К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА      20 .06.2025 LCF на аккадском.   Первое в истории упоминание LCF на аккадском языке: « nim š u » .  LCF домашнего гуся. Часть 1.   Систематика домашнего гуся, обзор костной анатомии таза и бедра с акцентом на области крепления  LCF . 18 .06.2025 2025Copilot. Древний Египет.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  17 .06.2025 2025ChatGPT . Современное искусство.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  16 .06.2025 2025ChatGPT. Барокко.   Картина. Изображение об стоятельств и механизма травмы LCF.  15 .06.2025 Связка головки бедра – мистический элемент тазобедренного сустава.   Фильм, содержащий лекцию «Фундамент Учения о связке головки бедра». 01 .06.2025 Публикации о LCF в 2025 году (Май) . Статьи и книги с упоминанием LCF опубликованные в мае 2025 года. 30 .05.2025 Модель и протез.   Публикация в гр уппе faceboo k. 26 .05.202...

Рассуждение о морфомеханике. 3.14.7 Формирование связочного аппарата

  

3.14.7 Формирование связочного аппарата

Как известно, между нечетко обозначенными концами двух смежных зачатков костей, мезенхима уплотняется и образует мезенхимальный суставной диск (первичную суставную пластинку) (Хэм А., Кормак Д., 1983). С целью уточнения механизма формирования суставов, а также роли мезенхимального суставного диска, был поставлен эксперимент №14.

Из пластилина выполнены два приблизительно одинаковых цилиндра диаметром 14 мм и длиной 45 мм. После чего, в морозильной камере бытового холодильника они охлаждались в течение 5 минут. Затем торцы цилиндров соединялись пластилином, имеющим комнатную температуру с толщиной соединения около 10 мм. Цилиндры имитировали зачатки костей, а скрепляющий их пластилин - мезенхимальный суставной диск. Умеренное сжатие цилиндров по их длинной оси с одновременным качанием в одной плоскости приводило к изгибу и деформации только в области соединения. Постепенно с двух противоположных сторон пластилинового соединения возникали трещины, которые от цикла к циклу качания углублялись в направление к центру, сближаясь между собой. На определенном этапе цилиндры оказывались соединенными лишь тонкой пластилиновой полоской. Если кроме качания допускалось скольжение, пластилиновая спайка тут же разрывалась. Торцы обращенных друг к другу цилиндров покрывал слой пластичного пластилина. Сначала они были нервными, но от цикла к циклу все больше уплощались. С течением времени торцы приобретали форму гладких выпуклых поверхностей и расширялись.

Анализируя результаты данного эксперимента допустимо предположить, что появление первичной суставной полости есть результат циклических деформаций мезенхимального суставного диска. Подвижность зачатков костей, обусловленная сокращениями мышечных волокон, вызывает эффект сепарации мезенхимы. При наличии качания в образующемся сочленении, волокнистые элементы мезенхимы частично смещаются на периферию диска и отчасти к его центру. Оттесненные на периферию волокна, в купе с волокнами надхрящницы, образуют суставную сумку. Участки первичной суставной сумки с повышенной концентрацией волокнистых элементов преобразуются в наружные связки. Те же волокнистые элементы, дислокация которых наблюдается к центру диска, формируют внутрисуставные связки. Скольжение друг относительно друга хрящевых моделей костей уменьшает вероятность образования внутрисуставных связок. Клетки мезенхимы отделяются от гелеобразного межклеточного вещества своего рода центробежным сепаратором, состоящим из двух смежных зачатков костей. Жидкая часть межклеточного вещества преобразуется в синовию. Клетки же, оттесненные на периферию, осаждаются на внутренней поверхности суставной сумки и внутренних связках, дают начало синовиальной оболочке.

Длина связок находится в непосредственной зависимости от амплитуды движений, чем она больше, тем длинней связки. В тех же направлениях, в которых движения отсутствуют связки короче всего. Ориентация волокон в них определяется направлением движений. Волокна в связках принимают такое направление, при котором они испытывают в основном растяжение и изгиб. При этом формируются плоские связки, наличие еще и скручивания, вызывает появление связок округлых. Примерами плоских связок могут являться наружные связки ТБС и коленного сустава, а связок, имеющих в сечении круглую форму – крестообразные коленного сустава и СГБ в ТБС. Толщина связки, то есть количество волокон, находится в зависимости от величины действующих в ней напряжений. Замечено чем выше их значения, тем толще связка и наоборот. Амплитуда и направление движений, испытываемые виды деформации, а также величина действующих напряжений есть результат мышечных сокращений. Из чего можно сделать вывод об определяющем значении мышечных групп для геометрических параметров связок. С нашей точки зрения связки производные мышц и находятся с ними в тесной функциональной связи.


