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 . ...

Крупнейшая LCF


Онлайн версия от 29.06.2025

 

Крупнейшая ligamentum capitis femoris

Архипов С.В. 

 

Содержание

[i] Аннотация

[ii] LCF современных слонов

[iii] LCF у крупнейших вымерших видов

[iv] Список литературы

[v] Примечание

[vi] Приложение



[i]  Аннотация


Среди ныне живущих тетраподов крупнейшая ligamentum capitis femoris (LCF) у саванной разновидности африканского слона. Вероятно, самая большая LCF у вымерших животных имелась у Maraapunisaurus fragillimus (ранее Amphicoelias fragillimus) была больше, чем у современных слонов в 15-20 раз.


[ii] LCF современных слонов


Сегодня наибольший тетрапод, имеющий тазобедренные суставы – саванная разновидность африканского слона (Loxodonta africana, Рис. 1). 


Рисунок 1. Африканский слон, Московский зоопарк (Москва, фотография автора).


Его масса составляет в среднем 4 – 7 тонн и рост 3.2 – 4.0 м (2000GrubbP_ShoshaniJ). Индийский слон (Elephas indica, Elephas maximus]) меньше африканского, а его масса не превышает 5 тонн (1971НаумовСП_КузякинАП). На основании уравнения зависимости веса от роста, наиболее высокий из зарегистрированных африканских слонов (396 см), по прогнозам, весил 10.4 тонны, а самый высокий индийский слон (343 см) имел массу тела около 7 тонн (2015LarramendiA). Тем не менее в 1974 году в Анголе застрелен самец африканского слона весом 12.24 тонн (petsinform.com).

Строение опорно-двигательной системы, в том числе тазобедренного сустава у индийского (азиатского) и африканского вида слонов не имеет принципиальных отличий. Остеологические маркеры наличия LCF у африканского слона на бедренной кости нами не выявлены (Рис. 2, 3).


Рисунок 2. Тазобедренный сустав африканского слона (Loxodonta africana); скелет экспонируется в Зоологическом музее МГУ (Москва, фотография автора).



Рисунок 3. 3D модель проксимального конца бедренной кости африканского слона (Loxodonta africana), вид снизу с медиальной стороны на область дистального крепления LCF (оригинал изображения на sketchfab.com).

 

Однако в вертлужной впадине у этого вида животных присутствует ямка и вырезка вертлужной впадины – однозначные корреляты наличия LCF (1994SmutsMMS_BezuidenhoutAJ, Fig. 1, semanticscholar.org) (Рис. 4).

 

Рисунок 4. 3D модель таза африканского слона (Loxodonta africana), вид на вырезку вертлужной впадины – область проксимального крепления LCF (оригинал изображения на sketchfab.com). 


E.S. Crelin (1988) описал LCF у индийского слона, которая прикреплялась к вентральному краю головки бедра в месте ее перехода в шейку (Fig. 6, ncbi.nlm.nih.gov). Кордоподобная и толстая LCF слона следует к вертлужной впадине, сливаясь с поперечной связкой вертлужной впадины и поверхностью вырезки вертлужной впадины, а заканчивается на костной поверхности ямки вертлужной впадины. LCF становится основной опорой тазобедренного сустава, когда задняя конечность слона отведена, и при своем натяжении «…она плотно прижимает головку бедренной кости к вертлужной впадине» (1988CrelinES).

