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. 2.2.1 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

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...