{"id":7823,"date":"2023-10-31T19:57:01","date_gmt":"2023-10-31T19:57:01","guid":{"rendered":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/anterior-cruciate-ligament-acl-structure-and-biomechanical-properties-it\/"},"modified":"2026-03-02T16:22:32","modified_gmt":"2026-03-02T16:22:32","slug":"anterior-cruciate-ligament-acl-structure-and-biomechanical-properties-it","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/anterior-cruciate-ligament-acl-structure-and-biomechanical-properties-it\/","title":{"rendered":"Legamento crociato anteriore (LCA) &#8211; Struttura e propriet\u00e0 biomeccaniche"},"content":{"rendered":"<div class=\"mw-parser-output\">\n<div class=\"editorbox\">\n<p><b>Redazione principale <\/b>&#8211; <a title=\"Utente:Tarang Jain\" href=\"\/User:Tarang_Jain\">Tarang Jain<\/a><\/p>\n<p><b>Collaboratori principali<\/b> &#8211; <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Wanda van Niekerk\" href=\"\/User:Wanda_van_Niekerk\"><bdi>Wanda van Niekerk<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Laura Ritchie\" href=\"\/User:Laura_Ritchie\"><bdi>Laura Ritchie<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Kim Jackson\" href=\"\/User:Kim_Jackson\"><bdi>Kim Jackson<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Admin\" href=\"\/User:Admin\"><bdi>Admin<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Mariam Hashem\" href=\"\/User:Mariam_Hashem\"><bdi>Mariam Hashem<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Khloud Shreif\" href=\"\/User:Khloud_Shreif\"><bdi>Khloud Shreif<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"Utente:Tarang Jain\" href=\"\/User:Tarang_Jain\"><bdi>Tarang Jain<\/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:Evan Thomas\" href=\"\/User:Evan_Thomas\"><bdi>Evan Thomas<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink mw-anonuserlink\" title=\"Speciale:Contributi\/127.0.0.1\" href=\"\/Special:Contributions\/127.0.0.1\"><bdi>127.0.0.1<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Tony Lowe\" href=\"\/User:Tony_Lowe\"><bdi>Tony Lowe<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:WikiSysop\" href=\"\/User:WikiSysop\"><bdi>WikiSysop<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Simisola Ajeyalemi\" href=\"\/User:Simisola_Ajeyalemi\"><bdi>Simisola Ajeyalemi<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Olajumoke Ogunleye\" href=\"\/User:Olajumoke_Ogunleye\"><bdi>Olajumoke Ogunleye<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Aminat Abolade\" href=\"\/User:Aminat_Abolade\"><bdi>Aminat Abolade<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Robin Tacchetti\" href=\"\/User:Robin_Tacchetti\"><bdi>Robin Tacchetti<\/bdi><\/a>, <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Ewa Jaraczewska\" href=\"\/User:Ewa_Jaraczewska\"><bdi>Ewa Jaraczewska<\/bdi><\/a> and <a class=\"mw-userlink\" title=\"User:Rachael Lowe\" href=\"\/User:Rachael_Lowe\"><bdi>Rachael Lowe<\/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=\"#Description_of_the_ACL\"><span class=\"tocnumber\">2<\/span> <span class=\"toctext\">Descrizione del LCA<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-3\"><a href=\"#Femoral_Footprint\"><span class=\"tocnumber\">2.1<\/span> <span class=\"toctext\">Impronta femorale<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-4\"><a href=\"#Tibial_Footprint\"><span class=\"tocnumber\">2.2<\/span> <span class=\"toctext\">Impronta tibiale<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-5\"><a href=\"#Bundle_Structure_of_the_ACL\"><span class=\"tocnumber\">2.3<\/span> <span class=\"toctext\">Struttura dei fasci del LCA<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-6\"><a href=\"#Biomechanics\"><span class=\"tocnumber\">3<\/span> <span class=\"toctext\">Biomeccanica<\/span><\/a>\n<ul>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-7\"><a href=\"#Control_of_Anterior_Tibial_Translation\"><span class=\"tocnumber\">3.1<\/span> <span class=\"toctext\">Controllo della traslazione tibiale anteriore<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-8\"><a href=\"#Rotational_Stability\"><span class=\"tocnumber\">3.2<\/span> <span class=\"toctext\">Stabilit\u00e0 rotazionale<\/span><\/a><\/li>\n<li class=\"toclevel-2 tocsection-9\"><a href=\"#Biomechanical_Strength_Properties\"><span class=\"tocnumber\">3.3<\/span> <span class=\"toctext\">Propriet\u00e0 di resistenza biomeccanica<\/span><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li class=\"toclevel-1 tocsection-10\"><a href=\"#References\"><span class=\"tocnumber\">4<\/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=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=1\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Introduction\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=1\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<div class=\"floatright\"><a class=\"image\" href=\"\/File:ACL_diagram_from_anterior.