Это свидетельствует, что и у значительных по массе и размеру сухопутных животных LCF является важным функциональным элементом тазобедренного сустава. Мы полагаем, что благодаря названному элементу слоны могут грациозно перемещаться по пересеченной местности. Предположительно размеры LCF слона, коррелируют с массой и величиной бедренной кости. Например, у экземпляра африканского слона (Loxodonta africana) с расчетной массой до 10.6 тонн, длина бедра составила 1258 мм (2015LarramendiA). У взрослых людей длина бедренной кости равна 330-435 мм (1992МинеевКП). Средняя длина LCF человека 20-25 мм (1932ВоробьевВП; 1946ТонковВ; 1968РевенкоТА; 1995МинеевКП). Соответственно она меньше бедренной кости в 16.5 – 17.4 раз. Опираясь на приведенную цифру, можно предположить, что длина LCF у большого слона порядка 7-10 см. Она не может быть больше отрезка на длинной оси вырезки вертлужной впадины, проходящей от наружного ее края до границы ямки вертлужной впадины. Ширина вырезки вертлужной впадины слона, больше либо равна поперечному размеру проксимального конца LCF. Ширина дистального конца LCF не превышает поперечный размер ямки головки бедренной кости. 


[iii] LCF у крупнейших вымерших видов


Самым массивным вымершими животным являлись динозавры рода Maraapunisaurus. Их расчетная масса достигала 100-150 тонн, при длине 40-60 м (1997,2016PaulGS; 2006CarpenterK). Вместе с тем в Австралии на полуострове Дампир обнаружены огромные отпечатки следов длиной до 175 см, принадлежащих зауроподам раннего мелового периода (2016SalisburySW_NairJP). Размер стоп позволяет предположить: масса существ превышала 200 тонн (2019PaulGS). H.P. Tsai et al. (2018) показали, что у всех зауроподоморфов присутствовала ямка головки бедренной кости. Данный остеологический ориентир однозначно свидетельствует о наличии LCF. Если предположить соответствие массы и размеров LCF, то у крупнейших зауроподов она была больше, чем у нынешних слонов в 15-20 раз.

Согласно расчетам, длина бедра зауроподов рода Maraapunisaurus, а именно Maraapunisaurus fragillimus (ранее Amphicoelias fragillimus) составляла 3.0-4.0 м при общей длине животного 40-60 м (1994,2019PaulGS). Используя ранее примененное соотношение, вероятно, у взрослых зауроподов длина LCF в среднем была от 18 до 30 см. Причем она не могла превышать вертикальный диаметр отверстия вертлужной впадины (1983БарсболдР, Рис. 28, paleontologylib.ru). Ширина вырезки отверстия вертлужной впадины и углубления вертлужной впадины приблизительного равны поперечному размеру проксимального конца порций LCF (2015TsaiHP_HollidayCM). В свою очередь ширина дистального конца LCF не может превышать поперечный размер ямки головки бедренной кости.   


[iv] Список литературы


Carpenter K. Biggest of the big: a critical reevaluation of the mega-sauropod Amphicoelias fragillimus Cope, 1878. In Foster JR, Lucas SG (Eds). Paleontology and Geology of the Upper Jurassic Morrison Formation. New Mexico Museum of Natural History and Science: Bulletin 36. 2006;36:131-8. books.google

Crelin ES. Ligament of the head of the femur in the orangutan and indian elephant.  The Yale J Biol Med. 1988;61(5)383-8.   ncbi.nlm.nih.gov , ncbi.nlm.nih.gov/pdf

Grubb P, Groves CP, Dudley JP, Shoshani J. Living African elephants belong to two species: Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) and Loxodonta cyclotis (Matschie, 1900). Elephant. 2000;2(4)1-4.  digitalcommons.wayne.edu/vol2 , digitalcommons.wayne.edu  

Larramendi A. Shoulder height, body mass, and shape of proboscideans. Acta Palaeontologica Polonica. 2015;61(3)537-74.   bioone.org/pdf ,  bioone.org

Paul GS. Big sauropods - really, really big sauropods: The Dinosaur Report, The Dinosaur Society, Fall, 1994:12-3.  gspauldino.com

Paul GS. Determining the Largest Known Land Animal: A Critical Comparison of Differing Methods for Restoring the Volume and Mass of Extinct Animals. Annals of Carnegie Museum. 2019;85(4)335-58.   gspauldino.com

