{"id":1443,"date":"2022-07-11T14:32:01","date_gmt":"2022-07-11T14:32:01","guid":{"rendered":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/biomechanics-of-the-hip-it\/"},"modified":"2025-12-09T12:20:25","modified_gmt":"2025-12-09T12:20:25","slug":"biomechanics-of-the-hip-it","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/biomechanics-of-the-hip-it\/","title":{"rendered":"Biomeccanica dell&#8217;anca"},"content":{"rendered":"<div class=\"mw-parser-output\">\n<div class=\"editorbox\">\n<p><b>Redattrice &#8211; <\/b> <a title=\"User:Ewa Jaraczewska\" href=\"\/User:Ewa_Jaraczewska\">Ewa Jaraczewska<\/a> sulla base del corso di <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/members.physio-pedia.com\/instructor\/rina-pandya\/\" rel=\"nofollow\">Rina Pandya<\/a><\/p>\n<p><b>Contributori principali:<\/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> e <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\">Contenuti<\/h2>\n<\/div>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-1\"><a href=\"#Introduction\"><span class=\"tocnumber\">1<\/span> <span class=\"toctext\">Introduzione<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-2\"><a href=\"#Static_Loading\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Carico statico<\/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\">Modello di Koch<\/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\">Appoggio bipodalico<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-5\"><a href=\"#Single_Leg_Stance\"><span class=\"tocnumber\">4<\/span> <span class=\"toctext\">Appoggio monopodalico<\/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\">Forze congiunte all&#8217;anca<\/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\">Modello dinamico di biomeccanica dell&#8217;anca<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-8\"><a href=\"#Clinical_Relevance\"><span class=\"tocnumber\">7<\/span> <span class=\"toctext\">Rilevanza clinica<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-9\"><a href=\"#Painful_Hip\"><span class=\"tocnumber\">7.1<\/span> <span class=\"toctext\">Anca dolorosa<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-10\"><a href=\"#Stair_Climbing\"><span class=\"tocnumber\">7.2<\/span> <span class=\"toctext\">Salire le scale<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-11\"><a href=\"#Lower_Extremity_Amputation\"><span class=\"tocnumber\">7.3<\/span> <span class=\"toctext\">Amputazione dell&#8217;arto inferiore<\/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\">Risorse<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-13\"><a href=\"#References\"><span class=\"tocnumber\">9<\/span> <span class=\"toctext\">Citazioni<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2><span id=\"Introduction\" class=\"mw-headline\">Introduzione<\/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>Biomeccanica, meccanica del movimento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8220;La biomeccanica \u00e8 semplicemente la fisica (meccanica) del movimento manifestato o prodotto dai sistemi biologici. Pi\u00f9 specificamente, la biomeccanica \u00e8 un campo di studio altamente integrato che esamina le forze che agiscono su e all&#8217;interno di un corpo cos\u00ec come quelle prodotte da un corpo&#8221;.<sup id=\"cite_ref-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p><\/blockquote>\n<p>Quando si parla di <a title=\"Biomeccanica\" href=\"\/Biomechanics\">biomeccanica<\/a> dell&#8217;articolazione <a title=\"Anca\" href=\"\/Hip\">dell&#8217;anca<\/a>, bisogna considerare come le <a title=\"Osso\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/bone-it\/\">ossa<\/a>, i <a title=\"Ligament\" href=\"\/Ligament\">legamenti<\/a> e i <a title=\"Muscle\" href=\"\/Muscle\">muscoli<\/a> trasferiscono il peso del corpo dallo scheletro assiale all&#8217;arto inferiore.