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/5\/59\/ACL_diagram_from_anterior.png\/200px-ACL_diagram_from_anterior.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/5\/59\/ACL_diagram_from_anterior.png\/300px-ACL_diagram_from_anterior.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/5\/59\/ACL_diagram_from_anterior.png 2x\" alt=\"Diagramma ACL dalla parte anteriore.png\" width=\"200\" height=\"365\" data-file-width=\"301\" data-file-height=\"550\"><\/a><\/div>\n<p>Il legamento crociato anteriore (<a class=\"mw-redirect\" title=\"Legamento crociato anteriore\" href=\"\/Anterior_Cruciate_Ligament\">LCA<\/a>) \u00e8 una struttura chiave nell&#8217;<a title=\"Ginocchio\" href=\"\/Knee\">articolazione del ginocchio<\/a>, in quanto resiste alla traslazione tibiale anteriore e ai carichi rotazionali.<sup id=\"cite_ref-Matsumoto_1-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Matsumoto-1\">(1)<\/a><\/sup> \u00c8 una delle strutture pi\u00f9 frequentemente lesionate durante le attivit\u00e0 sportive o ad alto impatto.<sup id=\"cite_ref-Van_Den_Bogert_2-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Van_Den_Bogert-2\">(2)<\/a><\/sup> La ricostruzione del legamento crociato anteriore mira a ripristinare la cinematica e la stabilit\u00e0 del ginocchio lesionato, per prevenire future alterazioni degenerative.<sup id=\"cite_ref-Freedman_3-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Freedman-3\">(3)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-Lohmander_4-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Lohmander-4\">(4)<\/a><\/sup> Pertanto, un&#8217;adeguata comprensione della complessa anatomia, funzione e biomeccanica del LCA \u00e8 fondamentale per capire i meccanismi di lesione, il destino dell&#8217;insufficienza cronica del LCA e per migliorare la ricostruzione chirurgica.<\/p>\n<h2><span id=\"Description_of_the_ACL\" class=\"mw-headline\">Descrizione del LCA<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Description of the ACL\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=2\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Description of the ACL\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=2\">modifica sorgente<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<p>In generale, il LCA \u00e8 una struttura che collega il femore e la tibia. Ha origine nella parte posteriore della superficie mediale del condilo femorale laterale. Si inserisce antero-lateralmente sulla spina tibiale anteriore, fondendosi con il corno anteriore del menisco laterale. Il legamento ha una propria membrana sinoviale.<sup id=\"cite_ref-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-5\">(5)<\/a><\/sup> Sembra che non esista un&#8217;unica &#8220;vera&#8221; descrizione morfologica del LCA e la ricerca rileva una grande variabilit\u00e0 nella struttura morfologica del LCA stesso e delle sue aree di inserzione.<sup id=\"cite_ref-:1_6-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup><\/p>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 252px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle,_showing_the_ACL_insertion..jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b4\/Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg\/250px-Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b4\/Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg\/376px-Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/b\/b4\/Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg\/501px-Medial_aspect_of_the_lateral_femoral_condyle%2C_showing_the_ACL_insertion..jpg 2x\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"262\" data-file-width=\"1626\" data-file-height=\"1701\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Inserzione sul condilo femorale laterale<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<h3><span id=\"Femoral_Footprint\" class=\"mw-headline\">Impronta femorale<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Femoral Footprint\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=3\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Femoral Footprint\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=3\">modifica fonte<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Il legamento crociato anteriore \u00e8 una struttura simile a una fascia di tessuto connettivo denso. Si inserisce prossimalmente sull&#8217;aspetto postero-superiore della faccetta mediale del <a title=\"Femur\" href=\"\/Femur\">condilo femorale<\/a> laterale.<sup id=\"cite_ref-:2_7-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-Girgis_8-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Girgis-8\">(8)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-Zantop_2006_9-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Zantop_2006-9\">(9)<\/a><\/sup> La forma dell&#8217;impronta femorale del LCA \u00e8 stata descritta come ovale o ellittica<sup id=\"cite_ref-10\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-10\">(10)<\/a><\/sup>, ma la descrizione pi\u00f9 accurata \u00e8 che ha la forma di un &#8220;segmento di cerchio&#8221;, con il bordo anteriore dritto e il bordo posteriore convesso.