К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  29 .05.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Май).   Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в мае 2026 года.  28 .05.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", май 2026 26 .05.2026 20c.Wikstrom B .   Скульптура. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 23 .05.2026 1990HarveyB . Скульптура. Изображение обстоятельств и механизма травмы LCF. 22 .05.2026 1981 OrtnerDJ _ PutscharWGJ .   Авто ры описывают признаки патологии LCF на останках человека Бронзового века. 21 .05.2026 2021ПролыгинаИВ .   Автор переводит трактат Галена, повествующего о локализации и значительной прочности LCF , а также упоминающем различные «круглые связки». 20 .05.2026 1737 CornariusJ . Описание Г иппократом локализации и области дистального прикрепления LCF на латинском языке. 1665LindenJA.   Описание Гиппократом локализации и области дистального прикрепления LCF на латинском языке.  19 .05.2026 1914RickettsCS . ...

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

2024АрхиповСВ. Глава 10

     Глава 10 монографии « Девятый месяц, одиннадцатый день » посвященной древнейшему упоминанию травмы ligamentum capitis femoris (LCF) и судьбе первого пациента с данной патологией.  Ниже размещена дополненная интерактивная версия.   Глава 10 И ХРОМАЛ ОН НА БЕДРО СВОЕ  При анализе предания о травме Патриарха Иакова с точки зрения врача, усматривается рассказ обыкновенного человека о несчастном случае. По книге Бытие , сначала с ним «боролся Некто» (Быт. 32:24), который «коснулся состава бедра его и повредил состав бедра» (Быт. 32:25). После увечья пострадавший находит силы удерживать соперника, да так, что тот просит: «отпусти Меня» (Быт. 32:26). Далее сказитель повторно напоминает, что сражение имело место, но теперь уже «с Богом» (Быт. 32:28). Следом мы узнаём о последствиях: пациент стал хромать «на бедро свое» (Быт. 32:31). Ниже неизвестный комментатор, однозначно не Израиль, с медицинскими подробностями разъясняет причину нарушения походки: «...

2019(b)АрхиповСВ_СкворцовДВ

  Ligamentum capitis femoris - пилотное экспериментальное исследование Архипов С.В., Загородний Н.В., Скворцов Д.В. (перевод статьи: Arkhipov SV , Zagorodny NV , Skvortsov DV . Ligamentum capitis femoris a pilot an experimental study . Am J Biomed Sci & Res. 2019;5(2)92-4.) Аннотация Ligamentum capitis femoris ( син . ligamentum teres, связка головки бедра ), соединяет вертлужную впадину и головку бедренной кости . Это один из наименее изученных анатомических элементов человеческого тела. С целью уточнения функций связки головки бедра, наружных связок и отводящей группы мышц нами была изготовлена динамическая модель тазобедренного сустава. Установлено, что этот анатомический элемент участвует в ограничении приведения тазобедренного сустава и может фиксировать тазобедренный сустав во фронтальной плоскости, превращая его в аналог рычага третьего рода. При натяжении связки головки бедра и напряжении отводящей группы мышц нагрузка, равная удвоенной массе тела, равноме...

Рассуждение о морфомеханике. 3.12.8 Моделирование функции лобково-бедренной связки

  3.12.8 Моделирование функции лобково-бедренной связки Сведения о функции ЛБС немногочисленны. Известно, что она ограничивает внутреннюю стенку подвздошно-гребешковой синовиальной сумки вместе с сухожильными волокнами внутренней части подвздошно-поясничной мышцы (Кованов В.В., Травин А.А., 1963). Б.В.Огнев, В.Х.Фраучи (1960), Н.Н.Маков, В.В.Мельник (1986) указывали, что ЛБС укрепляет капсулу ТБС. ЛБС приписывается также функция ограничения отведения бедра в ТБС (Рукосуев С.Г., 1948; Лесгафт П.Ф., 1968; Минеев К.П., 1995). Об ограничении ЛБС отведения и вращения бедра наружу, сообщает И.В.Шумада (1959). По мнению Б.К.Бабича (1968) ЛБС тормозит отведение, разгибание и внутреннюю ротацию. ЛБС укрепляет внутреннюю часть суставной сумки ТБС (Перлин Б.З. и соавт., 1977). Препятствует чрезмерному отведению бедра и избыточной ротации кнаружи (Ревенко Т.А., 1968). М.Ф.Иваницкий (1985) писал, что, ЛБС ограничивает отведение и разгибание в ТБС. ЛБС ограничивает отведение, приведение и от...

1821KühnCG

  Фрагменты книги K ü hn CG . Clavdii Galeni Opera omnia (Все произведения Клавдия Галена, 1821). Представлены цитаты из трактата Галена О костях для начинающих ( Περὶ Ὀστῶν τοῖς Εἰσαγομένοις , 162 -166 ) , и трактата Об анатомических мероприятиях ( Περὶ Ἀνατομικῶν Ἐγχειρήσεων , ок. 163 -192 ) . Гален пишет о высокой прочности, упругости и твердости ligamentum capitis femoris ( LCF ), а также отмечает ее соединительную функцию. Наше краткое обсуждение смотри ниже. Перевод на английский доступен по ссылке: 1821KühnCG ,  163-192Galen ,  162-166Galen  и  2020ArkhipovSV_ProlyginaIV . Цитата 1. [ Grc ] Περὶ   Ἀνατομικῶν   Ἐγχειρήσεων .  Βιβλιον   B .  K εφ.  ιʹ . Αλλά   χρή   σε ,  καθάπερ   επί   της   χειρός   επεσκέψω   τους   συνδέσμους   των   οστών ,  ούτω   και   νυν   επισκέψασθαι   πασών   των   γεγυμνωμένων   διαρθρώσεων ...

Моделирование напряженной одноопорной позы с участием средней ягодичной мышцы

  Моделирование напряженной одноопорной позы с участием средней ягодичной мышцы Одноопорные ортостатические позы принято подразделять на «сильный» и «слабый» тип стойки (Беленький В.Е., 1962). С нашей точки зрения их более уместно называть соответственно «напряженная» и «ненапряженная» одноопорная ортостатическая поза. Для напряженной одноопорной ортостатической позы характерна горизонтальная позиция таза, pelvis . В ненапряженной одноопорной ортостатической позе наблюдается меньшее напряжение мышц опорной ноги и наклон таза, pelvis , в неопорную сторону ( Arkhipov S . V ., 2008) (Рис. 1). Рис. 1. Основные типы одноопорной ортостатической позы; слева – ненапряженная, справа – напряженная. В одноопорной ортостатической позе опорная нога, как правило, выпрямлена. Она разогнута и приведена в тазобедренном суставе, articulatio coxae , а также разогнута в коленном суставе, articulatio genum . Вторая нога – неопорная. Она согнута в коленном суставе, articulatio genum , а также согн...