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. 2.1.2 Краткий обзор опорно-двигательной системы человека

 

2.1.2 Краткий обзор опорно-двигательной системы человека

Одно из важнейших отличительных свойств присущих человеку, как биологическому виду, является его способность к целенаправленным движениям. Это свойство реализуется благодаря наличию у него особых органов опоры и движения, а также сложной системы управления ими. Согласно принятой сейчас терминологии, система управления движениями и опорно-двигательный аппарат (ОДА) составляют опорно-двигательную систему (ОДС) (Рыбалкин Ю.И. и соавт., 1991).

Слагаемыми ОДА являются хрящевые образования, кости, различного рода структуры их соединяющие (связки, перепонки, суставные сумки, хрящевые диски), а также мышцы с их вспомогательным аппаратом (сухожилия, сухожильные каналы, фасции, апоневрозы, слизистые сумки). Система управление движениями включает в себя чувствительные и эффекторные нервные приборы, нервы, ганглии, головной и спинной мозг, последние обеспечивают непосредственную координацию двигательных актов.

Кости – основные элементы ОДА, это отдельные органы скелета, количество которых 208 (Жданов Д.А., 1979). По данным В.А.Богданова (1976) их насчитывается на две меньше – 206 костей. Они систематизированы и разделены на кости туловища, головы, верхней и нижней конечностей. Кости верхней конечности в свою очередь подразделяются на кости плечевого пояса и свободной верхней конечности, а кости нижней конечности на кости пояса нижней конечности и кости свободной нижней конечности (Синельников Р.Д., 1972).

Кости соединяются между собой двумя принципиально различными способами - подвижно и неподвижно. Первый реализуется посредством костной ткани, при этом образуется синостоз. Второй вид соединений осуществляется за счет соединительной (синдесмоз) или хрящевой (синхондроз) ткани, а также особым прерывным синовиальным соединением – суставом.

Сустав с позиции механики представляет собой шарнир, обеспечивающий определенное количество степеней свободы. Их число может быть достаточно велико и определяется видом сустава, количеством имеющихся у него функциональных связей. Центральный объект нашего «Рассуждения…» – ТБС, соединяет бедренную кость с тазовой и одновременно, пояс нижних конечностей со свободной нижней конечностью. Именно благодаря ТБС упомянутые кости взаимоподвижны, именно он определяет объем и характер их движений.

С точки зрения биомеханики, кости рассматриваются как биокинематические звенья, подвижные соединения которых, образуют биокинематические пары ОДА. Совокупность звеньев, соединенных биокинематическими парами, составляет биокинематическую цепь (Великсон В.М., 1980). В ОДА человека насчитывается более 200 биокинематических пар (Корж А.А. и соавт., 1984).

Кроме суставов, синхондрозов и синдесмозов кости могут соединяться между собой сухожильно-мышечными комплексами, фасциями, а также связками. Учитывая то, что сухожильно-мышечные комплексы порой соединяют не только близлежащие биокинематические звенья, но и достаточно удаленные, мышцы подразделяются на одно-, двух-, трехсуставные. В ряде случаев сухожильно-мышечный комплекс перекидывается через множество суставов как-то, например, на стопе или кисти. При этом сокращающаяся мышца способна, изменять пространственное взаимоотношение даже не в трех, а порой значительно большем числе подвижных сочленений. Эти мышцы уместно называть полисуставными.

Подобные мышцы не редкость и встречаются во всех частях ОДА, они имеются и в области ТБС. В связи с этим, нами будет рассмотрен не только ТБС, соединенные им бедро и таз, но также сегменты смежные с ними. Вне нашего внимания не останется значительное число близлежащих подвижных сочленений, а также костей, с прикрепленными к ним мышцами, связками, фасциями и прочими образованиями. Прежде всего, потому что изменение формы, размеров и положения их может отразиться на взаимной ориентации бедра и таза, а значит и на изменении нагрузки на них. Следует иметь в виду также и то, что изменение ориентации костей в ТБС неизбежно должно влиять на положение достаточно удаленных звеньев ОДА, связанных с бедром и тазом активными и пассивными элементами.

Иллюстрацией к сказанному может являться связь ТБС с поясничным отделом позвоночника. Она осуществляется, прежде всего, посредством мышц. Так известно, что к поясничному отделу позвоночника прикрепляется, важная для функционирования ТБС, подвздошно-поясничная мышца. Своей дистальной частью она соединяется с бедренной костью, а ее сокращение способно изменять соотношение костей в ТБС, управлять движениями в нем. Соответственно, положение проксимальной области крепления подвздошно-поясничной мышцы - костей поясничного отдела позвоночника, неизбежно отразится на ТБС и наоборот.

Вследствие этого в данной главе мы остановимся на анатомических особенностях поясничного отдела позвоночника, таза, бедра, коленного сустава, а также отчасти голени и стопы. Рассуждая об их устройстве и функционировании, мы продолжим уточнять место морфомеханики среди прочих биологических наук, ее значение в раскрытии глубинных механизмов жизнедеятельности живых систем, при этом планомерно разбирая роль механического фактора.


                                                                     

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...