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. 5.4.3 Позвоночник во фронтальной плоскости

 

5.4.3 Позвоночник во фронтальной плоскости

Положение таза во фронтальной плоскости определяет положение позвоночного столба. В двухопорном ортостатическом положении позвоночник, во фронтальной плоскости, перпендикулярен биспинальной линии таза. Так как в одноопорном ортостатическом положении таз наклонен в неопорную сторону, под углом к вертикали устанавливается и позвоночный столб. На первом этапе, он неизбежно наклоняется в неопорную сторону. Однако, чтобы сохранить устойчивость и равновесие позвоночник должен отклониться в противоположном направлении, для смещения ОЦМ балансирующей части тела в опорную сторону. Кроме этого, верхним отделам позвоночника, для правильного положения головы, необходимо быть вертикальными (Рис.5.28, 5.29).

Движения, совершаемые позвоночником, складываются из элементарных движений в позвоночно-двигательных сегментах. Основной вид движений в них — это вращение, происходящее относительно пульпозного ядра межпозвонкового диска. В каждом из позвоночно-двигательных сегментов объем подвижности около 5°, поэтому при необходимости значительной коррекции вертикальной позы, необходимо вращение сразу нескольких позвонков.

Крен таза в неопорную сторону, вызывает компенсаторный наклон позвоночника в сторону опорной конечности. Это происходит как для ликвидации отклонения позвоночного столба в неопорную сторону, так и для смещения ОЦМ в опорную сторону. При этом в поясничном отделе образуется дуга во фронтальной плоскости с выпуклостью обращенной в неопорную сторону. С целью придания вышележащим отделам позвоночника и голове вертикального положения, в пояснично-грудном отделе позвоночника происходит отклонение уже в неопорную сторону. Образуется изгиб позвоночного столба с выпуклостью, обращенной в опорную сторону. В итоге верхне-грудной и шейный отделы позвоночника, а также голова приобретают вертикальное положение.

Как уже ранее отмечалось, вертикальное положение позвоночного столба необходимо для равномерного распределения нагрузки на тела позвонков. Вертикальное же положение головы требуется для нормальной работы зрительного и слухового анализаторов. В целом же для компенсации наклона таза, смещения ОЦМ в опорную сторону и поддержания вертикального положения головы, позвоночный столб, во фронтальной плоскости и приобретает S-образную форму.

Вращение позвонков во фронтальной плоскости с обретением позвоночником S-образной изогнутости, происходит благодаря сокращению мышц. Какого-либо замыкания в позвоночно-двигательных сегментах не происходит. Мышцы не только устанавливают позвонки в требуемую позицию, но и удерживают их в необходимом положении.

В поясничном отделе изгиб позвоночного столба во фронтальной плоскости обеспечивается как мышцами спины, так и живота. Сокращение мышц наблюдается преимущественно со стороны вогнутости, то есть с опорной стороны. Участие в изгибе позвоночника принимают межпоперечные мышцы, многораздельная мышца, длиннейшая мышца, подвздошно-реберная мышца поясницы, квадратная мышца поясницы, широчайшая мышца спины, а также наружная и внутренняя косые мышцы живота, часть прямой мышцы живота, большая и малая поясничные мышцы с опорной стороны.

Избыточному наклону поясничного отдела позвоночника в опорную сторону препятствует тонус одноименных мышц с противоположной, неопорной стороны. В предотвращении избыточного наклона участвуют подвздошно-поясничные, межпоперечные и желтые связки, а также суставные сумки дугоотростчатых соединений с неопорной стороны. Волокнистые кольца межпозвонковых дисков, на стороне вогнутости препятствуют сближению тел позвонков, будучи сжаты, а на стороне выпуклости их удалению, будучи растянуты. Мышцы с одноименной стороны уменьшают напряжение в связочном аппарате, а с противоположной его увеличивают. В отношении межпозвонковых дисков можно сказать, что их части как с вогнутой, так и с выпуклой стороны находятся в напряженном состоянии.