<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\">Carico statico<\/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\">Modello di Koch<\/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>Medio gluteo<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Koch \u00e8 stato il primo ad introdurre il modello statico della biomeccanica dell&#8217;anca. Secondo la sua teoria, il braccio di leva del corpo e il braccio di leva dei muscoli abduttori hanno un rapporto di 2:1. Ci\u00f2 significa che in posizione monopodalica (appoggio su una sola gamba), il <a title=\"Gluteus Medius\" href=\"\/Gluteus_Medius\">medio gluteo<\/a> deve generare una forza due volte superiore al peso corporeo per mantenere l&#8217;equilibrio ed impedire che il corpo si inclini verso il lato non sostenuto. In questo modello, il medio gluteo \u00e8 l&#8217;unico muscolo che oppone resistenza ai carichi esercitati sul <a title=\"Femur\" href=\"\/Femur\">femore<\/a>. Koch ha proposto che il medio gluteo trasforma questi carichi in <a title=\"Load Management\" href=\"\/Load_Management\">carichi<\/a> di trazione sull&#8217;aspetto laterale del femore sotto l&#8217;inserzione del medio gluteo e in carichi di compressione sulla faccia laterale del terzo distale del femore. Si \u00e8 notato, tuttavia, che la dichiarazione originale di Koch non spiegava bene come il carico di trazione fosse convertito in carico di compressione nella parte distale del femore.<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\">Appoggio bipodalico<\/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>Il centro di gravit\u00e0 del corpo (CoG) \u00e8 influenzato dalla struttura corporea, dalla postura, dall&#8217;et\u00e0 e dal sesso. I lattanti hanno il CoG pi\u00f9 alto, seguiti dai bambini e poi dagli adulti. Un ginnasta potrebbe avere un CoG pi\u00f9 alto di un calciatore per via delle differenze nello sviluppo muscolare.<\/p>\n<p>Nei neonati e fino all&#8217;et\u00e0 di 4 anni, l&#8217;angolo collo-diafisi del femore ha un valore di circa 160-165 gradi.<sup id=\"cite_ref-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-4\">(4)<\/a><\/sup> La postura eretta continua a ridurre questo angolo fino a raggiungere un angolo di 130-135 gradi. Rimane quindi invariato durante il processo di sviluppo corporeo e di crescita <a title=\"Osso\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/bone-it\/\">ossea<\/a>, nonostante la quantit\u00e0 di tempo che gli esseri umani trascorrono in posizione eretta e il fatto che la massa corporea continui ad aumentare.<sup id=\"cite_ref-:0_5-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Il centro di gravit\u00e0 del corpo \u00e8 influenzato dalla struttura corporea, dalla postura, dall&#8217;et\u00e0 e dal sesso e non \u00e8 sempre situato all&#8217;interno del corpo. <sup id=\"cite_ref-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-6\">(6)<\/a><\/sup>Ad esempio, pu\u00f2 spostarsi all&#8217;esterno del corpo, come quando una persona tocca i piedi con le mani. In appoggio bilaterale, il <a title=\"Centre of Gravity\" href=\"\/Centre_of_Gravity\">centro di gravit\u00e0<\/a> si trova tra le due anche, con una forza uguale esercitata su entrambe le anche. Nell&#8217;adulto, il centro di gravit\u00e0 del corpo si trova circa un centimetro davanti al primo segmento <a title=\"Sacro\" href=\"\/Sacrum\">sacrale<\/a>.<sup id=\"cite_ref-:0_5-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup> La gravit\u00e0 ha un impatto sugli arti inferiori in direzione verticale. In queste condizioni di carico, il peso del corpo meno quello di entrambe le gambe \u00e8 sostenuto in egual misura dalle teste dei femori.<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>Il tessuto osseo risponde a diverse esigenze, comprese quelle influenzate dall&#8217;ambiente. Le risposte specifiche includono lo sviluppo di un osso ipertrofico o atrofico o un&#8217;alterazione della qualit\u00e0 dell&#8217;osso nelle aree di compressione (osso corticale) o di carico di trazione (osso spongioso).<sup id=\"cite_ref-:0_5-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>La stabilit\u00e0 articolare degli arti inferiori dipende da:<sup id=\"cite_ref-:0_5-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Geometria articolare: stabilit\u00e0 dell&#8217;anca, del ginocchio e della caviglia.<\/li>\n<li>Integrit\u00e0 dei tessuti molli: stabilit\u00e0 degli elementi dinamici (muscoli, tendini, <a title=\"Fascia\" href=\"\/Fascia\">fascia<\/a>) e statici (legamenti) In risposta alle richieste, le strutture dinamiche regolano la propria lunghezza. Le strutture statiche diventeranno tese in estensione da un lato e, allo stesso modo, tese in flessione dall&#8217;altro.