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. 6.3.8 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

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. 4.2.2 Описательные термины

    4.2.2 Описательные термины СГБ – типичная связка, она соединяет тазовую и бедренную кости в ацетабулярной части ТБС (Рис.4.1). В частности Н.А.Воробьев (1960), выступая в полемике по поводу значения СГБ, писал, что ее «…как связку отрицать невозможно». Данное замечание влечет за собой важные выводы… П.Ф.Маркизов (1939) в СГБ различал переднюю и заднюю поверхности, а также верхний и нижний края. Подобная терминология применительно к СГБ, как нам думается, не совсем правильна, а потому требует уточнения.   Рис.4.1. Связка головки бедра, соединяющая дно ямки вертлужной впадины и ямку головки бедра (см.  Grifka J ., Ludwig J ., 1998).   СГБ в ТБС соединяет тазовую и бедренную кости. Как и большинство связок, СГБ имеет проксимальную и дистальную области крепления. С ними соединяются соответственно ее проксимальный и дистальный ее концы. Тазовая кость является проксимальной по отношению к бедренной. Следовательно, конец СГБ, соединяющийся с тазовой костью, являе...

Рассуждение о морфомеханике. 4.6.7 Ограничитель движений

    4.6.7 Ограничитель движений Кроме соединения суставных концов костей, связки в суставах участвуют в ограничении объема движений. Надо думать, что подобная функция присуща и СГБ. «Функция связок заключается в замыкании сустава в определенном положении…» писал Л.П.Николаев (1947), по его мнению, биомеханическими свойствами связок является «их крепость» и «малая растяжимость». Это и предопределяет роль связок как ограничителей объема движений. У Л.П.Николаева (1922) находим, что у взрослого СГБ натягивается исключительно при согнутой в ТБС конечности, в этом положении она ограничивает приведение бедра и ротацию его кнаружи. По данным С.Г.Рукосуева (1948) СГБ напрягается при сгибании с отведением, или при вращении бедра кнаружи. P .Gerdy полагал, что она напрягается при прямом стоянии (Воробьев В.П., 1932). T . J . W . Byrd (1998) пишет, что СГБ напрягается при приведении бедра и расслабляется при его отведении. Согласно А.А.Боброву (1911), СГБ ограничивает в ТБС отведение и ...

Рассуждение о морфомеханике. 3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины

  3.2.2 Форма и стенки вертлужной впадины ВВ представляет собой сферическое углубление. У взрослых, в норме, степень вогнутости ВВ превышает половину шара (Майкова-Стоганова В.С., Рохлин Д.Г., 1957). В.В.Шадров, Ю.Г.Курьянов (1967) обнаружили, что при длине 45–50 мм ТКД ВВ вмещает 3/4 ГБК, а на третьем месяце охватывает только 2/3 ГБК. К концу внутриутробной жизни ВВ окружает только 34–36% суставной поверхности ГБК (Кабак С.Л. и соавт., 1990). Согласно И.И.Мирзоевой и соавт., (1976), первоначально ВВ вмещает 3/4 ГБК, к 3-4 месяцу - 2/3 ГБК, а у новорожденных только 1/3. У плодов ВВ имеет овальную форму с разницей между вертикальным и поперечным размером в 1-2 мм. На первом году жизни овальная форма ВВ сохраняется, а ее глубина составляет от 6 до 14 мм. К возрасту 2-4 года форма приближается к округлой, с превышением продольного размера над поперечным на 1 мм и глубиной 11–18 мм. В 5–7 лет форма ВВ полусферическая, с разницей между вертикальным и поперечным размером уже на 0.5 м...