<sup id=\"cite_ref-11\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-11\">(11)<\/a><\/sup> Alcune ricerche dimostrano che l&#8217;impronta femorale del LCA comprende fibre a forma di ventaglio che si estendono alla cartilagine articolare del condilo femorale.<sup id=\"cite_ref-12\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-12\">(12)<\/a><\/sup> L&#8217;impronta femorale varia da un individuo all&#8217;altro e per questo motivo \u00e8 importante una ricostruzione del LCA personalizzata.<sup id=\"cite_ref-:1_6-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup> Dalla sua inserzione femorale, il LCA corre anteriormente, medialmente e distalmente alla tibia con una lunghezza che varia tra i 27 mm e i 38 mm<sup id=\"cite_ref-:1_6-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup> e una larghezza tra i 10 e i 12 mm.<sup id=\"cite_ref-:1_6-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup> La larghezza del fascio antero-mediale \u00e8 compresa tra i 6 e i 7 mm e quella del fascio postero-laterale tra i 5 e i 6 mm.<sup id=\"cite_ref-:1_6-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup> L&#8217;area della sezione trasversale del sito di inserzione femorale varia da 60 a 130 mm\u00b2, con circa il 50% dell&#8217;impronta dedicata a ciascun fascio.<sup id=\"cite_ref-:1_6-5\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup><\/p>\n<h3><span id=\"Tibial_Footprint\" class=\"mw-headline\">Impronta tibiale<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Tibial Footprint\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=4\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Tibial Footprint\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=4\">modifica fonte<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<div class=\"thumb tright\">\n<div class=\"thumbinner\" style=\"width: 282px;\"><a class=\"image\" href=\"\/File:Tibial_footprint_acl_types.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/47\/Tibial_footprint_acl_types.png\/280px-Tibial_footprint_acl_types.png\" srcset=\"https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/47\/Tibial_footprint_acl_types.png\/420px-Tibial_footprint_acl_types.png 1.5x, https:\/\/www.physio-pedia.com\/images\/thumb\/4\/47\/Tibial_footprint_acl_types.png\/560px-Tibial_footprint_acl_types.png 2x\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"187\" data-file-width=\"1248\" data-file-height=\"832\"><\/a><\/p>\n<div class=\"thumbcaption\">\n<div class=\"magnify\"><\/div>\n<p>Le tre forme pi\u00f9 comuni di impronta tibiale<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Il LCA si inserisce su una fossa situata davanti e lateralmente alla spina <a title=\"Tibia\" href=\"\/Tibia\">tibiale<\/a> anteriore. A questo punto, il legamento crociato anteriore passa sotto il legamento meniscale trasverso e alcuni fasci del legamento crociato anteriore possono fondersi con il corno anteriore del menisco laterale.<sup id=\"cite_ref-13\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-13\">(13)<\/a><\/sup> L&#8217;area della sezione trasversale dell&#8217;impronta tibiale varia da circa 100 a 160 mm\u00b2.<sup id=\"cite_ref-:1_6-6\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup> La larghezza media dell&#8217;impronta tibiale \u00e8 di circa 12,6 mm e ha uno spessore medio di 3,3 mm.<sup id=\"cite_ref-14\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-14\">(14)<\/a><\/sup> L&#8217;impronta tibiale pu\u00f2 essere suddivisa in tre principali classificazioni di forma: ellittica, triangolare e a C, con l&#8217;ellittica che \u00e8 la forma pi\u00f9 comune.<sup id=\"cite_ref-15\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-15\">(15)<\/a><\/sup> La forma del sito di inserzione \u00e8 un aspetto da tenere in considerazione nella ricostruzione personalizzata del LCA.<sup id=\"cite_ref-:1_6-7\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:1-6\">(6)<\/a><\/sup><\/p>\n<h3><span id=\"Bundle_Structure_of_the_ACL\" class=\"mw-headline\">Struttura dei fasci del LCA<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Bundle Structure of the ACL\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=5\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Bundle Structure of the ACL\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=5\">modifica sorgente<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Il LCA viene comunemente descritto come una struttura a doppio fascio, con i due fasci classificati come fasci antero-mediale e postero-laterale. C&#8217;\u00e8 una guaina di tessuto tra i due fasci e diversi siti di inserzione per i due fasci.