Paul GS. Dinosaur models: the good, the bad, and using them to estimate the mass of dinosaurs. In Wolberg DL, Stump E, Rosenberg GD (Eds) Dinofest International Symposium Proceedings. Philadelphia (Philadelphia: Academy of Natural Sciences, 1997:129-54.  citeseerx.ist.psu.edu

Paul GS. The Princeton Field Guide to Dinosaurs. Princeton: Princeton University Press, 2016.  degruyter.com

Salisbury SW, Romilio A, Herne MC, Tucker RT, Nair JP. The dinosaurian ichnofauna of the lower cretaceous (Valanginian–Barremian) broome sandstone of the Walmadany area (James Price Point), Dampier Peninsula, Western Australia. Journal of Vertebrate Paleontology. 2016;36(sup1)1-152.  tandfonline.com

Smuts MMS, Bezuidenhout AJ. Osteology of the pelvic limb of the African elephant (Loxodonta africana). Onderstepoort J Vet Res . 1994;61(1)51-66.   semanticscholar.org

Tsai HP, Holliday CM. Articular soft tissue anatomy of the archosaur hip joint: structural homology and functional implications. Journal of Morphology. 2015;276(6)601-30.  researchgate.net , onlinelibrary.wiley.com

Tsai HP, Middleton KM, Hutchinson JR, Holliday CM. Hip joint articular soft tissues of non-dinosaurian Dinosauromorpha and early Dinosauria: evolutionary and biomechanical implications for Saurischia. Journal of Vertebrate Paleontology. 2018;38(1)e1427593.  tandfonline.com

Барсболд Р. Хищные динозавры мела Монголии. Вып. 19. Москва: Наука, 1983. paleontologylib.ru

Воробьев ВП. Анатомия человека: руководство и атлас для студентов и врачей в 3-х т., Т. 1. Москва: Медгиз, 1932.

Минеев КП. Операции на покровах тела и конечностях: учебное пособие. Ульяновск: Симбирская книга, 1995.

Наумов СП, Кузякин АП. Жизнь животных. Т. 6. Москва: Просвещение, 1971.   studmed.ru

Ревенко ТА. Хирургическое лечение нарушений опороспособности бедра. Киев: Здоров’я, 1968.

Тонков В. Анатомия человека. Т. 1. Общая часть. Система органов движения. Ленинград: Медгиз, 1946. 


[v] Примечание


Крупнейшее ныне живущее позвоночное – синий кит (Balaenoptera musculus). Длина одной из добытых в Антарктике самок составила 33 м при весе более 150 тонн (1971НаумовСП_КузякинАП). Несколько больший по размеру экземпляр голубого кита длиной 33.58 м обнаружен на побережье Южной Атлантики в штате Джорджия (petsinform.com). Однако LCF у этого вида млекопитающих отсутствует в связи с полной редукцией тазового пояса (turbosquid.com).


[vi] Приложение


Автор и принадлежность

Архипов С.В. – независимый исследователь, кандидат медицинских наук, врач-хирург, травматолог-ортопед, медицинский писатель, Йоенсуу, Финляндия.

Адрес для переписки: Сергей Архипов, эл. почта: archipovsv @gmail.com

 

История изменений статьи

29.06.2025 статья опубликована.

 

Рекомендуемое цитирование

Архипов СВ. Крупнейшая ligamentum capitis femorisО круглой связке бедра. 29.06.2025. https://kruglayasvyazka.blogspot.com/2025/06/lcf_29.html

 

Примечание

Онлайн версия подразумевает периодические дополнения (см. Историю изменения статьи).

Статья является дальнейшим развитием библиографического раздела (КАТАЛОГ ЛИТЕРАТУРЫ), а именно анализом и синтезом собранных в нем сведений. 

 

Ключевые слова

ligamentum capitis femorisligamentum teres, связка головки бедра, круглая связка, связка головки бедренной кости, млекопитающие, анатомия, область крепления, зоология

 


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.

  СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА 

ЗООЛОГИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 

                                                                   


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...