第五章
前躯Forequarters
第一节
前驱简介
犬的前躯结构是杠杆系统,其结构设计可以使前躯负担超过一半的身体重量,对动态的向前推进力也起到了一定的作用。插图5-1和5-2显示了前躯各部位的名称。前躯是由肌肉与身体连接在一起的,然而后躯是由球窝关节与身体相连。在有限的范围内,肩膀可以朝任何方向滑动,或多或少与胸廓保持平行。如果前躯与身体相连接的肌肉发育不理想,前躯的移动方向也不会理想。插图5-3描绘了右前腿的外侧肌肉。
前躯的组成部分:肩胛骨与上臂在肩关节处连接;上臂连接前腿;前腿由桡骨和尺骨组成;腕部由7块腕骨组成;前腿系部由S根掌骨组成;最后是前脚爪。
肩胛骨顶端通过斜方肌与第三根胸椎相连。
从第一根胸椎至第九根胸椎的这块区域被称之为马肩隆(withers)。肩胛骨的最高点正好位于第一和第二根胸椎水平线略微靠下一点的位置。肩脊(spine of sapula)指向肩胛骨的最高处。
肱骨头正好嵌入肩胛骨下端的球窝关节。上臂由肱骨(humerus)组成,而肱骨是前躯结构中最大的一根骨骼。肱骨要长于肩胛骨。肱骨下端与桡骨(radius)和尺骨(ulna)或前腿(forearm)连接组成肘关节(elbow joint)。
桡骨(radius)是前躯当中主要负责支撑体重的骨骼。尺骨(ulna)与桡骨连接在一起,犹如一根骨骼,只是长度不同。尺骨的最上端是鹰嘴突(olecranon process)也称肘突。前腿的下端与7块腕骨(carpal bone)的最上面一排组成腕关节(wrist joint)。
腕骨与掌骨(metacarpal bone)相连。S根掌骨组成了前腿系部。掌骨的下端与脚爪连接。
第五章第二节
肩胛骨的转动Shoulder Blade Rotation
肩胛骨的主要功能就是向后和向前摆动,还帮助前腿前后摆动。插图5-4中的肌肉E带动肩胛骨摆动,当肌肉E拉动时,肌肉H处于放松的状态。根据大多数专家的观点,肌肉带动肩胛骨摆动的平均角度是30度(以静止的状态为基点,向前摆动15度,向后摆动15度)。测量标准贵宾犬所得到的数据基本与30度保持一致。不管怎样,由于很难在犬行进过程中测量肩胛骨摆动的角度,肩胛骨前后摆动大约30度是“受过训练的眼睛所测量的结果”。如果犬侧躺在地面上,用手拉伸它的前腿就可以观察到肩胛骨的移动范围。
插图5-4是由哈佛大学的Jenkins教授根据一只在跑步机上跑动的犬的×光照片所绘制的。这张动态照片显示了肩胛骨通过支点摆动。小跑时的×光动态照片显示肩胛骨存在上下滑动的迹象。肩胛骨的摆动吸收脚爪触地时的震动,帮助脚爪抬离地面使前腿向前延伸,同时还增加向前延伸的距离和推进力。 插图5-4中没有显示出来的肌肉,帮助和支撑肩胛骨转动,图中所显示的是主要的肌肉。
如上所述,肩胛骨可以从静止状态向一侧移动15度(上下总共30度)。用摄像机拍摄下来的灵缇犬在高速飞奔时,肩胛骨的摆动幅度要大得多。当灵缇犬的速度达到极限时,肩胛骨的摆动幅度差不多可队达到70度,比30度的2倍还要多。这样的摆动幅度有利于反弹。
猫依靠肩胛骨上下滑动来吸收脚爪接触地面时剧烈的震动。猫的脚爪在与地面接触时,可以清晰地看到肩胛骨上方的马肩隆向上滑动。而犬的斜方肌与马肩隆紧紧接触在一起,无法出现极端的上下垂直移动。
第五章第三节
肩关节Shouider Joint
肩关节如同髋关节,都是球窝状关节(ball and socket)。肩胛骨最下方是一个球窝形状(关节盂glenoid cavity),包裹肱骨头(关节头articular head)。这个关节可以向四面八方转动,附着的肌肉和球窝状结构可以增强前后的移动。前腿的其他关节属于铰链关节(hinge),或多或少都会限制前腿的前后移动。 因为肩关节是球窝状关节j所以前躯不同于后躯,前躯会出现划桨步态、交错步态和肘部外翻的现象。
