{"id":1543,"date":"2022-07-14T04:03:40","date_gmt":"2022-07-14T04:03:40","guid":{"rendered":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/biomechanics-of-the-hip-de-2\/"},"modified":"2025-12-11T05:08:08","modified_gmt":"2025-12-11T05:08:08","slug":"biomechanics-of-the-hip-de","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/biomechanics-of-the-hip-de\/","title":{"rendered":"Biomechanik der H\u00fcfte"},"content":{"rendered":"<div class=\"mw-parser-output\">\n<div class=\"editorbox\">\n<p><b>Urspr\u00fcngliche Herausgeberin <\/b>&#8211; <a title=\"User:Ewa Jaraczewska\" href=\"\/User:Ewa_Jaraczewska\">Ewa Jaraczewska<\/a> basierend auf dem Kurs von <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/members.physio-pedia.com\/instructor\/rina-pandya\/\" rel=\"nofollow\">Rina Pandya<\/a><\/p>\n<p><b>Top-Beitragende<\/b>  &#8211;  <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Ewa Jaraczewska\" href=\"\/User:Ewa_Jaraczewska\"><bdi>Ewa Jaraczewska<\/bdi><\/a>,  <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Jess Bell\" href=\"\/User:Jess_Bell\"><bdi>Jess Bell<\/bdi><\/a>,  <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Rucha Gadgil\" href=\"\/User:Rucha_Gadgil\"><bdi>Rucha Gadgil<\/bdi><\/a>,  <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Lucinda hampton\" href=\"\/User:Lucinda_hampton\"><bdi>Lucinda hampton<\/bdi><\/a> und <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Kim Jackson\" href=\"\/User:Kim_Jackson\"><bdi>Kim Jackson<\/bdi><\/a><\/p>\n<\/div>\n<div id=\"toc\" class=\"toc\" role=\"navigation\" aria-labelledby=\"mw-toc-heading\"><input id=\"toctogglecheckbox\" class=\"toctogglecheckbox\" style=\"display: none;\" role=\"button\" type=\"checkbox\"><\/p>\n<div class=\"toctitle\" dir=\"ltr\" lang=\"en\">\n<h2 id=\"mw-toc-heading\">Inhalt<\/h2>\n<\/div>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-1\"><a href=\"#Introduction\"><span class=\"tocnumber\">1<\/span> <span class=\"toctext\">Einleitung<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-2\"><a href=\"#Static_Loading\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Statische Belastung<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-3\"><a href=\"#Koch%E2%80%99s_model\"><span class=\"tocnumber\">2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Das Koch\u2019sche Modell<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-4\"><a href=\"#Bilateral_Limb_Support\"><span class=\"tocnumber\">3<\/span> <span class=\"toctext\">Beidseitige Beinbelastung<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-5\"><a href=\"#Single_Leg_Stance\"><span class=\"tocnumber\">4<\/span> <span class=\"toctext\">Einbeiniger Stand<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-6\"><a href=\"#Joint_Forces_at_the_Hip\"><span class=\"tocnumber\">5<\/span> <span class=\"toctext\">Gelenkkr\u00e4fte an der H\u00fcfte<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-7\"><a href=\"#Dynamic_Model_of_Hip_Biomechanics\"><span class=\"tocnumber\">6<\/span> <span class=\"toctext\">Dynamisches Modell der H\u00fcftbiomechanik<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-8\"><a href=\"#Clinical_Relevance\"><span class=\"tocnumber\">7<\/span> <span class=\"toctext\">Klinische Relevanz<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-9\"><a href=\"#Painful_Hip\"><span class=\"tocnumber\">7.1<\/span> <span class=\"toctext\">Schmerzhafte H\u00fcfte<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-10\"><a href=\"#Stair_Climbing\"><span class=\"tocnumber\">7.2<\/span> <span class=\"toctext\">Treppensteigen<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-11\"><a href=\"#Lower_Extremity_Amputation\"><span class=\"tocnumber\">7.3<\/span> <span class=\"toctext\">Amputation der unteren Extremit\u00e4t<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-12\"><a href=\"#Resources\"><span class=\"tocnumber\">8<\/span> <span class=\"toctext\">Ressourcen<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-13\"><a href=\"#References\"><span class=\"tocnumber\">9<\/span> <span class=\"toctext\">Referenzen<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Introduction\" class=\"mw-headline\">Einleitung<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Introduction\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=1\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Introduction\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=1\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<blockquote>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 302px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/97\/Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif\/300px-Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/97\/Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif\/450px-Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/9\/97\/Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif\/600px-Two_repetitions_of_a_walking_sequence_of_an_individual_recorded_using_a_motion-capture_system.gif 2x\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"181\" data-file-width=\"640\" data-file-height=\"387\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Biomechanik, Mechanik der Bewegung.