falx cerebri

agy sarló, vagy félhold az agy, és ez falx cerebri.

Csontkovácsolás ismert, hogy egy egzakt tudomány. És mint minden egzakt tudomány, a csontkovácsolás egyidejűleg és egyformán, van két ellentétes modell biomechanikájának agy sarló. Megpróbáljuk megérteni mindkettő.

falx cerebri

Modell mobilitás sarló №1

Ez egy meglehetősen mechanikus és nagyon logikus modell, és ez a következő.

falx cerebri, sátor kisagy és egyéb elemek a dura mater (dura mater, burkok) képviseli kölcsönös feszítő rendszer a membránok vagy tensegrity rendszer (tensegrity). Néha a korai fordítások idegen szövegek oszteopatikus ezeket az elemeket a dura membrán úgynevezett kölcsönös.

Néhány elmélet tensegrity (tensegrity). A rendszer kölcsönös feszültséget szabad vegyület tensegrity használ merev elemek. Amikor kitéve egy ilyen rendszer (esetünkben - a gravitáció, VSD) szerkezetét változtatja az alakját. Tehát van egy újraelosztását feszültségek egyenletesen minden eleme a rendszer. Ez biztosítja a szerkezeti szilárdságot és egy ilyen rendszert kapunk egyidejűleg adaptív és rugalmas.

Ha a helyzet a csontok koponya hajlás és nyújtás fázis Craniosacral ritmus membrán kölcsönös feszültséget, hogy egy ilyen helyzetben, hogy a stressz egyenletesen terjeszthetők egész TMO rendszert. A feszültség a membránon belül maga nem változik. E. Agy és kalapács sátor kisagy munka nem nyúlékony és rugalmas membrán.

Saját mobilitás sarló agy ebben a modellben nem, nem. Áttevődik a craniosacral ritmus, a koponya hajtott kalapács és egy sátor agy kisagy. A irányát és alakját a membrán elmozdulás által meghatározott tengely és a vektorok craniosacral csont mobilitást, amelyre a membrántest kapcsolódik.

Továbbá, logikus lenne arra következtetni, hogy megvizsgálta a biomechanikai csont kapcsolódó sarló, és a sátor a kisagy, meg tudjuk érteni a biomechanika a sarló és a sátor a kisagy.

falx cerebri
1. ábra. A mobilitás, a koponyacsontok érdekli a mozgás az agy sarló a hajlított szakasz a craniosacral ritmust.


1. Agy Hammer az elülső részén van rögzítve a kakastaréj a rostacsontban.

A mozgalom a rostacsontban a PDM ciklusban a sagittalis síkban:

  • A keresztirányú tengely (fehér kör 1) forgalom halad át a központ a rostacsontban. A második fázisban flexiós kakastaréj emelkedik koponyái. A hátsó része a csont esik caudalis.


2. át NASION koponyatetőre falx cerebri csatlakoztatva van a frontális csontban (vagy inkább a két felét neki metapicheskomu varrás).

A mozgása a frontális csontban a flexiós fázisban a craniosacral ritmust a szagittális síkban:

  • Keresztirányú tengely (fehér kör 2) átmegy a mozgását, a frontális csontban kiemelkedések. A hajlítást szakaszában a mérleg az elülső csontok legyen dorzálisan. Bregma és a háti része a mérleg is kismértékben csökkentette caudalis. Ezen kívül minden metapichesky varrás egy kicsit mélyebbre.


3. Az egész bregmától lambda falx cerebri csatlakozik a falcsont a nyílvarrattói.

A mozgalom a koponyafalcsont a PDM ciklusban a sagittalis síkban:

  • Keresztirányú tengely (fehér kör 3) craniosacral mobilitás áthalad dudorok koponyafalcsont. A fázis flexiós koponyatetőhöz követte dorsalis, lambda - dorsokaudalno. Ezen kívül minden nyílvarrattói egy kicsit mélyebbre.


4. a lambda hogy Inion falx cerebri kapcsolódik a nyakszirtcsontba.

A mozgalom a nyakszirtcsont a PDM ciklusban a sagittalis síkban:

  • Keresztirányú tengely (fehér kör 4) nyakszirti mozgása átmegy a juguláris folyamatok SBS szinten. Fázisban flexiós a koponya nyakszirtcsontba eltér dorzális és caudális.


Összefoglalva minden mozgását a csontok (1. ábra kék nyilak), amelyhez kapcsolódik egy sarló, kapunk egy nagy mozgás a sarló az agy a flexiós fázisa craniosacral mechanizmus (2. ábra).

falx cerebri
2. ábra. A kék nyilak jelzik a mozgását egy nagy félhold a flexiós fázisban VSD.

Modell №2, amikor sarló csavarják „önmagát”

Mint tudjuk, Sutherland javasolt 5 jelenségek az elsődleges légúti mechanizmus. A klasszikus fogalma PDM alapul öt alapelv:


1. mozgékonyságát az agy és a gerincvelő.

2. Ingadozása a cerebrospinális folyadékban.
3. a mobilitás membránok kölcsönös feszültséget.
4. A mobilitás a koponyacsontok az ízületek.
5. Akaratlan mobilitás a keresztcsont között csípő csont.

  • Nagy félhold agy mozgatja előrefelé felé, hogy ragaszkodik a rostacsontban és rövidebb elölről hátrafelé;
  • Sátor mozog anterior, lapított és kibővített;
  • membrán rendszer egésze mozog fel és rövidült fentről lefelé.


A központ ezt a mozgást egy támaszpont vagy támpont Sutherland előtt található egy közvetlen sinus. Ez - egy mozgó, dinamikus támaszpont, ami mozog a pozícióját a kezdeti lélegzetet. A kilégzési fázis az ellenkező mozgás.

Mint ismeretes, a gyakorlati képzés csontkovácsolás kezdődik tapintással. És az volt a tapasztalat irányítása alatt kiemelkedő osteopaths érezni a mozgást az agy szerint sarló és az első és a második modell.


Véleményem szerint az ellentmondásokat a két ismertetett modell nincs. Attól függően, hogy hogyan dolgozunk azonos szerkezetű, érezni fogjuk azokat, vagy más mozgást.

A második leírt mobilitási modellt az agy sarló több folyadékot. Ebben belépünk megállapodást tapintása mozgékonyságát maga a membrán.

A legelső modell biomechanikai. Ebben, mi tapintható mobilitás (mobilitás) a csontok és a membránok durva craniosacral ritmust.

Egy kicsit a motilitás és a mobilitás (mobilitás). Minden alkatrész a test kifejezni elsődleges légzés formájában mobilitás és mozgékonyságát.

A mobilitás - a mozgása egy szerkezet a másikra vonatkoztatott (például egy közös vagy varrat, vagy a különböző szervek). Mindegyik szerkezet a szervezetben expresszál egy bizonyos mintát természetes craniosacral mobilitást. Ez a fajta mozgás kizárólag függvényében a koponya ritmusokra.

Kapcsolódó cikkek