<sup id=\"cite_ref-:0_16-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-16\">(16)<\/a><\/sup> Questi due fasci prendono il nome dalla posizione della loro inserzione sulla tibia. Ci sono anche delle ricerche che descrivono il LCA come una struttura a tre fasci e che classificano i fasci come fasci antero-mediale, intermedio e postero-laterale<sup id=\"cite_ref-:0_16-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:0-16\">(16)<\/a><\/sup>, tuttavia esistono anche studi che non riescono a confermare la presenza del fascio intermedio nell&#8217;uomo.<sup id=\"cite_ref-17\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-17\">(17)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Dalla sua inserzione femorale, il LCA si estende anteriormente, medialmente e distalmente attraverso l&#8217;articolazione verso la tibia. Segue una leggera spirale laterale dovuta all&#8217;orientamento delle sue inserzioni ossee. L&#8217;orientamento dell&#8217;inserzione femorale del LCA, rispetto alla posizione articolare (flessione\/estensione), \u00e8 anche responsabile della tensione relativa del legamento per tutto il range di movimento.<sup id=\"cite_ref-Zantop_2006_9-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Zantop_2006-9\">(9)<\/a><\/sup> L&#8217;inserzione del LCA \u00e8 un insieme di fasci singoli che si aprono a ventaglio su un&#8217;area ampia e appiattita.<sup id=\"cite_ref-Girgis_8-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Girgis-8\">(8)<\/a><\/sup> Questo continuum di fibre del LCA varia in tensione durante i movimenti del ginocchio e ogni fascio svolge un ruolo. Le fibre del fascio antero-mediale resistono principalmente alla traslazione anteriore della tibia, mentre le fibre del fascio postero-laterale resistono principalmente alla rotazione interna della tibia.<sup id=\"cite_ref-:2_7-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-7\">(7)<\/a><\/sup> Anche l&#8217;angolo di flessione del ginocchio influenza il contributo delle diverse fibre: le fibre del fascio antero-mediale forniscono stabilit\u00e0 e resistenza al carico con il ginocchio in flessione e i fasci di fibre postero-laterali forniscono stabilit\u00e0 in prossimit\u00e0 dell&#8217;estensione.<sup id=\"cite_ref-:2_7-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-7\">(7)<\/a><\/sup><\/p>\n<table class=\"wikitable\">\n<caption> <\/caption>\n<tbody>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>Fascio antero-mediale (AMB)<\/th>\n<th>Fascio postero-laterale (PLB)<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Inserzione<\/td>\n<td>Origina dall&#8217;aspetto prossimale dell&#8217;inserzione femorale e si inserisce sull&#8217;aspetto antero-mediale dell&#8217;inserzione tibiale<\/td>\n<td>Origina dall&#8217;aspetto distale dell&#8217;inserzione femorale e si inserisce sull&#8217;aspetto postero-laterale dell&#8217;inserzione tibiale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Orientamento<\/td>\n<td>Nel piano frontale, il fascio antero-mediale ha un orientamento pi\u00f9 verticale (circa 70\u00b0 rispetto al ginocchio)<\/td>\n<td>Il fascio postero-laterale ha un&#8217;orientamento pi\u00f9 orizzontale (circa 55\u00b0 rispetto al ginocchio)<sup id=\"cite_ref-Zantop_2006_9-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Zantop_2006-9\">(9)<\/a><\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>Il fascio antero-mediale \u00e8 moderatamente lasso con il ginocchio esteso e teso con il ginocchio flesso<\/td>\n<td>Il fascio postero-laterale \u00e8 teso con il ginocchio esteso e lasso con il ginocchio flesso<sup id=\"cite_ref-Girgis_8-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Girgis-8\">(8)<\/a><\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>Funzionale alla flessione<\/td>\n<td>Funzionale all&#8217;estensione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La rotazione interna allunga il <a class=\"mw-redirect\" title=\"Legamento crociato anteriore\" href=\"\/Anterior_Cruciate_Ligament\">LCA<\/a> un po&#8217; di pi\u00f9 rispetto alla rotazione esterna, in modo pi\u00f9 evidente a 30\u00b0 di flessione. Inoltre, il LCA agisce come un freno secondario all&#8217;angolazione varo-valgo in estensione completa.<sup id=\"cite_ref-Markolf_18-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Markolf-18\">(18)<\/a><\/sup> La torsione \u00e8 contrastata da una combinazione di taglio <a title=\"Meccanismo di vincolo capsulare\" href=\"\/Capsular_Constraint_Mechanism\">capsulare<\/a>, azione del <a title=\"Legamento\" href=\"\/Ligament\">legamento<\/a> collaterale obliquo, superficie articolare e geometria meniscale, mentre il crociato svolge solo un ruolo secondario.