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 ....

Рассуждение о морфомеханике. 6.1.21 Механика и морфология других систем

  

6.1.21 Механика и морфология других систем

Известно, что погибающие нейроны не восстанавливаются. Вместе с тем регенерация в нервной системе возможна. «Она осуществляется за счет восстановления целостности поврежденных нейронов, роста их отростков, размножения глиальных и шванновских клеток» (Бойчук Н.В. и соавт., 1997).

Механическое воздействие на поврежденный периферический нерв стимулирует его регенерацию. Так дистракция сшитого нерва темпом 1 мм в сутки показала наличие активизации процессов регенерации в нем и стимуляции вставочного роста, что приводило к удлинению нерва (Щудло М.М. и соавт., 1995).

Y.C.Fung (1990) и ряд других исследователей, обратили внимание, что напряжения влияют на мягкие ткани. В частности, было установлено, что диаметр кровеносного сосуда и толщиной его стенки находятся в зависимости от напряжений.

В значительной степени реакция организма на острую кровопотерю есть не только реакция на масс-объемный дефицит крови, но и на изменение тканевых напряжений.

При острой кровопотере уменьшается ОЦК, снижается артериальное и венозное давление, нарушается гемоциркуляция и микроциркуляция, снижается температура тела, депрессия ЦНС, тахикардия, нарушается работа жизненно важных органов, и наблюдаются метаболические изменения (Рожинский М.М. и соавт., 1979; Вагнер Е.А. и соавт., 1986; Жизневский Я.А., 1994).

Кровопотеря — это не просто уменьшение ОЦК, это уменьшение массы крови, а значит и тела, снижение давления на стенки сосудистой системы, соответственно снижение напряжения в тканях вообще. Острая кровопотеря с нашей точки зрения, прежде всего, нарушает механический гомеостаз, она есть, в том числе, и патомеханическое явление.

«Все деформации в биосистемах, так или иначе, связаны с биологическими процессами» (Донской Д.Д., 1981). Причем замечено, что у разных лиц одна и та же нагрузка вызывает не одинаковые изменения органов и тканей. Для описания свойств тканей и их реакции на нагрузку В.П.Волошин (1999) вводит понятие репаративного потенциала, под которым «…понимается совокупность факторов нейрогенной, сосудистой, трофической, биохимической … природы, определяющих биологический ответ опорной ткани на нагрузку».

Отдельными исследователями также отмечается индивидуальная реакция организма на стандартную физическую нагрузку. «Чрезмерная величина нагрузки, как и полное отсутствие физической активности, отражается на состоянии организма и его аппаратов неблагоприятно, … существует рациональный уровень физической деятельности, вызывающий оптимизирующее влияние на морфофункциональные свойства организма» (Сорокин А.П. и соавт., 1977).

Р.Вальтер, И.Лампрехт (1976) считают, что влияние окружающей среды замедляет и ограничивает развитие организма.

Согласно другим авторам, это не совсем так. В частности, Л.Х.Гаркави, М.А.Уколовой выявлена «закономерность развития качественно отличающихся общих неспецифических адаптационных реакций организма», зарегистрированная как открытие за №158, с приоритетом от 3 октября 1969 г., в следующей редакции: «экспериментально установлена неизвестная ранее закономерность развития качественно отличающихся общих неспецифических адаптационных реакцией организма на действие факторов внешней и внутренней среды, состоящая в том, что при действии факторов, имеющих слабую (пороговую) или среднюю (умеренную) биологическую активность, возникает различный комплекс в нейроэндокринной системе и обмене веществ и соответственно постепенное или быстрое повышение неспецифической резистентности организма» (Закономерность развития…, 1977).

«Способность к приспособлению является, вероятно, наиболее отличительной чертой жизни». Важнейшую роль в этом играет стресс как сумма всех неспецифических биологических феноменов (Селье Г., 1960).

Одним из приспособительных процессов является и регенерация тканей. Немалое место в инициировании пролиферации принадлежит лимфоцитам. В частности, «экспериментально установлено неизвестное свойство лимфоцитов млекопитающих вызывать пролиферацию клеток в условиях регенерации органов и тканей, обусловливающее стимуляцию процесса морфогенеза в пораженных органах» (Свойство лимфоцитов...,1982).