<sup id=\"cite_ref-:0_5-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>I legamenti capsulari dell&#8217;articolazione dell&#8217;anca sono essenziali per mantenere un equilibrio tra mobilit\u00e0 e stabilit\u00e0 articolare.<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\">Appoggio monopodalico<\/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>Modelli statici e dinamici della produzione di forza degli adduttori dell&#8217;anca (da Warrener AG et al.)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>In appoggio monopodalico (su una gamba sola), si verifica ci\u00f2 che segue:<sup id=\"cite_ref-:7_9-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>Il centro di gravit\u00e0 si sposta distalmente e si allontana dalla gamba d&#8217;appoggio.<\/li>\n<li>La gamba non portante diventa parte della massa corporea che agisce sull&#8217;anca portante.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La forza verso il basso esercita un movimento rotatorio intorno al centro della testa del femore.<\/li>\n<li>Gli abduttori, che comprendono le fibre superiori del grande gluteo, il tensore della fascia lata, il medio e piccolo gluteo, il piriforme e l&#8217;otturatore interno, controbilanciano l&#8217;azione dei muscoli resistendo alla rotazione della testa del femore. In questo modo si crea un momento intorno al centro della testa del femore<\/li>\n<li>La leva degli adduttori \u00e8 pi\u00f9 corta del braccio di leva del peso corporeo. Pertanto, la forza combinata degli abduttori deve essere multipla rispetto al peso corporeo (in genere tre volte il peso corporeo), il che corrisponde a un rapporto di leva di 2,5.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per le persone con un bacino largo e un collo del femore corto sono necessarie forze dell&#8217;anca maggiori. Queste persone hanno un rapporto di braccio di leva maggiore e, quindi, richiedono un aumento della forza dei muscoli adduttori. Questi soggetti tendono ad essere ad alto rischio di patologie dell&#8217;anca, comprese quelle artrosiche.<sup id=\"cite_ref-:0_5-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup> Tuttavia, uno studio di Warrener et al.<sup id=\"cite_ref-10\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-10\">(10)<\/a><\/sup> ha rilevato che la larghezza del bacino non predice la meccanica degli adduttori dell&#8217;anca o il costo locomotorio n\u00e9 nelle donne n\u00e9 negli uomini.<\/p>\n<p>Esempi di posture che indicano un aumento del braccio di leva e una diminuzione della forza di abduzione dell&#8217;anca:<sup id=\"cite_ref-:7_9-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-9\">(9)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>In posizione supina le gambe &#8220;cadono&#8221;<\/li>\n<li>In posizione seduta con le caviglie incrociate, il grande addome del paziente forza le anche in abduzione e rotazione esterna con le ginocchia &#8220;che sbucano in fuori&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span id=\"Joint_Forces_at_the_Hip\" class=\"mw-headline\">Forze congiunte all&#8217;anca<\/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>I carichi medi sull&#8217;articolazione dell&#8217;anca, misurati nei soggetti che si sono sottoposti a una protesi totale dell&#8217;anca erano i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Camminare: circa 4 km\/h, 238% del peso corporeo (BW) (da 160 a 330% del peso corporeo)<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>Scendere le scale: dal 108% al 260% del peso corporeo<sup id=\"cite_ref-:3_13-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-13\">(13)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Salire le scale: 251% del peso corporeo<sup id=\"cite_ref-:2_12-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-12\">(12)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Alzarsi dalla sedia e piegarsi: 40% del peso corporeo<sup id=\"cite_ref-:3_13-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-13\">(13)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Stare in piedi: il 32% del peso corporeo<\/li>\n<li>Appoggio monopodalico (su una gamba sola): 230-290% del peso corporeo<sup id=\"cite_ref-:1_11-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-11\">(11)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p><i>Nota<\/i>: &#8220;inciampare o avere momenti di instabilit\u00e0 durante l&#8217;appoggio su una gamba sola pu\u00f2 generare forze risultanti superiori a otto volte il peso corporeo&#8221;.