В грудном отделе изгиб позвоночника противоположен изгибу в поясничном отделе. Он обеспечивается сокращением подвздошно-реберной мышцы грудной клетки, длиннейшей мышцы грудной клетки, многораздельной мышцы, межпоперечной мышцы, в определенной степени участвуют мышц поднимающие ребра, а также межреберные. Перечисленные мышцы, напрягающиеся с неопорной стороны, обеспечивают изгиб грудного отдела позвоночника с выпуклостью, обращенной в опорную сторону. С противолежащей стороны, изгибу препятствуют одноименные мышцы, а также связочный аппарат. В частности - межпоперечные, поперечно-реберные и желтые связки, а также суставные сумки дугоотростчатых суставов, межреберная мембрана. Межпозвонковые диски нагружены подобно дискам поясничного отдела – растянуты со стороны выпуклости, сжаты на стороне вогнутости. В перечисленных структурах мышцы, вызывающие изгиб увеличивают действующие напряжения, а мышцы с противоположной стороны их уменьшают.


                                                                     

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. 3.9.1 Строение суставной сумки

  3.9 Суставная сумка 3.9.1 Строение суставной сумки Суставная сумка представляет собой элемент ТБС, герметизирующий его полость (Рис.3.1). Закладка суставной сумки ТБС, в виде сгущения мезенхимальных клеток, расположенных в соответствии с кривизной ГБК, определяется у эмбрионов 18–20 мм. При длине эмбриона 33 мм она уже четко дифференцируется (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). В научной литературе кроме термина суставная сумка, зачастую можно встретить термин суставная капсула или просто капсула (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Подрушняк Е.П., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991 и др.). В суставной сумке принято выделять наружную – фиброзную и внутреннюю – синовиальную части (Синельников Р.Д., 1972). В данном разделе главы пойдет речь о наружном слое суставной сумки. Она, как известно, образована из плотной волокнистой соединительной ткани, коллагеновые и эластические волокна которой ориентированы вдоль длинной оси сустава (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Отдельные исс...

Рассуждение о морфомеханике. 3.1.1 О тазобедренном суставе

    Глава 3. Морфомеханический анализ нормального тазобедренного сустава 3.1 Введение в морфомеханику тазобедренного сустава 3.1.1 О тазобедренном суставе Таз подвижно соединен с бедренной костью посредством ТБС. Соответственно ТБС «…является соединением между поясом нижней конечности и свободной нижней конечностью» (Корж А.А. и соавт., 1984). Данный сустав является вторым после коленного по размерам и сложности своего «устройства». Он достаточно хорошо изучен многими поколениями гистологов, анатомов и клиницистов. Сустав в целом, а также отдельные его элементы рассматривались на микро- и макроанатомических уровнях, с привлечением световой и даже электронной микроскопии. Однако наличие значительного перечня заболеваний ТБС, генез которых до конца не ясен, говорит о том, что не все загадки его морфологии разрешены. Отсутствие ясности в развитии таких широко распространенных патологических состояний ТБС как коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК...

Ligamentum incognitum. Трехмерная модель тазобедренного сустава

  6.10 Трехмерная модель тазобедренного сустава Основываясь на теоретических умозаключениях, интраоперационных наблюдениях, патологоанатомических исследованиях, графических построениях и экспериментах на плоскостной модели выяснено, что СГБ способна ограничить приведение, латеральное и краниальное смещение ГБК в ТБС. Дабы уточнить полученные выводы, решено было их проверить на объемной модели ТБС. Изучение роли отдельного элемента сустава практически невозможно на живом объекте, а на трупе сопряжено со значительными юридическими трудностями. Вследствие чего нами применен метод моделирования. Благодаря сотрудничеству с ОКБ «Факел» (г. Калининград) и лично инженером И.С.Бескаравайным†, была создана трехмерная модель ТБС. За основу взят широко распространенный однополюсной эндопротез ТБС конструкции Томпсона ( Thompson ) компании Richards , США, выполненный из нержавеющей стали ( ASTM F 138). Данный эндопротез (Рис.37) поступил в Калининградскую областную больницу и по технич...