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. 6.3.8 Среднесуточные напряжения человека

 

6.3.8 Среднесуточные напряжения человека

Человек как представитель животного мира, в полной мере подвержен суточным имениям в природе. На него так же действует периодическое изменение атмосферного давления, температуры, влажности, аэродинамические силы. Не избегает он и влияний со стороны гравитационного поля Земли. Развитие человеческого общества позволяет нивелировать воздействие только отдельных природных факторов, путем совершенствования жилищ, средств передвижения, одежды. Однако на главную из составляющих механического фактора – силу тяжести и ее суточные колебания повлиять исключительно сложно и дорого.*

Человек разумный, типичный дневной вид активный преимущественно в светлое время суток. Природные механические факторы определяют базовые, среднесуточные напряжения в органах и тканях. Ниже этого порога их величина опуститься не может. Величину силы тяжести определяют область проживания человека, ее географические координаты, плотность литосферы в данной точке планеты, высота над уровнем моря. С последним из параметров тесно связана величина атмосферного давления. Климатические условия места жительства обусловливают влажность, температуру, плотность воздуха, силу и направление ветров. Данные факторы определяют величину среднего аэродинамического воздействия.

Образ жизни, большинства представителей человечества достаточно консервативен. Мы, как правило, длительно живем на одном месте, вследствие «привычки» или по финансовым причинам редко его меняем. Думается, что эта «привычка» имеет морфомеханическое объяснение. Наши органы и системы, адаптированы к определенным параметрам механического фактора. Меняя место жительства, организм вынужден приспосабливаться к новому уровню среднесуточных напряжений, что сопровождается дополнительной затратой как массы, так и энергии. Это расточительно для живой системы, а в ряде случаев и уже невозможно, например, у лиц преклонного возраста.

В течение суток наши перемещения ограничиваются относительно небольшой территорией, прилегающей к дому, что в масштабах Земли не существенно. Это не может значимо повлиять ни на величину силы тяжести, ни на силу аэродинамического воздействия. Исключение составляют лица экзотических профессий летчики, путешественники, космонавты, некоторые представители бизнеса, звезды шоу-бизнеса которым приходится часто перемещаться по планете, в порыве заработать деньги или славу. Снижение уровня среднесуточных напряжений ниже порога, определяемого природными факторами невозможно без изменения места проживания. В то время как увеличение среднесуточных напряжений, достижимо, за счет возрастания физической активности.

С суточным ритмом согласована двигательная и социальная активность человека. Практически каждый имеет выработанный годами определенный образ жизни и ее режим. Так же, как и изменение места жительства, смена режима происходит нечасто. В течение суток происходит не только колебание величины воздействия внешних природных сил, но и физической активности человека. Она обусловливает величину «локомоторной» составляющей механического фактора. Ее вклад в среднесуточные напряжения зачастую существенный и зависит от возраста, состояния здоровья, жизненной позиции. С нашей точки зрения, она не в последнюю очередь зависит от нашей адаптации к высоким среднесуточным напряжениями…

В сутках жизни одного индивидуума можно выделить три принципиально отличающихся друг от друга периода, даже можно сказать формы жизнедеятельности. Они закономерно сменяют один другого, и варьируют по продолжительности. Образно их можно назвать период «сна», период «отдыха» и период «работы». Близкие по своей сущности периоды можно выявить в суточном ритме жизни большинства животных как ночных, так и дневных.

В течение суточного цикла в зависимости от данных периодов меняется двигательная активность, нагрузка на ОДС, а, следовательно, и напряжения в ней. Каждому из них характерна своя величина нагрузки на органы и ткани, а значит и уровень напряжений в них. Период «сна» типичен для ночи. Период «отдыха» и период «работы» наблюдаются преимущественно в светлое время суток. В свою очередь их продолжительность зависит от времени года и широты. Несмотря на различия в продолжительности светлого времени суток, режим жизни людей разных континентов одинаков и стабилен. Приблизительно одинакова и продолжительность указанных выше суточных периодов. В среднем на каждый из них приходится одна треть суток, то есть по 8 часов.**

Три условных периода в течение суток можно выделить и в отношении других живых организмов, разве что за исключением растений. Каждому из периодов характерен свой уровень активности. Это одновременно определяет уровень действующих напряжений в органах и тканях. Из чередования этих периодов складывается уровень средних напряжений и весь суточный ритм.

 


* Здесь мы имеем в виду возможность полета в космос, что для абсолютного большинства человечества не доступная роскошь…, а может быть это и благо...

** Согласно данным, приведенным во французской газете «Сьянс эви» за 70 лет человек 23 года спит, 17 лет сидит, 30 лет ходит («Загадочная газета», №8, 1999).


                                                                     

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 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...

1-10-й ВЕК

  1-10 - й  век Каталог   архивированных  публикаций указанного периода:         1-й век 50-135 Akiva   ben   Joseph .  Раввин упоминает  LCF  животного.  70-110 Rufus   Ephesius .  Автор пишет о локализации проксимальной области крепления и соединительной функции  LCF  при этом использует редкий синоним (ἰσχίον).  77-79 Pliny   the   Elder .  Об истоках термина  ligamentum   teres   – синонима  LCF . 80-110 Eliezer   ben   Hyrcanus .  Автор указывает расположение  LCF   и описывает ее травму.  80-120Targum Onkelos .  В тексте на арамейском языке содержатся упоминания о  LCF   животного и человека. 93-94 JosephusF .  Автор упоминает  LCF  животного и библейский эпизод ее повреждения у человека.   1-2cent.Vetus Latina .  В древнем тексте на латинском языке содержатся упоминания о  ...

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...

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...