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8222;Biomechanik ist einfach die Physik (Mechanik) der Bewegung, die von biologischen Systemen gezeigt oder erzeugt wird. Genauer gesagt ist die Biomechanik ein hochgradig integriertes Studiengebiet, das sich mit den Kr\u00e4ften befasst, die auf und innerhalb eines K\u00f6rpers wirken, sowie mit den Kr\u00e4ften, die von einem K\u00f6rper erzeugt werden.&#8220;<sup id=\"cite_ref-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n<p>Bei der Betrachtung der <a title=\"Biomechanik\" href=\"\/Biomechanics\">Biomechanik<\/a> des <a title=\"H\u00fcfte\" href=\"\/Hip\">H\u00fcftgelenks<\/a> muss ber\u00fccksichtigt werden, wie <a title=\"Bone\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/bone-de\/\">Knochen<\/a>, <a title=\"Ligament\" href=\"\/Ligament\">B\u00e4nder <\/a> und <a title=\"Muskel\" href=\"\/Muscle\">Muskeln <\/a> das K\u00f6rpergewicht vom Achsenskelett auf die untere Extremit\u00e4t \u00fcbertragen.<sup id=\"cite_ref-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-2\">(2)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Static_Loading\" class=\"mw-headline\">Statische Belastung <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Static Loading\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=2\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Static Loading\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=2\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<h3><span id=\"Koch.E2.80.99s_model\"><\/span><span id=\"Koch\u2019s_model\" class=\"mw-headline\">Koch&#8217;sches Modell <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Koch\u2019s model\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=3\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Koch\u2019s model\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=3\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 302px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/c\/ca\/Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png\/300px-Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/c\/ca\/Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png\/450px-Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/c\/ca\/Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png\/600px-Gluteus_medius_muscle_-_Kenhub.png 2x\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" data-file-width=\"680\" data-file-height=\"680\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>M. gluteus medius<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Koch f\u00fchrte erstmals das statische Modell der H\u00fcftbiomechanik ein. Nach seiner Theorie haben der K\u00f6rperhebelarm und der Hebelarm der Abduktoren ein Verh\u00e4ltnis von 2:1. Das bedeutet, dass der <a title=\"Gluteus Medius\" href=\"\/Gluteus_Medius\">M. gluteus medius<\/a> bei einem einbeinigen Stand die doppelte Kraft des K\u00f6rpergewichts aufbringen muss, um das Gleichgewicht zu halten und zu verhindern, dass sich der K\u00f6rper zur nicht gest\u00fctzten Seite neigt. Bei diesem Modell ist der M. gluteus medius der einzige Muskel, der den auf den <a title=\"Femur\" href=\"\/Femur\">Oberschenkel<\/a> ausge\u00fcbten Belastungen Widerstand entgegensetzt. Koch schlug vor, dass der M. gluteus medius diese Belastungen in <a title=\"Load Management\" href=\"\/Load_Management\">Zugbelastungen<\/a> auf der lateralen Seite des Oberschenkels unterhalb seines Ansatzes und in Druckbelastungen auf der lateralen Seite des distalen Drittels des Oberschenkels umsetzt. Es wurde jedoch festgestellt, dass die urspr\u00fcngliche Aussage von Koch nicht gut erkl\u00e4rt, wie die Zugbelastung in eine Druckbelastung im distalen Teil des Oberschenkelknochens umgewandelt wird.<sup id=\"cite_ref-:4_3-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-3\">(3)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Bilateral_Limb_Support\" class=\"mw-headline\">Beidseitige Beinbelastung <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Bilateral Limb Support\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=4\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Bilateral Limb Support\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=4\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Der Gravitationsschwerpunkt (Center of Gravity, CoG) des K\u00f6rpers wird durch die K\u00f6rperstruktur, die K\u00f6rperhaltung, das Alter und das Geschlecht beeinflusst. S\u00e4uglinge haben den am h\u00f6chsten gelegenen CoG, gefolgt von Kindern und dann Erwachsenen. Eine Turnerin hat aufgrund der unterschiedlichen Muskelentwicklung m\u00f6glicherweise einen h\u00f6her gelegenen CoG als ein Fu\u00dfballspieler.<\/p>\n<p>Bei Neugeborenen und bis zum Alter von vier Jahren betr\u00e4gt der Schenkelhalswinkel des Oberschenkels etwa 160-165 Grad. <sup id=\"cite_ref-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-4\">(4)<\/a><\/sup> Die aufrechte Haltung f\u00fchrt zur Verringerung dieser Werte bis zum Erreichen eines Winkels von 130-135 Grad. Dieser bleibt dann w\u00e4hrend der gesamten K\u00f6rperentwicklung und des <a title=\"Bone\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/bone-de\/\">Knochenwachstums<\/a> unver\u00e4ndert, obwohl der Mensch viel Zeit in aufrechter Haltung verbringt und die K\u00f6rpermasse weiter zunimmt.<sup id=\"cite_ref-:0_5-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Der Gravitationsschwerpunkt des K\u00f6rpers befindet sich nicht immer innerhalb des K\u00f6rpers.