К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА в 2026 г.  Начальный этап сбора сведений о LCF , накопленный до 20-го века, в целом завершен. Далее планируется анализ и синтез тематической информации, с добавлением сведений 20-21-го века. Работа будет сосредоточена прежде всего на: профилактике, диагностике, артроскопии, пластике, эндопротезировании. 09 .04.2026 50 ТАБЛИЦ СВИДЕТЕЛЬСТВ . Авторская монография:  Arkhipov S.V. 50 Tables of Evidence for the Composition of Genesis in Late Second Intermediate Period Egypt: The Protograph Before the Oral Tradition.  Joensuu :  Author's Edition , 2026. [Архипов С.В. 50 таблиц, подтверждающих составление Книги Бытия в Египте в конце Второго переходного периода: Протограф до устной традиции. Йоэнсуу: Авторское издание, 2026.] 01 .04.2026 Публикации о  LCF   в 2026 году (Март )  Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в марте 2026 года.  28 .02.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", февраль 2026 16 ....

Рассуждение о морфомеханике. 1.2.29 Нервная ткань


1.2.29 Нервная ткань

Четвертым из важнейших типов тканей, образующих организм человека является нервная ткань. В онтогенезе ее развитие происходит из дорсального утолщения эктодермы именуемой нервной пластинкой. К основным свойствам нервной ткани относят ее способность воспринимать раздражение, вырабатывать сигнал и передавать его. Данная ткань, пожалуй, самая высокоспециализированная. Благодаря ей осуществляется взаимосвязь между внешней средой, организмом и его частями, обеспечивается корреляция, интеграция и адаптация организма. Нервную ткань образует два вида клеток – нервные клетки или нейроны и нейроглия. Нейроны различают в зависимости от выполняемой ими функции (рецепторные или чувствительные, ассоциативные или вставочные, эффекторные или двигательные) и количеству имеющихся отростков (униполярные, биполярные, мультиполярные) (Гистология..., 1972).

Клетки нейроглии сейчас принято делить на три группы: эпендимную глию (танициты, эпендимные клетки), макроглию (астроциты, олигодендроглиоциты) и микроглию. Нейрон - основная клетка нервной ткани, термин «нейрон» был предложен немецким анатомом Вильгельмом Вальдейером (Waldeyer Hartz Heinriech Wilhelm Goffried) (Самусев Р.П., Гончаров Н.И., 1989). В нейронах выделяют перикарион (тело) и отростки (аксоны, дендриты). Соединение нейронов происходит посредством особых коммуникационных контактов – синапсов, образующихся между различными отростками, а также отростками и телами нервных клеток. Отростки образуют нервные волокна, обеспечивающие передачу возбуждения и транспорт различных клеточных компонентов. Выделяют безмиелиновые и миелиновые волокна, в зависимости от того имеется ли вокруг осевого цилиндра нервного волокна миелиновая оболочка, формируемая шванновскими клетками. Будучи объединенные в пучки волокна образуют периферические нервы, снабженные оболочками – эндоневрий, периневрий и эпиневрий. Снаружи нерв покрывает волокнистая соединительная ткань эпиневрия. Группы нервных волокон разделяет периневрий, содержащий плотную соединительную ткань, а вокруг каждого нервного волокна рыхлая соединительная ткань формирует эндоневрий (Бойчук Н.В. и соавт., 1997).

Нервный пучок состоит примерно из 10000 нервных волокон. Количество пучков в нерве достигает 80-100 как в седалищном нерве (Буланов Г.А., Овсяников В.Я., 1993).

В отличие от периферической нервной системы, ЦНС, состоящая из головного и спинного мозга, образована как отростками, так и телами нервных клеток. Непосредственное соединение нейронов обеспечивается только синапсами. В мозговом веществе нервные клетки и их отростки как бы взвешены в цереброспинальной жидкости, опору им обеспечивает сеть клеток макроглии - в частности олигодендроциты и астроциты. Они широко распространенные в ткани мозга и представляют собой клетки, имеющие значительное число отростков различной длины. Отростки астроцитов окружают нейроны, нервные волокна, а также капилляры, переплетаются и соединяются между собой. Прочность отросткам астроцитов придают расположенные в них особые филаменты. Механическая роль олигодендроцитов обеспечивается уплощенными отростками плазматической мембраны, которые могут оборачиваться сразу вокруг нескольких нервных волокон тем самым, скрепляя их миелиновым веществом (Хэм А., Кормак Д., 1983).

