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. 2.2.1 Костная часть поясничного отдела позвоночника

 

2.2 Поясничный отдел позвоночника

2.2.1 Костная часть поясничного отдела позвоночника

В анатомии поясничного отдела позвоночника, как и в устройстве любой другой части ОДА, можно выявить множество доказательств влияния механического фактора на строение живых систем…

Поясничный отдел позвоночника образуют пять костей, именуемых позвонками. Они схожи между собой и отличаются, преимущественно, размерами. Позвонки располагаются друг, над другом формируя обсуждаемую часть позвоночного столба. Каждый из позвонков состоит из тела, дуги и отростков. Тело, является передней частью позвонка, оно имеет форму близкую к цилиндрической с высотой меньше своего диаметра. Часто тело пятого, а иногда и четвертого поясничного позвонка имеет клиновидную форму, с основанием клина, обращенным вперед (Жарков П.Л., 1994).

Позвонки на 95% состоят из трабекулярной кости (Рожинская Л.Я., 2000). Основную массу тела позвонка образует губчатое вещество. Оно ограниченно кортикальной пластинкой из компактного вещества костной ткани. Сверху и снизу тела позвонка, кортикальная пластинка покрыта гиалиновым хрящом, его толщина в среднем 1.5 мм (Клионер И.Л., 1962).

Предел прочности губчатой части позвонка на сжатие, по данным Е.П.Подрушняка, составляет 0.14–0.5 кг/мм2, а предел прочности на изгиб, согласно экспериментальным исследованиям Е.И.Суслова, менее 0.1 кг/мм2 (Корж А.А. и соавт., 1972).

Удельная прочность костной ткани тел позвонков у людей молодого возраста 38.81–1.97 кгс/см2, а у пожилых составляет 23.23–1.08 кгс/см2, то есть в процессе старения происходит значительное снижение прочности костной ткани тел позвонков. При этом замечено, что показатели прочности несколько выше у мужчин, чем у женщин (Подрушняк Е.П., Новохацкий А.И., 1983).

Прочность тел позвонков зависит от нескольких факторов: трабекулярной массы кости и архитектуры, толщина коркового слоя, и размера тела позвонка. Все эти факторы изменяются с возрастом. Масса трабекулярной кости уменьшается приблизительно на 1% в год в возрасте от 30 до 80 лет. Отмечается также истончение вертикальных и горизонтальных трабекул, причем расстояния между последними увеличиваются (Mosekilde L., 1990).

Уменьшение прочности костной ткани позвонков с возрастом связывают с тем, что у пожилых и старых людей в губчатом веществе позвонков наблюдается расширение костномозговых пространств, появляются фенестры в отдельных трабекулах (Докторов А.А., Денисов-Никольский Ю.И., 1981).

Высокие прочностные характеристики тел поясничных позвонков наглядно иллюстрируются данными о разрушающей их нагрузке. Так согласно В.А.Аристархову (1985) компрессионные переломы тел Th12-L2 происходят при вертикальной нагрузке 3430-5880Н, в пересчете нагрузки на площадь замыкательной пластинки L1, максимальные усилия составляют 5.5-9.2 МПа (Усиков В.Д. и соавт., 1995).

Губчатое вещество тел позвонков состоит из вертикальных перекладин, перекрещивающихся с поперечными и почти кубическими промежутками между ними (Лесгафт П.Ф., 1968). Наличие вертикально расположенных костных балок обеспечивает прочность губчатого вещества при его сжатии вдоль вертикальной оси. Горизонтально расположенные трабекулы скрепляют вертикальные, тем самым, увеличивая их осевую жесткость. В значительной степени, именно внутреннее строение тела позвонка, а именно, расположение костных балок, определяет его прочностные характеристики (Рис.1.24, 2.1). 

Задняя часть позвонка образована дугой, снабженной отростками. Дуга ограничивает позвоночное отверстие, будучи расположенными одно над другим, дуги позвонков образуют костную часть позвоночного канала. Наиболее значимые из отростков - непарный остистый отросток, а также парные, реберные и суставные. Самый массивный - остистый отросток, он обращен назад и несколько вниз. Правый и левый реберные отростки, имеют поперечное направление и ориентированы вдоль фронтальной оси. Два верхних суставных отростка, расположенные выше дуги, имеют вогнутые суставные поверхности, а два нижних выпуклые (Синельников Р.Д., 1972). 

Суставные поверхности верхних суставных отростков обращены внутрь-назад, а нижних кнаружи-вперед, при этом щель между ними близка к сагиттальной плоскости (Рис.2.2).


                                                                     

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...