<sup id=\"cite_ref-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-6\">(6)<\/a><\/sup> Er kann sich beispielsweise nach au\u00dferhalb des K\u00f6rpers verlagern, wenn eine Person ihre F\u00fc\u00dfe mit den H\u00e4nden ber\u00fchrt. Beim beidseitigen Stand befindet sich der <a title=\"Centre of Gravity\" href=\"\/Centre_of_Gravity\">Schwerpunkt<\/a> zwischen den beiden H\u00fcften, wobei auf beide H\u00fcften die gleiche Kraft ausge\u00fcbt wird. Der K\u00f6rperschwerpunkt befindet sich beim Erwachsenen einen Zentimeter vor dem ersten <a title=\"Kreuzbein (Os sacrum)\" href=\"\/Sacrum\">Sakralsegment<\/a>.<sup id=\"cite_ref-:0_5-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup> Die Schwerkraft wirkt auf die unteren Extremit\u00e4ten in vertikaler Richtung. Unter diesen Belastungsbedingungen lastet das Gewicht des K\u00f6rpers abz\u00fcglich des Gewichts beider Beine gleichm\u00e4\u00dfig auf den Oberschenkelk\u00f6pfen.<sup id=\"cite_ref-:0_5-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb embedvideo autoResize\" style=\"width: 308px;\">\n<div class=\"embedvideo autoResize\">\n<div class=\"embedvideowrap\" style=\"width: 300px;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Play video\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/H0SoMQ_L7-k?\" width=\"300\" height=\"169\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><sup id=\"cite_ref-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Das Knochengewebe reagiert auf verschiedene Anforderungen, auch auf solche, die von der Umwelt beeinflusst werden. Zu den spezifischen Reaktionen geh\u00f6ren die Entwicklung eines hypertrophen oder atrophen Knochens oder eine Ver\u00e4nderung der Knochenqualit\u00e4t in Bereichen mit Druck- (Kortikalis) oder Zugbelastung (Spongiosa).<sup id=\"cite_ref-:0_5-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die Stabilit\u00e4t eines Gelenks der unteren Extremit\u00e4t h\u00e4ngt ab von:<sup id=\"cite_ref-:0_5-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Gelenkgeometrie: Stabilit\u00e4t in der H\u00fcfte, im Knie und im Sprunggelenk<\/li>\n<li>Unversehrtheit der Weichteile: Stabilit\u00e4t der dynamischen (Muskeln, Sehnen, <a title=\"Faszie\" href=\"\/Fascia\">Faszien<\/a>) und statischen Elemente (B\u00e4nder). Je nach Bedarf passen die dynamischen Strukturen ihre L\u00e4nge an. Die statischen Strukturen werden in der Streckung auf der einen Seite und entsprechend in der Beugung auf der anderen Seite angespannt.<sup id=\"cite_ref-:0_5-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Die Kapselb\u00e4nder des H\u00fcftgelenks sind f\u00fcr die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Mobilit\u00e4t und Stabilit\u00e4t des Gelenks entscheidend.<sup id=\"cite_ref-8\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-8\">(8)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Single_Leg_Stance\" class=\"mw-headline\">Einbeiniger Stand <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Single Leg Stance\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=5\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Single Leg Stance\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=5\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 252px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Pone.0118903.g001.PNG_L.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/07\/Pone.0118903.g001.PNG_L.png\/250px-Pone.0118903.g001.PNG_L.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/07\/Pone.0118903.g001.PNG_L.png\/374px-Pone.0118903.g001.PNG_L.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/07\/Pone.0118903.g001.PNG_L.png\/499px-Pone.0118903.g001.PNG_L.png 2x\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"276\" data-file-width=\"2917\" data-file-height=\"3225\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Statische und dynamische Modelle der Kraftproduktion der H\u00fcftabduktoren (nach Warrener A.G. et al.)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>W\u00e4hrend des einbeinigen Stands treten die folgenden Vorg\u00e4nge auf:<sup id=\"cite_ref-:7_9-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Der Schwerpunkt verlagert sich nach distal und weg vom Standbein<\/li>\n<li>Das unbelastete Bein wird Teil der K\u00f6rpermasse, die auf die belastete H\u00fcfte wirkt<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Die nach unten gerichtete Kraft \u00fcbt eine Drehbewegung um das Zentrum des H\u00fcftkopfes aus<\/li>\n<li>Die Abduktoren, zu denen die oberen Fasern des M. gluteus maximus, der M. tensor fasciae latae, der M. gluteus medius und minimus, der M. piriformis und der M. obturatorius internus geh\u00f6ren, wirken der Drehung des Oberschenkelkopfes entgegen. Dadurch entsteht ein Drehmoment um den Mittelpunkt des Oberschenkelkopfes<\/li>\n<li>Der Hebel der Abduktoren ist k\u00fcrzer als der Hebelarm des K\u00f6rpergewichts. Daher muss die kombinierte Kraft der Abduktoren ein Vielfaches des K\u00f6rpergewichts betragen (typischerweise das Dreifache des K\u00f6rpergewichts), was einem Hebelverh\u00e4ltnis von 2,5 entspricht<\/li>\n<\/ul>\n<p>Bei Personen mit einem breiten Becken und kurzen Oberschenkelh\u00e4lsen sind gr\u00f6\u00dfere H\u00fcftkr\u00e4fte erforderlich. Diese Menschen haben ein gr\u00f6\u00dferes Hebelarmverh\u00e4ltnis und ben\u00f6tigen daher eine h\u00f6here Abduktorenkraft. Sie haben zudem ein hohes Risiko f\u00fcr H\u00fcftpathologien, einschlie\u00dflich arthritischer Erkrankungen.