К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  16 .05.2026 LCF на шумерском. Предположительный термин для обозначения LCF на шумерском языке. 15 .05.2026 LCF в Библии на шведском. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на шведском языке.    LCF в Библии на украинском. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на украинском языке. 14 .05.2026 LCF в Библии на испанском. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на испанском языке. 13 .05.2026 LCF в Библии на словацком. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на словацком языке.  LCF в Библии на словенском. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на словенском языке. 12 .05.2026 LCF в Библии на сербском. Представлены краткие сведения об упоминании LCF в Библии на сербском языке. 11 .05.2026 ИНЪЕКЦИЯ ПРАВДЫ . Интервью с Искусственным интеллектом ( Google   Gemini   model ): Критика Пятикнижия . 10 .05.2026 LCF в Библии на...

1899ParsonsFG

 

Отрывок статьи Parsons FG. The joints of mammals compared with those of man: a course of lectures delivered at the Royal College of Surgeons of England (Суставы млекопитающих в сравнении с суставами человека: курс лекций, прочитанных в Королевском колледже хирургов Англии, 1899, стр. 301-306). В работе обсуждается анатомия и наличие ligamentum capitis femoris (LCF) у разных животных. Автор обнаружил в эксперименте, что у кенгуру LCF натягивалась во время разгибания бедра. Ниже мы публикуем выдержку из аннотации и критику лекции в журнале Ланцет. Оригинал на английском доступен по ссылке: 1899ParsonsFG.  


СУСТАВЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СРАВНЕНИИ С СУСТАВАМИ ЧЕЛОВЕКА: КУРС ЛЕКЦИЙ, ПРОЧИТАННЫХ В КОРОЛЕВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ХИРУРГОВ АНГЛИИ.

Ф. Г. ПАРСОНС, F.R.C.S., профессор школы покойного Хантера.

 

ЧАСТЬ II.-СУСТАВЫ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ.

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ.

НЕКОТОРЫЕ из главных точек, которые привлекают внимание в тазобедренном суставе человека, — это три утолщенные части капсулы, называемые подвздошно-бедренной, седалищно-бедренной и лобково-бедренной связками, а также внутрисуставная круглая связка (ligamentum teres), идущая от дна вертлужной впадины до головки бедренной кости, а в остальном свободная внутри сустава. У человекообразных обезьян обнаруживаются те же утолщения капсулы, и даже говорится (Keith [Arthur Keith]), что они несколько более выражены, чем у человека. Нет сомнений, что круглая связка постоянно присутствует у гориллы, шимпанзе и гиббона, и весьма примечательно, что она обычно отсутствует у орангутана. В этом музее есть тазобедренные суставы двух орангутанов, у одного из которых есть ямка на головке бедренной кости, где связка, если бы она присутствовала, была бы прикреплена, тогда как у другого образца такой отметины нет. В обоих этих препаратах вертлужная выемка и поперечная связка присутствуют, как у человека.

У низших или циноморфных обезьян круглая связка всегда присутствует и напоминает ту же структуру человека, хотя мне кажется почти несомненным, что ее никогда нельзя натянуть. Три утолщенные части капсулы присутствуют, но не так хорошо выражены, как у человека; подвздошно-бедренную связку можно легко различить, но ее Y-образный вид не очевиден; я считаю, что ее выдающееся положение у высших обезьян и мартышек должно быть физиологическим результатом, связанным каким-то образом с преобразованием задней конечности из опорного в брахиирующий орган, поскольку, как мы увидим, она отсутствует у низших млекопитающих. Она вряд ли может быть адаптацией к прямохождению, поскольку у антропоидов линия центра тяжести тела не проходит позади центра тазобедренного сустава, как у человека, а полупрямое положение поддерживается контактом суставов пальцев с землей. У человека, однако, она, несомненно, помогает поддерживать прямохождение. Я не смог найти никаких доказательств в поддержку остроумного предположения Bland Sutton's о том, что она каким-либо образом связана с наличием или отсутствием gluteus quartus (ventralis). Единственное доказательство того, что подвздошно-бедренная связка представляет собой дегенеративную ягодичную мышцу, которая была бы для меня сколько-нибудь убедительным, — это наблюдение за одним или несколькими людьми, у которых присутствует ягодичная мышца и отсутствует подвздошно-бедренная связка, хотя я не знаю, как в таком случае будет поддерживаться вертикальное положение.