第五章第四节
肩胛骨后置/角度Shouldetl Blade layback,Angulation
因为犬种繁殖目的不同,因此具备不同的肩胛骨类型和位置。肩胛骨只是一块骨骼,自身无法移动,是肌肉给予肩胛骨指令,让其停止或移动。 测量肩胛骨后置角度的方法是测量肩脊(spine of theshoulder blade),肩脊显示肩胛骨最精确的位置。肩膀后置角度有两种测量方法:1)与垂直线的夹角;2)与水平线的夹角(参考插图5-5)。在犬静态站立,前腿和后腿系部垂直于地面的前提下,肩膀后置角度是指肩脊与垂直线的夹角。以肩胛骨与水平线的夹角测量的角度不同于和垂直线的夹角。当肩膀垂直夹角为30度,那么其水平夹角就是60度。肩胛骨与垂直线的夹角越小,肩膀角度就越陡峭;同样,如果肩膀水平夹角越大,肩膀角度就越陡峭。
作为繁殖者和裁判,我们不用特定的工具来测量肩膀后置角度,运用的是手眼并用的方法。测量肩胛骨顶端到肩点,一个手指放在肩胛骨顶端,另一个手指放在肩点,估算出肩膀的后置角度,大多数人更喜欢测量肩膀与地面(水平线)的角度(参考图5-6)。使用工具测量和估算测量会有5-10度的差别,估算的结果取决于手指在肩胛骨顶端的位置。从肩脊处测量的可重复性和出差错的比率极低;然而估算的可重复性和出差错的比率很高。通常情况下,从肩胛骨的肩脊处测量的角度变化在20---32度之间(水平夹角70~58度)。肩膀的估算角度范围在30~40度之间(水平夹角60—50度)。
除非特意说明,本书涉及的手测估算角度是与水平线的夹角。
结构很大程度上会影响肩胛骨的后置角度。首先,肩胛骨是由肌肉与身体连接,而非骨骼关节。从遗传学上讲,所有犬的肩膀都由肌肉与脊椎连接,肩胛骨中间的肩脊指向第二和第三块胸椎(很少会指向第一或第四块胸椎)。其次,肩点(the point of shoulder)紧临前胸腹板的最前端(the front tip of the breastbone)。胸部里面的血管(位于第一根肋骨下方l穿绕过第一根肋骨外侧至腿部。肩胛骨下半部分的前后移动受到了肌肉的约束,防止拉伸过度使血管破裂。神经也进入肩胛骨,加强对肩胛骨移动的限制作用。对于长腿犬种,这些因素使肩胛骨的后置角度被限制在50度。
AB这根线条是人们普遍认为的肩膀测量方法,但其实是错误的,肩脊AD这根线条才是正确的测量方法。AB和AD整整相差10度。同样,BC也并非肱骨的真实角度,DE才是肱骨与水平线的正确角度。注意肩胛骨下端的球窝状关节,肱骨头嵌入球窝状关节,可以朝四面八方移动。因此,才会出现肘关节外翻、划桨步和交错步。
第五章第五节
耐力与流畅步态应具备的扁胛骨后置角度Shoulder Blade Layback for Endurance and Smooth Gait
肩胛骨后置角度充分再加上足够的胸深,可以创造流畅的动态。充分的肩胛骨后置角度范围在60—50度之间。这是在赛场中估算出由肩点到肩胛骨最高处和水平线的夹角。最佳角度还无法确定。
当犬处于动态向前延伸时,肩胛骨向前转动15度。由于肘关节和肩关节无法完全伸直,因此,向前延伸的角度和肩胛骨处于静止位置的角度相同。所以,长腿犬种向前延伸的极限是50度,如同插图5-7所示。
插图5-8显示了陡峭的肩膀在小跑时带来的结果。前腿向前延伸的角度大致等于肩胛骨静止时的角度。具备陡蛸肩胛骨的犬在小跑时,不是步伐短促、上下移动幅度大,就是后面的肌肉使犬的前躯抬得过高以增加步幅的长度。这种结果导致马肩隆上下移动。肩膀角度陡峭的犬就会形成这样的步态类型。判断肩胛骨角度是否陡峭的一个方法,就是观察犬的小跑步态,马肩隆是否滑动或上下震动?