<sup id=\"cite_ref-Matsumoto_1-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Matsumoto-1\">(1)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Sebbene la designazione in due gruppi fornisca un&#8217;idea generale della dinamica del LCA per tutto il range di movimento, essa lo semplifica un po&#8217; troppo. Il LCA \u00e8 composto da un continuum di fibre, ognuna delle quali varia in tensione durante il movimento del ginocchio.<sup id=\"cite_ref-:2_7-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-7\">(7)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-Welsh_19-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-Welsh-19\">(19)<\/a><\/sup> Questo aspetto \u00e8 di grande importanza clinica perch\u00e9, in qualsiasi posizione del ginocchio, una parte del LCA rimane in tensione e funzionale.<\/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\/-3ZYNV0Py5E?\" width=\"300\" height=\"169\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><sup id=\"cite_ref-20\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-20\">(20)<\/a><\/sup><\/p>\n<h2><span id=\"Biomechanics\" class=\"mw-headline\">Biomeccanica<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Modificare la sezione: Biomeccanica\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=6\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Modificare la sezione: Biomeccanica\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=6\">edit source<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h2>\n<h3><span id=\"Control_of_Anterior_Tibial_Translation\" class=\"mw-headline\">Controllo della traslazione tibiale anteriore<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Control of Anterior Tibial Translation\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=7\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Control of Anterior Tibial Translation\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=7\">fonte di modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>I due fasci del LCA hanno una natura dinamica e svolgono un ruolo complesso nella stabilizzazione dell&#8217;articolazione del ginocchio. \u00c8 ampiamente accettato che il LCA sia il principale freno alla traslazione tibiale anteriore, indipendentemente dall&#8217;angolo di flessione del ginocchio. Inizialmente, gli studi biomeccanici sul LCA consideravano principalmente la sua funzione di limitazione della traslazione tibiale anteriore e da questi studi \u00e8 emerso chiaramente che le forze sul LCA variano durante i diversi range di flessione del ginocchio. Le forze in situ pi\u00f9 elevate si registrano tra 0 e 30 gradi di flessione, mentre la forza massima si registra a 15 gradi di flessione. Le forze in situ sono pi\u00f9 basse tra i 60 e i 90 gradi, con la forza minima a 90 gradi.<sup id=\"cite_ref-:4_21-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-21\">(21)<\/a><\/sup><\/p>\n<p><i>Il LCA fornisce dal 70 all&#8217;87% della resistenza a una forza di taglio tibiale anteriore applicata al ginocchio a piccoli angoli di flessione (0 &#8211; 30 gradi), e un po&#8217; meno di questa resistenza (62 &#8211; 85%) ad angoli di flessione maggiori (60 &#8211; 90 gradi).&#8221;<sup id=\"cite_ref-:2_7-4\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:2-7\">(7)<\/a><\/sup><\/i><\/p>\n<p>I due fasci hanno anche un ruolo individuale come parte del LCA nella limitazione della traslazione tibiale anteriore. Durante la flessione del ginocchio, il fascio antero-mediale sperimenta livelli relativamente costanti di forza in situ, mentre il fascio postero-laterale sperimenta forze in situ elevate tra 0 e 15 gradi di flessione del ginocchio e le forze diminuiscono rapidamente quando il ginocchio viene ulteriormente flesso.<sup id=\"cite_ref-:4_21-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:4-21\">(21)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:3_22-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<h3><span id=\"Rotational_Stability\" class=\"mw-headline\">Stabilit\u00e0 rotazionale<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Rotational Stability\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=8\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Rotational Stability\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=8\">fonte edit<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Il LCA si allunga maggiormente con la rotazione interna della tibia rispetto alla rotazione esterna. Gli studi incentrati sulla qualit\u00e0 della stabilit\u00e0 rotazionale del LCA hanno dimostrato che entrambi i fasci contribuiscono alla stabilit\u00e0 rotazionale del ginocchio. Studi su cadavere hanno dimostrato che quando una forza in valgo e una coppia (torque) tibiale interna venivano applicate al legamento crociato anteriore, le forze in situ erano di 30N a 15 gradi di flessione del ginocchio e di 35N a 30 gradi di flessione del ginocchio nel fascio antero-mediale.