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. 01 .03.2026 Публикации о  LCF   в 2026 году (Февраль )  Статьи и книги с упоминанием LCF опубликованные в феврале 2026 года.  28 .02.2026 Интернет-журнал "О КРУГЛОЙ СВЯЗКЕ БЕДРА", февраль 2026 16 .02.2026 Великая компиляция.  Глава 41   Великая компиляция.  Глава 42   Великая компиляция.  Глава 43   Великая компиляция.  Глава 44   Великая компиляция.  Глава 45   Великая компиляция.  Глава 46   Великая компиляция.  Глава 47   Великая компиляция.  Глава 48   Великая компиляция.  Глава 49   Великая компиляция.  Глава 50   Велика...

Рассуждение о морфомеханике. 6.3.1 Времени счет…

  

6.3 Среднесуточные напряжения

6.3.1 Времени счет…

Выше было показано и думается убедительно доказано, что органы и ткани живых систем адаптированы к средним напряжениям. Это, по нашему мнению, не вызывает никаких сомнений. Вместе с тем остается неясным другой вопрос, к средним напряжениям за какой промежуток времени происходит адаптация?

Здесь уместно согласиться с Ю.С.Маловым (2001), писавшим что «если бы человеческий организм отвечал на все изменения, которые происходят вокруг него, то он попросту не мог бы существовать». Согласно упомянутому автору, «процесс индивидуальной адаптации к изменившимся условиям среды протекает в течение 6-24 месяцев».

Адаптация должна рассматриваться решающим механизмом самосохранения организма, поддерживая его стабильность. Адаптация связана с существованием многоклеточных и сложно организованных организмов. Этот механизм во всем его многообразии развился вместе с эволюционным формированием новых биологических структур и форм. Адаптация включает способность организма, приспосабливаться к хронически существующим воздействиям среды. В результате этих процессов не только поддерживается его стабильность, но и его диапазон стабильности увеличен с увеличенной толерантностью к фактору, который вызвал механизм адаптации. Адаптация - особенно убедительный пример отношений между структурой и функцией. Развитие адаптивных процессов характеризовано определенной продолжительностью и сопровождается формированием новых структур. Так примером чистой адаптации является развитие траекториальной структуры кости, особенно в онтогенезе, когда, например, длинные кости в послеродовом развитии подчинены увеличению статического и динамического напряжения. В отличие от адаптации, компенсация - всегда результат процесса болезни, который уже начался (Hechi A., 1992).

Важным компонентом адаптации является обеспечение временной синхронизации между началом действия раздражителя и ответом на него. Иными словами, необходима временная адекватность между «действием» раздражителя или патологического фактора и противодействием ему. В противном случае «…материальные ресурсы органа, вполне достаточные потенциально, но не реализованные вовремя, т.е. синхронно с действием патогенного фактора, не могут предотвратить разрушительного влияния последнего». Адаптивные реакции полностью разворачиваются уже вскоре после действия патогенетического фактора. Вместе с тем «…эта способность организма к адаптационной перестройке интенсивности биологических процессов небезграничная: существуют некоторые минимальные, практически уже «несжимаемые» сроки развертывания этой перестройки и, в частности, гиперплазии ультраструктур и расширения «материальной базы» клетки, раньше которых они ни при каких условиях произойти не могут. Радиоавтографические исследования показывают, что репликация ДНК, т.е. появление новых ее матриц, обычно происходит не ранее чем через 24-30 часов после начала действия патогенного фактора и, как бы не увеличивалась доза последнего или частота его воздействия, этот срок остается неизменным». «Существует, хотя и очень небольшой, латентный период между моментом действия раздражителя и временем мобилизации организмом материальных ресурсов…» для нейтрализации патогенетического фактора. «Для сохранения жизни поврежденной клетки усиление синтеза РНК можно рассматривать как экстренную меру, а усиление синтеза ДНК – как радикальную». «Срочная» или «долгосрочная» адаптация «…никогда не осуществляется на «чисто функциональной основе, всегда имея соответствующую материальную базу». Адаптация организма «…является состоянием не стабильным, а колеблющимся, т.е. таким которое периодически ослабевает, а затем вновь устанавливается на высоком уровне» (Саркисов Д.С., 1989).

В основе счета времени лежит регистрация постоянных периодических процессов. Большинство применяющихся временных периодов введено человеком искусственно. К таковым можно отнести секунду, минуту, час, неделю, календарный месяц, столетие, тысячелетие. Непосредственного отношения к живым системам, данные временные периоды не имеют, а потому они ими не регистрируются и не учитываются.

Однако в природе существуют собственные периодические процессы, отличающиеся достаточным постоянством, использующиеся человеком для подсчета времени испокон веков. Это сутки, лунный месяц, год, а также времена года. Сутки - период, связанный с вращением Земли вокруг собственной оси. Время обращения Земли вокруг собственной оси относительно звезд (звездные сутки) несколько больше времени обращения Земли относительно Солнца (солнечные сутки). 24 часа среднего солнечного времени соответствует 24 ч. 3 мин. 56.555 с звездного времени. Месяц, связанный с движением Луны достаточно постоянный период. В астрономии различают синодический месяц – период смены лунных фаз. Сидерический (звездный) месяц - время оборота Луны вокруг Земли. Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через один и тот же узел орбиты именуют драконический месяц.* Год – интервал времени, приблизительно соответствующий периоду обращения Земли вокруг Солнца. Выделяют сидерический (звездный) год – один видимый оборот Солнца относительно неподвижных звезд. Тропический год – период между двумя последовательными прохождениями Солнца через среднюю точку весеннего равноденствия. Аномалистический год - промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через перигей его видимой геоцентрической орбиты. Драконический год - соответствует времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через один и тот же (восходящий или нисходящий) узел орбиты Луны на эклиптике.**

В соответствии с сезонными изменениями в природе год делится на периоды - времена года. Выделяют четыре времени года - зима, весна, лето и осень. Главное их отличие друг от друга в наступающем изменении погоды в полушарии, в зависимости от положения Земли относительно Солнца. Времена года закономерно сменяют друг друга, однако их длительность не одинакова. В различных климатических зонах каждое время года имеет свою собственную продолжительность.

