К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА      20 .06.2025 LCF на аккадском.   Первое в истории упоминание LCF на аккадском языке: « nim š u » .  LCF домашнего гуся. Часть 1.   Систематика домашнего гуся, обзор костной анатомии таза и бедра с акцентом на области крепления  LCF . 18 .06.2025 2025Copilot. Древний Египет.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  17 .06.2025 2025ChatGPT . Современное искусство.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  16 .06.2025 2025ChatGPT. Барокко.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  15 .06.2025 Связка головки бедра – мистический элемент тазобедренного сустава.   Фильм, содержащий лекцию «Фундамент Учения о связке головки бедра». 01 .06.2025 Публикации о LCF в 2025 году (Май) . Статьи и книги с упоминанием LCF опубликованные в мае 2025 года. 30 .05.2025 Модель и протез.   Публикация в гр уппе faceboo k. 26 .05.202...

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

КАТАЛОГ ЛИТЕРАТУРЫ О LCF

  Каталог литературы о LCF   (Библиографический разде: книги, статьи, ссылки, упоминания…) 21-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/21.html   20-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/20.html   19-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/19.html   18-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/18.html   17-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/17.html   16-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/16.html   11-15-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/11-15.html   1-10-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/1-10.html   Железный ВЕК (10 – 1-й век до совр. эры) https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/blog-post_87.html   НЕОЛИТ И БРОНЗА (8,000 – 2,000 лет до совр. эры) https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/8-2.html   СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА КАТАЛОГИ И БИБЛИОГРАФИИ Учение о...

2025АрхиповСВ. ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТЛУЖНОЙ ГУБЫ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНО?

Тематический Интернет-журнал О круглой связке бедра Апрель, 2025 Почему восстановление вертлужной губы может быть НЕЭФФЕКТИВНО?: заметка о таинственной «темной материи» в тазобедренном суставе Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия Аннотация Восстановление и реконструкция вертлужной губы не предотвращает остеоартрит и нестабильность тазобедренного сустава при ходьбе в случае удлинения ligamentum capitis femoris . Заключение сделано на основании математических расчетов и анализа результатов экспериментов на механической модели. Ключевые слова: артроскопия, тазобедренный сустав, вертлужная губа, ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедренной кости, реконструкция, восстановление Введение Почти 80% первичных артроскопий тазобедренного сустава включает восстановление вертлужной губы (2019 WestermannRW _ RosneckJT ). Реконструкция – наиболее распространенная процедура для устранения патологии вертлужной губы и при ревизионной артроскопии (2...

Эндопротез с LCF. Часть 1

  Эндопротезы с аналогом ligamentum capitis femoris как свидетельства смены парадигмы в артропластике: Систематический обзор Часть  1. История, материал и методы Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия  

К вопросу о видео и рентген-визуализации LCF

К вопросу о видео и рентген-визуализации связки головки бедренной кости Известно, что в начале одноопорного периода шага присутствует супинация и сгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae , бедра, а в его средине и конце имеет место наклон таза, pelvis , в неопорную сторону и приведение ( Bombelli R ., 1993). Вероятно, эти особенности нормальной ходьбы впервые подметили скульпторы Древней Греции.  Нами изучены отчеты Оптической системы анализа (захвата) движений (разработчик  компания Qualisys, обработка программой компании C-Motion )  при исследовании закономерностей ходьбы человека в норме. Установлено: начале одноопорного периода шага таз, pelvis , во фронтальной плоскости наклоняется вниз в медиальную сторону. При этом в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae , наблюдается приведение (Рис. 1). Рис. 1. Отчет Оптической системы анализа движений при исследовании закономерностей ходьбы человека в норме; вверху – график движения таза во фронтальной...

2021(a)АрхиповСВ_СкворцовДВ

  Ligamentum teres и ее аналог в эндопротезе тазобедренного сустава – необходимы или излишни? Архипов С.В., Скворцов Д.В. (перевод статьи: Arkhipov SV , Skvortsov DV . Ligamentum Teres and its Analog in the Hip Endoprosthesis–Necessary or Superfluous? A Systematic Review . MLTJ . 2021:11(2)301-10.)   РЕЗЮМЕ Общая информация. Вывих эндопротеза тазобедренного сустава остается частым и серьезным осложнением артропластических вмешательств. Одним из способов предотвращения смещения эндопротеза является интеграция в его конструкцию аналога ligamentum teres. Цель. Обзор международного опыта проектирования, разработки и установки эндопротезов тазобедренного сустава с нативной ligamentum teres или ее аналогом. Материал и методы. Систематический патентный и непатентный поиск и анализ публикаций об эндопротезах тазобедренного сустава с нативной ligamentum teres или ее искусственным аналогом. Поиск проводился на соответствующих онлайн-платформах и в доступных библиотеках. ...