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. 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

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...

1-10-й ВЕК

  1-10 - й  век Каталог   архивированных  публикаций указанного периода:         1-й век 50-135 Akiva   ben   Joseph .  Раввин упоминает  LCF  животного.  70-110 Rufus   Ephesius .  Автор пишет о локализации проксимальной области крепления и соединительной функции  LCF  при этом использует редкий синоним (ἰσχίον).  77-79 Pliny   the   Elder .  Об истоках термина  ligamentum   teres   – синонима  LCF . 80-110 Eliezer   ben   Hyrcanus .  Автор указывает расположение  LCF   и описывает ее травму.  80-120Targum Onkelos .  В тексте на арамейском языке содержатся упоминания о  LCF   животного и человека. 93-94 JosephusF .  Автор упоминает  LCF  животного и библейский эпизод ее повреждения у человека.   1-2cent.Vetus Latina .  В древнем тексте на латинском языке содержатся упоминания о  ...

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...

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...