<sup id=\"cite_ref-:0_5-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup> Allerdings ergab eine Studie von Warrener et al.,<sup id=\"cite_ref-10\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-10\">(10)<\/a><\/sup> dass die Beckenbreite weder bei Frauen noch bei M\u00e4nnern die Mechanik der H\u00fcftabduktoren oder die Energiekosten der Lokomotion vorhersagt.<\/p>\n<p>Beispiele f\u00fcr Haltungen, die auf einen erh\u00f6hten Hebelarm und eine verringerte H\u00fcftabduktionskraft hinweisen:<sup id=\"cite_ref-:7_9-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>In R\u00fcckenlage &#8222;fallen&#8220; die Beine nach au\u00dfen.<\/li>\n<li>Beim Sitzen mit gekreuzten Kn\u00f6cheln zwingt der gro\u00dfe Bauch des Patienten die H\u00fcfte in Abduktion und Au\u00dfenrotation, wobei die Knie &#8222;durchh\u00e4ngen&#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Joint_Forces_at_the_Hip\" class=\"mw-headline\">Gelenkkr\u00e4fte an der H\u00fcfte <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Joint Forces at the Hip\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=6\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Joint Forces at the Hip\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=6\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Die durchschnittliche Belastung des H\u00fcftgelenks bei Personen, die sich einer H\u00fcfttotalendoprothese unterzogen, war wie folgt:<\/p>\n<ul>\n<li>Gehen bei etwa 4 km\/h: 238 % des K\u00f6rpergewichts (KG) (160 bis 330 % KG) <sup id=\"cite_ref-:1_11-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-11\">(11)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:2_12-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-12\">(12)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Treppe heruntergehen: 108 % bis 260 % KG<sup id=\"cite_ref-:3_13-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-13\">(13)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Treppe hinaufgehen: 251 % KG<sup id=\"cite_ref-:2_12-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-12\">(12)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Beim Aufstehen vom Stuhl und beim Vorw\u00e4rtsbeugen: 40 % KG<sup id=\"cite_ref-:3_13-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-13\">(13)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Stehend: 32 % KG<\/li>\n<li>Einbeiniger Stand: 230 bis 290 % KG<sup id=\"cite_ref-:1_11-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-11\">(11)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p><i>Anmerkung<\/i>: &#8222;Stolpern oder instabile Phasen w\u00e4hrend des Einbeinstandes k\u00f6nnen resultierende Kr\u00e4fte von mehr als dem Achtfachen des K\u00f6rpergewichts erzeugen&#8220;.<sup id=\"cite_ref-14\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-14\">(14)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die obigen Zahlen zeigen, dass die h\u00f6chste Belastung des H\u00fcftgelenks beim Gehen und Treppensteigen auftritt. Die Entwicklung einer H\u00fcftpathologie, z. B. <a title=\"Arthrose\" href=\"\/Osteoarthritis\">Arthrose<\/a> l\u00e4sst sich vorhersagen, wenn diese T\u00e4tigkeiten wiederholt und\/oder unter falschen Bedingungen ausgef\u00fchrt werden.<sup id=\"cite_ref-:3_13-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-13\">(13)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Dynamic_Model_of_Hip_Biomechanics\" class=\"mw-headline\">Dynamisches Modell der H\u00fcftbiomechanik <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Dynamic Model of Hip Biomechanics\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=7\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Dynamic Model of Hip Biomechanics\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=7\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>Nach Koch<sup id=\"cite_ref-:4_3-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-3\">(3)<\/a><\/sup> muss der M. gluteus medius bei einem einbeinigen Stand das Doppelte des K\u00f6rpergewichts aufbringen, um die H\u00fcftstabilit\u00e4t aufrechtzuerhalten. Auf der Grundlage verschiedener Daten zur H\u00fcftdynamik und eines vollst\u00e4ndigen Stabilit\u00e4tsmodells wurde jedoch festgestellt, dass das Iliotibialband (ITB) eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der H\u00fcftstabilit\u00e4t spielt. Die folgenden Beobachtungen unterst\u00fctzen diese These:<sup id=\"cite_ref-:0_5-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Das Iliotibialband dient als Zugband zur Entlastung des Energieverbrauchs und zur Verringerung der elektrischen Aktivit\u00e4t des M. gluteus medius w\u00e4hrend der mittleren Standbeinphase des Gehens<sup id=\"cite_ref-15\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-15\">(15)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Bei Patienten mit <a title=\"Amputations\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/amputations\/\">Unterschenkelamputationen<\/a> ist die Funktion des Iliotibialbandes als Stabilisator des H\u00fcftgelenks durch den Verlust seines distalen