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. 6.4.24 Характеристики живой системы

  

6.4.24 Характеристики живой системы

На протяжении всего периода жизни происходит постоянное нивелирование градиентов среднесуточных напряжений. Фактические среднесуточные напряжения подстраиваются к оптимальным и наоборот.* Соответственно оказывается, что фактические среднесуточные напряжения то превышают оптимальные, то становятся ниже их. Эти явления представляются в виде постоянно колеблющегося маятника или же коромысла рычажных весов. Некая сила каждый раз, когда он отклоняется от положения равновесия, стремиться вернуть его назад. Сила эта генерируется живыми системами и не может быть неким абстрактным понятием, она реально существует, ее наличие доказывает то, что жизнь существует, несмотря на динамичность механического фактора. 

Дабы генерировать некую силу способную породить и поддерживать биологические процессы, в живые системы должен быть постоянен приток энергии и вещества. Для растений это свет – электромагнитное излучение и некоторые химические соединения, для животных пища и желательно тепловая энергия. В любом случае приток энергии должен быть достаточен для поддержания жизни. Количества поступающей в организм энергии должно компенсировать расходы не только на поддержание гомеостаза, но и на передвижение, воспроизводство, у человека еще и на мыслительную и творческую деятельность. Неизбежны потери энергии в виде тепла при переваривании пищи и физиологических отправлениях.

Существование особи это и баланс массы. Для формирования тела ее поступление необходимо, этого требует закон сохранения массы. Достаточна должна быть масса особи и для сохранения необходимой температуры тела. В период роста масса увеличивается, ее поступление должно превышать выделение. С возрастом масса тела, как правило, несколько уменьшается, при этом она расходуется больше, чем усваивается. Затраты массы живой системы возрастают в периоды размножения. В любом случае для нормального функционирования организма расходуемая и поступающая в него масса должны быть соизмеримы.

Энергетический баланс и масса живых систем, прежде всего, определяется генотипом. Генетический код в виде ДНК хромосом, ДНК и РНК прочих органелл клетки, память, заключенная в ЦНС, представляют собой информационное обеспечение жизни и конкретно адаптации, причем не только к механическому фактору. Информация, содержащаяся в организме, равноправная составляющая биологических процессов. Достаточность информации ее адекватность, имеет не последнее значение для нормального течения и приспособительных процессов, рассмотренных выше.

Значимость баланса массы, энергии и информации для самого существования жизни непреложна. Нарушение равновесия между динамикой притока и оттока этих составляющих живого, а также их несоответствие друг другу приводит к патологическим процессам и, в итоге, заканчивается фатально. Кроме этого масса, энергия и информация в живых системах тесным образом взаимосвязаны. Изолированное рассмотрение этих составляющих живого невозможно.

Разные виды энергии преобразуются, переходят друг в друга, в том числе и под воздействием самого организма. В живых системах, благодаря биологическим процессам, масса может переходить в энергию и наоборот. Все эти и другие масс-энергетические преобразования происходят в соответствии с имеющейся в живых системах информации. Информация, сосредоточенная в организме, непосредственно влияет на данные процессы. Нормальное, длительное функционирование живого организма невозможно без адекватного взаимодействия между массой, энергией и информацией.

Нормальное функционирование живой системы неразрывно связано с понятием здоровья. Понятие здоровья организма (здоровье в смысле не болезнь), как правило, выводится для человека.

Так Всемирная организация здравоохранения в 1946 г. понятие здоровья определила, как «…состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов» (Зайко Н.Н., 1996). Н.Н.Зайко (1996) приводит и собственное определение здоровья, по его мнению, «здоровье – это прежде всего состояние организма, в котором отмечается соответствие структуры и функции, а также способность регуляторных систем поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз)».

«Для здоровья характерны: а) анатомическая и функциональная целостность организма, т.е. отсутствие повреждений; б) достаточная приспособляемость живого существа к окружающей среде…; в) хорошее самочувствие» (Василенко В.Х. и соавт., 1989).

«Здоровье, или норма, - состояние относительно стабильное, но оно не может сохраняться в течение всей жизни, ибо в природе не существует абсолютно адаптированных к данной среде индивидов. Длительное пребывание в одних и тех же условиях рано или поздно приведет к развитию какой-либо болезни, которая является механизмом элиминации индивида» (Малов Ю.С., 2001).

У В.М.Дильмана (1989) находим «…необходимо отказаться от использования критерия «возрастной нормы». «Норма едина. Это делает необходимым основываться на критериях «идеальной нормы» (т.е. соотнесения возрастных сдвигов для каждого индивидуума к его показателям в возрасте 20-25 лет) или «оптимальной нормы», при которой минимальна частота главных болезней и соответственно минимальны нарушения, формирующие болезни». Автор отмечает, что с возрастом частота заболеваний растет так, что «…начиная с 30 лет вероятность смерти возрастает, удваиваясь у человека каждые 8 лет». «Средняя продолжительность жизни определяется главным образом экологическими и генетическими факторами», а «…максимальная продолжительность жизни – онтогенетическим и аккумуляционными» факторами.

С понятиями здоровья и нормы тесно связано понятие болезни, одно является следствием другого. Так же, как и в отношении определения «здоровья», единого определения «болезни» не выработано.

«Болезнь есть нарушение нормальной жизнедеятельности организма при действии на него повреждающих агентов, в результате чего понижаются его приспособительные возможности» (Зайко Н.Н., 1996).

