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. 14 .01.2026 2026АрхиповСВ.  ДАРЫ ВОЛХВОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ХИРУРГАМ  ( Новая техника проксимального крепления при реконструкции LCF). 05 .01.2026 2018YoussefAO .   В статье описан спо соб укорочения LCF при врожденном вывихе бедра. 2007WengerD_OkaetR .  А вторы в эксперименте показали, что прочность LCF достаточна для обеспечения ранней стабильности при реконструкции тазобедренного сустава у детей. 04 .01.2026 2008BacheCE_TorodeIP.   В статье описан способ транспозиции проксимального крепления LCF при врожденном вывихе бедра.   2021PaezC_WengerDR . В статье проанал изированы результаты открытой реконструкция...

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

УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КОМФОРТА...

  Улучшение послеоперационного комфорта и повышение надежности тазобедренного протеза путем дополнения искусственными связками: Демонстрация концепции и прототип Архипов С.В.     Содержание [i]   Аннотация [ii]   Введение [iii]   Материал и методы [iv]   Результаты и обсуждение [v]   Статические испытания [vi]   Динамические испытания [vii]   Изготовление и тестирование прототипа [viii]   Заключение [ix]   Список литературы [x]   Приложение [i]   Аннотация Продемонстрирован принцип функционирования экспериментального тотального эндопротеза тазобедренного сустава с аналогами связок в одноопорных вертикальных позах и в середине одноопорного периода шага. Опыты проводились на специально сконструированном мехатронном испытательном стенде. Концепция важной роли связочного аппарата дополнительно проиллюстрирована набором демонстрационных механических моделей. Данные, полученные в экспериментах, позволили изготовить прототип...

1970MichaelsG_MatlesAL

      Содержание [i]   Аннотация [ii]   Перевод на русский [iii]   Цитирование [iv]   Источник и ссылки [v]   Примечания [vi]   Авторы и принадлежность [vii]   Ключевые слова [i]   Аннотация Аннотация статьи: Michaels G , Matles AL . The role of the ligamentum teres in congenital dislocation of the hip ( Роль круглой связки при врожденном вывихе бедра , 1970 ). Авторами предложена аналогия роли ligamentum capitis femoris ( LCF ) «контроль в виде шара и цепи» и отмечено, что она может спонтанно вправить врожденный вывих бедра. Оригинал на английском языке доступен по ссылке: 1970 MichaelsG _ MatlesAL . [ii]   Перевод на русский Цитата стр. 199 В литературе часто указывается, что круглая связка (ligamentum teres) может препятствовать поздней открытой репозиции врожденного вывиха бедра. В отдельных случаях сообщается об отсутствии круглой связки. Однако в большинстве случаев она гипертрофирована и удлинена. Наши совреме...

1994(a)АрхиповСВ

  Публикация описывает конструкцию субтотального эндопротеза тазобедренного сустава с аналогом ligamentum capitis femoris ( LCF ).   Однополюсной эндопротез тазобедренного сустава конструкции с.в. архипова Заявка на патент RU94038343A Изобретатель Сергей Васильевич Архипов 11.10.1994 Заявление подал С.В. Архипов 11.10.1994 Приоритет RU94038343/14А 20 августа 1996 г. Публикация RU94038343A. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Однополюсной эндопротез тазобедренного сустава конструкции С . В . Архипова , содержащий неподвижно соединенные посредством сопряженных конусных поверхностей съемную головку и ножку, выполненную в виде стержня, имеющего в дистальной части хвостовик, а в проксимальной части опорную площадку с закрепленной на ней под углом к продольной оси ножки шейкой, имеющей на конце конусную поверхность, соединенную с соответствующим конусным отверстием в съемной головке, отличающийся тем, что съемная головка содержит сквозное отверстие, через которое проходит гибкая искус...

1900BetheE

  Фрагменты книги Pollux J. Onomasticum (Именослов, 166-176) в редакции E. Bethe (1900). По-гречески автор называет ligamentum capitis femoris (LCF) «ἰσχίον», а понятие «связка» (жила) обозначает термином «νεῦρον / νεῦρα». Отрывок из Onomasticum, посвященный LCF, процитировал Giovanni Filippo Ingrassia ( 1603 IngrassiaeIP ). Наше краткое обсуждение смотри ниже. Перевод на английский доступен по ссылке: 1900BetheE , на латынь – 1706PolluxJ . Цитата 1. Βιβλίου   Β . 186-187 [ Grc ] καιλεῖται   δὲ   καὶ   τὸ   νεῦρον   τὸ   σ υνέχον   τὴν   κοτύλην   πρὸ σ  τὸν   μηρὸν   ἰ σ χίον .  ὁμώνυμον   δ ’  ἐ σ τιν   αύτῷ   καὶ   τὸ   ἄρθρον .  καὶ   τὸ   μὲν   [ τῇ ]  κοτύλῃ   [σ υνηρμο σ μένον ]  ὀ σ τοῦν   σ τρογγύλον   μηροῦ   κεφαλὴ ,  μηρὸ σ  δὲ   τὸ   ἁπ ὸ   το ύ το υ   μὲχρ ι γονάτων  μὲρο σ, …  ( и...

Эндопротез с LCF. Часть 1

  Эндопротезы с аналогом ligamentum capitis femoris как свидетельства смены парадигмы в артропластике: Систематический обзор Часть  1. История, материал и методы Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия