К основному контенту

Сообщения

Сообщения за июля 21, 2024

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

  Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА      08.05.2025 1350Visoki_Dečani  Фреска. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF.  16в.Архангел_Михаил  Икона. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 07.05.2025 Почему необходимо р еконструировать LCF ?   Публикация в группе faceboo k. 1760GuglielmiG  Картина. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 19с.RickettsCS  Картина. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 1739MonacoP  Офорт. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 17c.BensoG   Рисунок. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 06.05.2025 2008Иулиания  Картина. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF.  19вСимовВА   Хромолитография. Изображение обстоятель ст в и м еханизма травмы LCF. 05.05.2025 1943РерихСН  Картина. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 1940РерихСН  Эскиз. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF . 04.05.2025 ...

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 согнута, повернута наружу и отведена в тазобедренном суставе, articulatio coxae.

Данные типы вертикальной позы характеризуются наибольшей устойчивостью и комфортностью по сравнению с иными экзотическими одноопорными ортостатическими положениями. Вместе с тем для поддержания напряженной одноопорной ортостатической позы требуется заметно больше мышечное усилие опорной ноги. В ненапряженной одноопорной ортостатической позе отмечается меньшее напряжение мышц опорной ноги, но большее натяжение связок, прежде всего тазобедренного сустава, articulatio coxae. По нашему мнению, это происходит в связи со стопорением тазобедренного сустава, articulatio coxae, и коленного сустава, articulatio genum, ног посредством натянутых связок.

Согласно существующим представлениям о биомеханике тазобедренного сустава, articulatio coxae, считается, что поддержание ортостатических поз во фронтальной плоскости обеспечивается только мышцами (Беленький В.Е., 1962; Pauwels F., 1965; Янсон Х.А., 1975; Bombelli R., 1993; Шаповалов В.М. и соавт., 1998). При этом связка головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris, не упоминается как функциональная связь тазобедренного сустава, articulatio coxae. Сила ее реакции не учитывается при расчетах нагрузки на головку бедренной кости, ligamentum capitis femoris. Задачей настоящих экспериментальных исследований явилось дальнейшее уточнение функции связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, прежде всего их роль в поддержании разных типов одноопорной вертикальной позы.

Мы предприняли моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы на электромеханической модели тазобедренного сустава человека с объемной тазовой частью. В ее конструкцию введен аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, аналог средней ягодичной мышцы, аналоги связок тазобедренного сустава: аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог связки головки бедренной кости. Для воспроизведения естественного положения общего центра масс тела, находящегося на уровне верхнего края крестца, os sacrum, выше, позади и медиальнее опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae, к крайнему отверстию грузового кронштейна объемной тазовой части модели присоединялась нагрузка массой 1 кг. В отдельных случаях для стабилизации объемной тазовой части модели использовался подъемник, имитировавший контралатеральную нижнюю конечность.

Изначально на электромеханической модели тазобедренного сустава воспроизводилась симметричная двухопорная ортостатическая поза. При этом объемная тазовая часть модели опиралась на бедренную часть модели и подъемник, имитировавший противоположную нижнюю конечность. Затем подъемник объемной тазовой части удалялся. По нашему замыслу указанное воспроизводило переход от симметричной двухопорной ортостатической позы к напряженной одноопорной ортостатической позе.

Положение объемной тазовой части модели специально регулировалось длиной аналога средней ягодичной мышцы. Он укорачивался так, что изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового элемента модели находились на одном уровне (Рис. 2).


Рис. 2. Моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы на электромеханической модели тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц (воспроизведено напряжение аналога средней ягодичной мышцы); вверху – вид спереди, внизу – вид сзади.

В данном варианте эксперимента объемная тазовая часть модели стабилизировалась только укороченным аналогом средней ягодичной мышцы. Аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, мы не задействовали.

В горизонтальной плоскости тазовый элемент объемной тазовой части модели располагался перпендикулярно переднезадней оси, а в сагиттальной плоскости был отклонен назад (Рис. 3).


Рис. 3. Моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы на электромеханической модели тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью с аналогами связок и мышц (воспроизведено напряжение аналога средней ягодичной мышцы); вверху – вид сверху, внизу – вид с латеральной стороны.