<sup id=\"cite_ref-23\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-23\">(23)<\/a><\/sup> Il fascio postero-laterale ha mostrato una maggiore variazione nelle variazioni con la flessione del ginocchio, con forze in situ di 21N a 15 gradi e 14N a 30 gradi. Entrambi i fasci aiutano la stabilit\u00e0 rotazionale del ginocchio, ma in misura diversa.<sup id=\"cite_ref-:3_22-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Le ricerche che hanno analizzato il LCA in modo dinamico con la risonanza magnetica hanno dimostrato che ci sono diversi cambiamenti che avvengono in un LCA normale con le attivit\u00e0 in carico del peso corporeo.<sup id=\"cite_ref-:5_24-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-24\">(24)<\/a><\/sup> Quando l&#8217;angolo di flessione del ginocchio aumenta durante il carico del peso corporeo, aumenta anche la rotazione assiale (torsione) dei fasci del LCA. Il LCA ha una torsione interna di 10 gradi quando il ginocchio \u00e8 in estensione completa, mentre a 90 gradi di flessione del ginocchio, il LCA ha una torsione di 40 gradi. Anche l&#8217;angolazione laterale del legamento aumenta con l&#8217;aumentare della flessione del ginocchio, dimostrando che il legamento pu\u00f2 avere una componente di forza laterale che aiuta a contenere la rotazione interna della tibia.<sup id=\"cite_ref-:5_24-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:5-24\">(24)<\/a><\/sup><sup id=\"cite_ref-:3_22-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Gli studi cinematici sul ruolo del legamento crociato anteriore durante le attivit\u00e0 funzionali come la camminata, la corsa e il taglio hanno mostrato quanto segue:<\/p>\n<ul>\n<li>un ginocchio con un LCA deficitario si posiziona in modo diverso rispetto a un ginocchio con un LCA intatto durante le fasi della camminata. Il ginocchio con un LCA deficitario presentava una maggiore rotazione interna durante la fase di carico del passo rispetto a un LCA intatto.<sup id=\"cite_ref-25\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-25\">(25)<\/a><\/sup><\/li>\n<li>Nei pazienti con il ginocchio con un LCA deficitario, \u00e8 stata mostrata una cinematica normale durante la camminata, ma con la corsa e gli esercizi di taglio sono stati notati movimenti anomali di traslazione anteriore e rotazione della tibia rispetto ai partecipanti con un LCA intatto.<sup id=\"cite_ref-26\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-26\">(26)<\/a><\/sup><\/li>\n<\/ul>\n<p>Il LCA \u00e8 importante per la stabilit\u00e0 rotazionale ed entrambi i fasci svolgono un ruolo importante nel fornire stabilit\u00e0 limitando la traslazione tibiale anteriore e la rotazione tibiale interna.<sup id=\"cite_ref-:3_22-3\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:3-22\">(22)<\/a><\/sup><\/p>\n<h3><span id=\"Biomechanical_Strength_Properties\" class=\"mw-headline\">Propriet\u00e0 di resistenza biomeccanica<\/span><span class=\"mw-editsection\"><span class=\"mw-editsection-bracket\">(<\/span><a class=\"mw-editsection-visualeditor\" title=\"Edit section: Biomechanical Strength Properties\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=9\">modifica<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: Biomechanical Strength Properties\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=9\">fonte edit<\/a><span class=\"mw-editsection-bracket\">)<\/span><\/span><\/h3>\n<p>Il LCA \u00e8 una struttura viscoelastica che va incontro a scorrimento e rilassamento.<sup id=\"cite_ref-:6_27-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-27\">(27)<\/a><\/sup> Questo porta a una lassit\u00e0 in caso di carico prolungato, mentre la rigidit\u00e0 torna al suo stato originale dopo un periodo di riposo.<sup id=\"cite_ref-:6_27-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-27\">(27)<\/a><\/sup> Il carico di rottura o forza di trazione finale del LCA varia tra 600 e 2300 Newton (N).<sup id=\"cite_ref-:7_28-0\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-28\">(28)<\/a><\/sup> Studi su campioni cadaverici anziani hanno riportato un carico massimo di rottura di 496 \u00b1 85 N.<sup id=\"cite_ref-:7_28-1\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-28\">(28)<\/a><\/sup> Questo dimostra che l&#8217;invecchiamento influisce sulle propriet\u00e0 di resistenza del LCA. Camminando, il LCA subisce forze in situ di 169N, salendo le scale di meno di 100N e scendendo le scale, le forze in situ sono di 445N. Pertanto, il carico di rottura dell&#8217;innesto ricostruttivo dovrebbe essere superiore a questo per una sostituzione del LCA adeguata e funzionale. <sup id=\"cite_ref-:7_28-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:7-28\">(28)<\/a><\/sup><\/p>\n<p>Una revisione sistematica delle propriet\u00e0 biomeccaniche degli innesti pi\u00f9 comunemente utilizzati (innesto osso-tendine rotuleo-osso, ischiocrurali e quadricipite) ha rilevato che tutti gli innesti presentano propriet\u00e0 biomeccaniche superiori rispetto al LCA nativo. Questi tipi di innesto presentano caratteristiche biomeccaniche simili e rappresentano opzioni valide per la ricostruzione del LCA se abbinati alle giuste caratteristiche del paziente.