Kim, Jae Kwang
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Jung, Moon Sang
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Baek, Goo Hyun
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Kim, Joon Bae
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Gong, Hyun Sik
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Lee, Sang Ki
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
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Lee, Young Kyun
(Department of Orthopedic Surgery, Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea.)
목적: 손목 관절의 굴신 운동을 각각 초기, 중기, 후기로 나누어 각각의 운동 범위에서 중수근 관절과 요 수근 관절이 전체 운동각 중에서 차지하는 비율을 측정함으로써 손목 관절의 운동을 분석하고자 하였다.
대상 및 방법: 5명의 정상 성인 남자의 손목 관절 10예에 대하여 중립 위치, 굴곡 30도, 굴곡 60도, 굴곡 90도, 신전 30도, 신전 60도, 신전 90도의 위치에서 손목 관절 측면 방사선 사진을 촬영하여 중립위에서 30도까지의 운동, 30도에서 60도까지의 운동, 60도에서 90도까지의 굴신 운동 시 중수근 관절과 요 수근 관절이 각각 차지하는 비중을 평가하였다.
결과: 굴곡 운동 시에는 중수근 관절이 각각 65%, 72%, 71%로 초기, 중기, 후기 전 과정에서 요 수근 관절에 비하여 많은 비중을 차지하였고, 신전 운동 시에는 중수근 관절이 차지하는 비중이 37%, 53%, 78%로 초기에는 요 수근 관절이 차지하는 비중이 높고 후기에는 중수근 관절이 차지하는 비중이 높았다.
결론: 손목 관절의 굴신 운동 시, 요 수근 관절의 움직임은 주상골의 연결봉 역할 이외에도 중수근 관절의 고유한 관절 면 형태 및 주변 인대들의 상호 관계에 의해서 결정되는 것으로 생각된다. 주상골의 연결봉으로서의 역할은 굴곡 시에는 초기부터 작동하는 반면, 신전 시에는 후기에 작통하는 것으로 생각된다.
목적: 손목 관절의 굴신 운동을 각각 초기, 중기, 후기로 나누어 각각의 운동 범위에서 중수근 관절과 요 수근 관절이 전체 운동각 중에서 차지하는 비율을 측정함으로써 손목 관절의 운동을 분석하고자 하였다.
대상 및 방법: 5명의 정상 성인 남자의 손목 관절 10예에 대하여 중립 위치, 굴곡 30도, 굴곡 60도, 굴곡 90도, 신전 30도, 신전 60도, 신전 90도의 위치에서 손목 관절 측면 방사선 사진을 촬영하여 중립위에서 30도까지의 운동, 30도에서 60도까지의 운동, 60도에서 90도까지의 굴신 운동 시 중수근 관절과 요 수근 관절이 각각 차지하는 비중을 평가하였다.
결과: 굴곡 운동 시에는 중수근 관절이 각각 65%, 72%, 71%로 초기, 중기, 후기 전 과정에서 요 수근 관절에 비하여 많은 비중을 차지하였고, 신전 운동 시에는 중수근 관절이 차지하는 비중이 37%, 53%, 78%로 초기에는 요 수근 관절이 차지하는 비중이 높고 후기에는 중수근 관절이 차지하는 비중이 높았다.
결론: 손목 관절의 굴신 운동 시, 요 수근 관절의 움직임은 주상골의 연결봉 역할 이외에도 중수근 관절의 고유한 관절 면 형태 및 주변 인대들의 상호 관계에 의해서 결정되는 것으로 생각된다. 주상골의 연결봉으로서의 역할은 굴곡 시에는 초기부터 작동하는 반면, 신전 시에는 후기에 작통하는 것으로 생각된다.
Purpose: Flexion and extension of the wrist occurs at the radiocarpal and midcarpal joints. This study examined the angular contribution of the radiocarpal and midcarpal joints to the total arc of motion. Materials and Methods: Five healthy adults were selected and ten wrists were tested. Lateral X-...
Purpose: Flexion and extension of the wrist occurs at the radiocarpal and midcarpal joints. This study examined the angular contribution of the radiocarpal and midcarpal joints to the total arc of motion. Materials and Methods: Five healthy adults were selected and ten wrists were tested. Lateral X-rays were taken with the wrist in the neutral position, 30° flexion, 60° flexion, 90° flexion, 30° extension, 60° extension, and 90° extension. The radiocarpal and midcarpal angle were measured. The angular contribution of the radiocarpal and midcarpal angle was calculated at each phase of motion; neutral to 30°, 30° to 60°, 60° to 90°. Results: During wrist flexion, the angular contribution of the midcarpal joint was 65%, 72%, 71% at each phase of motion, respectively. During wrist extension, the angular contribution of midcarpal joint was 37%, 53%, 78% at each phase of motion, respectively. Therefore, during wrist extension, the main contributor of motion is changed from the radiocarpal joint in the early phase to the midcarpal joint in the late phase. Conclusion: It is suggested that the proximal carpal low is not moved passively by just the link system but the motion is guided by the peculiar shape of midcarpal articulation and ligaments complex at each phase. The link system is believed to act in the early phase of flexion and in late phase of extension.
Purpose: Flexion and extension of the wrist occurs at the radiocarpal and midcarpal joints. This study examined the angular contribution of the radiocarpal and midcarpal joints to the total arc of motion. Materials and Methods: Five healthy adults were selected and ten wrists were tested. Lateral X-rays were taken with the wrist in the neutral position, 30° flexion, 60° flexion, 90° flexion, 30° extension, 60° extension, and 90° extension. The radiocarpal and midcarpal angle were measured. The angular contribution of the radiocarpal and midcarpal angle was calculated at each phase of motion; neutral to 30°, 30° to 60°, 60° to 90°. Results: During wrist flexion, the angular contribution of the midcarpal joint was 65%, 72%, 71% at each phase of motion, respectively. During wrist extension, the angular contribution of midcarpal joint was 37%, 53%, 78% at each phase of motion, respectively. Therefore, during wrist extension, the main contributor of motion is changed from the radiocarpal joint in the early phase to the midcarpal joint in the late phase. Conclusion: It is suggested that the proximal carpal low is not moved passively by just the link system but the motion is guided by the peculiar shape of midcarpal articulation and ligaments complex at each phase. The link system is believed to act in the early phase of flexion and in late phase of extension.
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