У лемура тазобедренный сустав соответствует тазобедренному суставу низших обезьян, а круглая связка присутствует и хорошо обозначена. У рукокрылых летучая мышь (Pteropus) имеет бедро, скрученное таким образом, что изначальная передняя часть колена смотрит назад и наружу, а подошвенная поверхность стопы — вперед. Поэтому малый вертел находится на внешней стороне; он расположен внутри капсулы сустава и имеет суставную вершину. Когда стопа движется ко рту, т. е. когда бедро согнуто и отведено, этот вертел соприкасается с суставной поверхностью чуть выше вертлужной впадины, напоминая чем-то антивертел птиц. Имеется хорошо обозначенная круглая связка, которая короткая, хотя она, по-видимому, никогда не находится в растянутом состоянии. Любой, кто наблюдал за летучей мышью, берущей виноград или другой фрукт, легко поймет, что это скручивание бедра является адаптацией, позволяющей колену сгибаться вперед, а стопе соприкасаться со ртом; таким образом, стопа может занять место руки, которая в этом случае была преобразована в орган полета. У насекомоядной летучей мыши (Plecotus) необходимость использовать стопу в качестве руки не так велика, и мы не находим бедро настолько полностью скрученным, как у летучей мыши; действительно, колено больше смотрит наружу, чем назад, и малый вертел не сочленяется с подвздошной костью. Как и у Pteropus, круглая связка хорошо выражена. Среди насекомоядных и у крота, и у ежа нет круглой связки: последний случай — один из нескольких, которые заставляют меня усомниться в универсальной обоснованности утверждения Bland Sutton's о том, что «те млекопитающие, у которых отсутствует круглая связка, также не имеют лопаточно-плечевой связки», поскольку у ежа лопаточно-плечевая связка определенно есть.

У Carnivora, как и у большинства низших млекопитающих, капсула бедра не имеет особого утолщения в какой-либо одной точке, однако круглая связка толстая и хорошо выражена у наземных Carnivora, по крайней мере, насколько мне известно, у Felidae (леопард, лев), Viverridae (циветта, генета, наездник и сурикат), Hyaenidae (Hyaerna striata), Procyonidae (P. lotor), Canidae (собака и лисица), Ursidae (черный медведь) и Mustelidae (хорек, горностай, ласка и выдра). Утверждается, что она отсутствует у морской выдры (Enhydra marina), хотя она, безусловно, присутствует у обыкновенной выдры (Lutra vulgaris). Она отсутствует у моржа (richecus rosmarus) и тюленя (Phoca vitulina), которые являются единственными двумя образцами водных плотоядных (Pinnipedia), которых я наблюдал.

В отряде копытных, у лошади, как указал Bland Sutton, круглая связка разделена на две части, верхняя из которых, вертлужная часть, соответствует обычной круглой связке млекопитающих; в то время как нижняя часть, которую Chauveau и он называют лобково-бедренной частью, проходит через вертлужную выемку и идет вперед и внутрь, чтобы присоединиться к белой линии кости в месте ее соединения с лобковой костью. Возможно, сомнительно, целесообразно ли говорить об этой части круглой связки как о лобково-бедренной, потому что она предполагает тождественность с лобково-бедренной частью капсулы, предположение, которое, насколько мне известно, не подразумевается; вероятно, лучшим названием будет брюшно-бедренная связка. У быка, овцы, оленя, антилопы и оленя эта брюшно-бедренная связка не видна, хотя остальная часть круглая связка хорошо выражена. У козла большая часть связки выходит из вертлужной впадины и прикрепляется к дорсальной части капсулы способом, описанным позже в Pedetes. У носорога, по словам Sutton, круглая связка отсутствует, но у меня никогда не было возможности препарировать это животное. У слона образцы в этом музее показывают, что она отсутствует как у индийского, так и у африканского вида. У Hyrax Bland Sutton не смог найти связку, но у моего образца ее расположение было интересным; она была прикреплена вертикальной линейной складкой к нижней половине головки бедренной кости; эта складка не была полностью свободна в полости сустава, но ее нижний край был непрерывен с нижней частью капсулы. Когда связка достигала вертлужной впадины, большая ее часть продолжалась наружу через вертлужную вырезку и прикреплялась к лобковой кости снаружи сустава; таким образом, она соответствовала брюшно-бедренной связке у лошади и является доводом в пользу утверждения Bland Sutton о том, что круглая связка является продолжением некоторой внекапсулярной структуры. В Музее этого колледжа есть похожий образец, который демонстрирует очень похожее расположение.

