Tutte le forme di vita sulla terra, compresi gli esseri umani, sono costantemente soggette alla forza universale di gravitazione, e quindi a forze provenienti dall’interno e dall’esterno del corpo. Attraverso lo studio dell’interazione di queste forze e dei loro effetti, la forma, la funzione e il movimento del nostro corpo possono essere esaminati e la conoscenza risultante applicata per promuovere la qualità della vita. Sotto la gravità e altri carichi, e controllato dal sistema nervoso, il movimento umano è ottenuto attraverso una complessa e altamente coordinata interazione meccanica tra le ossa, i muscoli, i legamenti e le articolazioni all’interno del sistema muscolo-scheletrico. Qualsiasi lesione o lesione in uno qualsiasi dei singoli elementi del sistema muscoloscheletrico cambierà l’interazione meccanica e causerà degrado, instabilità o disabilità del movimento. D’altra parte, la modifica, la manipolazione e il controllo adeguati dell’ambiente meccanico possono aiutare a prevenire le lesioni, correggere le anomalie e accelerare la guarigione e la riabilitazione. Pertanto, comprendere la biomeccanica e il carico di ogni elemento durante il movimento utilizzando l’analisi del movimento è utile per studiare l’eziologia della malattia, prendere decisioni sul trattamento e valutare gli effetti del trattamento. In questo articolo, la storia e la metodologia della biomeccanica del movimento umano, e i metodi teorici e sperimentali sviluppati per lo studio del movimento umano, sono rivisti. Esempi di analisi del movimento di vari gruppi di pazienti, protesi e ortesi, sport ed esercizi, sono usati per dimostrare l’uso di studi biomeccanici e di analisi del movimento umano basati sulla stereofotogrammetria per affrontare problemi clinici. Si suggerisce che ulteriori studi sulla biomeccanica del movimento umano e le sue applicazioni cliniche beneficeranno dell’integrazione delle tecniche di ingegneria esistenti e del continuo sviluppo di nuove tecnologie.
Arquidia Mantina
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