陡峭的肩膀带来的另外一个结果是抬高犬的前躯,背线向后倾斜。你可以看到很多参加比赛的爱尔兰赛特犬具备这种特征。一些犬种标准也许会要求具备倾斜的背线,但是如果标准也同样要求肩胛骨后置角度充分,那么,倾斜的背线不能以牺牲充分的肩膀后置角度为代价。
许多犬种标准并没有特别描述肩胛骨的后置角度,只用了一些非常通俗的措辞,如;“向后倾斜充分(sloping well back)”,可以因此推测这些犬种应该具备符合其功能性、最有效的肩位后置角度。尽管一些犬种标准要求肩胛骨后置角度为45度,但事实上45度夹角在现实中是不存在的(所有犬种)。50~60度的夹角才能称得上后置角度充分。奇怪的是一些犬种标准要求肩膀具备45度夹角,但实际测量从来没有获得过45度夹角。下列犬种的小跑具备耐力:
金毛寻回猎犬(1990):肩胛骨长,后置角度充分,肩胛骨顶端的两个马肩隆靠得很近。
英国激飞猿犬(1994):前躯有效的动态取决于正确的前躯装置。肩胛骨扁平,两片肩胛骨顶端靠得很近,流畅地融入身体。最理想的情况是,测量从马肩隆的最高处至肩点再到肘部,肩胛骨与上臂的长度相等,上臂与肩胛骨构成的妇度接近90度。腿位于身体下方的位置正确,肘部位于马肩隆的正下方。
大麦町犬(1989):肩膀肌肉流畅,后置角度充分。 长须柯利(1978):肩膀后置角度充分,角度为45度。从肩胛骨最高点画一条线至最前端的关节,从肘部画一条线至最前端的关节,这两条线构成一个大致90度的夹角。
比利时马林诺斯犬(1990):肩膀长且倾斜,平躺于身体一侧,与上臂组成一个锐利的角度。
柯利(1977):……充分倾斜的肩膀……
喜乐蒂牧羊犬(1990):从马肩隆开始,肩胛骨朝向肩关节向前、向下倾斜形成45度夹角。
第五章第六节
善于拖拉重物犬种的扁胛骨Shoulder Blades for Draft
拖拉货物的重挽马通常具备陡峭的肩胛骨。公牛拖拉的重物要胜过马匹,公牛具备非常陡峭的肩胛骨。阿拉斯加雪橇犬标准(1994):“肩膀适当倾斜……”再让我们看一下西伯利亚哈士奇犬的标准(1990):“肩胛骨后置角度充分。”哈士奇大的功能是拉雪橇,需要具备速度和耐力,拖拉重物不是它们的主要职能。
腊肠犬肩胛骨和上臂骨的结构善于挖掘Dachshund Shoulder Blade and Upper Arm for Digglng.
当犬在挖掘时,重要的是整个身体的重量依靠在地面,而并非依靠在肘部。与身体相比较,腊肠犬的前躯装置被缩小了。由于腊肠犬的肘部高于下胸骨(图5-9A),整个前躯无拘束地挖掘时,由胸骨来支撑犬的体重,并使腊肠犬自由地穿梭于洞穴。被缩短的腿部长度具备极端的角度,因此确保了其最大的延伸性。
当穿梭于洞穴时,腊肠犬的腿需尽可能地紧压在一起。对于任何特定的前躯长度,要获得被折叠(紧压)以后的最低长度,需3个部分(肩胛骨、上臂、包含系部的前腿J等长。后躯同样也是如此。
腊肠犬的短腿(图5-9B)还有另外一个好处,可以使犬牙齿(头部)的位置更加朝前,的前脚爪。为了获得所有这些优势,一些牺牲是难免的:奔跑的速度。
第五章第七节
陡峭的肩胛骨与速度 Shoulder Blades and Speed
通过个人观察,倾斜的肩胛骨是耐力与形成流畅动态必不可少的要素。具备陡峭肩胛骨和肌肉发育良好的犬或猫,在短距离冲刺过程中都能跑得飞快。非洲鬃狼具备长长的腿,非常明显的牛腿跗关节和几乎垂直于地面的肩胛骨。鬃狼短距离的全速奔跑速度惊人。 还有一些鹿和羚羊都以速度闻名,它们都具备较陡或几乎垂直的肩膀。狮子和猎豹也具备几乎垂直的肩膀。永远都不能说陡峭的肩膀降低了速度。
一些野犬具备充分的肩胛骨后置角度,但都不以速度见长。狼和豺无法捕获健康的食草动物,只能退而求其 拧猎那些老弱病残。狼以耐力见长,充足的耐力则需要充分的肩胛骨后置角度。
测量结果显示视觉猎犬 写胛骨后置角度要比那些具备充分耐力的犬种更直,偏差在10度左右。视觉猎犬的肩膀 在70 -60度之间。视觉猎犬具备双悬空飞奔步态,利用背部的柔韧性和伸缩性来获得充分的向前延伸距离。(有关双悬空步态的相关内容还可以参照Brown,curtis M.所著的《犬类动态与步态分析》)
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