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<mods:abstract>[ES]Los sistemas estabilizadores pasivos de la columna son los ligamentos y el disco,&#xd;
y los activos los músculos. Entre los ligamentos de la columna uno de los más&#xd;
interesantes, en términos biomecánicos, es el ligamento amarillo. Su gran cantidad de&#xd;
fibras elásticas le da su color característico y le permite actuar como un resorte&#xd;
almacenando energía durante la flexión y posteriormente ayudando a los músculos&#xd;
durante la extensión. Su capacidad elástica le impide protruir dentro del canal en&#xd;
extensión cuando está en máxima relajación. (16)&#xd;
Otro ligamento importante es el supraespinoso. Por ser el que está más alejado&#xd;
del centro de movimiento vertebral, su brazo de palanca es el más largo y el que puede&#xd;
proporcionar una mayor resistencia a la tracción.&#xd;
La musculatura no solamente es un elemento que da movilidad sino una gran&#xd;
estabilidad a la columna.&#xd;
Un sofisticado elemento de estabilización es la “cámara hidroaérea” formada por&#xd;
el tórax y el abdomen. Cuando se realiza un esfuerzo importante, la glotis y los&#xd;
esfínteres del periné se cierran automáticamente, creando una presión positiva&#xd;
abdominal. La tensión de la musculatura abdominal comprime la cámara hidroaérea,&#xd;
haciendo que la columna dorsolumbar sea una estructura mucho más rígida. La&#xd;
aponeurosis abdominal y la fascia dorsolumbar están unidas y esta última se tensa por la&#xd;
contracción del dorsal ancho que se inserta en la parte proximal del húmero. La&#xd;
resistencia de la columna dorsolumbar está marcada por la calidad de la musculatura&#xd;
abdominal Al aproximar los brazos al tronco, se tensan las estructuras lumbares en una&#xd;
conexión entre las extremidades superiores y la parte baja de la columna&#xd;
La aplicación de los principios biomecánicos para el manejo de las fracturas de&#xd;
huesos largos también tiene valor para el manejo de lesiones traumáticas inestables de la&#xd;
columna torácica y lumbar. Realmente el principio no funciona sobre cada cuerpo&#xd;
vertebral en sí, sino más bien, toma a toda la columna como una construcción lineal&#xd;
ósea, asemejándola a un hueso largo. Los principios biomecánicos más usados para la&#xd;
columna tóracolumbar son el principio biomecánico del sostén; del tirante; la&#xd;
combinación de los dos anteriores y el principio biomecánico de la protección. (17)&#xd;
Las curvas fisiológicas que presenta el raquis en el plano sagital permiten el&#xd;
desarrollo armónico de sus funciones. Cuando se produce una fractura a nivel vertebral&#xd;
con deformidad y alteración de dicho perfil, se provoca la alteración de dichas&#xd;
funciones. Las vértebras superiores e inferiores, a la vértebra lesionada, deberán de&#xd;
adaptarse a la nueva situación, intentando compensar esa desviación; esto supondrá una&#xd;
sobrecarga para una serie de elementos que tendrán que cumplir una misión&#xd;
biomecánica para la cual no estaban preparados.</mods:abstract>
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