К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  01 .09.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Август). Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в августе 2026 года.  31 .07.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Июль). Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в июле 2026 года.  07 .07.2026 День Памяти. 7 июля. День памяти моего Отца. 01 .07.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Июнь).   Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в июне 2026 года.  25 .06.2026 1803LarreyDJ .   Автор описывает экзартикуляцию в тазобедренном суставе и методику пересечения LCF , которую именует «межсуставная связка». 16 .06.2026 1948EpsteinI .   Реда ктор комментирует слова раввина Самуила (Шмуэля) в трактате Хуллин Вавилонского талмуда, поясняющего расположение LCF по отношению к суставу и ее отличие от седалищного нерва.  1753AstrucJ .  Автор, анализируя книгу «Бытие» приводит текст на французском языке с упоминанием травмы тазобедренного сустава, повре...

Рассуждение о морфомеханике. 6.4.11 Морфомеханика соединительных тканей

 

6.4.11 Морфомеханика соединительных тканей

Метаплазия мезенхимы идет в несколько ином направлении при действии в ней более определенных потоков внутренних сил, нежели чем те, что формируют жидкие ткани. Ограниченные по величине сжатия и растяжения, с малой величиной деформации приводят к другим качественным изменениям в мезенхиме.

На первом этапе, с целью снижения уровня тканевых напряжений, клетки мезенхимы разобщаются. Они начинают синтезировать вязкое основное вещество, а также волокнистые структуры. Последние, соединяясь между собой и основным веществом, образуют сложную трехмерную сеть, окружающую клетки. Данную сеть можно рассматривать как своеобразный внеклеточный скелет. Благодаря повышающейся вязкости основного вещества волокнистые элементы ткани обретают несвойственную им способность противостоять сжатию. Вместе с тем их способность противодействовать растяжению усиливается благодаря соединению и переплетению. Взаимодействие волокон и основного вещества позволяет шунтировать часть нагрузки и уменьшать ее воздействие непосредственно на клеточные элементы. Подобная ткань широко распространена в организме. В зависимости от концентрации волокнистых элементов, их вида и расположения различают студенистую ткань, синовиальную, рыхлую соединительную ткань, плотную неоформленную соединительная ткань и другие. При патологии наблюдается еще один вид волокнистой соединительной ткани - грануляционная.*

На строение подобной волокнистой соединительной ткани оказывает влияние величина среднесуточных напряжений, направление потоков внутренних сил, а также их изменчивость. Повышение растягивающей нагрузки приводит к дальнейшему разобщению клеток и усилению синтеза ими волокнистых элементов. Последние, располагаются в направлении векторов потоков внутренних сил. Чем выше интенсивность внутренних сил, тем выше концентрация волокон аналогично ориентированных. В качестве примера можно привести плотную оформленную соединительную ткань сухожилий. Подобное внутреннее устройство позволяет не только увеличить прочность ткани, но и уменьшить ее деформацию в направлении действующей силы. При этом разгружаются клетки, не имеющие прочных оболочек, нагрузка на них шунтируется волокнами. Ткань приспосабливается нормально функционировать даже при большой интенсивности внутренних сил. Наряду с этим, процесс метаплазии затрагивает и основное вещество. Увеличивается его вязкость, что повышает прочность соединения волокон между собой.

С целью адаптации к высоким растягивающим нагрузкам и значительной амплитуде деформации, в ткани больше синтезируются эластических волокон, нежели чем коллагеновых. Соответственно возникает эластическая соединительная ткань. Важен химический состав не только волокнистых структур, но и межклеточного вещества их соединяющего. Благодаря ему эластические волокна обретают возможность упруго обратимо деформироваться без разрушения ткани как единой структуры.

Линейное однонаправленное расположение волокнистых структур имеет и другое не меньшее значение. Данным способом ткани удается свести к минимуму влияние на нее изгибающих и скручивающих сил. Подобные нагрузки практически не приводят к возникновению в ткани значимых потоков внутренних сил, поперечных направлению действия основной растягивающей нагрузки. Чем больше будет эластичность волокон, и чем более упорядоченно они будут расположены, тем меньше будет интенсивность других внутренних сил. Посредством этого приспособления волокнистая соединительная ткань, оказывается индифферентной этой неспецифической для нее нагрузке. Однонаправленное расположение волокнистых структур в элементе ОДС позволяет ему переносить множество циклов изгиба и скручивания без повышения при этом среднесуточных напряжений. Кроме этого, подобное устройство органа позволяет избежать повреждений от действия циклической нагрузки. Таким образом, плотная оформленная соединительная ткань в сухожилии или связке есть результат адаптации к значительным по величине среднесуточным напряжениям, вектор которых совпадает с длинной осью указанных структур, а также снижение интенсивности потоков внутренних сил, перпендикулярных продольной оси.

Особо следует отметить, что ориентация волокнистых структур в межклеточном веществе не происходит само по себе. Эта трансформация результат деятельности клеток, которые, изменяя межклеточное вещество тем самым, приспосабливаются к специфической нагрузке. Клетка оказывается и рецептор, и эффектор…


* Непостоянным видом волокнистой соединительной ткани, думается можно считать – тромб, кровяной сгусток.