<sup id=\"cite_ref-14\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-14\">(14)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>I numeri sopra riportati indicano che la sollecitazione maggiore sull&#8217;articolazione dell&#8217;anca si verifica camminando e scendendo le scale. Lo sviluppo di patologie dell&#8217;anca, come l&#8217;<a title=\"Osteoarthritis\" href=\"\/Osteoarthritis\">osteoartrosi<\/a>, pu\u00f2 essere previsto quando queste attivit\u00e0 vengono svolte in modo ripetitivo e\/o in condizioni scorrette. <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\">Modello dinamico di biomeccanica dell&#8217;anca<\/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>Secondo Koch,<sup id=\"cite_ref-:4_3-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-3\">(3)<\/a><\/sup> per mantenere la stabilit\u00e0 dell&#8217;anca, il medio gluteo deve generare il doppio del peso della forza del corpo in appoggio monopodalico. Tuttavia, sulla base di diversi dati relativi alla dinamica dell&#8217;anca e di un modello completo di stabilit\u00e0, si \u00e8 concluso che la bandelletta ileotibiale (ITB) svolge un ruolo significativo nel mantenimento della stabilit\u00e0 dell&#8217;anca. Le seguenti osservazioni supportano questa teoria:<sup id=\"cite_ref-:0_5-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-5\">(5)<\/a><\/sup><\/p>\n<ul>\n<li>La bandelletta ileotibiale funge da banda di tensione per alleviare la richiesta metabolica e ridurre l&#8217;attivit\u00e0 elettrica del medio gluteo durante la fase di appoggio intermedia del passo.<sup id=\"cite_ref-15\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-15\">(15)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>I pazienti con <a title=\"Amputations\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/amputations\/\">amputazioni<\/a> sotto il ginocchio presentano una funzione compromessa della bandelletta ITB come stabilizzatore dell&#8217;articolazione dell&#8217;anca per via della perdita della sua inserzione distale.<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\">Rilevanza clinica<\/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\">Anca dolorosa<\/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>L&#8217;uso corretto del bastone riduce il dolore all&#8217;anca<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>La gestione del dolore all&#8217;anca dovrebbe prevedere una riduzione della forza di reazione articolare. Pu\u00f2 essere realizzata attraverso ci\u00f2 che segue:<\/p>\n<ul>\n<li>Riduzione della <a title=\"Body Mass Index\" href=\"\/Body_Mass_Index\">massa corporea<\/a><\/li>\n<li>Aumento della forza degli abduttori<\/li>\n<li>Diminuzione del braccio di leva avvicinando il baricentro al centro della testa del femore:\n<ul>\n<li>Zoppicare (<a title=\"Gait: Antalgic\" href=\"\/Gait:_Antalgic\">andatura antalgica<\/a>)<\/li>\n<li>Usare un <a title=\"Bastoni\" href=\"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/canes-it\/\">bastone<\/a> nella mano opposta: questo riduce la forza di reazione articolare del 50% quando circa il 15% del peso corporeo viene caricato sul bastone<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>Quando una persona utilizza un bastone come sostegno, la forza di reazione articolare si riduce perch\u00e9 &#8220;la forza di reazione bastone-terra agisce a una distanza molto maggiore dal centro dell&#8217;anca rispetto ai muscoli abduttori&#8221;.<sup id=\"cite_ref-:5_16-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-16\">(16)<\/a><\/sup> Anche quando viene caricato un peso minimo sul bastone, il paziente \u00e8 in grado di ridurre la richiesta dei muscoli abduttori per mantenere la stabilit\u00e0 articolare durante il passo.