К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  01 .09.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Август). Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в августе 2026 года.  31 .07.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Июль). Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в июле 2026 года.  07 .07.2026 День Памяти. 7 июля. День памяти моего Отца. 01 .07.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Июнь).   Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в июне 2026 года.  25 .06.2026 1803LarreyDJ .   Автор описывает экзартикуляцию в тазобедренном суставе и методику пересечения LCF , которую именует «межсуставная связка». 16 .06.2026 1948EpsteinI .   Реда ктор комментирует слова раввина Самуила (Шмуэля) в трактате Хуллин Вавилонского талмуда, поясняющего расположение LCF по отношению к суставу и ее отличие от седалищного нерва.  1753AstrucJ .  Автор, анализируя книгу «Бытие» приводит текст на французском языке с упоминанием травмы тазобедренного сустава, повре...

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

2025АрхиповСВ. Глава 18

  Глава 18   эссе  Дети человеческие: истоки библейских преданий в обозрении врача   ( PDF  версия без иллюстраций).   Глава 18 Служение Иисуса Повествуя о периоде Служения Иисуса, синоптисты Матфей и Марк упоминают по одному празднику Пасхи [1] . В Евангелии от Луки мы читаем о двух Пасхах [2] , а у Иоанна трижды говорится: «Приближалась Пасха» [3] . Основываясь на этих вехах, нам думается, Иисус «нес свой крест» по Галилее (Upper Galilee, 32°59'10"N, 35°20'13"E [4] ; Lower Galilee, 32°46'59"N, 35°19'48"E [5] ) и Иудее (Judaea, 31°35' N , 35° E [6] ) от одного года до трех лет. Исаак Ньютон (Isaac Newton, 1642-1727) предпринял попытку математического установления даты смерти Иисуса, получив диапазон 33-34 гг. совр. эры [7] . Сегодня исследователи склоняются к мнению – распятие пришлось на 3 апреля 33 г., в тот день прервался земной путь [8] Великого Врача Галилеи. Соответственно, по научно-историческим данным, с 29 по 33 г., – ярчайший отр...

20-й ВЕК

  20- й  век Каталог   архивированных  публикаций указанного периода:       1900-1909 1900BetheE .   Julius Pollux называет  LCF  « ἰσχίον », а понятие «связка» обозначает термином « νεῦρον  /  νεῦρα ».   1902RilkeRM .  Созерцание. 1904FickR.  Автор суммирует основные сведения о  LCF   полученные к началу  XX   века. 1904TestutL.  Фрагменты книги резюмируют основные сведения об анатомии LCF, полученные к началу XX века. 1904ЛопухинАП.  Автор упоминает  LCF  животного и толкует библейский эпизод травмы данной структуры у человека.  1905BardeenCR.   Автор кратко обсуждает появление   ligamentum   capitis   femoris   ( LCF )   и отмечает ее связь с седалищной костью. 1908 GrayH .  Избранные фрагменты об анатомии  LCF  и иллюстрации. 1910-1919 1910BrausH.   Автор кратко обсуждает патологические изменения   LCF ...

Рассуждение о морфомеханике. 4.2.2 Описательные термины

    4.2.2 Описательные термины СГБ – типичная связка, она соединяет тазовую и бедренную кости в ацетабулярной части ТБС (Рис.4.1). В частности Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по поводу значения СГБ, писал, что ее «…как связку отрицать невозможно». Данное замечание влечет за собой важные выводы… П.Ф.Маркизов (1939) в СГБ различал переднюю и заднюю поверхности, а также верхний и нижний края. Подобная терминология применительно к СГБ, как нам думается, не совсем правильна, а потому требует уточнения.   Рис.4.1. Связка головки бедра, соединяющая дно ямки вертлужной впадины и ямку головки бедра (см.  Grifka J ., Ludwig J ., 1998).   СГБ в ТБС соединяет тазовую и бедренную кости. Как и большинство связок, СГБ имеет проксимальную и дистальную области крепления. С ними соединяются соответственно ее проксимальный и дистальный ее концы. Тазовая кость является проксимальной по отношению к бедренной. Следовательно, конец СГБ, соединяющийся с тазовой костью, являе...

Рассуждение о морфомеханике. 4.6.7 Ограничитель движений

    4.6.7 Ограничитель движений Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах участвуют в ограничении объема движений. Надо думать, что подобная функция присуща и СГБ. «Функция связок заключается в замыкании сустава в определенном положении…» писал Л.П.Николаев (1947), по его мнению, биомеханическими свойствами связок является «их крепость» и «малая растяжимость». Это и предопределяет роль связок как ограничителей объема движений. У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого СГБ натягивается исключительно при согнутой в ТБС конечности, в этом положении она ограничивает приведение бедра и ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева (1948) СГБ напрягается при сгибании с отведением, или при вращении бедра кнаружи. P .Gerdy полагал, что она напрягается при прямом стоянии (Воробьев В.П., 1932). T . J . W . Byrd (1998) пишет, что СГБ напрягается при приведении бедра и расслабляется при его отведении. Согласно А.А.Боброву (1911), СГБ ограничивает в ТБС отведение и ...

Рассуждение о морфомеханике. 3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины

  3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины ВВ представляет собой сферическое углубление. У взрослых, в норме, степень вогнутости ВВ превышает половину шара (Майкова-Стоганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). В.В.Шадров, Ю.Г.Курьянов (1967) обнаружили, что при длине 45–50 мм ТКД ВВ вмещает 3/4 ГБК, а на третьем месяце охватывает только 2/3 ГБК. К концу внутриутробной жизни ВВ окружает только 34–36% суставной поверхности ГБК (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Согласно И.И.Мирзоевой и соавт., (1976), первоначально ВВ вмещает 3/4 ГБК, к 3-4 месяцу - 2/3 ГБК, а у новорожденных только 1/3. У плодов ВВ имеет овальную форму с разницей между вертикальным и поперечным размером в 1-2 мм. На первом году жизни овальная форма ВВ сохраняется, а ее глубина составляет от 6 до 14 мм. К возрасту 2-4 года форма приближается к округлой, с превышением продольного размера над поперечным на 1 мм и глубиной 11–18 мм. В 5–7 лет форма ВВ полусферическая, с разницей между вертикальным и поперечным размером уже на 0.5 м...