Ben samlas på platser i kroppen som kallas leder, vilket gör att vi kan röra våra kroppar på olika sätt.
Det finns tre typer av leder i kroppen. Synovialförband är fritt rörliga och möjliggör rörelse på den plats där benen möts. De ger ett brett spektrum av rörelse och flexibilitet. Andra fogar ger mer stabilitet och mindre flexibilitet. Ben vid broskförband anslutna med brosk och är lätt rörliga. Ben vid fibrösa leder är fast och förbundna med fibrös bindväv.
Fogar kan klassificeras antingen genom deras struktur eller funktion. Strukturklassificeringar bygger på hur benen i lederna är anslutna. Fiber, synovial och brosk är strukturella klassificeringar av leder.
Klassificeringar baserade på ledfunktionen överväger hur rörliga ben är på ledplatser. Dessa klassificeringar inkluderar flyttbara (synartros), lätt rörliga (amfiartros) och fritt rörliga (diartros) leder.
Fibrösa leder håller skallskelvor ihop för att skydda hjärnan. Leonello Calvetti / Stocktrek Images / Getty Images Ovägsbara eller fibrösa leder är de som inte tillåter rörelse (eller endast möjliggör mycket liten rörelse) på ledplatser. Ben vid dessa leder har inget ledhålrum och hålls ihop strukturellt av tjock fibrös bindväv, vanligtvis kollagen. Dessa fogar är viktiga för stabilitet och skydd. Det finns tre typer av flyttbara leder: suturer, syndesmos och gomfos.
Mellanvertebrala skivor är broskled som består av tjockt fibrocartilage, som stöder ben samtidigt som de tillåter begränsad rörelse. MedicalRF.com/Getty Images Lätt rörliga leder tillåter viss rörelse men ger mindre stabilitet än rörliga fogar. Dessa leder kan strukturellt klassificeras som broskled, eftersom ben är förbundna med brosk i lederna. Brosk är en tuff, elastisk bindväv som hjälper till att minska friktionen mellan benen. Två typer av brosk kan finnas i broskleden: hyalint brosk och fibrokartilage. Hyalint brosk är mycket flexibelt och elastiskt, medan fibrocartilage är starkare och mindre flexibelt.
Broskled som är bildade med hyalint brosk kan hittas mellan vissa ben i revbenet. Mellanvertebrala skivor belägna mellan ryggradsryggarna är exempel på något rörliga leder bestående av fibrokartilage. Fibrokartilaget ger stöd för ben samtidigt som det möjliggör begränsad rörelse. Dessa är viktiga funktioner eftersom det hänför sig till ryggraden eftersom ryggradshjältar hjälper till att skydda ryggmärgen. Den pubiska symfysen (som förbinder höger och vänster höftben) är ett annat exempel på en broskled som förenar ben med fibrocartilage. Den pubiska symfysen hjälper till att stödja och stabilisera bäckenet.
Synovialförband är fritt rörliga och ger största möjliga rörlighet. OpenStax College / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 Fritt rörliga fogar klassificeras strukturellt som synovialförband. Till skillnad från fibrösa och broskledande leder har synovialförband ett ledhålrum (vätskefylldt utrymme) mellan anslutande ben. Synovialförband möjliggör ökad rörlighet men är mindre stabila än fibrösa och broskled. Exempel på synovialförband inkluderar leder i handleden, armbågen, knänna, axlarna och höften.
Tre huvudstrukturkomponenter finns i alla synovialförband och inkluderar en synovial kavitet, ledartad kapsel och ledbrosk.
Dessutom kan ben vid synovialförband stöds av strukturer utanför fogen, såsom ligament, senor och bursae (vätskefyllda säckar som minskar friktion mellan bärande strukturer vid lederna).
OpenStax College / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 Synovialförband möjliggör ett antal olika typer av kroppsrörelser. Det finns sex typer av synovialförband som finns på olika platser i kroppen.
Var och en av de olika typerna av synovialförband möjliggör specialiserade rörelser som tillåter olika rörelsegrader. De kan tillåta rörelse i en enda riktning eller rörelse längs flera plan, beroende på typen av fog. Rörelsens rörelsesområde är därför begränsat av ledtypen och av dess stödband och muskler.
Betts, J. Gordon. "Anatomi och fysiologi." Kelly A. Young, James A. Wise, et al., OpenStax vid Rice University.
Chen, Hao. "Huvuden, axlarna, armbågarna, knänna och tandarna: modulära Gdf5-förbättrare kontrollerar olika leder i ryggradsskelettet." Terence D. Capellini, Michael Schoor, et al., PLOS Genetics, 30 november 2016.