У грызунов круглая связка, насколько мне известно, присутствует всегда, по крайней мере, я обнаружил ее у довольно большой и представительной серии животных.

У зайца-скакуна (Pedetes cafer) она была довольно тонкой структурой и, как у козы, лошади и дамана, выходила из сустава через вертлужную впадину, но вместо того, чтобы поворачиваться вентрально к животу или прикрепляться к лобковым костям, как у двух последних животных, она поворачивалась назад и становилась непрерывной с дорсальной частью капсулы, которую она имела тенденцию стягивать при сильном сгибании сустава. Капсула бедра у этого животного внезапно стала очень тонкой как раз перед своим прикреплением к шейке бедренной кости, так что внешний край толстой части образует сфинктер вокруг шейки, и именно этот сфинктер туго стягивается круглой связкой при сильном сгибании. Это может быть адаптацией к прыжковым привычкам животного, но это, безусловно, еще один пример непрерывности круглой связки с экстракапсулярными структурами.

Интересно отметить в этой связи, что некоторые учебники по анатомии человека отмечают, что волокна круглой связки продолжаются из бедра через вертлужную впадину.

У Edentata Bland Sutton обнаружил, что круглая связка отсутствует у ленивца и панголина. У последнего животного я могу подтвердить его наблюдения по образцу в этом музее, а также по результатам моего собственного вскрытия. Как у двупалого (Cholcepus), так и у трехпалого ленивца (Bradypus) его опыт согласуется с моим собственным, но у малого муравьеда (Tamandua tetradacyla) связка присутствует и свободна в суставе, хотя она состоит в основном из синовиальной оболочки без фиброзной ткани. У броненосца расположение круглой связки было идентичным тому, что уже было отмечено у Hyrax, но нижняя часть головки бедренной кости показывает вертикальную выемку, как будто сфера здесь не была завершена. Это указывает на истинность теории о том, что круглая связка изначально является продолжением капсулы, но обрывается «слиянием боковых крыльев caput femoris», как говорит Keith [Arthur Keith]. Во всяком случае, совершенно очевидно, что не следует делать поспешный вывод о том, что отсутствие круглой связки является характеристикой Edentata, хотя, когда она присутствует у них, она обычно находится в рудиментарном состоянии.

У Marsupialia круглая связка, по-видимому, постоянна и хорошо выражена. Я нашел ее у кенгуру (Macropus rufus и Petrogale xanthopus), и, насколько я смог определить, она натягивалась во время разгибания бедра у этих животных. Она также была замечена у местного медведя [коала] (Phascolarctus), тасманийского дьявола (Dasyurus), летающих и наземных фалангеров и бандикута (Perameles). У однопроходных (Ornithorhynchus и Echidna) нет круглой связки, и я не смог найти никаких следов такой структуры.

 

РИС. 1. Тазобедренный сустав броненосца (Dasypus). а — головка бедренной кости; b — круглая связка; c — разрез капсулы.

 

Краткое описание тазобедренного сустава. Вентральная часть капсулы утолщена у человека и человекообразных обезьян, образуя подвздошно-бедренную связку; это утолщение постепенно исчезает у низших обезьян. У четвероногих, дорсальная часть капсулы, как правило, самая толстая. Круглая связка может полностью отсутствовать у орангутана, ежа и крота (? других насекомоядных), ластоногих, слона, ленивца, панголина и однопроходных, хотя я не могу вспомнить ничего общего для всех этих животных, что могло бы объяснить ее отсутствие, кроме того факта, что все они медленно двигаются. Когда связка присутствует, она может быть свободной в суставе, как у большинства млекопитающих, частично сращенной с лобковой частью капсулы, как у дамана и броненосца, или часть ее может быть прослежена к внешней стороне капсулы через вертлужную выемку, как у козы, лошади, дамана и зайца-скакуна. Принимая во внимание эти две последние группы, можно предположить, что круглая связка изначально была внекапсулярным сухожилием или другой фиброзной полосой, которая крепилась ниже головки бедренной кости и постепенно проталкивалась во внутреннюю часть суставной полости через лобковую часть капсулы. (По этому поводу см. Sutton 'Ligaments,' стр. 40.).

