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. 6.4.24 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

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...