Двигательный аппарат
Двигательный аппарат
Почти все вырабатываемые у лошади в процессе дрессировки условные рефлексы связаны с ее движениями.
Движение лошади осуществляется перемещением центра тяжести тела с разнообразными изменениями положения конечностей и корпуса. В движении принимают участие пассивная часть двигательного аппарата (скелет, сухожилия, связки, слизистые сумки) и активная (мышцы). Непосредственной причиной движения лошади является сокращение мышц. Кости скелета (в основном кости конечностей) играют роль одно– и двухплечевых рычагов (чаще одноплечевых). Точкой вращения рычага является сустав. Мышцы, расположенные внутри суставного угла (сгибатели), при сокращении уменьшают угол сустава, приводя в движение плечи рычага. Мышцы, которые проходят через вершину угла сустава, при сокращении раскрывают угол сустава. Кроме того, под действием отводящих и приводящих мышц конечности могут отводиться от продольной плоскости тела лошади или приближаться к ней. При сокращении мышц-вращателей происходит вращение конечностей внутрь или наружу продольной оси.
Скелет лошади: 1 – нижняя челюсть; 2 – резцовая кость; 3 – верхняя челюсть; 4 – носовая кость; 5 – лобная кость; 6 – атлант; 7 – эспистрофей; 8 – четвертый шейный позвонок; 9 – седьмой шейный позвонок; 10 – первый грудной позвонок; 11 – лопатка; 12 – последний грудной позвонок; 13 – первый поясничный позвонок; 14 – последний поясничный позвонок; 15 – крестцовая кость; 16 – хвостовые позвонки; 17 – седалищная кость таза; 18 – бедренная кость; 19 – кости голени (большеберцовая и малоберцовая); 20 – кости заплюсны; 21 – кости плюсны (плюсневая и грифельные); 22 – фаланги пальца (путовая, венечная и копытовидная кости); 23 – подвздошная кость таза; 24 – лонная кость таза; 25 – коленная чашечка; 26 – реберные хрящи; 27 – ребра; 28 – мечевидный хрящ грудной кости; 29 – семсамовидные кости; 30 – фаланги пальца (путовая, венечная и копытовидная кости); 31 – кости пясти (пястная и грифельные); 32 – кости запястья; 33 – кости предплечья (лучевая и локтевая); 34 – грудная кость; 35 – плечевая кость
Огромную роль в работе мышц играют импульсы, идущие от центральной нервной системы. В ответ на раздражения внешней среды в головном и спинном мозге возникает возбуждение. По двигательным нервным волокнам возбуждение передается мышцам. Мышцы сокращаются – совершается движение. Скелетные мышцы непосредственно получают нервные импульсы из центральной нервной системы и своим сокращением обусловливают многочисленные сложные согласованные движения (шаг, рысь, галоп, прыжки и т. д.).
Деятельность скелетной мускулатуры происходит рефлекторно, причем началом условных рефлексов (через центральную нервную систему) служит сокращение одних мышц, которое в свою очередь является условным раздражителем для других мышц. При этом создается своеобразная цепь: окончание одного движения вызывает начало другого.
Как известно, во всяком движении, а также при усилиях, направленных на сохранение равновесия на месте, всегда участвует скелетная мускулатура лошади. Так, во время остановки лошадь находится в состоянии видимого покоя, не совершая движения. Задача мышц при этом – длительным напряжением (тонусом) обеспечить животному такое положение, при котором легко сохранить равновесие. Такой вид деятельности мышц называется тоническим. Тоническое напряжение осуществляется не всей мышцей, а только частью ее волокон, что дает возможность мышце длительно работать без утомления. Тоническая деятельность мышц, обеспечивая телу лошади равновесие, создает условие, при котором она может легко перейти к движению.