В означенной позиции длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой части модели была направлена назад, вверх и в медиальную сторону. В шарнире модели в сагиттальной плоскости присутствовало разгибание, среднее положение между пронацией и супинацией, а также среднее положение между приведением и отведением. Динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, не регистрировал усилия. Динамометр аналога средней ягодичной мышцы зафиксировал нагрузку 1.6 кг (Рис. 4).

a
b

c

d
Рис. 4. Аналоги связок и динамометры электромеханической модели тазобедренного сустава человека с нагруженной объемной тазовой частью (моделирование напряженной одноопорной ортостатической позы с воспроизведением напряжения аналога средней ягодичной мышцы); a – вид спереди, b – вид сзади, c – вид с латеральной стороны, d – вид сверху; условные обозначения: liv - вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemoralelih – горизонтальная часть аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemoraleli – аналог седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemoralelp – аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale.

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализировано соотношение в шарнире, ориентация аналогов связок, а также степень их натяжения. Отмечено натяжение только аналога лобково-бедренной связки. Прочие аналоги наружных связок оказались не натянуты, что отмечалось по плавным их изгибам без прижатия к элементам бедренной части модели. Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он ограниченно смещался в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие его натяжения. Разобщения сферической головки шарнира и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось.

По причине расположения общего центра масс системы позади центра вращения шарнира объемная тазовая часть модели отклонялась назад в сагиттальной плоскости. Указанное приводило к значимому натяжению аналога лобково-бедренной связки. Натянутый аналог лобково-бедренной связки стабилизировал объемную тазовую часть модели в сагиттальной плоскости, ограничивая разгибание в шарнире. Отклонению объемной тазовой части модели вниз в медиальную сторону препятствовал аналог средней ягодичной мышцы. Кроме силы реакции аналога лобково-бедренной связки и аналога средней ягодичной мышцы, для поддержания модели в положении покоя не требовалось дополнительного внешнего усилия.

Описанный эксперимент продемонстрировал принципиальную возможность поддержания напряженной одноопорной ортостатической позы сокращением средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. Означенное согласуется с существующими представлениями о биомеханике одноопорных ортостатических поз. Теоретически средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, способна обеспечить стабильность таза, pelvis, во фронтальной плоскости, препятствуя его опрокидыванию вниз в медиальную сторону.

В опытах отмечено, что аналог средней ягодичной мышцы мог стабилизировать объемную тазовую часть модели и в горизонтальной плоскости. Соответственно, в напряженной одноопорной ортостатической позе стабильность таза, pelvis, в горизонтальной плоскости может обеспечить как средняя ягодичная мышца, musculus gluteus medius, так и напряжение иных пронаторов и супинаторов тазобедренного сустава, articulatio coxae.

В обсужденном эксперименте стабилизация объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости обеспечивалось натяжением аналога лобково-бедренной связки. В реальных условиях устойчивое равновесие таза, pelvis, в сагиттальной плоскости можно достичь путем напряжения мышц сгибателей и разгибателей тазобедренного сустава, articulatio coxae. Эксперимент показал, что аналог лобково-бедренной связки шунтировал опрокидывающую нагрузку объемной тазовой части модели в сагиттальной плоскости. Подобное в естественном тазобедренном суставе, articulatio coxae, позволит разгрузить мышцы сгибатели. Напряжение мышц, удерживающих таз, pelvis, станет меньше, если проекция общего центра масс тела будет смещена вперед и латеральнее ближе к центру опорного тазобедренного сустава, articulatio coxae. 


Смотри также:

Бедренная часть комбинированной модели тазобедренного сустава 

Элементы электромеханической модели тазобедренного сустава человека

Электромеханическая модель без аналогов связок

Упрощение электромеханической модели тазобедренного сустава

Моделирование движений аналога LCF 

Упрощенная модель вертлужной впадины 

Модель как аналог рычага третьего рода 

Моделирование функции LCF 

Моделирование действия веса тела 

Имитация взаимодействия средней ягодичной мышцы и LCF 

Анализ взаимодействия средней ягодичной мышцы и LCF

Моделирование движений в горизонтальной плоскости 

Моделирование супинации 

Моделирование эффекта авторотации  

Обсуждение эффекта авторотации 

Моделирование перемещения общего центра масс тела 

Моделирование взаимодействия наружных связок и LCF 

Моделирование эффекта автостабилизации

Моделирование взаимодействия веса тела и отводящей группы мышц 

Эффект авторотации с аналогом отводящей группы мышц 

Измерение силы, вызывающей авторотацию 

Воспроизведение спонтанной авторотации

Воспроизведение управляемой авторотации  

Обсуждение регулируемого эффекта авторотации  

Моделирование взаимодействия аналогов связок и мышц 

Имитация перемещения общего центра масс тела при наличии аналогов связок и мышц 

                                                                     

