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. 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

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...