Стати лошади: 1 – подщечина; 2 – щека; 3 – подбородочная ямка; 4 – подбородок; 5 – губы; 6, 7 – ноздри; 8– переносица; 9 – глаз; 10 – надбровные дуги; 11 – лоб; 12 – челка; 13 – темя; 14 – уши; 15 – затылок; 16 – висок; 17 – надглазничная впадина; 18 – грива; 19 – гребень шеи; 20 – холка; 21 – спина; 22 – поясница; 23 – крестец; 24 – круп; 25 – репица хвоста; 26 – задний проход; 27 – промежность; 28 – седалищный бугор; 29 – хвост; 30 – ягодица; 31 – голень; 32 – ахиллово сухожилие; 33 – пятка; 34 – скакательный сустав; 35 – плюсна; 36 – щетки; 37 – мошонка; 38 – паховая область; 39 – крайняя плоть; 40 – каштаны; 41 – живот; 42 – нижний край грудной клетки (грудная кость); 43 – копыто; 44 – венчик; 45 – путо; 46– путовой сустав; 47 – пясть; 48 – запястье; 49 – подплечье; 50 – подгрудок; 51 – плечелопаточный бугор; 52 – грудь; 53 – яремный желоб; 54 – горло; 55 – ганаш; 56 – скуловой гребень; 57 – бок шеи; 58 – лопатка; 59 – боковая стенка грудной клетки; 60 – подвздох; 61 – маклок; 62 – бедро; 63 – колено; 64 – ложные ребра; 65 – локоть; 66 – плечо
На характер движения лошади значительное влияние оказывает положение ее головы и шеи. Между положением головы и шеи лошади и ее конечностями существует рефлекторная связь (шейные рефлексы). В зависимости от изменения положения головы относительно туловища различают четыре группы шейных рефлексов:
1. При опускании головы происходит уменьшение напряжения мышц-разгибателей обеих передних конечностей и сохранение или небольшое увеличение напряжения разгибателей задних конечностей.
Постановка передних ног лошади: 1 – нормальная; 2 – размет; 3 – косолапость; 4 – расходящаяся; 5 – сходящаяся; 6 – отставленная; 7 – подставленная
2. При подъеме головы – увеличение напряжения разгибателей передних конечностей и уменьшение напряжения разгибателей задних конечностей.
3. При наклоне головы по направлению к одному из плечевых суставов – повышение разгибательного напряжения обеих конечностей (больше – задних) со стороны, в которую наклонена голова.
4. При повороте головы с отведением в сторону челюсти – увеличение разгибательного напряжения передней конечности в сторону, к которой обращена челюсть.
Постановка задних ног лошади: 1 – нормальная; 2 – Х-образная; 3 – О-образная; 4 – саблистая; 5 – прямая; 6 – отставленная; 7 – подставленная
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Глайдирующий летательный аппарат
Глайдирующий летательный аппарат Мы уже указали, какие четыре силы действуют на моторный самолет в процессе устойчивого горизонтального полета: его вес тянет вниз, равная противоположная подъемная сила крыльев поддерживает его, вперед толкает мотор, назад тянет равное
1.2.2.1 Двигательный аппарат человека.
1.2.2.1 Двигательный аппарат человека. Двигательный аппарат человека можно представить как самодвижущийся рычажный механизм, состоящий примерно из 600 мышц, 200 костей, нескольких сотен сухожилий. Кости и их соединения (суставы, связки и пр.) составляют скелет, являющийся
Опорно-двигательный аппарат человека
Опорно-двигательный аппарат человека В повседневной жизни, выполняя те или иные движения, мы никогда не задумываемся над их природой. Для нас это как бы само собой разумеющееся, совершенно естественное явление. В действительности же управление движениями в человеческом
2.1. Понятийный аппарат
2.1. Понятийный аппарат Для того, чтобы оценить отдельные движения или сопоставить их между собой, определяют их биомеханические характеристики, которые делятся на две группы: качественные (напряженность, расслабленность, свобода, легкость, выразительность и др.) и
3.1. Понятийный аппарат
3.1. Понятийный аппарат Для того, чтобы оценить отдельные движения или сопоставить их между собой, определяют их биомеханические характеристики, которые делятся на две группы: качественные (напряженность, расслабленность, свобода, легкость, выразительность и др.) и
8.2. Понятийный аппарат и основы использования вспомогательных упражнений дзюдоиста в рамках общей теории и методики спортивной борьбы
8.2. Понятийный аппарат и основы использования вспомогательных упражнений дзюдоиста в рамках общей теории и методики спортивной борьбы Следует остановиться на материале, представленном в главе 8.1, поскольку его безоговорочное принятие может сформировать неправильное