor área de superficie por unidad de volumen, más flexible que el hueso cortical.
Remodelado Óseo/Hueso Osteoide
- El hueso osteoide es el hueso no mineralizado. Se forma al inicio del proceso de formación y/o reparación.
- El hueso osteoide es más flexible y menos resistente al estrés mecánico.
- La fase de callo duro es donde se depositan los cristales de hidroxiapatita (minerales).
- Recibe estímulos mecánicos para mineralizarse, desarrollarse, y recuperarse para tener mayor resistencia.
Biomecánica del Cartílago Articular
- El cartílago articular es un tejido conectivo avascular elástico, principalmente formado de agua y condrocitos.
- La placa condral (no calcicada) es zona superficial, tiene una densidad más baja, más flexibilidad que la placa subcondral, amortiguando los impactos.
- La placa subcondral (calcificada) es la zona más profunda y densa, transmite la carga al hueso subyacente.
Biomecánica de los Ligamentos y Tendones
- Los ligamentos y cápsulas son considerados tejidos viscoelásticos.
- Los ligamentos y tendones están formados por TCPD (tejido conectivo denso).
- Los ligamentos isométricos tienen una estructura parecida a los tendones, soportan mejor tensión.
- Los ligamentos elásticos tienen mayor flexibilidad y son menos resistentes.
Biomecánica del Tendón
- Los tendones son tejidos que transmiten la fuerza de los músculos a los huesos.
- Tienen estructura de alto contenido en fibras de colágeno, empaquetadas muy organizadas.
- La calidad del tendón se mide por su rigidez a la tensión, llamada stiffness.
- La alta rigidez o stiffness, provoca mejor transmisión de fuerzas y eficiencia.
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