<sup id=\"cite_ref-:6_27-2\" class=\"reference\"><a href=\"#cite_note-:6-27\">(27)<\/a><\/sup><\/p>\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=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;veaction=edit&amp;section=10\">edit<\/a><span class=\"mw-editsection-divider\"> | <\/span><a title=\"Edit section: References\" href=\"\/index.php?title=Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties&amp;action=edit&amp;section=10\">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-Matsumoto-1\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-Matsumoto_1-0\">1.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-Matsumoto_1-1\">1.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Matsumoto H, Suda Y, Otani T, Niki Y, Seedhom BB, Fujikawa K. Roles of the anterior cruciate ligament and the medial collateral ligament in preventing valgus instability. Journal of orthopaedic science. 2001 Jan 1;6(1):28-32.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-Van_Den_Bogert-2\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-Van_Den_Bogert_2-0\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Van den Bogert AJ, McLean SG. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/engagedscholarship.csuohio.edu\/enme_facpub\/222\/\" rel=\"nofollow\">ACL injuries: do we know the mechanisms?<\/a>. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 2007;37(2):A8.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-Freedman-3\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-Freedman_3-0\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Freedman KB, D&#8217;Amato MJ, Nedeff DD, Kaz A, Bach BR. Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a metaanalysis comparing patellar tendon and hamstring tendon autografts. The American journal of sports medicine. 2003 Jan;31(1):2-11.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-Lohmander-4\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-Lohmander_4-0\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Lohmander LS, \u00d6stenberg A, Englund M, Roos H. High prevalence of knee osteoarthritis, pain, and functional limitations in female soccer players twelve years after anterior cruciate ligament injury. Arthritis &amp; Rheumatism: Official Journal of the American College of Rheumatology. 2004 Oct;50(10):3145-52.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-5\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-5\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Morales-Avalos R, Torres-Gonz\u00e1lez EM, Padilla-Medina JR, Monllau JC. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S188844152300070X?via%3Dihub\" rel=\"nofollow\">ACL anatomy: Is there still something to learn?.<\/a> Revista espanola de cirugia ortopedica y traumatologia. 2024 Jul 1;68(4):422-7.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:1-6\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-0\">6.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-1\">6.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-2\">6.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-3\">6.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-4\">6.4<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-5\">6.5<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-6\">6.6<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:1_6-7\">6.7<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Musahl V, Nazzal EM, Lucidi GA, Serrano R, Hughes JD, Margheritini F, Zaffagnini S, Fu FH, Karlsson J. Current trends in the anterior cruciate ligament part 1: biology and biomechanics. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy. 2022 Jan;30(1):20-33.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:2-7\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:2_7-0\">7.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_7-1\">7.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_7-2\">7.2<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_7-3\">7.3<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:2_7-4\">7.4<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Beaulieu ML, Ashton-Miller JA, Wojtys EM. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC9097243\/\" rel=\"nofollow\">Loading mechanisms of the anterior cruciate ligament.<\/a> Sports biomechanics. 2023 Jan 2;22(1):1-29.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-Girgis-8\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-Girgis_8-0\">8.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-Girgis_8-1\">8.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-Girgis_8-2\">8.