По степени солнечного обогрева календарный год может быть разделен на два основных сезона – теплый и холодный; светлый и темный. В умеренных широтах четыре сезона – весна, лето, осень, зима (Оранский И.Е., 1988). Как можно заметить и означенные природные временные периоды, понятия относительные.

Анализируя известные временные периоды, следует остановиться на том, что для живых систем имеют значение лишь природные циклические процессы, происходящие во внешней среде. Это должны быть периоды, отличающиеся достаточно высокой точностью и постоянством, существующие на протяжении многих поколений. Они не должны зависеть от, каких либо, живых систем и наших представлений о них, быть соизмеримы со временем развития и течения биологических процессов, не превышать продолжительность жизни отдельной особи.


* Синодический месяц 29.5306 средних солнечных суток, сидерический (звездный) месяц 27.3217 суток, драконический месяц – 27.2122 суток (Информация почерпнута из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000, электронная версия на 2 СD).

** Астрономическая длительность времен года: весны 92,8 суток, лета 93,6, осени 89,8, зимы 89,0. (Информация почерпнута из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия 2000, электронная версия на 2 СD).

                                                                     

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 (Февраль)

  Публикации о  LCF   в 2025 году (Февраль)       Longoni, A., Major, G. S., Arnold, S., Tomkins, S., Spessot, E., Loeffler, S., ... & Lim, K. S. (2026). Characterization of an Injectable Poly (vinyl alcohol)‐gelatin Hydrogel for Growth Factor Delivery in an Orthopedic Application. Advanced healthcare materials , e04224. [i]   advanced.onlinelibrary.wiley.com   Patil, A. Y., Babhulkar, S., Kimmatkar, N., Apte, A., Kadu, A., & Sonegaonkar, A. Anterior Trans-Muscular Approach to Hip (AP’s Access). SVOA Orthopaedics 2026 , 6 (1), 28-41.   [ii]   sciencevolks.com   Zhou, R., Bian, Y., Cai, X., Sun, H., Lv, Z., Xu, Y., ... & Weng, X. (2026). Advances in the mechanism for steroid-induced osteonecrosis of the femoral head. Bone Research , 14 (1), 23.   [iii]   nature.com   Marth, A. A., Tangsombatvisit, B., Akkaya, Z., Joseph, G. B., Zhang, A. L., Souza, R. B., & Link, T. M. (2026). Pulvinar si...

Моделирование движений с аналогом связки головки бедренной кости

  Моделирование движений с аналогом связки головки бедренной кости. Часть 1.   На первом этапе изучения механической функции связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris , на трехмерной механической модели тазобедренного сустава с ее аналогом мы изучили возможные движения при наличии указанного элемента. В процессе экспериментов нами изменялась длина аналога связки головки бедренной кости и области его крепления к модели вертлужной впадины. Изначально нами воспроизведен вариант, когда аналог связки головки бедренной кости пропускался через центральное отверстие в фасонной выточке модели вертлужной впадины. Об особенностях данного закрепления аналога связки головки бедренной кости подробно рассказано при описании модели с аналогом связки головки бедренной кости. В означенном варианте модели аналог связки головки бедренной кости имел наименьшую длину. В первой серии экспериментов на механической модели тазобедренного сустава с аналогом связки головки бедр...

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА КОНСЕНСУСА

  Онлайн версия от 03.07.2025   КРИТИЧЕСКАЯ МАССА КОНСЕНСУСА: МНЕНИЯ О ЗНАЧИМОСТИ ligamentum capitis femoris ( XX - XXI ВЕК) Архипов С.В. Содержание [i]   Аннотация [ii]   Мнения [iii]   Авторы и принадлежность [iv]   Список литературы [v]   Приложение [i]   Аннотация В статье перманентно собираются мнения о важности ligamentum capitis femoris (LCF) для опорно-двигательной системы. Наша коллекция призвана показать происходящее кардинальное изменение текущего консенсуса в ортопедических и мышечно-скелетных исследовательских сообществах касательно значения LCF. Здесь убежденные убеждают других. В итоге нетрадиционная идея станет устоявшимся знанием, позволит произвести переворот в мышлении клиницистов и подходах к профилактике, диагностике и лечению патологии тазобедренного сустава. [ii]   Мнения 2025 LCF «… работает как вторичный статический стабилизатор бедра, действуя как стропа для предотвращения подвывиха головки бедренной...

НИЖНИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

  Объединенная PDF версия статьи: Архипов СВ. Нижний портал для артроскопии тазобедренного сустава: пилотное экспериментальное исследование, 26.02.2025.  На данной странице представлена фотокопия работ. Ссылки для скачивания PDF версии и адреса онлайн публикаций смотри ниже . Перевод на английский доступен по ссылке: INFERIOR PORTAL FOR HIP ARTHROSCOPY . 

13c.Soligalich

  Солигалич, икона, Иаков борется с ангелом (13 век).   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 ).     Солигалич  – Иаков борется с ангелом (13 век); оригинал в коллекции  leonovvaleri . livejournal . com   (СС0 – общественное достояние, коррекция цветов).   Источники Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: канонические; в рус. пер. с параллельными местами и приложением. Москва...