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...

Ligamentum incognitum. Физические свойства

 

5.4 Физические свойства

Механические и физические свойства СГБ определяются особенностями строения, а также типом тканей ее образующих. Так как в ТБС характер движений преимущественно вращательный, СГБ неизбежно подвергается изгибам и скручиванию. Соответственно одно из главных физических свойств СГБ является гибкость.

Наиболее распространенный тип локомоции человека — это ходьба. Подсчитано, что в среднем человек ежедневно делает 19000 шагов (Леони Д., Берте Р., 1995). За один шаг СГБ как минимум изгибается дважды, а это значит, что за сутки она деформируется более 38000 раз. Ввиду того, что движения в ТБС могут совершаться не только во время ходьбы, но и сидя, и лежа, количество циклов изгиба несколько больше указанного. Таким образом, за год СГБ изгибается более 13.870.000 раз, а в течение жизни продолжительностью порядка 70 лет, она деформируется свыше 970.900.000 раз! Приведенные выше результаты «нехитрых» расчетов демонстрируют исключительную циклостойкость СГБ при изгибе. В связи с этим возникает уместный вопрос, не являются ли так называемые «возрастные изменения» в СГБ результатом почти миллиарда ее циклов деформирования? Может быть это, и нагрузка на СГБ, а не «старение организма» обуславливает изменения в ТБС наблюдаемые у пожилых? С нашей точки зрения это именно так.

Важное свойство СГБ это и ее высокая упругость. Представляя собой, тяж, в основе которого лежит плотная оформленная соединительная ткань, упругие свойства СГБ, определяются, прежде всего, коллагеновыми волокнами. Модуль упругости для коллагена по R.D.Harkness (1961), составляет 1010 дин/см2, при этом волокна коллагена способны удлинятся на 10–20% не разрываясь (Александер Р., 1970). Отсутствие пластической деформации при растяжении под действием нормальной нагрузки важно для любой связки, в том числе и для СГБ. Это приобретает особый смысл, если учесть, что СГБ располагается в особой костно-хрящевой полости – вертлужном канале, размеры которого являются строго заданными. При значительном упругом или пластически удлинении, дистальный конец СГБ неизбежно соприкоснется с внутренним краем полулунной поверхности (Рис.28). С течением времени это может привести к перетиранию и разрыву СГБ в данной зоне. Отсюда становится ясным, что критична не только длина СГБ, но и ее вязкоупругие свойства. Только обладая высокой упругостью и имея постоянные размеры, СГБ может длительно функционировать в стесненных условиях вертлужного канала.

Если вдоль длинной оси СГБ проявляет упругие, то в поперечном направлении слабо вязкие свойства. Пластичность обеспечивается благодаря наличию в СГБ рыхлой соединительной ткани и жировой клетчатки. Особенностью указанных тканей является меньшая концентрация волокон и большая степень их взаимной подвижности. Возможность поперечного смещения основных опорных пучков СГБ обеспечивается подвижным соединением их между собой и с синовиальной оболочкой посредством рыхлой соединительной ткани, а также нахождение между ними жировой ткани. Сжатие нормальной СГБ в поперечном направлении приводит к ее уплощению и расширению. Полное снятие нагрузки может привести к восстановлению прежней конфигурации поперечного сечения СГБ. Сохранение же даже небольшого по силе давления поддерживает уплощенное состояние СГБ.

Возможность уплощения и эластичность СГБ увеличивают степень ее адаптации к условиям функционирования в вертлужном канале. Небольшая глубина ЯВВ, наличие в ней жировой подушки, кривизна ГБК требуют от СГБ особой приспособляемости. Способность к уменьшению толщины СГБ снижает вероятность ее контакта с жировой подушкой и ГБК, уменьшает трение, что увеличивает срок ее функционирования. Уплощение СГБ при соприкосновении с ГБК способствует снижению в них обоих контактных напряжений за счет увеличения площади соприкосновения. Меньшее давление на СГБ со стороны ГБК благотворно сказывается на просвете сосудов, а следовательно, и на лимфо- и кровообращении в ней. Взаимное трение ГБК и СГБ, несомненно, уменьшается благодаря присутствию в ТБС синовии.

Думается, что уплощение и фиброз СГБ, наблюдаемые у лиц старшей возрастной группы, связаны с ее сжатием в вертлужном канале. Удлинение СГБ в сочетании с уплощением у пожилых, увеличивает площадь ее контакта с ГБК. Это и уплотнение СГБ можно рассматривать как адаптацию к повышенному давлению. Следовательно, изменения, наблюдаемые в СГБ с возрастом, в том числе и ее относительное удлинение за счет отрыва, есть результат действия сил. Означенное очередной раз демонстрирует нам действенность механического фактора, влияние его на живые ткани организма, а также механической функции СГБ.


                                                                     

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. Ligamentum capitis femoris - ligamentum incognita. Калининград, 2004. [primo.nlr.ru , aleph.rsl.ru]

Ключевые слова

ligamentum capitis femorisligamentum teres, связка головки бедра, свойства, анатомия, эксперимент, гистология, синонимы

СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА

Морфология и свойства


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...

Моделирование начала второго двухопорного периода шага при отсутствии LCF

Моделирование начала второго двухопорного периода шага в отсутствии связки головки бедренной кости при наклоне таза вперед Для настоящих экспериментов нами собрана  электромеханическая модель тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью , которая имитировала тазобедренный сустав, articulatio coxae , без связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris . Конструкция воссоздала функциональную и морфологическую ситуацию, свойственную для коксартроза, тазобедренного сустава, articulatio coxae , замещенного стандартным эндопротезом, а также полного повреждения связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris . Модель содержала бедренную часть, объемную тазовую часть с нагрузкой, аналог средней ягодичной мышцы и аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, а также аналоги наружных связок: аналог седалищно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки, аналог вертикальной и горизонтальной части подвздошно-бедренной связки. С ц...

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 ...