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Girgis FG, Marshall JL, Monajem AR. The cruciate ligaments of the knee joint. Anatomical, functional and experimental analysis. Clinical orthopaedics and related research. 1975 Jan 1(106):216-31.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-Zantop_2006-9\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-Zantop_2006_9-0\">9.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-Zantop_2006_9-1\">9.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-Zantop_2006_9-2\">9.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Zantop T, Petersen W, Sekiya JK, Musahl V, Fu FH. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/link.springer.com\/article\/10.1007\/s00167-006-0076-z\" rel=\"nofollow\">Anterior cruciate ligament anatomy and function relating to anatomical reconstruction.<\/a> Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy. 2006 Oct;14(10):982-92.<\/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\">Lalwani R, Srivastava R, Kotgirwar S, Athavale SA. 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The Anterior Cruciate Ligament: Reconstruction and Basic Science E-Book: Reconstruction and Basic Science. Elsevier Health Sciences; 2017 May 31.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-23\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-23\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Gabriel MT, Wong EK, Woo SL, Yagi M, Debski RE. Distribution of in situ forces in the anterior cruciate ligament in response to rotatory loads. Journal of orthopaedic research. 2004 Jan;22(1):85-9.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:5-24\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:5_24-0\">24.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:5_24-1\">24.1<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Li G, DeFrate LE, Rubash HE, Gill TJ. In vivo kinematics of the ACL during weight\u2010bearing knee flexion. Journal of orthopaedic research. 2005 Mar;23(2):340-4.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-25\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-25\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Andriacchi TP, Dyrby CO. Interactions between kinematics and loading during walking for the normal and ACL deficient knee. Journal of biomechanics. 2005 Feb 1;38(2):293-8.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-26\"><span class=\"mw-cite-backlink\"><a href=\"#cite_ref-26\">\u2191<\/a><\/span> <span class=\"reference-text\">Waite J.C., Beard D.J., Dodd C.A., Murray D.W., Gill H.S.: In vivo kinematics of the ACL-deficient limb during running and cutting . 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Clinical Biomechanics. 2022 May 1;95:105636.<\/span><\/li>\n<li id=\"cite_note-:7-28\"><span class=\"mw-cite-backlink\">\u2191 <sup><a href=\"#cite_ref-:7_28-0\">28.0<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_28-1\">28.1<\/a><\/sup> <sup><a href=\"#cite_ref-:7_28-2\">28.2<\/a><\/sup><\/span> <span class=\"reference-text\">Marieswaran M, Jain I, Garg B, Sharma V, Kalyanasundaram D. <a class=\"external text\" href=\"https:\/\/www.hindawi.com\/journals\/abb\/2018\/4657824\/abs\/\" rel=\"nofollow\">A review on biomechanics of anterior cruciate ligament and materials for reconstruction.<\/a> Applied bionics and biomechanics. 2018 May 13;2018.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p><!-- \nNewPP limit report\nCached time: 20260302081525\nCache expiry: 0\nReduced expiry: true\nComplications: (show\u2010toc)\nCPU time usage: 0.113 seconds\nReal time usage: 0.121 seconds\nPreprocessor visited node count: 483\/1000000\nPost\u2010expand include size: 126\/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: 19041\/5000000 bytes\n--><br \/>\n<!--\nTransclusion expansion time report (%,ms,calls,template)\n100.00%   26.827      1 Special:Contributors\/Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_-_Structure_and_Biomechanical_Properties\n100.00%   26.827      1 -total\n--><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Redazione principale &#8211; Tarang Jain Collaboratori principali &#8211; Wanda van Niekerk, Laura Ritchie, Kim Jackson, Admin, Mariam Hashem, Khloud Shreif, Tarang Jain, Jess Bell, Evan Thomas, 127.0.0.1, Tony Lowe, WikiSysop, Simisola Ajeyalemi, Olajumoke Ogunleye, Aminat Abolade, Robin Tacchetti, Ewa Jaraczewska and Rachael Lowe Contenuti 1 Introduzione 2 Descrizione del LCA 2.1 Impronta femorale 2.2 Impronta [&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-7823","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7823","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=7823"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7823\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13686,"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7823\/revisions\/13686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/langs.physio-pedia.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}