К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА      27 .06.2025 1880GadowHF.  LCF наблюдалась у нанду, казуара и страуса, отмечается ее прочность.  1864MacalisterA. LCF наблюдалась у страуса, отмечается ее прочность и описана форма.  1971CracraftJ. LCF изучена у голубя, отмечается ее прочность и описана биомеханика. 25 .06.2025 LCF казуара.  Обзор сведений о  LCF  казуара ( Casuarius ) и обсуждение областей ее крепления.  LCF эму.   О бзор сведений о  LCF  эму новоголландского ( Dromaius   novaehollandiae ) и обсуждение областей ее крепления.  LCF нанду.   Обзор сведений о LCF нанду неклассифицированного (Rheas p.).  LCF страуса.   Обзор сведений о  LCF  страуса ( Struthio   camelus ), и обсуждение областей ее крепления. 24 .06.2025 Дистальное крепление LCF. Часть 3.   Обсуждается прикрепление LCF человека к хрящу головки бедренной кости (часть дистальной области крепления). 23 .06.2025 Дис...

Первые животные

 

Первые животные 

Согласно данным молекулярных часов, обособление Царства животных от Царства растений произошло 1609±60 миллионов лет назад (2004HedgesSB_ShoeJL). Молекулярные оценки указывают: последний общий предок многоклеточных представителей фауны (Metazoa) являлся неопротерозойским, скорее моложе 800 миллионов лет (2015PisaniD_LiuAG). Выявленные в осадочных отложениях биомаркеры метазойных живых систем говорят об их присутствии в морях с криогенного периода (2018ZumbergeJA_SummonsRE). Ориентировочно криогений стартовал 720 миллиона лет назад (2023CohenKM_CarN). 

Многоклеточные животные группы стеблей были компонентами самых ранних эдиакарских экосистем и встречаются ниже слоев возрастом 632.5±0.5 миллионов лет (2007YinL_HuJ). Старейшая окаменелость многоклеточного, напоминающего губку (Porifera), имеет возраст 600 млн. лет (2015YinZ_TafforeauP). Последнее неопротерозойское оледенение (около 582 миллионов лет назад) совпадает с появлением сложных организмов в летописи окаменелостей (2007BowringSA_AllenPA). При этом признаки рытья нор какими-либо животными размером свыше 1 см отсутствуют в слоях пород, образовавшихся до 575 миллионов лет назад (2002ErwinDH_DavidsonEH). Разноликая совокупность окаменевших тел и следов билатеральных организмов (Bilateria) найдена в отложениях давностью от 558±1.0 до 555.3±0.3 миллионов лет (2000MartinMW_KirschvinkJL; 2003ГражданкинДВ). Самому древнему первичноротому (Protostomia) подобному моллюскам с раковинами дали имя Kimberella (2007FedonkinMA_IvantsovAY).

Приблизительно с отметки 543 миллионов лет назад в каменной летописи фигурирует сложное сообщество мягкотканных билатеральных существ (1995GrotzingerJP_KaufmanAJ). Дорожки первых роющих творений червей Treptichnus pedum относят к промежутку 542-541 миллионов лет назад (2007BowringSA_AllenPA). Возможно, 540 миллионов лет назад увидел свет Saccorhytus coronarius, основатель линии вторичноротых (Deuterostomia), приведшей к человеку (2017HanJ_HuangH). В группе двустороннесимметричных животных 525 миллионов лет назад выделился тип хордовых (Chordates) (1995ChenJY_ZhouGQ). Данная линия заложила предпосылки к созданию внутреннего скелета и подвижных сочленений, в одном из которых позже сформировалась ligamentum capitis femoris (LCF).

 

Верхний венд, мезенская свита (около 555 млн. лет назад). На плите прослеживаются отпечатки поперечно – расчлененных организмов вымершего типа Proarthiculata, следов их передвижения и питания (фрагмент). Экспозиция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва); фотография автора.

Оватоскутум. Ovatoscutum concentricum Glaessner et Wade. Венд, Зимний берег Белого моря. Коллекция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва); фотография автора.


Брахиоподы. Коллекция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва); фотография автора.

 

Схема строение (А) и реконструкция (Б) древнейшего хордового Haikouella, ранний кембрий, ок. 539 млн. лет. Экспозиция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва); фотография автора.


