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 . ...

Публикации о LCF в 2024 году (Июль)

 

Публикации о LCF в 2024 году (Июль) 

Salas, A. P., Lara-Albisua, J. L. P., Taffinder-Villarreal, D. S., & Mazek, J. (2024). Postless Hip Arthroscopy for Labrum Reconstruction and Labrum Augmentation. Arthroscopy Techniques, 103092. [i] arthroscopytechniques.org , sciencedirect.com 

Mat, C. M. H. B. C., Sulaiman, A. R., & Noor, N. M. (2024). Early Versus Late Fixation of Paediatric Femoral Neck Fractures: A systematic review and meta-analysis. [ii]  opendata.usm.my 

Mishima, K., Kamiya, Y., Sawamura, K., Matsushita, M., & Imagama, S. (2024). Gradual Reduction Using Overhead Traction for Late-Detected Developmental Dysplasia of the Hip: A Report of Three Cases Diagnosed Among Children Over Four Years Old. Cureus16(7).  [iii]  assets.cureus.com 

Siebenrock, K. A., Steppacher, S. D., Ziebarth, K., Schwab, J. M., & Büchler, L. (2024). Modified Dunn Procedure for Open Reduction of Chronic Slipped Capital Femoral Epiphysis. JBJS essential surgical techniques, 14(3), e23. [iv]  journals.lww.com 

Ilaka, O., Patel, S., Lemos, N., Argoff, C., Martin, H. D., & De, E. (2024). Neurologic pelvic pain: Diagnosis and treatment, with attention to hip-spine-pelvis exam. Continence, 101329.  [v]  sciencedirect.com 

Alberto, L. R., Jesús, P. O., Marco, S. O., & Juan, R. Z. (2024). Ten years of Minimum Follow-Up After Hip Arthroscopy. Personal Series and Results. Acta Scientific Orthopaedics (ISSN: 2581-8635), 7(7).  [vi] researchgate.net 

Стрижков, А. Е., Нуриманов, Р. З., & Николенко, В. Н. (2022). Критические периоды внутриутробного морфогенеза связочного аппарата тазобедренного сустава. Медицинский вестник Северного Кавказа, 17(4), 417-421. [vii]    medvestnik.stgmu.ru 

Pré, CAG. (2024). The Hepatic Piston Mechanism in Crocodylomorpha: Functional Anatomical Reconstructions in Terrestrial and Aquatic Taxa(Doctoral dissertation, Louisiana State University Health Sciences Center).  [viii]  proquest.com 

Hartmann, K. T., Odgaard, A., Knudsen, U. K., Aalbaek, B., Kvich, L., Birch, J. M., ... & Jensen, L. K. (2024). First Hip Hemiarthroplasty in Göttingen Minipigs; Surgical and Post-mortem Protocol. Research Square. [ix]   researchsquare.com 

Hatem, M., Badejo, M., McCarroll, M., Feng, R., & Martin, H. D. (2024). The predominant insertion of the ischiofemoral ligament is a merging to the iliofemoral ligament as demonstrated on magnetic resonance arthrogram studies. Acta Radiologica, 02841851241263584.  [x]  journals.sagepub.com 

Tachibana, T., Katagiri, H., Matsuda, J., Ozeki, N., Watanabe, T., Sekiya, I., & Jinno, T. (2024). Biomechanical analysis of load distribution in porcine hip joints at different acetabular coverages. BMC Musculoskeletal Disorders, 25(1), 576. [xi]  link.springer.com 

Zecca, F., Shah, A., Guggenberger, R., Iyengar, K.P., Botchu, R., Shah, A. (2024). Bone Trauma. In: Medical Radiology (1-74). Springer, Berlin, Heidelberg.  [xii]  link.springer.com 

Ketema, A. A., Gebregiorigis, B. T., Abera, M. T., Amha, L. G., & Semayneh, S. W. (2024). Post radiotherapy femoral head avascular necrosis. Radiology Case Reports, 19(10), 4289-4292.  [xiii]   sciencedirect.com   

Liang, D., Pei, J., Zhang, X., Pei, R., & Chen, X. (2024). Surgical hip dislocation technique through the femoral head fovea fenestration and impaction bone grafting for the treatment of non-traumatic osteonecrosis of the femoral head: a retrospective study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research19. 437.  [xiv]   josr-online.biomedcentral.com

                                                                     

NB! Добросовестная практика использования: копирование для целей критики, обзора, комментариев, исследований и частного изучения в соответствии с Законами об авторском праве: Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7.