…..

 

 

РЕФЕРАТЫ ТРЕХ ЛЕКЦИЙ

О СУСТАВАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В СРАВНЕНИИ С СУСТАВАМИ ЧЕЛОВЕКА.

Прочитано в Королевском колледже хирургов Англии

6, 8 и 10 марта 1899 г. Ф. Г. ПАРСОНСОМ, F.R.C.S. ENG., ПРОФЕССОРОМ ХАНТЕРИАНА.

ЛЕКЦИЯ II.

Прочитано 8 марта 1899 г.

Лектор не смог найти никаких доказательств, подтверждающих теорию о том, что подвздошно-бедренная связка представляет собой дегенерировавшую m. scansorius или ягодичную мышцу; он считал рассматриваемую связку утолщением капсулы из-за постепенного принятия вертикального положения. Затем было привлечено внимание к наличию круглой связки, и было показано, что она отсутствует у орангутанов, многих насекомоядных, ластоногих хищных, нескольких копытных, некоторых неполнозубых и обоих представителей однопроходных. Лектор выразил свое незнание факторов, определяющих наличие или отсутствие этой структуры, но заявил, что она не обязательно меняется в зависимости от наличия или отсутствия плече-лопаточной связки плечевого сустава. У капского дамана и броненосца связка, как было показано, является непрерывной с лобковой частью капсулы, а не свободной в суставе, в то время как у некоторых животных, таких как лошадь, коза, даман и капский заяц-прыгун, она была непрерывной через вертлужную впадину соединялась с внекапсулярными структурами — факт, подтверждающий точку зрения Sutton о том, что круглая связка является остатком внекапсулярной мышцы. (The Lancet. March 18, 1899, стр. 753).

 

Внешние ссылки

Parsons FG. The joints of mammals compared with those of man: a course of lectures delivered at the Royal College of Surgeons of England. Journal of anatomy and physiology. 1899;34(Pt 2)301-323. pmc.ncbi.nlm.nih.gov 

Annotations of three lectures On the joints of mammals compared with those of man. The Lancet. March 18, 1899:752-3. scholar.archive.org


Авторы и принадлежность

Frederick Gymer Parsons (Фредерик Гимер Парсонс, 1863-1943) британский писатель и ученый. wikipedia.org

 

Frederick Gymer Parsons (23 июня 1897 г.). Lafayette, Dublin; Групповая фотография съезда Анатомического общества Великобритании и Ирландии в Дублине с этикеткой из The Sketch, том XVIII, № 230, 23 июня 1897 г., стр. 339; оригинал в коллекции wikimedia.org (CC0 – общественное достояние, без изменений).

 

Ключевые слова

ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедра, роль, значение, анатомия, отсутствие, животные


                                                                     

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 EUDir. 2001/29/ECart.5/3a,dCopyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7.

СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА

Зоология и палеонтология

19-й ВЕК


Популярные статьи

ИНЪЕКЦИЯ ПРАВДЫ

  Влияние «инъекции правды» на Искусственный интеллект и 4 миллиарда человек: Осмысленное мнение или галлюцинация Искусственного интеллекта? С.В. Архипов и Google Gemini   Содержание [i]   Резюме [ii]   Кратчайшая предыстория [iii]   Интервью [iv]   Список литературы [v]   Приложение [i]   Резюме Изучая современную критику «Библии», я попутно обсудил с Искусственным интеллектом собственную книгу « 50 Tables of Evidence for the Composition of Genesis in Late Second Intermediate Period Egypt ». Апокалиптические предсказания Машины в отношении половины населения Земли и развития компьютерных технологий меня озадачили. Для того, чтобы проверить пророчество и посоветоваться с представителями «естественного интеллекта», я публикую свою беседу с искусственным интеллектом. Возможно, это будет интересно еще кому-нибудь, а также ответ на заключительный вопрос машины по поводу религиозного мировоззрения: «Готовы ли люди массово променят ь у...