Критика

Главным недочетом описанных ранее конструкций, по нашему мнению, являлась недостаточная упругость аналогов связок. В описанной конструкции мы использовали гибкий элемент - аналог LCF, выполненный из металла и усовершенствовали способ его крепления. В норме LCF присоединяется к вертлужной впадине в нескольких точках, что нам воспроизвести не удалось. Кроме этого, основой бедренной части модели явился субтотальный эндопротез тазобедренного сустава. Мы согласны с тем, что данное медицинское изделие лишь отчасти воспроизводит проксимальный отдел нативной бедренной кости. 


Примечания

Экспериментальные исследования на обсуждаемой модели начались в 2009 году. Полная сборка конструкции описана в заявка на изобретение RU2009124926A. Впервые полную версию представленного выше экспериментального материала мы опубликовали в шестнадцатой главе третьего тома монографии с юмором названой «Биомеханика пингвинов» (2018) [academia.edu]. Данная работа написана для личного использования и узкого круга лиц. В книге собраны, систематизированы и проанализированы результаты 25-ти лет изучения ligamentum capitis femoris и смежных тем. 
Расшифровку цитированных источников смотри в Списке литературы.

Первоисточник

Архипов СВ. Биомеханика пингвинов: заметки к вопросу о причинах ковыляющей походки и перспективах ее ремоделирования во имя обретения грациозности, сочиненные врачом, к.м.н. Сергеем Васильевичем Архиповым, в бытность им с 1992-го по 2017-й год хирургом и травматологом-ортопедом, по вдохновению в 1991-ом году его сестрою Еленой Васильевной, со светлой любовью к ней и благодарностью! Манускрипт в 5 томах. Т. 3. Главы 12-16. Напечатано Автором во граде Королев при попечении его супруги Людмилы Николаевны, ММXVIII A.D. [2018], bonum factum! [на благо и счастье], 518 с. [academia.edu]


Ключевые слова

ligamentum capitis femorisligamentum teres, связка головки бедра, функция, поза, эксперимент, электромеханическая модель, средняя ягодичная мышца, короткие ротаторы

 СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА

Эксперименты и наблюдения

1991-2021АрхиповСВ


1796WiedemannCRW

Фрагмент книги Wiedemann CRW. Handbuch der Anatomie (1796). Автор описывает форму и области крепления ligamentum capitis femoris ( LCF ). Оригинал на немецком языке смотри по ссылке: 1796 WiedemannCRW . Цитата стр. 87 § 72 Капсульная связка головки бедренной кости возникает по краю вертлужной впадины. Она простирается наружу до нижнего выступа переднего края таза (spin. anter. infer.) и крепиться к шейке бедренной кости, спереди до переднего промежуточного гребня, а сзади не так далеко вниз. Внутренняя пластинка этой капсулы загибается у головки бедренной кости и образует несколько складок, которые затем теряются на головке. Круглая связка головки бедренной кости (lig. teres capitis femoris) возникает треугольно от основания вертлужной впадины, становится округлой и достигает ямки головки бедренной кости. Внешние ссылки Wiedemann CRW. Handbuch der Anatomie. Braunschweig: Bei Cristian Friedrich Thomas, 1796. [ books.google ] Автор и принадлежность Christian Rudolph Wilhelm Wiedeman...

1742WeitbrechtJ

Фрагменты книги Weitbrecht J . Syndesmologia (1742 Автор описывает призматическую форму ligamentum capitis femoris ( LCF ) и области ее прикрепления. Оригинал на латинском и английском языке смотри по ссылке: 1742 WeitbrechtJ . Цитата стр . 142 Ligamentum teres capitis femoris. Описание. Рис. 56. §. 7. Связка, обычно называемая teres ( f ) (g), расположенная внутри полости вертлужной впадины, когда она растягивается, становится похожа на призму с тремя сторонами, которые ограничены тремя угловыми линиями. Первая линия (i) заканчивается в верхнем углу, который составляют бровь бедренного сустава и внутренняя поперечная связка (§. 3.); Вторая заканчивается в нижнем углу вертлужной впадины, рядом с местом прикрепления той же связки; Третья (k) исчезает в оболочке жировой железы (m). Таким образом, эти линии ограничивают три стороны. Первая сторона (b) находится между первой и второй линиями, соединяется с внутренней поперечной связкой, простирается вдоль ее и в естественном ...

