В Израиле описали особое строение таза современных мужчин — Jerusalem Post
Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле пришли к выводу, что таз современных мужчин Homo sapiens имеет особую геометрию тазобедренных суставов, которая могла сделать ходьбу более энергоэффективной. О результатах исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, сообщает Jerusalem Post.
Сравнение тазов неандертальцев и людей
Группу возглавил профессор кафедры анатомии и антропологии Тель-Авивского университета Йоэль Рак. В нее также вошли ученые из Испании, Техниона, Университета Бар-Илан и Академического колледжа Оно.
Авторы сравнили два почти полностью сохранившихся мужских таза неандертальцев — из пещеры Кебара в Израиле и местонахождения Сима-де-лос-Уэсос в Испании — с десятками тазов современных людей. По большинству измерений и пропорций таз неандертальцев, несмотря на большой размер и массивность, оказался более похожим на таз современных женщин, чем на таз современных мужчин.
Ученые предполагают, что конфигурация, общая для неандертальцев и современных женщин, является более древней, предковой. Напротив, у современных мужчин тазобедренные суставы расположены дальше вперед, что авторы работы назвали эволюционным изменением.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Модель механизма ходьбы
Согласно биомеханической модели исследователей, смещение тазобедренных суставов вперед увеличивает горизонтальное расстояние между суставом и линией действия силы тяжести. Во время шага центр массы тела опускается, а мышцы-сгибатели бедра могут смягчать это движение, накапливать потенциальную энергию и высвобождать ее для следующего шага.
Команда сравнивает такой принцип со встроенным пружинным механизмом, который, по ее мнению, мог снижать затраты энергии при длительной ходьбе. Исследователи отметили, что их модель также может объяснять часть половых анатомических различий человеческого таза.
Соавтор работы Элла Бин из Академического колледжа Оно сказала, что изучение эволюции механизма ходьбы может быть полезным для биомеханики, исследований опорно-двигательного аппарата, реабилитации и профилактики травм. Рак также отметил, что этот механизм потенциально может быть важен для исследований проблем суставов, остеоартрита, конструкций тазобедренных протезов и программ восстановления.
