К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА  01 .09.2026 Публикации о LCF в 2026 году (Август). Статьи и к ниги с упоминанием LCF опубликованные в августе 2026 года.  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, повре...

Рассуждение о морфомеханике. 6.3.6 Локомоторная компонента механического фактора

  

6.3.6 Локомоторная компонента механического фактора

Большинство видов животных на Земле обитают на ограниченной территории. Некоторые из животных и подавляющее большинство растений вообще неподвижны. Только отдельные виды периодически совершают протяженные миграции.

У подвижных видов, особенности поведения и размеры, предопределяют незначительные перемещения в пространстве за сутки. На расстоянии, преодолеваемом в течение суток, сказывается анатомия (устройство ОДС), физиология животного (особенности течения биологических процессов в его теле). Пребывание в течение суток на одной территории предопределяет приблизительно одинаковую величину силы тяжести, атмосферного давления, действие аэродинамических сил и всех прочих слагаемых механического фактора. Это значит, что даже при передвижении особи, нагрузка, действующая на нее в течение суток постоянна, а значит и уровень напряжений в его органах и тканях.

Только ограниченному числу видов свойственна «склонность к перемене мест». Они находятся либо в постоянном движении, либо совершают продолжительные, протяженные сезонные миграции. Некоторые виды рыб, ластоногих, китообразных, копытных, птиц, насекомых. Соответственно, нагрузка, обусловленная внешними силами, у них меняется от суток к суткам, изменяется и уровень среднесуточных напряжений. Вместе с тем практически всегда имеется возможность их компенсировать остановкой для кормежки, «отдыха» или ночлега. Думается, что подобные остановки в пути у мигрирующих живых систем, прежде всего, предназначены для уменьшения уровня среднесуточных напряжений. Чем меньше происходит изменение среднесуточного напряжения за сутки, тем короче остановки в период миграции.

Конкретная область обитания это и определенный характер грунта, рельефа, геологические и климатические особенности местности, высота обитания над уровнем моря или глубина. Все это отражается на мобильности животных. Наличие множества водных бассейнов, снежный покров, песчаная почва, пересеченная, гористая местность, вязкий, топкий грунт уменьшают возможные суточные перемещения. Низкая температура, осадки, сильные ветра, лесистость местности, кустарник, также замедляют передвижение. Данные факторы обуславливают повышенное сопротивление внешней среды, ограничивают область обитания. Особенности рельефа, почвы, осадки влияют на нагрузку, приходящуюся на ОДС. На протяженности суточных перемещений сказывается гидродинамическое и аэродинамическое сопротивление среды, определяемое ее вязкостью. Необходимость взаимодействия с другими особями того же вида, ограничивает перемещение в пределах некого ареала. Условия питания привязанность к определенной кормовой базе также не позволяют удалиться с определенных территорий. Все это предопределяет продолжительное существование как одной особи, так и вида в условиях со стабильными характеристиками механического фактора. Это обуславливает приблизительно постоянную суточную нагрузку и ее амплитуду колебаний. Соответственно во вполне определенных пределах изменяется величина действующих напряжений, связанных с локомоциями. Таким образом, составляющая среднесуточных напряжений, обусловленная действием «локомоторной» компонентой механического фактора длительное время неизменна. Вместе с тем она может изменяться постепенно и циклически в течение года.

Особое значение «местные» факторы имеют для растений. Лишенные возможности перемещаться, растения обречены, постоянно находится под влиянием одних и тех же средовых факторов. Виды способные ограниченно перемещаться по причине особенностей своей анатомии, размеров (одноклеточные) мало, чем отличаются от растений. Средовые параметры, оказывающие механическое воздействие на их тело в наибольшей степени, определяют величину среднесуточных напряжений в них. Для данных видов суточный ритм внешней нагрузки является главным, он организует и определяет их жизнь.

Продолжительность жизни животного также влияет на его перемещение в пространстве. Коротко живущие виды редко мигрируют на значительные расстояния. При отсутствии перемещения на большие расстояния в течение суток не происходит существенных изменения силы тяжести и других средовых факторов, а значит и колебаний среднесуточных напряжений. 


                                                                     

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

2025АрхиповСВ. Глава 18

  Глава 18   эссе  Дети человеческие: истоки библейских преданий в обозрении врача   ( PDF  версия без иллюстраций).   Глава 18 Служение Иисуса Повествуя о периоде Служения Иисуса, синоптисты Матфей и Марк упоминают по одному празднику Пасхи [1] . В Евангелии от Луки мы читаем о двух Пасхах [2] , а у Иоанна трижды говорится: «Приближалась Пасха» [3] . Основываясь на этих вехах, нам думается, Иисус «нес свой крест» по Галилее (Upper Galilee, 32°59'10"N, 35°20'13"E [4] ; Lower Galilee, 32°46'59"N, 35°19'48"E [5] ) и Иудее (Judaea, 31°35' N , 35° E [6] ) от одного года до трех лет. Исаак Ньютон (Isaac Newton, 1642-1727) предпринял попытку математического установления даты смерти Иисуса, получив диапазон 33-34 гг. совр. эры [7] . Сегодня исследователи склоняются к мнению – распятие пришлось на 3 апреля 33 г., в тот день прервался земной путь [8] Великого Врача Галилеи. Соответственно, по научно-историческим данным, с 29 по 33 г., – ярчайший отр...