1763WaltherJG

  Фрагменты книги Walter J. G. Abhandlung von trocknen Knochen des menschlichen Körpers (1763). Автор указывает место проксимального крепления ligamentum capitis femoris (LCF) и ее роль. Оригинал на немецком языке смотри по ссылке: 1763WaltherJG . Цитата стр. 246 Наконец, тело седалищной кости имеет три вырезки, одна из которых расположена выше середины овального отверстия и является нижней недостающей частью окружности вертлужной впадины, эта вырезка закрывается поперечной связкой, под которой прикрепляется ligamentum teres направляющаяся к головке бедренной кости. Цитата стр. 255-256 Дно вертлужной впадины, это шероховатое место, расположенное прямо в глубине вертлужной впадины. Дно вертлужной впадины начинает формироваться там, где вертлужная впадина начинает покрываться хрящом с внутренней стороны. Дно вертлужной впадины, в котором расположена весь массив суставных желез, находится гораздо глубже суставной полости, а головка бедренной кости, удерживаемая ligamentum teres, не ...

1693VerheyenP

  Фрагмент книги Verheyen P . Corporis humani anatomia (1693). Автор указывает локализацию, роль, кратко описывает форму и консистенцию ligamentum capitis femoris ( LCF ). В характеристике LCF нам слышится термин Галена Пергамского: хрящевидная жила (νεῦρον χονδρῶδες) ( 2020АрхиповСВ_ПролыгинаИВ ). Цитата стр. 260 Primus processus est collum cum annexo capite (hoc vera appendix apparet) maximo & rotundo crassa cartilagine incrustato A, quod in ossis ischii acetabulum inseritur, ac duplici ligamento cum eodem connectur, uno figuras teretis, ac si esset funiculus cartilagineus, inter ipsum caput & fundum acetabuli; altero lato, membranaceo, sed crasso, orbiculatim articulum ambiente. Перевод Первый отросток включает шейку с прикрепленной головкой (эта часть действительно выглядит как аппендикс), которая покрыта толстой и круглой хрящевой оболочкой (A), вставляется в вертлужную впадину седалищной кости и соединяется с ней двумя связками: одна имеет округлую форму и нап...

1717HermannD

  Фрагмент книги Hermann D . Tabulae Osteologic æ (1717). Автор указывает дистальную область крепления ligamentum capitis femoris ( LCF ) и использует редкий синоним: ligamenti teretis (округлая связка). Цитата стр. 50 [Lat] Osse Femoris … 5. Cavitates 3. 1. In centro capitis magni pro alligacione ligamenti teretis. Перевод Бедренная кость … 5. 3 полости. 1. В центре большой головки для прикрепления округлой связки. … Внешние ссылки Hermann D. Accuratissima & Succincta Delineatio Sceleti Humani h. e. Tabulae Osteologicæ s. Tractatus de Ossibus Corporis Humani: Hactenus nunquam editus, qvo secundum Methodum recentissimorum Anatomicorum tota doctrina de Ossibus est conscripta, atq[ue] in Tabulas, in Usum Medicinæ Tyronum redacta. Budissae: David Richter, 1717. [ books.google , archive.org ] Автор и принадлежность David Hermann (Давид Герман), врач, профессор в Гёрлице. Ключевые слова ligamentum capitis femoris , ligamentum teres , связка головки бедра, анатомия, кр...

1753TarinP

  Фрагменты книги Tarin P. Ostéo-graphie (1753). Автор отмечает локализацию ligamentum capitis femoris (LCF) и употребляет синонимы : Ligament rond, ligamentum teres capitis femoris. Оригинал на французском языке смотри по ссылке : 1753TarinP . Цитата стр. 24 Связки нижней конечности, 1°. Капсулярная оболочка и др. вертлужной впадины, круглая связка ( Ligament rond ), специфический для этой полости связочный аппарат; внутренняя поперечная связка ее края, наружная поперечная, две железистые связки; … Цитата стр. 54. Эти три части кости, объединённые вместе, образуют вертлужную впадину, в которой находится небольшая ямка, принимающая синовиальные железы сустава и в которую вставляется ligamentum teres capitis femoris и т.д. см t . u . v . TAB . I . II . III . . Внешние ссылки Tarin P. Ostéo-graphie, ou Description des os de l'adulte, du foetus, &c. Precedée d'une introduction a l'etude des parties solides du corps humain. Paris, Chez Briasson, 1753. [ biodiversitylib...