"성숙한 콜라겐은 비효소적 당화 반응에 민감하고 생성된 산물은 화합물로 더 변형됩니다. 가교 나중에 억제할 수 있는 회전율 콜라겐 "(A. Scherillo). CT 만 플라스틱이고 가단성, 속성 요변성 근육 조직이 아닌 콜라겐; 종종 우리는 근막이라 함은 사지를 둘러싸고 있는 건막층만을 의미하며, 대신 근막이기도 합니다. 에피미시움-페리미시움-엔도미시움. 이 콜라겐 골격 과도한 스트레스 또는 과사용 증후군 및 급성 부상을 겪는 근육. 저는 항상 다음 인용문을 사용하여 콜라겐이 우리 몸에서 갖는 중요성을 기억하고 싶습니다. 콜라겐은 신체에서 가장 보편적인 단백질 중 하나입니다. 그것은 "기본" 구조 요소이며 피부, 혈관, 힘줄, 인대, 각막, 뼈 등의 전하를 지지합니다. 그것은 "기술 세계에서 "철강"만큼 우리 몸에서 중요합니다. 경화 및 섬유질 CT에서 수동 기술은 점탄성 특성으로 인해 탄성의 정상화를 유도합니다. 기본 물질 접착 결합을 끊을 뿐만 아니라 - 교차 링크 - 인접한 조직으로 생성되어 생리적 근육 관절 운동을 회복합니다. 다음은 근막 조작 기술로 유도된 점탄성 변화의 경험적이고 단순하지만 예시적인 또 다른 예입니다.
당연히 만들 수 없다. 풀어 주다 인체에 존재하는 모든 CT 구조의 근막.
실제로 Robert Schleip이 다음에서 분명히 강조한 것처럼 "도수치료 시 인간 근막 변형에 대한 3차원 수학적 모델" , 회장 경골(ITB)의 상당한 점탄성 변화를 갖기 위해서는 조작에 의해 유도된 수십 킬로그램의 힘-중량이 필요할 것이며, 이는 명백한 이유로 적용할 수 없습니다.
그러나 그것은 하나가 아니다. 게임 패배 !
사실 제 경험상, 그리고 다른 많은 운영자들도 마찬가지라고 생각합니다. ITB 관 첫 번째 부분에서 보았듯이 수동적 인, 손재주 스트립 주먹으로 수행, 운영자와 선수 모두 몇 분 후에 어렵지 않습니다 그것에 대해 들어 NS 포복 아니면 그 터지는 ~의 풀어 주다
근막. 그때 무슨 일이 일어났고, 무엇이 우리의 조작을 촉발시켰습니까?
이에 대해 Schleip과 이야기하면서 우리는 아마도 ITB의 건막 외부 부분이 핵심, 가능한 다양한 밀도와 콜라겐 섬유 배열.
아마도 정확한 조직학적 연구가 현재 부족하기 때문일 것입니다. 그래서 풀어 주다 우리가 인식하는 것은 신의 파괴로 인한 것입니다. 가교 myofascial, 약한 조직으로 구성된 다양한 조직 층 사이에 형성되는 다리 수소 결합 그리고 반 데르 발스 군대 접착력을 정확하게 결정합니다.
점탄성 특성에 따라 세포외 기질 (MEC) 우리는 조작에 의해 유발된 효과가 파손과 같은 민감한 변화를 일으킨다는 결론을 내릴 수 있습니다. 교차 링크 그리고 수분의 변화 MEC 운영자가 느끼다 ileotibial tract와 같은 조밀한 결합 조직에 대해서도 근막이 방출됩니다. 당신은 변경할 수 없습니다 조밀한 섬유질 구조, 그러나 확실히 그것의 접착 결합과 그것이 분산되고 둘러싸이는 젤라틴 매트릭스.
연구에 따르면 유지력의 차이가 나타납니다. 가교 엘라스틴 비율이 높거나 낮은 근막 조직 사이. 엘라스틴의 결합 강도는 콜라겐 섬유의 결합 강도보다 훨씬 낮기 때문에 쉽게 풀어 주다 그러한 유형의 결합에 대한 근막.
점탄성 변화 또는 파괴/변형 사이에 관련된 힘 값을 기억하기 위해 작은 괄호( 부담) ~의 섬유질 결합 조직. 이것이 콜라겐 섬유에 나타나면 정렬 및 평행, 실제로 힘줄과 인대 구조는 75~100MPa 사이의 파단 하중으로 높은 장력을 견딥니다.
콜라겐 섬유의 경우 무작위 방향, 예를 들어 가죽에서와 같이 파단 하중은 1-20MPA(Rizzuto, Del Prete)로 떨어집니다.
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