Периферические нервы укрепляются соединительной тканью как внутри, так и снаружи, придавая им определенную форму. Форма же спинного и головного мозга, обеспечивается глиальными клетками, выполняющими функцию аналогичную рыхлой соединительной ткани паренхиматозных органов, которая в норме отсутствует в мозговом веществе.

Существующие межнейронные соединения, глиальные клетки и жидкое межклеточное вещество (цереброспинальная жидкость) не обеспечивают достаточной механической прочности мозговой ткани. Спинной и головной мозг, так же как и прочие органы человеческого тела, испытывают действие внешних и внутренних сил, что предъявляет к ним определенные механические требования. Дефицит механических свойств с избытком восполняется наличием у спинного и головного мозга оболочек.

Все мозговые оболочки развиваются из мезенхимы и образованы различными видами соединительной ткани. Твердая мозговая оболочка - из плотной соединительной ткани с большим количеством эластических волокон. Паутинная и мягкая мозговые оболочки - из рыхлой соединительной ткани (Синельников Р.Д., 1974).

В качестве особых оболочек можно рассматривать кости черепа для головного мозга и стенки позвоночного канала для спинного мозга, состоящие из связочного аппарата позвоночного столба и позвонков. Между паутинной и твердой мозговой оболочкой располагается субдуральное пространство, содержащее цереброспинальную жидкость. Думается ее следует рассматривать как одну из оболочек ЦНС, в отличие от прочих - жидкую.

Защита мозга и сохранение его формы так же обеспечивается отростками твердой мозговой оболочки, проникающими между частями головного мозга. К ним относят – серп большого мозга, серп мозжечка, палатку мозжечка и диафрагму седла.

Ткань мозга испытывает механическое воздействие со стороны оболочек мозга, при ускорениях, давлении со стороны проходящих через него сосудов и жидкости ликворных пространств. Благодаря глиальным клеткам и оболочкам мозг способен сохранять свою форму несмотря действие механического фактора.

За счет указанных особенностей строения центральной и периферической нервной систем и их оболочек, нервная ткань получает возможность противостоять воздействию внешних и внутренних сил. И это несмотря на то, что данная ткань в организме непосредственно не выполняет механической функции.

В обыденной жизни, мозг и нервы подвергаются воздействию механического фактора и неизбежно деформируются. При этом сохранение формы и внутренней структуры мозга обеспечивается соединением нейронов, сетью глиальных клеток. Постоянство же формы нервных стволов обеспечивается наличием шванновских клеток и соединительнотканных элементов. Сказанное подтверждает, что, и нервная ткань не избегает механических воздействий и до известной степени адаптирована к ним.


                                                                     

Автор:

Архипов С.В. – С.В. Архипов-Балтийский является псевдонимом, который использовался до начала 2006 года с целью более точной дифференцировки на научном поле.

Цитирование:

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 1. Гл. 1-4. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 2. Гл. 5-6. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Примечания:

Первая крупная публикация автора, посвященная морфомеханике живых систем, биомеханике пояса нижних конечностей и связки головки бедра, ligamentum capitis femoris (LCF).

Ключевые слова

ligamentum capitis femorisligamentum teres, связка головки бедра, анатомия, морфомеханика, биомеханика

СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА

Биомеханика и морфомеханика

Популярные статьи

Моделирование взаимодействия веса тела и отводящей группы мышц

  Моделирование взаимодействия веса тела и отводящей группы мышц На предыдущем этапе экспериментальных исследований мы воспроизвели соответствующую норме локализацию общего центра масс на электромеханической модели тазобедренного сустава человека. Она содержала бедренную часть и объемную тазовую часть соединенных аналогами связок. В ней имелся: аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог связки головки бедренной кости. Благодаря натяжению аналогов связок посредством веса нагрузки, приложенной к точке выше, медиальнее и позади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого равновесия одновременно в трех плоскостях. Для поддержания системы в положении покоя не требовалось дополнительного внешнего усилия. С целью уточнения взаимодействия связок тазобедренного сустава, articulatio coxae , и ...

