К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  29 .05.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Май).   Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в мае 2026 года.  28 .05.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", май 2026 26 .05.2026 20c.Wikstrom B .   Скульптура. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 23 .05.2026 1990HarveyB . Скульптура. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 22 .05.2026 1981 OrtnerDJ _ PutscharWGJ .   Авто ры описывают признаки патологии LCF на останках человека Бронзового века. 21 .05.2026 2021ПролыгинаИВ .   Автор переводит трактат Галена, повествующего о локализации и значительной прочности LCF , а также упоминающем различные «круглые связки». 20 .05.2026 1737 CornariusJ . Описание Г иппократом локализации и области дистального прикрепления LCF на латинском языке. 1665LindenJA.   Описание Гиппократом локализации и области дистального прикрепления LCF на латинском языке.  19 .05.2026 1914RickettsCS . ...

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

2024АрхиповСВ. Глава 10

     Глава 10 монографии « Девятый месяц, одиннадцатый день » посвященной древнейшему упоминанию травмы ligamentum capitis femoris (LCF) и судьбе первого пациента с данной патологией.  Ниже размещена дополненная интерактивная версия.   Глава 10 И ХРОМАЛ ОН НА БЕДРО СВОЕ  При анализе предания о травме Патриарха Иакова с точки зрения врача, усматривается рассказ обыкновенного человека о несчастном случае. По книге Бытие , сначала с ним «боролся Некто» (Быт. 32:24), который «коснулся состава бедра его и повредил состав бедра» (Быт. 32:25). После увечья пострадавший находит силы удерживать соперника, да так, что тот просит: «отпусти Меня» (Быт. 32:26). Далее сказитель повторно напоминает, что сражение имело место, но теперь уже «с Богом» (Быт. 32:28). Следом мы узнаём о последствиях: пациент стал хромать «на бедро свое» (Быт. 32:31). Ниже неизвестный комментатор, однозначно не Израиль, с медицинскими подробностями разъясняет причину нарушения походки: «...

2019(b)АрхиповСВ_СкворцовДВ

  Ligamentum capitis femoris - пилотное экспериментальное исследование Архипов С.В., Загородний Н.В., Скворцов Д.В. (перевод статьи: Arkhipov SV , Zagorodny NV , Skvortsov DV . Ligamentum capitis femoris a pilot an experimental study . Am J Biomed Sci & Res. 2019;5(2)92-4.) Аннотация Ligamentum capitis femoris ( син . ligamentum teres, связка головки бедра ), соединяет вертлужную впадину и головку бедренной кости . Это один из наименее изученных анатомических элементов человеческого тела. С целью уточнения функций связки головки бедра, наружных связок и отводящей группы мышц нами была изготовлена динамическая модель тазобедренного сустава. Установлено, что этот анатомический элемент участвует в ограничении приведения тазобедренного сустава и может фиксировать тазобедренный сустав во фронтальной плоскости, превращая его в аналог рычага третьего рода. При натяжении связки головки бедра и напряжении отводящей группы мышц нагрузка, равная удвоенной массе тела, равноме...

Рассуждение о морфомеханике. 3.12.8 Моделирование функции лобково-бедренной связки

  3.12.8 Моделирование функции лобково-бедренной связки Сведения о функции ЛБС немногочисленны. Известно, что она ограничивает внутреннюю стенку подвздошно-гребешковой синовиальной сумки вместе с сухожильными волокнами внутренней части подвздошно-поясничной мышцы (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960), Н.Н.Маков, В.В.Мельник (1986) указывали, что ЛБС укрепляет капсулу ТБС. ЛБС приписывается также функция ограничения отведения бедра в ТБС (Рукосуев С.Г., 1948; Лесгафт П.Ф., 1968; Минеев К.П., 1995). Об ограничении ЛБС отведения и вращения бедра наружу, сообщает И.В.Шумада (1959). По мнению Б.К.Бабича (1968) ЛБС тормозит отведение, разгибание и внутреннюю ротацию. ЛБС укрепляет внутреннюю часть суставной сумки ТБС (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Препятствует чрезмерному отведению бедра и избыточной ротации кнаружи (Ревенко Т.А., 1968). М.Ф.Иваницкий (1985) писал, что, ЛБС ограничивает отведение и разгибание в ТБС. ЛБС ограничивает отведение, приведение и от...

1821KühnCG

  Фрагменты книги K ü hn CG . Clavdii Galeni Opera omnia (Все произведения Клавдия Галена, 1821). Представлены цитаты из трактата Галена О костях для начинающих ( Περὶ Ὀστῶν τοῖς Εἰσαγομένοις , 162 -166 ) , и трактата Об анатомических мероприятиях ( Περὶ Ἀνατομικῶν Ἐγχειρήσεων , ок. 163 -192 ) . Гален пишет о высокой прочности, упругости и твердости ligamentum capitis femoris ( LCF ), а также отмечает ее соединительную функцию. Наше краткое обсуждение смотри ниже. Перевод на английский доступен по ссылке: 1821KühnCG ,  163-192Galen ,  162-166Galen  и  2020ArkhipovSV_ProlyginaIV . Цитата 1. [ Grc ] Περὶ   Ἀνατομικῶν   Ἐγχειρήσεων .  Βιβλιον   B .  K εφ.  ιʹ . Αλλά   χρή   σε ,  καθάπερ   επί   της   χειρός   επεσκέψω   τους   συνδέσμους   των   οστών ,  ούτω   και   νυν   επισκέψασθαι   πασών   των   γεγυμνωμένων   διαρθρώσεων ...

Моделирование напряженной одноопорной позы с участием средней ягодичной мышцы

  Моделирование напряженной одноопорной позы с участием средней ягодичной мышцы Одноопорные ортостатические позы принято подразделять на «сильный» и «слабый» тип стойки (Беленький В.Е., 1962). С нашей точки зрения их более уместно называть соответственно «напряженная» и «ненапряженная» одноопорная ортостатическая поза. Для напряженной одноопорной ортостатической позы характерна горизонтальная позиция таза, pelvis . В ненапряженной одноопорной ортостатической позе наблюдается меньшее напряжение мышц опорной ноги и наклон таза, pelvis , в неопорную сторону ( Arkhipov S . V ., 2008) (Рис. 1). Рис. 1. Основные типы одноопорной ортостатической позы; слева – ненапряженная, справа – напряженная. В одноопорной ортостатической позе опорная нога, как правило, выпрямлена. Она разогнута и приведена в тазобедренном суставе, articulatio coxae , а также разогнута в коленном суставе, articulatio genum . Вторая нога – неопорная. Она согнута в коленном суставе, articulatio genum , а также согн...