Ansatzes beeintr\u00e4chtigt<sup id=\"cite_ref-:0_5-8\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Clinical_Relevance\" class=\"mw-headline\">Klinische Bedeutung <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Clinical Relevance\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=8\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Clinical Relevance\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=8\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<h3><span id=\"Painful_Hip\" class=\"mw-headline\">Schmerzhafte H\u00fcfte <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Painful Hip\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=9\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Painful Hip\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=9\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 302px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/00\/Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg\/300px-Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/00\/Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg\/450px-Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/0\/00\/Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg\/600px-Bigstock-Senior-woman-using-a-cane-225325693.jpeg 2x\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"449\" data-file-width=\"1068\" data-file-height=\"1600\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Die richtige Verwendung eines Gehstocks lindert H\u00fcftschmerzen<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Die Behandlung von H\u00fcftschmerzen sollte eine Reduzierung der Gelenkreaktionskraft beinhalten. Dies kann durch folgende Ma\u00dfnahmen erreicht werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Reduzierung der <a title=\"Body Mass Index\" href=\"\/Body_Mass_Index\">K\u00f6rpermasse<\/a><\/li>\n<li>Erh\u00f6hung der Abduktorenkraft<\/li>\n<li>Verkleinerung des Drehmomentarmes durch Ann\u00e4herung des Schwerpunktes an die Mitte des Oberschenkelkopfes durch:\n<ul>\n<li>Hinken (<a title=\"Gait: Antalgic\" href=\"\/Gait:_Antalgic\">antalgisches Gangbild<\/a>)<\/li>\n<li>Verwendung eines <a title=\"Gehst\u00f6cke\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/canes-de\/\">Gehstocks<\/a> auf der kontralateralen Seite \u2013 dadurch wird die Gelenkreaktionskraft um 50 % reduziert, wenn etwa 15 % des K\u00f6rpergewichts auf den Stock \u00fcbertragen werden.<sup id=\"cite_ref-:5_16-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-16\">(16)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn eine Person einen Gehstock als St\u00fctze benutzt, ist die Reaktionskraft des Gelenks geringer, weil die &#8222;Reaktionskraft des Stocks auf den Boden in einem viel gr\u00f6\u00dferen Abstand zum H\u00fcftzentrum wirkt als die Abduktoren&#8220;.<sup id=\"cite_ref-:5_16-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-16\">(16)<\/a><\/sup> Selbst bei einer geringen Belastung durch den Stock ist der Patient in der Lage, die Beanspruchung der Abduktoren zu reduzieren, um die Gelenkstabilit\u00e4t beim Gehen aufrechtzuerhalten.<sup id=\"cite_ref-:5_16-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-16\">(16)<\/a><\/sup><\/p>\n<h3><span id=\"Stair_Climbing\" class=\"mw-headline\">Treppensteigen <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Stair Climbing\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=10\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Stair Climbing\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=10\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Patienten mit Arthrose zeigen beim <i>Hinaufgehen<\/i> einer <a title=\"Stair Gait\" href=\"\/Stair_Gait\">Treppe<\/a>:<sup id=\"cite_ref-:6_17-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-17\">(17)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-18\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-18\">(18)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Eingeschr\u00e4nktes <a title=\"Range of Motion\" href=\"\/Range_of_Motion\">Bewegungsausma\u00df <\/a> der H\u00fcfte in allen drei <a title=\"Cardinal Planes and Axes of Movement\" href=\"\/Cardinal_Planes_and_Axes_of_Movement\">Ebenen<\/a>: sagittal, transversal und frontal<\/li>\n<li>Reduziertes Spitzendrehmoment der Au\u00dfenrotation der H\u00fcfte<\/li>\n<\/ul>\n<p>Beim <i>Heruntergehen <\/i>von Treppen zeigen diese Patienten:<\/p>\n<ul>\n<li>Zunahme der ipsilateralen Rumpfneigung<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Verringerung des Bewegungsausma\u00dfes in der Sagittalebene<\/li>\n<li>Reduziertes externes Spitzendrehmoment der Extension<\/li>\n<li>Reduziertes externes Spitzendrehmoment der Rotation<\/li>\n<li>H\u00f6heres Adduktionsmoment der H\u00fcfte<\/li>\n<li>H\u00f6herer Drehimpuls der H\u00fcftadduktion<\/li>\n<li>H\u00f6herer Drehimpuls der H\u00fcftinnenrotation<sup id=\"cite_ref-:6_17-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-17\">(17)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Der physiotherapeutische Ansatz zur Verbesserung des Treppensteigens f\u00fcr Menschen mit Arthrose kann Folgendes umfassen:<\/p>\n<ul>\n<li><a title=\"Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)\" href=\"\/Transcutaneous_Electrical_Nerve_Stimulation_(TENS)\">TENS<\/a> als Option zur Verringerung der Auswirkungen von Kniearthrose im Fr\u00fchstadium<sup id=\"cite_ref-19\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-19\">(19)<\/a><\/sup><\/li>\n<li><a title=\"Strength Training\" href=\"\/Strength_Training\">Widerstandstraining<\/a> zur Verbesserung der Muskelmasse an der H\u00fcfte. Es wurde festgestellt, dass dies positiv mit der Leistung beim Treppensteigen und beim Transfer vom Sitzen zum Stehen korreliert.