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. 6.4.20 О регуляции среднесуточных напряжений

 

6.4.20 О регуляции среднесуточных напряжений

Рассматривая влияние мышц на уровень среднесуточных напряжений в органах и тканях, мы частично затронули вопрос о регуляции их деятельности. Как поперечнополосатая, так и гладкомышечная ткань находятся под контролем нервной системы. Она, управляя мышечным сокращением, в сути способна, влиять на величину действующих и среднесуточных напряжений, повышать, либо понижать их. Регуляция уровня среднесуточных напряжений в элементах ОДА может быть произвольной и непроизвольной. Нервная система имеет возможность, изменять как интенсивность внутренних сил, направление их потоков и знак действующей нагрузки. Данные влияния могут быть адресными или же генерализованными. Воздействие нервной системы на мышечную ткань не может быть продолжительным из-за развития в последней явлений утомления, необходимости пополнения энергии, кислорода, удаления продуктов обмена

Гладкомышечная ткань, не поддается произвольной регуляции. Однако ее деятельность также подконтрольна нервной системы. Изменение величины среднесуточных напряжений в органах, содержащих гладкомышечную ткань, осуществляется на базе рецепторных дуг. В отличие от скелетной мускулатуры влияние гладкомышечной ткани более продолжительное, но наступает несколько позднее оказанного воздействия.

Отчасти нервная система может влиять и на течение биологических процессов в тканях. Так воздействуя на просвет сосудов, нервная система может повысить локальную или общую температуру тела. Это в свою очередь приводит к уменьшению вязкости основного вещества, что ускоряет, например, процессы перестройки тканей. При этом клеточные элементы, испытывая меньшее сопротивление межклеточного вещества, оказываются более мобильными, а волокнистые и кристаллические компоненты межклеточного вещества, легче смещаемы.

Индивидуальная адаптация может происходить и за счет изменения поведения, интенсивности обменных процессов и использования защитных реакций. Так Ю.С.Малов (2001) указывает, «высшей формой индивидуального приспособления, максимально обеспечивающего выживание отельной особи при меняющейся обстановке, является изменение поведения. Высшая нервная деятельность обеспечивает необычайную гибкость индивидуальных реакций на самые разные изменения».

В основном же регуляция локально протекающих приспособительных процессов в тканях осуществляется клетками. Именно они и вызывают описанные выше трансформации в тканях, обеспечивая как изменение величины среднесуточных напряжений, так и адаптируя орган к их уровню. По всей видимости, клетки сами непосредственно способны воспринимать и определять параметры среднесуточных напряжений и в соответствии с ним действовать, опираясь на набор инструкций генетического кода. Не исключено адресное влияние на клетки и нервной системы. Тому известны примеры – возникновение признаков ожога тканей при внушении.

Если нервная система участвует в регуляции, как правило, кратковременно и оперативно, то гуморальная регуляция осуществляет долговременное воздействие. Под гуморальной регуляцией понимают координацию физиологических и биохимических процессов в организме, через жидкие среды (кровь, лимфа, тканевая жидкость) с помощью гормонов и различных продуктов обмена веществ. У человека гуморальная система подчинена нервной регуляции, вместе с которой они составляют единую систему нейрогуморальной регуляции.*

Подобный вид воздействия на ткани отличается обычно более выраженной задержкой между его началом и результатом. Вместе с тем биологически активные вещества, циркулируя в жидких средах организма, действую продолжительно. Кроме этого, гуморальное воздействие характеризуется повсеместностью и одинаковой интенсивностью. Попавший в кровяное русло гормон разносится по всему телу, влияя на все тропные к нему ткани одинаково. Адресное воздействие на конкретную структуру практически невозможно.

Если нервная система оказывает оперативную регуляцию, то гуморальная регуляция тактическая. Именно она определяет главное направление происходящих в тканях трансформаций и их приспособления, а также изменение уровня среднесуточных напряжений. Гуморальные влияния на ткани изменяют их чувствительность к тем или иным механическим воздействиям. Они могут ускорять или же замедлять течение биологических процессов, определять их направление, включать и завершать их. Распространяющиеся с током крови гормоны и биологически активные вещества позволяют существенно экономить энергию живой системы на адаптацию.

К разряду нервной регуляции следует отнести и сложные приспособительные реакции, осмысленно генерируемые ЦНС с привлечением мыслительных ресурсов и памяти. Это, прежде всего отслеживание текущих событий, и, конечно же, планирование деятельности на длительный период (подготовка к зиме, спячке, сезонные миграции). ЦНС позволяет уточнить стратегию поведения в связи с изменением кормовой базы, климата, погоды, сезона, реакцию на надвигающуюся механическую опасность. Применительно к человеку - выбор рационального трудового процесса, образа жизни, планирование жизнедеятельности. Подобные поведенческие реакции позволяют регулировать уровень среднесуточных напряжений, избежать повреждений, рационально подготовиться к изменению механического фактора.


* Большая энциклопедия 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

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...