Использованная литература 

Hedges SB, Blair JE, Venturi ML, Shoe JL. A molecular timescale of eukaryote evolution and the rise of complex multicellular life. BMC evolutionary biology. 2004;4(1)1-9. [link.springer.com]

Pisani D, Liu AG. Animal evolution: only rocks can set the clock. Current Biology. 2015;25(22)R1079-81. [cell.com]

Zumberge JA, Love GD, Cárdenas P, Sperling EA, Gunasekera S, Rohrssen M, Grosjean E, Grotzinger JP, Summons RE. Demosponge steroid biomarker 26-methylstigmastane provides evidence for Neoproterozoic animals. Nature Ecology & Evolution. 2018;2(11)1709-14. [nature.com]

Cohen KM, Harper DAT, Gibbard PL, Car N. The International Commission on Stratigraphy (ICS) International Chronostratigraphic Chart. September 2023. [stratigraphy.org

Yin L, Zhu M, Knoll AH, Yuan X, Zhang J, Hu J. Doushantuo embryos preserved inside diapause egg cysts. Nature. 2007;446(7136)661-3.  [ui.adsabs.harvard.edu , academia.edu]

Yin Z, Zhu M, Davidson EH, Bottjer DJ, Zhao F, Tafforeau P. Sponge grade body fossil with cellular resolution dating 60 Myr before the Cambrian. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015;112(12)E1453-60. [pnas.org

Bowring SA, Grotzinger JP, Condon DJ, Ramezani J, Newall MJ, Allen PA. Geochronologic constraints on the chronostratigraphic framework of the Neoproterozoic Huqf Supergroup, Sultanate of Oman. American Journal of Science. 2007;307(10)1097-145. [ajsonline.org]

Erwin DH, Davidson EH. The last common bilaterian ancestor. Development. 2002;129(13)3021-32. [journals.biologists.com]

Martin MW, Grazhdankin DV, Bowring SA, Evans DA, Fedonkin MA, Kirschvink JL. Age of Neoproterozoic bilaterian body and trace fossils, White Sea, Russia: implications for metazoan evolution. Science. 2000;288:841-5. [science.org]

Гражданкин ДВ. Строение и условия осадконакопления вендского комплекса в Юго-Восточном Беломорье. Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2003;11(4)3-23. [repository.geologyscience.ru]

Fedonkin MA, Simonetta A, Ivantsov AY. New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications. Geological Society, London, Special Publications. 2007;286(1)157-79. [lyellcollection.org]

Grotzinger JP, Bowring SA, Saylor BZ, Kaufman AJ. Biostratigraphic and geochronological constraints on early animal evolution. Science. 1995;270:598-604. [science.org]

Han J, Morris SC, Ou Q, Shu D, Huang H. Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China). Nature. 2017;542(7640)228-31.  [nature.com]

Chen JY, Dzik J, Edgecombe GD, Ramsköld L, Zhou GQ. A possible Early Cambrian chordate. Nature. 1995;377(6551)720-2. [nature.com]   

                                                                                                     

13,8-0.5 млрд. лет назад

Учение о LCF

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...

Дистальное крепление LCF. Часть 1

  Онлайн версия от 23.06.2025   Дистальное крепление ligamentum capitis femoris . Часть 1 Архипов С.В.   Содержание .   Часть 1 . [i]   Аннотация [ii]   Дистальная область крепления LCF [iii]   Развитие головки бедренной кости [iv]   Терминология топографии [v]   Форма и размеры [vi]   Ямка головки бедренной кости [vii]   Строение и свойства головки бедра [viii]   Список литературы [ix]   Приложение ««назад || СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ ||  вперед»» Часть 1   Часть 2   Часть 3   [i]   Аннотация Приведены общие сведения о дистальной области крепления ligamentum capitis femoris (LCF) человека: головке бедренной кости и ямке головки бедренной кости. [ii]   Дистальная область крепления LCF В  отношении дистальной области крепления LCF, абсолютное большинство исследователей едины в том, что это головка бедренной кости, caput femoris, а точнее, ямка головки бедренной кости, fovea capiti...

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  

Публикации о LCF в 2025 году (Май)

    Публикации о LCF в 2025 году (Май):  Статьи и книги с упоминанием LCF опубликованные в мае 2025 года. Teytelbaum, D. E., Bijanki, V., Samuel, S. P., Silva, S., Israel, H., & van Bosse, H. J. Does Open Reduction of Arthrogrypotic Hips Cause Stiffness?.  Journal of Pediatric Orthopaedics , 10-1097.  DOI:  10.1097/BPO.0000000000002940   [i]    journals.lww.com   SANTORI, N., & TECCE, S. M. (2025). FUTURE DIRECTIONS IN ARTHROSCOPY FOR HIP TRAUMA.  Advancements of Hip Arthroscopy in Trauma , 136-143.   [ii]     books.google   RANDELLI, F. (2025). ARTHROSCOPIC FREE-BODY REMOVAL AFTER DISLOCATION OR AFTER BULLET/BOMB.  Advancements of Hip Arthroscopy in Trauma , 1-11.   [iii]     books.google   APRATO, A. (2025). ARTHROSCOPIC TECHNIQUES FOR FEMORAL HEAD FRACTURE REDUCTION AND FIXATION.  Advancements of Hip Arthroscopy in Trauma , 38.   [iv]    ...