К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА в 2026 г.  Начальный этап сбора сведений о LCF , накопленный до 20-го века, в целом завершен. Далее планируется анализ и синтез тематической информации, с добавлением сведений 20-21-го века. Работа будет сосредоточена прежде всего на: профилактике, диагностике, артроскопии, пластике, эндопротезировании. 09 .04.2026 50 ТАБЛИЦ СВИДЕТЕЛЬСТВ . Авторская монография:  Arkhipov S.V. 50 Tables of Evidence for the Composition of Genesis in Late Second Intermediate Period Egypt: The Protograph Before the Oral Tradition.  Joensuu :  Author's Edition , 2026. [Архипов С.В. 50 таблиц, подтверждающих составление Книги Бытия в Египте в конце Второго переходного периода: Протограф до устной традиции. Йоэнсуу: Авторское издание, 2026.] 01 .04.2026 Публикации о  LCF   в 2026 году (Март )  Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в марте 2026 года.  28 .02.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", февраль 2026 16 ....

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

О значимости связок тазобедренного сустава

  О значимости связок тазобедренного сустава Архипов-Балтийский С.В. По мнению абсолютного большинства исследователей, в тазобедренном суставе выделяется четыре наружные связки: подвздошно-бедренная связка, лобково-бедренная связка, седалищно-бедренная связка и круговая зона (связка Вебера). Вместе с тем существует и другое полярное мнение, что это только утолщения капсулы сустава (Гаевская Л.И., 1954; Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Лесгафт П.Ф., 1968; Воробьев В.Н., 1972). Данная точка зрения базируется на том основании, что наружные связки невозможно отделить от суставной сумки. Эти структуры имеют практически одинаковое гистологическое строение, хотя и разную толщину. Сложности дифференцировки фиброзной части суставной сумки и вплетенных в нее связок отмечаются не только в тазобедренном суставе. Поэтому автор придерживается мнения о наличии изолированных самостоятельных образований тазобедренного сустава – наружных связках. Они вплетены в фиброзную часть суставной сумки и соед...

Моделирование взаимодействия веса тела и отводящей группы мышц

  Моделирование взаимодействия веса тела и отводящей группы мышц На предыдущем этапе экспериментальных исследований мы воспроизвели соответствующую норме локализацию общего центра масс на электромеханической модели тазобедренного сустава человека. Она содержала бедренную часть и объемную тазовую часть соединенных аналогами связок. В ней имелся: 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. Благодаря натяжению аналогов связок посредством веса нагрузки, приложенной к точке выше, медиальнее и позади от центра вращения шарнира, объемная тазовая часть модели находилась в положении устойчивого равновесия одновременно в трех плоскостях. Для поддержания системы в положении покоя не требовалось дополнительного внешнего усилия. С целью уточнения взаимодействия связок тазобедренного сустава, articulatio coxae , и ...

Рассуждение о морфомеханике. 2.2.5 Нервно-сосудистые образования позвоночника

    2.2.5 Нервно-сосудистые образования позвоночника Кроме опорной функции, позвоночник несет еще и функцию защиты спинного мозга. Он располагается в позвоночном канале, образованном дужками позвонков и связочным аппаратом. На уровне L I спинной мозг истончается, образуя конус, заканчивающийся на уровне L II , далее переходя в терминальную нить. Ниже второго поясничного позвонка лежат пояснично-крестцовые корешки, образующие конский хвост. При движениях позвоночника спинной мозг не перемещается в краниально-каудальном направлении, а подвергается лишь пластической деформации, удлиняясь или сокращаясь (Лившиц А.В., 1990). Через межпозвонковые отверстия спинномозговой канал покидают корешки спинномозговых нервов. Сверху и снизу стенки межпозвонковых отверстий образованы - вырезками на корнях дуг, внутренние стенки - боковыми краями тел и межпозвонковых дисков, наружные - суставными отростками, внутренней частью суставной сумки и желтой связкой (Жулев Н.М. и соавт., 1999). ...

1850DelacroixE

  Delacroix E , картина Иаков борется с ангелом (1850).  Изображение обстоятельств и механизма травмы ligamentum capitis femoris (LCF) на основе описания в книге Бытие: 24 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним д о появления зари; 25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. … 32 Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что [Боровшийся] коснулся жилы на составе бедра Иакова.  ( 1996Бибилия, Бытие, глава  32:24-25,32 ) Подробнее о сюжете в нашей работе:  Девятый месяц, одиннадцатый день   ( 2024АрхиповСВ ).   Эжен Делакруа – эскиз Иаков борется с ангелом (1850); оригинал в коллекции arthive.com (СС0 – общественное достояние, коррекция цветопередачи). Эжен Делакруа  – Иаков борется с ангелом (1850); оригинал в коллекции  wikipedia . org   (СС0 – общественное достояние, коррекция цветопередачи). Источники Eugène Delac...

2023АрхиповСВ. 2.5.1 Стандартное рентгенологическое обследование

  Монография: Архипов СВ. Связка головки бедренной кости: функция и роль в патогенезе коксартроза (2023). 2.5 Методики рентгенологического обследования 2.5.1 Стандартное рентгенологическое обследование На рентгенограммах без признаков патологии тазобедренного сустава произведены измерения: ширины рентгенологической суставной щели в верхнем и нижнем отделе тазобедренного сустава, глубины ямки вертлужной впадины, расстояния между центрами тазобедренных суставов, плеча веса тела и отводящей группы мышц. При изучении рентгенограмм у пациентов с коксартрозом обращено внимание на характер и локализацию изменений в тазобедренном суставе. Произведен сравнительный анализ рентгенограмм в норме и при коксартрозе. Описаны рентгенологические симптомы, характерные для данного заболевания. Замечено, что в норме при приведении бедра контур ямки головки бедренной кости, верхней стенки ямки вертлужной впадины и ее дна образовывали виртуальную линию, имеющую вид спирали в соответствии с рисунком 10, ...