К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  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, повреждении LCF и последствиях инцидента. 29 .05.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Май).   Статьи и к ниги с упоминанием LCF о...

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

Публикации о LCF в 2026 году (Июль)

    Публикации о LCF в 2026 году (Июль)           Çetik, R. M., Bakırcıoğlu, S., Büyükdoğan, K., Çağlar, Ö., Atay, Ö. A., & Atilla, B. (2026). Cam-type femoro-acetabular impingement: Mid-term functional results and joint awareness of arthroscopic, mini-open and surgical dislocation techniques. Acta Medica , 57 (2), 123-131.     [i]    actamedica.org   Khan, M. Y., Khan, R., Shaikh, H., Persaud, N. A., Rama, S., & Khan, Y. (2026). Evolution of Hip Arthroscopy in Modern Orthopedic Practice. Cureus , 18 (6).     [ii]    cureus.com   Sanders, W. J., Ji, X. P., & Jablonski, N. G. (2026). New remains of Stegodon zhaotongensis (Proboscidea, Stegodontidae) from the Late Miocene site of Shuitangba, Yunnan Province, China. Journal of Mammalian Evolution , 33 (3), 33.     [iii]     link.springer.com   Randelli, F. (2026). Hip arthroscopy-separating the evidence from the hype ...

Имитация сокращения отводящей группы мышц при наличии связок

  Имитация сокращения отводящей группы мышц при наличии связок   Для имитации сокращения отводящей группы мышц в настоящей серии экспериментов мы ступенчато изменяли длину аналога отводящей группы мышц путем замены элементов крепления. При этом модель содержала аналоги основных связок тазобедренного сустава, articulatio coxae : аналог связки головки бедра, аналог лобково-бедренной связки, аналог седалищно-бедренной связки, а также две части аналога подвздошно-бедренной связки. Аналог вертлужной губы и аналог круговой зоны не присоединялись. Произведены эксперименты при длине аналога отводящей группы мышц 163 мм и 153 мм. Последнее воспроизводили наибольшее напряжение отводящей группы мышц. С целью моделирования действия веса тела в одноопорной ортостатической позе к тазовой части модели последовательно подвешивались гири массой 1-3 кг (Рис. 1).   Рис. 1. Трехмерная механическая модель тазобедренного сустава человека с аналогами связок и аналогом отводящей группы мышц без...

День Памяти

  7 июля  День памяти моего Отца   Архипов Василий Дмитриевич (1936-2004) Неустанный Труженик Добрейшей Души   Унаследованный от него инженерный склад ума помог разработать Теорию биомеханики ligamentum capitis femoris , создать механические модели тазобедренного сустава и спроектировать шагающие машины с аналогами связок .   Юбилейная акция: Наши книги за 1€ Открыт полный доступ к прочтению наших монографий, освещающих различные аспекты истории и патологии LCF:     Архипов С.В. Связка головки бедренной кости. Функция и роль в патогенезе коксартроза. Йоэнсуу: Издание Автора, 2023. [Arkhipov SV. The ligament of the head of femur. Function and role in the pathogenesis of coxarthrosis. Joensuu: Author's Edition, 2023. (In Russian)] Google Play Архипов С.В. Девятый месяц, одиннадцатый день: Рассуждение о XXXII главе книги Бытие. Йоэнсуу: Издание Автора, 2024. [Arkhipov S.V. The Ninth Month, Eleventh Day: A Reflection on Chapter XXXII of the Book of Gen...

Имитация нормальной длины LCF

    Имитация нормальной длины связки головки бедренной кости   С целью дальнейшего уточнения функции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris , в настоящей серии экспериментов мы удлинили часть аналога связки головки бедренной кости, которая располагалась внутри шарнира. Для этого аналог связки головки бедренной кости одним концом соединялся с моделью вертлужной впадины, будучи пропущенным через отверстие, расположенное на границы ямки и канавки фасонной выточки модели вертлужной впадины (Рис. 1).   Рис. 1. Тазовая часть трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека; через отверстие в фасонной выточке, лежащее на границе ямки и канавки, пропущен аналог связки головки бедренной кости (вид с латеральной стороны).   В данном случае смоделировано крепление проксимального конца связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris , на краю ямки вертлужной впадины, fossa acetabuli ., что по данным литературы являет...

Великая компиляция. Глава 5

    Книга Берешит как великая компиляция текстов и смыслов Второго переходного периода Египта: пилотная культурологическая, медицинская, археологическая и текстологическая экспертиза преданий против традиционной атрибуции .  Глава 5 С.В. Архипов   Гипотеза Книга «Берешит» (Бытие) была составлена в Египте в 17 веке до современной эры и обрела свою окончательную протографическую форму после минойского извержения.  Над произведением работал египетский врач-энциклопедист и выдающийся писец с азиатскими корнями.   Цель Продемонстрировать, что связка головки бедренной кости (ligamentum capitis femoris) человека была упомянута в книге «Берешит» не позже Второго переходного периода Древнего Египта. Примечание 1. В разделе «Фрагмент книги «Берешит» текст стихов приведен по изданию 1978БроерМ_ЙосифонД. 2. В разделе «Тип сходства и обоснование» содержится результат совместного анализа с ИИ-агентом. 3. В разделе «Египетская или азиатская параллель (аналогии, заимствова...