[i]  Если круглая связка разорвана, мы проводим дебридмент или реконструкцию круглой связки стандартным способом.

 

[ii] У детей до четырех лет головка бедренной кости кровоснабжается метафизарным сосудом, пронизывающим пластинку роста, латеральный эпифизарный сосуд в ретинакуле и ограниченный сосуд в круглой связке. После четырех лет метафизарные сосуды уменьшаются, и к четырем-семи годам головка бедренной кости почти полностью зависит от латеральных эпифизарных сосудов.

 

[iii] Рассмотрение возможных мер предосторожности против АВН [аваскулярный некроз], таких как предварительная тенотомия приводящей мышцы, добавление вертикальной тракции Брайанта на втором этапе перед отведением бедер [15], постепенное увеличение сгибания колена на третьем этапе и более медленное постепенное снижение веса после репозиции, может быть необходимым, особенно для детей в возрасте пяти лет, для подавления влияния репозиции на патологические внутрикапсулярные структуры, включая гипертрофированную подушку, круглую связку и лимб, а также устойчивую воспалительную реакцию, вызванную внутри и снаружи репозиции бедра.

 

[iv] Эпифиз бедренной кости фиксируется in situ (в нестабильных случаях) с помощью продетых в него спиц Киршнера, круглая связка пересекается, а головка бедренной кости вывихивается.

 

[v] (2) Капсула/лабральная связка: губа и капсульные связки бедра предназначены для разгрузки некоторой силы, создаваемой проксимальной частью бедренной кости в вертлужной впадине. Подвздошно-бедренная, лонно-бедренная, седалищно-бедренная связки вместе с круглой связкой составляют капсульные связки, которые функционируют для стабилизации бедра во время разгибания/сгибания [8]. 8. Martin, H. D.  Palmer I.J., Hatem, M. (2022). Physical examination of the hip and pelvis. In Hatem, M., Khoury, A. N., & Martin, H. D. (Eds). Hip Arthroscopy and Hip Joint Preservation Surgery (pp. 139-159). Cham: Springer International Publishing. [link.springer.com]

(3) Положение лежа на спине для обследования HSP [hip spine pelvis]: (1) тест сгибания-приведения-внутренней ротации и (2) тест сгибания-отведения-наружной ротации [FABERS]. Сгибание, приведение и внутренняя ротация ноги в положении лежа на спине, вызывающие боль в бедре, могут указывать на преждевременную костную опору или деформацию CAM. FABERS (сгибание, отведение и внешняя ротация) можно использовать для скрининга функции круглой связки, бедренной антеверсии или некоторого вклада лобково-бедренной связки или жалоб на SI. В целом, воссоздание жалобы на боль в тазу в конечном диапазоне движения бедра указывает на возможность вклада бедра в жалобу на боль в области таза.

 

[vi] Всего было выполнено 11 тенотомий поясничной мышцы (19,29% случаев). Только у 1 пациента была травма круглой связки, которая была вылечена методом ремоделирования испарителем.

 

[vii] Результаты и обсуждение. Закладка связок ТБС происходит неравномерно. Раньше всех на 12 неделе внутриутробного развития макроскопически выявляется связка головки бедренной кости (СГБК). Форма связки у места начала уплощенная, в средней части – эллипсовидная, у места прикрепления на 12–15 неделях внутриутробного развития – плоская. Однако на 20–21 неделях она приобретает округлую форму, сохраняющуюся до рождения. На протяжении плодного периода связка растет относительно равномерно (табл.).

Гистологическое строение СГБК в плодном периоде отличается от внесуставных связок ТБС. На 14–15 неделе внутренняя структура СГБК определялась скоплением вытянутых клеток фибробластического ряда с овальными ядрами, ориентированных вдоль оси связки. На 18–19 неделях в межклеточном пространстве связки определяются ПКВ, организующиеся в пучки первого порядка. На 20–21 неделях ПКВ первого порядка – основа фиброструктуры СГБК на всем ее протяжении. На 24–25 неделях между отдельными ПКВ первого порядка обнаруживаются тонкие прослойки эндотенония (рис. 1). На 28–29 неделях эти участки рыхлой соединительной ткани достигают максимальной ширины и разделяют ПКВ второго порядка.

