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. 01 .03.2026 Публикации о  LCF   в 2026 году (Февраль )  Статьи и книги с упоминанием LCF опубликованные в феврале 2026 года.  28 .02.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", февраль 2026 16 .02.2026 Великая компиляция.  Глава 41   Великая компиляция.  Глава 42   Великая компиляция.  Глава 43   Великая компиляция.  Глава 44   Великая компиляция.  Глава 45   Великая компиляция.  Глава 46   Великая компиляция.  Глава 47   Великая компиляция.  Глава 48   Великая компиляция.  Глава 49   Великая компиляция.  Глава 50   Велика...

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

Публикации о LCF в 2026 году (Февраль)

  Публикации о  LCF   в 2025 году (Февраль)       Longoni, A., Major, G. S., Arnold, S., Tomkins, S., Spessot, E., Loeffler, S., ... & Lim, K. S. (2026). Characterization of an Injectable Poly (vinyl alcohol)‐gelatin Hydrogel for Growth Factor Delivery in an Orthopedic Application. Advanced healthcare materials , e04224. [i]   advanced.onlinelibrary.wiley.com   Patil, A. Y., Babhulkar, S., Kimmatkar, N., Apte, A., Kadu, A., & Sonegaonkar, A. Anterior Trans-Muscular Approach to Hip (AP’s Access). SVOA Orthopaedics 2026 , 6 (1), 28-41.   [ii]   sciencevolks.com   Zhou, R., Bian, Y., Cai, X., Sun, H., Lv, Z., Xu, Y., ... & Weng, X. (2026). Advances in the mechanism for steroid-induced osteonecrosis of the femoral head. Bone Research , 14 (1), 23.   [iii]   nature.com   Marth, A. A., Tangsombatvisit, B., Akkaya, Z., Joseph, G. B., Zhang, A. L., Souza, R. B., & Link, T. M. (2026). Pulvinar si...

Моделирование движений с аналогом связки головки бедренной кости

  Моделирование движений с аналогом связки головки бедренной кости. Часть 1.   На первом этапе изучения механической функции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris , на трехмерной механической модели тазобедренного сустава с ее аналогом мы изучили возможные движения при наличии указанного элемента. В процессе экспериментов нами изменялась длина аналога связки головки бедренной кости и области его крепления к модели вертлужной впадины. Изначально нами воспроизведен вариант, когда аналог связки головки бедренной кости пропускался через центральное отверстие в фасонной выточке модели вертлужной впадины. Об особенностях данного закрепления аналога связки головки бедренной кости подробно рассказано при описании модели с аналогом связки головки бедренной кости. В означенном варианте модели аналог связки головки бедренной кости имел наименьшую длину. В первой серии экспериментов на механической модели тазобедренного сустава с аналогом связки головки бедр...

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА КОНСЕНСУСА

  Онлайн версия от 03.07.2025   КРИТИЧЕСКАЯ МАССА КОНСЕНСУСА: МНЕНИЯ О ЗНАЧИМОСТИ ligamentum capitis femoris ( XX - XXI ВЕК) Архипов С.В. Содержание [i]   Аннотация [ii]   Мнения [iii]   Авторы и принадлежность [iv]   Список литературы [v]   Приложение [i]   Аннотация В статье перманентно собираются мнения о важности ligamentum capitis femoris (LCF) для опорно-двигательной системы. Наша коллекция призвана показать происходящее кардинальное изменение текущего консенсуса в ортопедических и мышечно-скелетных исследовательских сообществах касательно значения LCF. Здесь убежденные убеждают других. В итоге нетрадиционная идея станет устоявшимся знанием, позволит произвести переворот в мышлении клиницистов и подходах к профилактике, диагностике и лечению патологии тазобедренного сустава. [ii]   Мнения 2025 LCF «… работает как вторичный статический стабилизатор бедра, действуя как стропа для предотвращения подвывиха головки бедренной...

НИЖНИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

  Объединенная PDF версия статьи: Архипов СВ. Нижний портал для артроскопии тазобедренного сустава: пилотное экспериментальное исследование, 26.02.2025.  На данной странице представлена фотокопия работ. Ссылки для скачивания PDF версии и адреса онлайн публикаций смотри ниже . Перевод на английский доступен по ссылке: INFERIOR PORTAL FOR HIP ARTHROSCOPY . 

13c.Soligalich

  Солигалич, икона, Иаков борется с ангелом (13 век).   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 ).     Солигалич  – Иаков борется с ангелом (13 век); оригинал в коллекции  leonovvaleri . livejournal . com   (СС0 – общественное достояние, коррекция цветов).   Источники Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические; в рус. пер. с параллельными местами и приложением. Москва...