Данные, которые получил Качесов В.А. (1998) «…подтверждают закономерность, установленную В.А.Неговским, основанную на втором законе термодинамики: в первую очередь угасают филогенетически более молодые функции, а восстановление идет в обратном порядке». Опираясь на всеобщий закон Бауэра, принцип Ле Шателье, и теорию функциональных систем П.К.Анохина, автор рассматривает патологический процесс и процесс восстановления в неразрывном единстве структуры и функции. По мнению В.А.Качесова (1998) «дистрофические изменения тканей и органов обратимы. Специфическая функция тканей, определяемая синтезом и распадом специфического органического субстрата, может быть восстановлена, если сохранен генетический аппарат клеток тканей. Дистрофические изменения – эволюционно выработанная защитная реакция организма, цель которой – сохранение генетической информации клеточных структур при воздействии неблагоприятных факторов внешней Среды». «Дистрофию можно рассматривать как процесс, напоминающий спорообразование у низших представителей животного и растительного мира».


                                                                     

Автор:

Архипов С.В. – С.В. Архипов-Балтийский является псевдонимом, который использовался до начала 2006 года с целью более точной дифференцировки на научном поле.

Цитирование:

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 1. Гл. 1-4. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 2. Гл. 5-6. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Примечания:

Первая крупная публикация автора, посвященная морфомеханике живых систем, биомеханике пояса нижних конечностей и связки головки бедра, ligamentum capitis femoris (LCF).

Ключевые слова

ligamentum capitis femorisligamentum teres, связка головки бедра, анатомия, морфомеханика, биомеханика

СОДЕРЖАНИЕ РЕСУРСА

Биомеханика и морфомеханика

Популярные статьи

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 ...

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. 3.5.3 Модель с аналогом отводящей группы мышц

  Монография: Архипов СВ. Связка головки бедренной кости: функция и роль в патогенезе коксартроза (2023). 3.5.3 Модель с аналогом отводящей группы мышц  и связки головки бедренной кости   В данной серии опытов были подтверждены выявленные ранее эффекты, связанные с функционированием аналога ligamentum capitis femoris. Под действием нагрузки тазовая часть модели оставалась стабильна во фронтальной и горизонтальной плоскости, но неустойчива в сагиттальной. Отмечено, что при длине аналога отводящей группы мышц 163 мм динамометр не регистрировал нагрузки, так как шарнир модели замыкался натянутым аналогом ligamentum capitis femoris. Результаты измерений наклона тазовой части и показаний динамометра при меньшей длине аналога отводящей группы мышц: 158 мм и 153 мм, представлены в таблице 23 и 24 соответственно. Таблица 23 Нагрузка модели, содержащей аналог отводящей группы мышц длиной 158 мм и аналог ligamentum capitis femoris Нагрузка (кг) Нагрузка модели в ...

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...

1855WalbaumCFE

  Автор сообщает о наличии кровеносных сосудов в ligamentum capitis femoris ( LCF ), и ее механической значимости во внутриутробном периоде. Кроме этого, Karl Walbaum отмечает наличие у LCF двух пучков, начинающихся от вырезки вертлужной впадины, а также участие связки в ограничении приведения бедра. Информация об авторе очень скудна. Все известное о нем почерпнуто из библиографической справки, имеющейся в диссертации. Walbaum C.F.E. De arteriis articulationis coxae: Diss. inaug. med. Lipsiae: B.G. Teubneri, 1855. [фрагменты] Цитата стр. 9-13 Venio nunc ad arterias acetabuli, ligamenti teretis, limbi cartilaginei et tegumentorum cartilagineorum; quantum ad telas cartilagineas articulationis eae arterias non habent ut reliquae cartilagines corporis; ceterae telae omnes arterias suas ex arteria obturatoria accipiunt. Arteria obturatoria normaliter ex arter. hypogastrica, anomaliter ex art. crurali vel epigastria oritur; priusquam foramen obturatorium transit ramos ad ossa pelvi...