<sup id=\"cite_ref-20\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-20\">(20)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Verschreibung von <a title=\"Endurance Exercise\" href=\"\/Endurance_Exercise\">Ausdauertraining<\/a> f\u00fcr Patienten mit mittelschwerer bis schwerer H\u00fcftarthrose. Dies kann die Ausdauerf\u00e4higkeit der Kniestrecker verbessern, die eine wichtige Rolle bei der t\u00e4glichen Arbeit spielen.<sup id=\"cite_ref-21\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-21\">(21)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<h3><span id=\"Lower_Extremity_Amputation\" class=\"mw-headline\">Amputation der unteren Extremit\u00e4t <\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span> <a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Lower Extremity Amputation\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=11\">edit<\/a> <span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span> <a title=\"Edit section: Lower Extremity Amputation\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=11\">edit source<\/a> <span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 302px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Above_knee_amputation.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/bd\/Above_knee_amputation.png\/300px-Above_knee_amputation.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/bd\/Above_knee_amputation.png\/450px-Above_knee_amputation.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/bd\/Above_knee_amputation.png\/600px-Above_knee_amputation.png 2x\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"206\" data-file-width=\"956\" data-file-height=\"656\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Oberschenkelamputation<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Patienten mit Oberschenkelamputation weisen trotz intakter H\u00fcftabduktoren ein positives <a title=\"Trendelenburg-Gang\" href=\"\/Trendelenburg_Gait\">Trendelenburg<\/a>-Zeichen auf. Bei dieser Patientengruppe ist der M. gluteus medius nicht in der Lage, die H\u00fcfte w\u00e4hrend des Gehens ausreichend zu stabilisieren, da das iliotibiale Band nicht mehr f\u00fcr zus\u00e4tzliche Gelenkstabilit\u00e4t sorgt.<sup id=\"cite_ref-22\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Die Behandlung kann die chirurgische Technik der Tenodese des Iliotibialbandes und der lateralen Weichteilstrukturen bis zum distalen Oberschenkelknochen umfassen.<sup id=\"cite_ref-:0_5-9\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Resources\" class=\"mw-headline\">Ressourcen<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Resources\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=12\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Resources\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=12\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<ol>\n<li>Zaghloul A, Elalfy MM. <a class=\"external text\" href=\"http:\/\/biomedres.us\/pdfs\/BJSTR.MS.ID.002267.pdf\" rel=\"nofollow\">Hip Joint: Embryology, Anatomy and Biomechanics<\/a>. Biomed J Sci &amp; Tech Res, 2018 12(3).<\/li>\n<li>Hip Biomechanics <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/www.orthobullets.com\/recon\/9064\/hip-biomechanics\" rel=\"nofollow\">https:\/\/www.orthobullets.com\/recon\/9064\/hip-biomechanics<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<h2><span id=\"References\" class=\"mw-headline\">Referenzen<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;veaction=edit&amp;section=13\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=Biomechanics_of_the_Hip&amp;action=edit&amp;section=13\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"mw-references-wrap mw-references-columns\">\n<ol class=\"references\">\n<li id=\"cite_note-1\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-1\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">McLester J, Pierre PS. Applied Biomechanics. Jones &amp; Bartlett Learning; 2019 Mar 8.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-2\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-2\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Van Houcke J, Khanduja V, Pattyn C, Audenaert E. The history of biomechanics in total hip arthroplasty. Indian Journal of Orthopaedics. 2017 Aug;51(4):359-67.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:4-3\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:4_3-0\">3.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:4_3-1\">3.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Fetto J, Leali A, Moroz A. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/10986162_Evolution_of_the_Koch_model_of_the_biomechanics_of_the_hip_Clinical_perspective\" rel=\"nofollow\">Evolution of the Koch model of the biomechanics of the hip: a clinical perspective.