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. 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

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...