Рассуждение о морфомеханике. 6.1.6 Закон А.С.Аврунина - Н.В.Корнилова

  6.1.6 Закон А.С.Аврунина - Н.В.Корнилова Ряд других отечественных исследователей также не остались в стороне от обсуждения темы влияния механического фактора на живые ткани. Отдельными из них были предложены собственные законы трансформации. Одни авторы пытались охватить все без исключения стороны взаимодействия живого и неживого, другие рассматривали только частности. Законы анатомо-функциональной адаптации ОДА в целом и компенсаторно-приспособительных реакций костной ткани на воздействие различных факторов внешней среды, в частности, разрабатывались в своих работах А.В.Русаковым (1940), П.В.Сиповским (1961), С.А.Рейнбергом (1964) (Соколовский А.М., Крюк А.С., 1993). Замечено, что после переломов костей наблюдается уменьшение их минерализации не только в зоне повреждения, но и в интактных сегментах ОДС (Савешникова А.А., Офицерова Н.В., 1984). Аналогичные наблюдения позволили А.С.Аврунину, Н.В.Корнилову (1991) сформулировать общий закон: «вокруг нового локального очага инф...

1864LuschkaH

  Автор сообщает о наличии у фиброзной основы ligamentum capitis femoris ( LCF ) трех пучков. Кроме этого, H. Luschka указывает, что артериальные сосуды LCF проникают в головку бедренной кости.    Luschka H. Die Anatomie des Menschen in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde. Zweiter band. Zweite abtheilung. Das becken. Tubingen: H. Laupp, 1864. [ фрагменты ] Цитата стр. 2 66 Der dem Acetabulum congruente, jedoch etwas grössere sphärische Gelenkkopf des Femur ist bis auf eine kleine rundliche, etwa 10 Mm. breite Stelle — fovea capitis — mit einem glatten Knorpel überzogen, welcher in seinem geraden Durchmesser tiefer als im queren herabreicht. Jene an dev Grenze des inneren und mittleren Drittels befindliche knorpelfreie Grube dient dem sog. Lig. teres s. prismaticum Weitbrechtii zur Anheftung, welches von den Ecken der Incisura sowie von der Fovea acetabuli ausgeht, und demgemäss aus drei von Synov...

Рассуждение о морфомеханике. 1.2.19 Морфомеханика костной ткани

1.2.19 Морфомеханика костной ткани Кость — это высоко динамическая ткань, непрерывно приспосабливающаяся к физиологической и механической среде изменениями своего состава и микроскопической архитектуры. Более того, кости способны ощущать механические нагрузки, изменяющие их структуру ( Martin R . B . et al ., 1998) . Так замечено, что в губчатой костной ткани «…самые толстые трабекулы располагаются по силовым направлениям механических нагрузок», а в остеонах компактной кости пластинки образующие остеоны располагаются по ходу действующей силы (Рис.1.25). Компактная костная ткань формирует диафизы трубчатых костей и «…окружая губчатую костную ткань, придает ей структурную целостность» (Руденко Э.В., 2001). Костные пластинки образуют неоднородную анизотропную пространственную структуру костей. Они практически постоянно находятся под влиянием внешних нагрузок, вызывающих в костях появление потоков внутренних сил, выражающихся напряжениями. Математическое моделирование напряженног...

2023АрхиповСВ. Цель. Задачи. Научная новизна

  Монография: Архипов СВ. Связка головки бедренной кости: функция и роль в патогенезе коксартроза (2023). Приложения.   Цель исследования   Определить роль ligamentum capitis femoris в биомеханике тазобедренного сустава и патогенезе коксартроза.   Задачи исследования   1. Выяснить значение ligamentum capitis femoris для биомеханики вертикальных поз и ходьбы в норме. 2. Изучить изменения ligamentum capitis femoris, наблюдающиеся при коксартрозе. 3. Выявить и проанализировать клинические симптомы коксартроза, определяемые в одноопорных позах и при ходьбе. 4. Установить связь между патологией ligamentum capitis femoris, нарушением биомеханики и развитием коксартроза. 5. Изучить функцию ligamentum capitis femoris на механической модели тазобедренного сустава.   Научная новизна исследования   1.  L igamentum capitis femoris является важной функциональной связью тазобедренного сустава, способной стопорить его в ненапряженной одноопорной позе, преобразов...