<\/a> J Orthop Sci. 2002;7(6):724-30. <\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-4\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-4\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Feger J. Femoral neck-shaft angle. Reference article, Radiopaedia.org. (accessed on 07 Mar 2022) https:\/\/doi.org\/10.53347\/rID-81120<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:0-5\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-0\">5.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-1\">5.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-2\">5.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-3\">5.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-4\">5.4<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-5\">5.5<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-6\">5.6<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-7\">5.7<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-8\">5.8<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:0_5-9\">5.9<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Fetto JF. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/aorth\/2019\/5804642\/\" rel=\"nofollow\">A dynamic model of hip joint biomechanics: The contribution of soft tissues<\/a>. Advances in Orthopedics. 2019 Jun 4;2019.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-6\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-6\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Dygut J, Piwowar M. The real rotational capacity of the human joints\u2013the muscular and gravitational torques and the foot as a platform. Acta of Bioengineering &amp; Biomechanics. 2024 Jul 1;26(3).<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-7\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-7\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Mock FRCS Cardiff. Free body diagram hip. 2016. Available from: <a class=\"external free\" href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H0SoMQ_L7-k\" rel=\"nofollow\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H0SoMQ_L7-k<\/a> (last accessed 27\/02\/2022)<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-8\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-8\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Xu W, Ghaziani AO, Khanduja V, Pattyn C, Duquesne K, Van Couwenberghe G, Audenaert E. Anatomy, biomechanics and function of the hip capsule: A narrative review from a surgeons perspective. Clinical Biomechanics. 2025 Jul 1;127:106588.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:7-9\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191<sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-0\">9.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_9-1\">9.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Pandya R. Biomechanics of the Hip Course. Plus. 2022.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-10\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-10\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Warrener AG, Lewton KL, Pontzer H, Lieberman DE. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/journals.plos.org\/plosone\/article?id=10.1371\/journal.pone.0118903\" rel=\"nofollow\">A wider pelvis does not increase locomotor cost in humans, with implications for the evolution of childbirth<\/a>. PLoS One. 2015 Mar 11;10(3):e0118903.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:1-11\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:1_11-0\">11.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_11-1\">11.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Rydell NW. Forces acting on the femoral head prosthesis. A study on strain gauge supplied prostheses in living persons. Acta Orthop Scand. 1966;37:Suppl 88:1-132. <\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:2-12\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:2_12-0\">12.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_12-1\">12.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Bergmann G, Deuretzbacher G, Heller M, Graichen F, Rohlmann A, Strauss J, Duda GN. Hip contact forces and gait patterns from routine activities. J Biomech. 2001 Jul;34(7):859-71. <\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:3-13\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:3_13-0\">13.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:3_13-1\">13.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:3_13-2\">13.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Luepongsak N, Amin S, Krebs DE, McGibbon CA, Felson D. The contribution of type of daily activity to loading across the hip and knee joints in the elderly. Osteoarthritis Cartilage. 2002 May;10(5):353-9. <\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-14\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-14\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Bergmann G, Deuretzbacher G, Heller M, Graichen F, Rohlmann A, Strauss J, Duda GN. Hip contact forces and gait patterns from routine activities. J Biomech. 2001 Jul;34(7):859-71.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-15\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-15\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Wei ZF, Kim JH, Kim MK, Hwang-Bo G. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.e-sciencecentral.org\/upload\/kspm\/pdf\/kspm-20-3-57.pdf\" rel=\"nofollow\">Effect of Gluteus Medius Strengthening Exercise on Iliotibial Band Tension: Randomized Controlled Trials.