Предельная относительная деформация (удлинение) наибольшие значения показала у внесуставных связок на 20–21 и 28–31 неделях. У СГБК показатель на протяжении плодного периода постоянно увеличивался (рис. 2). Однако с 28 по 33 неделю изменения показателя не были статистически значимы.

Выделены два критических периода (18–21 и 28–31 неделя), характеризующиеся задержкой роста, изменением структуры и экстремумом биомеханических свойств связок, которые определяются изменениями динамического стереотипа проксимального сегмента скелета конечностей плода.




[viii] Эта дополнительная хрящевая поверхность, наряду с интравертлужной связкой бедренной кости, ligamentum capitis femoris, защищает и обеспечивает необходимую подвижность (препятствуя вывиху бедренной кости из вертлужной впадины) у крокодилов… 

 

[ix] Головка бедра была поднята над вертлужной впадиной ретрактором Хохмана, а связка головки бедренной кости разрезана изогнутыми ножницами.

Перед репозицией сустава вертлужная впадина была очищена от остатков связки головки бедренной кости.

Настоящее исследование выявило несколько моментов, на которые следует обратить внимание при выполнении гемиартропластики тазобедренного сустава у мини-свиней. Во-первых, существует риск каудодорсального вывиха, несмотря на послеоперационное подтверждение пригодности конструкции вертлужной впадины вокруг гемиартропластики тазобедренного сустава. Это может быть связано с плоской анатомией вертлужной впадины у мини-свиней из Геттингена, которая естественным образом не охватывает всю головку бедренной кости, полагаясь на стабильность связки головки бедренной кости (рис. 7).

Следующие пункты важны для предотвращения вывиха: 1) Если угол наклона протеза чрезмерно ретроградный (ретроверсия), увеличивается риск соскальзывания головки протеза с каудального края вертлужной впадины. 2) Очистка вертлужной впадины с полным удалением связки головки бедренной кости имеет решающее значение для обеспечения достаточного пространства в вертлужной впадине и обеспечения оптимального контакта головки с вертлужной впадиной.

 

[x] Известно, что седалищно-бедренная связка является основным связочным ограничителем внутреннего вращения бедра, тогда как подвздошно-бедренная связка является основным ограничителем наружного вращения бедра. ... связки в тазобедренном суставе работают синхронно с вертлужной впадиной и головкой бедренной кости, обеспечивая стабильность сустава.

 

[xi] После фиксации бедренной кости в правильной ориентации таз был закреплен полиметилметакрилатом и прикреплен к испытательной машине. Капсула бедра и провода, фиксирующие ориентацию тазобедренного сустава, были удалены после установки. Верхняя губа и круглая связка были сохранены (рис. 1-C).

Датчик был выбран и размещен так, чтобы максимизировать площадь контакта в тазобедренном суставе и минимизировать образование складок. Внутренний край размещения датчика был расположен сразу за местом прикрепления круглой связки, а передний край датчика был выровнен с передним краем области контакта в нейтральном положении.

 

[xii] Четыре основные связки, одна внутрикапсульная и три внекапсульные, способствуют стабилизации тазобедренного сустава.

Круглая связка проходит от вертлужной ямки до ямки бедра и принимает небольшую артериальную ветвь к головке бедренной кости, которую обеспечивает запирательная артерия.

 

[xiii] Другими факторами, способствующими развитию рака у больных раком, являются метастатическая инфильтрация, гиперкоагуляция и врожденное отсутствие артерии круглой связки [1]. Daoud, A. M., Hudson, M., Magnus, K. G., Huang, F., Danielson, B. L., Venner, P., ... & Fairchild, A. (2016). Avascular necrosis of the femoral head after palliative radiotherapy in metastatic prostate cancer: absence of a dose threshold?. Cureus, 8(3). [assets.cureus.com]

 

[xiv] С помощью ретрактора отводят и защищают фрагмент остеотомии, обнажают суставную капсулу, выполняют разрез «Z» на суставной капсуле, отводят и сгибают тазобедренный сустав, а затем рассекают круглую связку, чтобы завершить вывих головки бедренной кости.

 

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...