<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\">Salire le scale<\/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>Quando <i>salgono<\/i> le <a title=\"Stair Gait\" href=\"\/Stair_Gait\">scale<\/a>, i pazienti con osteoartrosi dimostrano:<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>Limitazione del <a title=\"Range di movimento\" href=\"\/Range_of_Motion\">range di movimento<\/a> dell&#8217;anca in tutti e tre i <a title=\"Cardinal Planes and Axes of Movement\" href=\"\/Cardinal_Planes_and_Axes_of_Movement\">piani<\/a>: sagittale, trasversale e frontale<\/li>\n<li>Riduzione del picco del momento in rotazione esterna dell&#8217;anca<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando <i>scendono<\/i> le scale, questi pazienti dimostrano:<\/p>\n<ul>\n<li>Aumento dell&#8217;inclinazione omolaterale del tronco<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Riduzione del range di movimento sul piano sagittale<\/li>\n<li>Riduzione del picco esterno del momento in estensione<\/li>\n<li>Riduzione del picco esterno del momento in rotazione<\/li>\n<li>Aumento del momento in adduzione dell&#8217;anca<\/li>\n<li>Aumento dell&#8217;impulso del momento in adduzione dell&#8217;anca<\/li>\n<li>Aumento dell&#8217;impulso del momento di rotazione interna<sup id=\"cite_ref-:6_17-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-17\">(17)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;approccio fisioterapico per migliorare l&#8217;esecuzione delle scale nelle persone affette da osteoartrosi pu\u00f2 comprendere:<\/p>\n<ul>\n<li>La <a title=\"Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)\" href=\"\/Transcutaneous_Electrical_Nerve_Stimulation_(TENS)\">TENS<\/a> come opzione per ridurre il peso dell&#8217;OA del ginocchio in fase iniziale<sup id=\"cite_ref-19\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-19\">(19)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Il <a title=\"Strength Training\" href=\"\/Strength_Training\">rinforzo muscolare<\/a> per migliorare la massa muscolare dell&#8217;anca. Questo dato \u00e8 risultato correlato positivamente con le performance nel salire le scale e nell&#8217;alzarsi da una sedia<sup id=\"cite_ref-20\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-20\">(20)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>La prescrizione dell&#8217;<a title=\"Endurance Exercise\" href=\"\/Endurance_Exercise\">allenamento della forza<\/a> per i pazienti con osteoartrosi dell&#8217;anca da moderata a grave. Pu\u00f2 migliorare la capacit\u00e0 di resistenza degli estensori del ginocchio, che svolgono un ruolo importante nelle funzioni quotidiane.<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\">Amputazione dell&#8217;arto inferiore<\/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>Amputazione sopra il ginocchio<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>I pazienti con un&#8217;amputazione sopra il ginocchio presentano uno schema del passo con <a title=\"Andatura di Trendelenburg\" href=\"\/Trendelenburg_Gait\">Trendelenburg<\/a> positivo, nonostante abbiano abduttori dell&#8217;anca intatti. Tuttavia, in questo gruppo di pazienti, il medio gluteo non \u00e8 in grado di fornire un&#8217;adeguata stabilit\u00e0 dell&#8217;anca durante il passo, per via della perdita dell&#8217;azione della bandelletta IT nel fornire ulteriore stabilit\u00e0 articolare.<sup id=\"cite_ref-22\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Il trattamento potrebbe includere la tecnica chirurgica della tenodesi della bandelletta IT e delle strutture laterali dei tessuti molli fino al femore distale.<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\">Risorse<\/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\">Citazioni<\/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>Redattrice &#8211; Ewa Jaraczewska sulla base del corso di Rina Pandya Contributori principali: &#8211; Ewa Jaraczewska, Jess Bell, Rucha Gadgil, Lucinda Hampton e Kim Jackson Contenuti 1 Introduzione 2 Carico statico 2.1 Modello di Koch 3 Appoggio bipodalico 4 Appoggio monopodalico 5 Forze congiunte all&#8217;anca 6 Modello dinamico di biomeccanica dell&#8217;anca 7 Rilevanza clinica 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-1443","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1443"}],"version-history":[{"count":24,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1443\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13278,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1443\/revisions\/13278"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}