<\/a> Korean Society of Physical Medicine. 2025 Aug 31;20(3):57-70.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:5-16\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:5_16-0\">16.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:5_16-1\">16.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:5_16-2\">16.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Lim LA, Carmichael SW, Cabanela ME. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/epdf\/10.1002\/%28SICI%291097-0185%2819990615%29257%3A3%3C110%3A%3AAID-AR8%3E3.0.CO%3B2-2\" rel=\"nofollow\">Biomechanics of total hip arthroplasty.<\/a> The Anatomical Record: An Official Publication of the American Association of Anatomists. 1999 Jun 15;257(3):110-6.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:6-17\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:6_17-0\">17.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:6_17-1\">17.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Hall M, Wrigley TV, Kean CO, Metcalf BR, Bennell KL. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/epdf\/10.1002\/jor.23407\" rel=\"nofollow\">Hip biomechanics during stair ascent and descent in people with and without hip osteoarthritis.<\/a> Journal of Orthopaedic Research. 2017 Jul;35(7):1505-14.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-18\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-18\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Steingrebe H, Sell S, Ehmann H, Stein T. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0021929025002210\" rel=\"nofollow\">Hip and trunk biomechanics and dynamic balance during steady-state stair walking in people with mild-to-moderate hip osteoarthritis.<\/a> Journal of biomechanics. 2025 May 1;185:112709.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-19\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-19\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Iijima H, Eguchi R, Shimoura K, Yamada K, Aoyama T, Takahashi M. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/pmc\/articles\/PMC7190707\/pdf\/41598_2020_Article_64176.pdf\" rel=\"nofollow\">Transcutaneous electrical nerve stimulation improves stair climbing capacity in people with knee osteoarthritis.<\/a> Scientific reports. 2020 Apr 29;10(1):1-9.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-20\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-20\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Bieler T, Kristensen AL, Nyberg M, Magnusson SP, Kjaer M, Beyer N. Exercise in patients with hip osteoarthritis\u2013effects on muscle and functional performance: A randomized trial. Physiotherapy Theory and Practice. 2021 May 8:1-2.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-21\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-21\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Burgess LC, Taylor P, Wainwright TW, Swain ID. Strength and endurance deficits in adults with moderate-to-severe hip osteoarthritis, compared to healthy, older adults. Disability and Rehabilitation. 2021 Jun 20:1-8.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-22\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-22\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Vandenberg NW, Wheatley BB, Carpenter RD, Christiansen CL, Stoneback JW, Gaffney BM. Feasibility of predicting changes in gait biomechanics following muscle strength perturbations using optimal control in patients with transfemoral amputation. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2024 Aug 29:1-5.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p><!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20251209070712\nCache expiry: 0\nReduced expiry: true\nComplications: (show\u2010toc)\nCPU time usage: 0.096 seconds\nReal time usage: 0.113 seconds\nPreprocessor visited node count: 411\/1000000\nPost\u2010expand include size: 75\/2097152 bytes\nTemplate argument size: 0\/2097152 bytes\nHighest expansion depth: 3\/100\nExpensive parser function count: 0\/100\nUnstrip recursion depth: 0\/20\nUnstrip post\u2010expand size: 13664\/5000000 bytes\n--><br \/>\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00%    8.349      1 Special:Contributors\/Biomechanics_of_the_Hip\n100.00%    8.349      1 -total\n--><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Urspr\u00fcngliche Herausgeberin &#8211; Ewa Jaraczewska basierend auf dem Kurs von Rina Pandya Top-Beitragende &#8211; Ewa Jaraczewska, Jess Bell, Rucha Gadgil, Lucinda hampton und Kim Jackson Inhalt 1 Einleitung 2 Statische Belastung 2.1 Das Koch\u2019sche Modell 3 Beidseitige Beinbelastung 4 Einbeiniger Stand 5 Gelenkkr\u00e4fte an der H\u00fcfte 6 Dynamisches Modell der H\u00fcftbiomechanik 7 Klinische Relevanz 7.1 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-1543","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1543","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1543"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1543\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13293,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1543\/revisions\/13293"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1543"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}