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения «болезнь — это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов при… мобилизации его компенсаторно-приспособительных механизмов. Болезнь характеризуется общим или частичным снижением приспособительности к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного» (Василенко В.Х. и соавт., 1989).

«Любое стойкое нарушение гомеостаза является болезнью, так как болезнью является любой патофизиологический процесс, который увеличивает вероятность смерти» (Дильман В.М., 1989).

«Временная организация организма в зрелом возрасте характеризуется максимумом степени надежности, максимумом количества здоровья». С возрастом, удаление «…от этой эталонной хроноструктуры ведет к уменьшению количества здоровья в связи с дестабилизацией циркадианной временной организации, десинхронизации биоритмов» (Губин Г.Д., 1989).

Вместе с тем состояние нездоровья, то есть болезни, свойственно не только человеку, но и другим живым существам, как растениям, так и животным. Следовательно, приведенные определения не совсем подходят для микроорганизмов, несоциальных животных, растений… Более того, даже применительно для человека эти определения спорны, громоздки, порой слишком детализированы, больше наводят «тумана», чем проясняют предмет.

Необходимо выработка определения здоровья и болезни, безусловно подходящее для всех живых существ независимо от вида, типа и царства, к которому они принадлежат. С учетом наших представлений, состояние здоровья характеризуется полной эквивалентностью массы, энергии и информации друг другу, то есть каждой из данных характеристик живой системы в точности соответствуют две другие.

Таким образом, здоровье живой системы — состояние полного соответствия ее массы, энергии и информации.

Соответственно болезнь состояние несоответствия массы, энергии и информации живой системы.

Несоответствие (дисэквивалентность) при болезни может касаться как одного из ключевых параметров жизнедеятельности живой системы, так и сразу нескольких. Чем больше степень несоответствия их друг другу, тем больше выражены проявления болезни. Подобные дисэквивалентные состояния либо требуют длительного регулирования, либо приводят к летальному исходу.

Данные ключевые параметры изначально могут изменяться по отдельности. Однако, будучи тесно взаимосвязаны, масса, энергия и информация, изменяющиеся по отдельности, в последствии приводят к несоответствию прочих. С учетом этого для коррекции развившегося состояния необходимо воздействие не только на изменившийся изначально параметр.

Наши мысли не вполне претендуют на оригинальность. Так А.С.Аврунин и соавт. (1995), полагает, что процесс восстановления динамического равновесия в организме при нарушениях целостности длинных трубчатых костей, регулируется по принципу обратной связи. Из очага повреждения выделяются материальные носители информации, информация оказывается существенно модифицированной. Постепенно устанавливается информационное равновесие и наступает выздоровление.

С учетом изложенных нами представлений просматриваются контуры новой классификации болезней, построенной на принципе информационно-масс-энергетических взаимодействий в живых системах. В ее основе должны лежать понятия о несоответствии массы, энергии и информации. Очевидно, что эта тема для отдельной работы, ибо она касается вопросов патологии, а не нормы, которой посвящено это «Рассуждение…». Здесь же мы, с целью инициирования обсуждения обозначенной проблемы, позволим себе только кратко обозначить наши позиции, а также представим основные моменты предлагаемой классификацию болезней. В качестве иллюстраций подобных нарушений информационно-масс-энергетических соответствий мы ниже приведем отдельные нозологические формы и реакции. Причем причины их могут быть самые разные, но суть их одна. Несоответствие масс может касаться как в целом массы живой системы, так и отдельных ее компонентов свойственных для нормы или патологии. Это может быть избыточное поступление, накопление, продукция, или выделение массы живой системой. Возможны и обратные процессы, при которых наблюдается недостаток поступления, накопления, продукции, или выделение массы.

Энергетические несоответствия могут касаться энергии любого вида поглощаемого, накапливаемого, преобразуемого или выделяемого живой системой - тепловой, химической, лучевой, электрической, механической энергии. Возможны патологические состояния, характеризующиеся избыточным поступлением, накоплением, продукции или выделением энергии живой системой. Возможны и обратные процессы, при которых наблюдается недостаток поступления, накопления продукции, или выделения энергии, а также неадекватная ее трансформация.

Информационные несоответствия могут затрагивать любой из компонентов информационного обеспечения существования живой системы. Это может быть информация о внешней и внутренней среде, о процессах в клетках и межклеточном веществе, органах и системах. Возможны патологические состояния, характеризующиеся избытком или недостатком поступления информации. Недостатком продукции информации в живой системе, поступлением или синтезом ложной информации. Неадекватным анализом, сохранением и воспроизведением информации живой системой. Кроме этого, возможны и различные виды сочетаний означенных видов заболеваний. Каждое из упомянутых нарушений, являясь первичным, приводит к изменению других характеристик живой системы. Причем, учитывая способность живой системы к адаптации, в благоприятном случае происходит коррекция указанных несоответствий.

Состояние болезни неразрывно связано с понятием биологической смерти. Смерть — это прекращение жизни, абсолютное прекращение биологических процессов в связи с необратимыми информационно-масс-энергетическими нарушениями. Согласно нашему определению, смерть – полное необратимое несоответствие энергии, массы и информации живой системы. С прекращением жизни живые системы утрачивают способность регулировать уровень среднесуточных напряжений и воспроизводить себе подобных.


* Исключение составляют ткани, достигшие в своей дифференцировке наивысшей специализации, как-то эмаль и нервная ткань.


                                                                     

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...