                                                                     

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

КАТАЛОГ ЛИТЕРАТУРЫ О LCF

  Каталог литературы о LCF   (Библиографический разде: книги, статьи, ссылки, упоминания…) 21-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/21.html   20-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/20.html   19-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/19.html   18-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/18.html   17-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/17.html   16-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/16.html   11-15-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/11-15.html   1-10-й ВЕК https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/1-10.html   Железный ВЕК (10 – 1-й век до совр. эры) https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/blog-post_87.html   НЕОЛИТ И БРОНЗА (8,000 – 2,000 лет до совр. эры) https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2024/10/8-2.html   СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА КАТАЛОГИ И БИБЛИОГРАФИИ Учение о...

2025АрхиповСВ. ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТЛУЖНОЙ ГУБЫ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНО?

Тематический Интернет-журнал О круглой связке бедра Апрель, 2025 Почему восстановление вертлужной губы может быть НЕЭФФЕКТИВНО?: заметка о таинственной «темной материи» в тазобедренном суставе Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия Аннотация Восстановление и реконструкция вертлужной губы не предотвращает остеоартрит и нестабильность тазобедренного сустава при ходьбе в случае удлинения ligamentum capitis femoris . Заключение сделано на основании математических расчетов и анализа результатов экспериментов на механической модели. Ключевые слова: артроскопия, тазобедренный сустав, вертлужная губа, ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедренной кости, реконструкция, восстановление Введение Почти 80% первичных артроскопий тазобедренного сустава включает восстановление вертлужной губы (2019 WestermannRW _ RosneckJT ). Реконструкция – наиболее распространенная процедура для устранения патологии вертлужной губы и при ревизионной артроскопии (2...

Эндопротез с LCF. Часть 1

  Эндопротезы с аналогом ligamentum capitis femoris как свидетельства смены парадигмы в артропластике: Систематический обзор Часть  1. История, материал и методы Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия  

К вопросу о видео и рентген-визуализации LCF

К вопросу о видео и рентген-визуализации связки головки бедренной кости Известно, что в начале одноопорного периода шага присутствует супинация и сгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae , бедра, а в его средине и конце имеет место наклон таза, pelvis , в неопорную сторону и приведение ( Bombelli R ., 1993). Вероятно, эти особенности нормальной ходьбы впервые подметили скульпторы Древней Греции.  Нами изучены отчеты Оптической системы анализа (захвата) движений (разработчик  компания Qualisys, обработка программой компании C-Motion )  при исследовании закономерностей ходьбы человека в норме. Установлено: начале одноопорного периода шага таз, pelvis , во фронтальной плоскости наклоняется вниз в медиальную сторону. При этом в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae , наблюдается приведение (Рис. 1). Рис. 1. Отчет Оптической системы анализа движений при исследовании закономерностей ходьбы человека в норме; вверху – график движения таза во фронтальной...

2021(a)АрхиповСВ_СкворцовДВ

  Ligamentum teres и ее аналог в эндопротезе тазобедренного сустава – необходимы или излишни? Архипов С.В., Скворцов Д.В. (перевод статьи: Arkhipov SV , Skvortsov DV . Ligamentum Teres and its Analog in the Hip Endoprosthesis–Necessary or Superfluous? A Systematic Review . MLTJ . 2021:11(2)301-10.)   РЕЗЮМЕ Общая информация. Вывих эндопротеза тазобедренного сустава остается частым и серьезным осложнением артропластических вмешательств. Одним из способов предотвращения смещения эндопротеза является интеграция в его конструкцию аналога ligamentum teres. Цель. Обзор международного опыта проектирования, разработки и установки эндопротезов тазобедренного сустава с нативной ligamentum teres или ее аналогом. Материал и методы. Систематический патентный и непатентный поиск и анализ публикаций об эндопротезах тазобедренного сустава с нативной ligamentum teres или ее искусственным аналогом. Поиск проводился на соответствующих онлайн-платформах и в доступных библиотеках. ...