1850DelacroixE

  Delacroix E , картина Иаков борется с ангелом (1850).  Изображение обстоятельств и механизма травмы ligamentum capitis femoris (LCF) на основе описания в книге Бытие: 24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним д о появления зари; 25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. … 32 Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на составе бедра Иакова.  ( 1996Бибилия, Бытие, глава  32:24-25,32 ) Подробнее о сюжете в нашей работе:  Девятый месяц, одиннадцатый день   ( 2024АрхиповСВ ).   Эжен Делакруа – эскиз Иаков борется с ангелом (1850); оригинал в коллекции arthive.com (СС0 – общественное достояние, коррекция цветопередачи). Эжен Делакруа  – Иаков борется с ангелом (1850); оригинал в коллекции  wikipedia . org   (СС0 – общественное достояние, коррекция цветопередачи). Источники Eugène Delac...

2023АрхиповСВ. 3.5.3 Модель с аналогом отводящей группы мышц

  Монография: Архипов СВ. Связка головки бедренной кости: функция и роль в патогенезе коксартроза (2023). 3.5.3 Модель с аналогом отводящей группы мышц  и связки головки бедренной кости   В данной серии опытов были подтверждены выявленные ранее эффекты, связанные с функционированием аналога ligamentum capitis femoris. Под действием нагрузки тазовая часть модели оставалась стабильна во фронтальной и горизонтальной плоскости, но неустойчива в сагиттальной. Отмечено, что при длине аналога отводящей группы мышц 163 мм динамометр не регистрировал нагрузки, так как шарнир модели замыкался натянутым аналогом ligamentum capitis femoris. Результаты измерений наклона тазовой части и показаний динамометра при меньшей длине аналога отводящей группы мышц: 158 мм и 153 мм, представлены в таблице 23 и 24 соответственно. Таблица 23 Нагрузка модели, содержащей аналог отводящей группы мышц длиной 158 мм и аналог ligamentum capitis femoris Нагрузка (кг) Нагрузка модели в ...

О значимости связок тазобедренного сустава

  О значимости связок тазобедренного сустава Архипов-Балтийский С.В. По мнению абсолютного большинства исследователей, в тазобедренном суставе выделяется четыре наружные связки: подвздошно-бедренная связка, лобково-бедренная связка, седалищно-бедренная связка и круговая зона (связка Вебера). Вместе с тем существует и другое полярное мнение, что это только утолщения капсулы сустава (Гаевская Л.И., 1954; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Лесгафт П.Ф., 1968; Воробьев В.Н., 1972). Данная точка зрения базируется на том основании, что наружные связки невозможно отделить от суставной сумки. Эти структуры имеют практически одинаковое гистологическое строение, хотя и разную толщину. Сложности дифференцировки фиброзной части суставной сумки и вплетенных в нее связок отмечаются не только в тазобедренном суставе. Поэтому автор придерживается мнения о наличии изолированных самостоятельных образований тазобедренного сустава – наружных связках. Они вплетены в фиброзную часть суставной сумки и соед...

1855WalbaumCFE

  Автор сообщает о наличии кровеносных сосудов в ligamentum capitis femoris ( LCF ), и ее механической значимости во внутриутробном периоде. Кроме этого, Karl Walbaum отмечает наличие у LCF двух пучков, начинающихся от вырезки вертлужной впадины, а также участие связки в ограничении приведения бедра. Информация об авторе очень скудна. Все известное о нем почерпнуто из библиографической справки, имеющейся в диссертации. Walbaum C.F.E. De arteriis articulationis coxae: Diss. inaug. med. Lipsiae: B.G. Teubneri, 1855. [фрагменты] Цитата стр. 9-13 Venio nunc ad arterias acetabuli, ligamenti teretis, limbi cartilaginei et tegumentorum cartilagineorum; quantum ad telas cartilagineas articulationis eae arterias non habent ut reliquae cartilagines corporis; ceterae telae omnes arterias suas ex arteria obturatoria accipiunt. Arteria obturatoria normaliter ex arter. hypogastrica, anomaliter ex art. crurali vel epigastria oritur; priusquam foramen obturatorium transit ramos ad ossa pelvi...