20-й ВЕК

  20- й  век Каталог   архивированных  публикаций указанного периода:       1900-1909 1900BetheE .   Julius Pollux называет  LCF  « ἰσχίον », а понятие «связка» обозначает термином « νεῦρον  /  νεῦρα ».   1902RilkeRM .  Созерцание. 1904FickR.  Автор суммирует основные сведения о  LCF   полученные к началу  XX   века. 1904TestutL.  Фрагменты книги резюмируют основные сведения об анатомии LCF, полученные к началу XX века. 1904ЛопухинАП.  Автор упоминает  LCF  животного и толкует библейский эпизод травмы данной структуры у человека.  1905BardeenCR.   Автор кратко обсуждает появление   ligamentum   capitis   femoris   ( LCF )   и отмечает ее связь с седалищной костью. 1908 GrayH .  Избранные фрагменты об анатомии  LCF  и иллюстрации. 1910-1919 1910BrausH.   Автор кратко обсуждает патологические изменения   LCF ...

Рассуждение о морфомеханике. 3.9.1 Строение суставной сумки

  3.9 Суставная сумка 3.9.1 Строение суставной сумки Суставная сумка представляет собой элемент ТБС, герметизирующий его полость (Рис.3.1). Закладка суставной сумки ТБС, в виде сгущения мезенхимальных клеток, расположенных в соответствии с кривизной ГБК, определяется у эмбрионов 18–20 мм. При длине эмбриона 33 мм она уже четко дифференцируется (Голуб Д.М., Бронивицкая Г.М., 1981). В научной литературе кроме термина суставная сумка, зачастую можно встретить термин суставная капсула или просто капсула (Кованов В.В., Травин А.А., 1963; Подрушняк Е.П., 1972; Соков Л.П., Романов М.Ф., 1991 и др.). В суставной сумке принято выделять наружную – фиброзную и внутреннюю – синовиальную части (Синельников Р.Д., 1972). В данном разделе главы пойдет речь о наружном слое суставной сумки. Она, как известно, образована из плотной волокнистой соединительной ткани, коллагеновые и эластические волокна которой ориентированы вдоль длинной оси сустава (Бойчук Н.В. и соавт., 1997). Отдельные исс...

Рассуждение о морфомеханике. 3.1.1 О тазобедренном суставе

    Глава 3. Морфомеханический анализ нормального тазобедренного сустава 3.1 Введение в морфомеханику тазобедренного сустава 3.1.1 О тазобедренном суставе Таз подвижно соединен с бедренной костью посредством ТБС. Соответственно ТБС «…является соединением между поясом нижней конечности и свободной нижней конечностью» (Корж А.А. и соавт., 1984). Данный сустав является вторым после коленного по размерам и сложности своего «устройства». Он достаточно хорошо изучен многими поколениями гистологов, анатомов и клиницистов. Сустав в целом, а также отдельные его элементы рассматривались на микро- и макроанатомических уровнях, с привлечением световой и даже электронной микроскопии. Однако наличие значительного перечня заболеваний ТБС, генез которых до конца не ясен, говорит о том, что не все загадки его морфологии разрешены. Отсутствие ясности в развитии таких широко распространенных патологических состояний ТБС как коксартроз, асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК...

Ligamentum incognitum. Трехмерная модель тазобедренного сустава

  6.10 Трехмерная модель тазобедренного сустава Основываясь на теоретических умозаключениях, интраоперационных наблюдениях, патологоанатомических исследованиях, графических построениях и экспериментах на плоскостной модели выяснено, что СГБ способна ограничить приведение, латеральное и краниальное смещение ГБК в ТБС. Дабы уточнить полученные выводы, решено было их проверить на объемной модели ТБС. Изучение роли отдельного элемента сустава практически невозможно на живом объекте, а на трупе сопряжено со значительными юридическими трудностями. Вследствие чего нами применен метод моделирования. Благодаря сотрудничеству с ОКБ «Факел» (г. Калининград) и лично инженером И.С.Бескаравайным†, была создана трехмерная модель ТБС. За основу взят широко распространенный однополюсной эндопротез ТБС конструкции Томпсона ( Thompson ) компании Richards , США, выполненный из нержавеющей стали ( ASTM F 138). Данный эндопротез (Рис.37) поступил в Калининградскую областную больницу и по технич...