                                                                     

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

2025АрхиповСВ. Глава 18

  Глава 18   эссе  Дети человеческие: истоки библейских преданий в обозрении врача   ( PDF  версия без иллюстраций).   Глава 18 Служение Иисуса Повествуя о периоде Служения Иисуса, синоптисты Матфей и Марк упоминают по одному празднику Пасхи [1] . В Евангелии от Луки мы читаем о двух Пасхах [2] , а у Иоанна трижды говорится: «Приближалась Пасха» [3] . Основываясь на этих вехах, нам думается, Иисус «нес свой крест» по Галилее (Upper Galilee, 32°59'10"N, 35°20'13"E [4] ; Lower Galilee, 32°46'59"N, 35°19'48"E [5] ) и Иудее (Judaea, 31°35' N , 35° E [6] ) от одного года до трех лет. Исаак Ньютон (Isaac Newton, 1642-1727) предпринял попытку математического установления даты смерти Иисуса, получив диапазон 33-34 гг. совр. эры [7] . Сегодня исследователи склоняются к мнению – распятие пришлось на 3 апреля 33 г., в тот день прервался земной путь [8] Великого Врача Галилеи. Соответственно, по научно-историческим данным, с 29 по 33 г., – ярчайший отр...

20-й ВЕК

  20- й  век Каталог   архивированных  публикаций указанного периода:       1900-1909 1900BetheE .   Julius Pollux называет  LCF  « ἰσχίον », а понятие «связка» обозначает термином « νεῦρον  /  νεῦρα ».   1902RilkeRM .  Созерцание. 1904FickR.  Автор суммирует основные сведения о  LCF   полученные к началу  XX   века. 1904TestutL.  Фрагменты книги резюмируют основные сведения об анатомии LCF, полученные к началу XX века. 1904ЛопухинАП.  Автор упоминает  LCF  животного и толкует библейский эпизод травмы данной структуры у человека.  1905BardeenCR.   Автор кратко обсуждает появление   ligamentum   capitis   femoris   ( LCF )   и отмечает ее связь с седалищной костью. 1908 GrayH .  Избранные фрагменты об анатомии  LCF  и иллюстрации. 1910-1919 1910BrausH.   Автор кратко обсуждает патологические изменения   LCF ...

Рассуждение о морфомеханике. 4.2.2 Описательные термины

    4.2.2 Описательные термины СГБ – типичная связка, она соединяет тазовую и бедренную кости в ацетабулярной части ТБС (Рис.4.1). В частности Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по поводу значения СГБ, писал, что ее «…как связку отрицать невозможно». Данное замечание влечет за собой важные выводы… П.Ф.Маркизов (1939) в СГБ различал переднюю и заднюю поверхности, а также верхний и нижний края. Подобная терминология применительно к СГБ, как нам думается, не совсем правильна, а потому требует уточнения.   Рис.4.1. Связка головки бедра, соединяющая дно ямки вертлужной впадины и ямку головки бедра (см.  Grifka J ., Ludwig J ., 1998).   СГБ в ТБС соединяет тазовую и бедренную кости. Как и большинство связок, СГБ имеет проксимальную и дистальную области крепления. С ними соединяются соответственно ее проксимальный и дистальный ее концы. Тазовая кость является проксимальной по отношению к бедренной. Следовательно, конец СГБ, соединяющийся с тазовой костью, являе...

Рассуждение о морфомеханике. 4.6.7 Ограничитель движений

    4.6.7 Ограничитель движений Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах участвуют в ограничении объема движений. Надо думать, что подобная функция присуща и СГБ. «Функция связок заключается в замыкании сустава в определенном положении…» писал Л.П.Николаев (1947), по его мнению, биомеханическими свойствами связок является «их крепость» и «малая растяжимость». Это и предопределяет роль связок как ограничителей объема движений. У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого СГБ натягивается исключительно при согнутой в ТБС конечности, в этом положении она ограничивает приведение бедра и ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева (1948) СГБ напрягается при сгибании с отведением, или при вращении бедра кнаружи. P .Gerdy полагал, что она напрягается при прямом стоянии (Воробьев В.П., 1932). T . J . W . Byrd (1998) пишет, что СГБ напрягается при приведении бедра и расслабляется при его отведении. Согласно А.А.Боброву (1911), СГБ ограничивает в ТБС отведение и ...

Рассуждение о морфомеханике. 3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины

  3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины ВВ представляет собой сферическое углубление. У взрослых, в норме, степень вогнутости ВВ превышает половину шара (Майкова-Стоганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). В.В.Шадров, Ю.Г.Курьянов (1967) обнаружили, что при длине 45–50 мм ТКД ВВ вмещает 3/4 ГБК, а на третьем месяце охватывает только 2/3 ГБК. К концу внутриутробной жизни ВВ окружает только 34–36% суставной поверхности ГБК (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Согласно И.И.Мирзоевой и соавт., (1976), первоначально ВВ вмещает 3/4 ГБК, к 3-4 месяцу - 2/3 ГБК, а у новорожденных только 1/3. У плодов ВВ имеет овальную форму с разницей между вертикальным и поперечным размером в 1-2 мм. На первом году жизни овальная форма ВВ сохраняется, а ее глубина составляет от 6 до 14 мм. К возрасту 2-4 года форма приближается к округлой, с превышением продольного размера над поперечным на 1 мм и глубиной 11–18 мм. В 5–7 лет форма ВВ полусферическая, с разницей между вертикальным и поперечным размером уже на 0.5 м...