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. 6.5.1 Закон биоиндукции


6.5 Неизвестная ранее закономерность

6.5.1 Закон биоиндукции

Рассмотренные выше явления, происходящие как в норме, так и при патологии указывают на то, что живые системы подвержены влиянию механического фактора. Действие на живые организмы различного рода нагрузок обуславливают в их тканях определенный уровень фактических среднесуточных напряжений. Каждая точка живой системы имеет свой оптимальный уровень среднесуточных напряжений. При возникновении разности между величиной фактических среднесуточных напряжений и оптимальным уровнем среднесуточных напряжений, появляются градиенты среднесуточных напряжений. Именно эти градиенты среднесуточных напряжений и индуцируют биологические процессы, что позволяет их назвать для краткости - биоэффективными напряжениями. Соответственно биоэффективное напряжение — это разность (градиент) между величиной фактического среднесуточного напряжения и уровнем оптимального среднесуточного напряжения. Биологические процессы инициируются биоэффективными напряжениями. Биоэффективные напряжения могут возникнуть при действии любого из потоков внутренних сил, вне зависимости от его направления и интенсивности. Это ответ на главный вопрос морфомеханики - что непосредственно воздействует на рецепторы живой системы и индуцирует в ней биологические процессы?

Посредством возникающих биологических процессов живые системы стремятся нивелировать биоэффективные напряжения. Это возможно влиянием, как на фактические, так и на оптимальные среднесуточные напряжения. Полная ликвидация биоэффективных напряжений приводит к завершению приспособительного процесса. Регуляция его осуществляется по принципу обратной связи. В результате восстанавливается полное соответствие друг другу массы, энергии и информации живой системы, ранее выведенной из равновесия. Сохранение некого уровня биоэффективных напряжений в органе или ткани поддерживает в них течение биологических процессов.

Если, несмотря на индукцию и течение биологических процессов, наблюдается декомпенсированное приращение биоэффективных напряжений, несоответствие друг другу массы, энергии и информации живой системы увеличивается. При этом наряду с приспособительными процессами запускаются процессы, приводящие к повреждениям в общебиологическом смысле и нарушающих в итоге жизнедеятельность организма. При истощении приспособления и доминировании повреждения, глубоком необратимом несоответствии массы, энергии и информации наступает гибель всей живой системы или же ее части.

Подобный ход биологических процессов свойственен не только человеку, но и другим живым организмам как одноклеточным, так и многоклеточным. Благодаря биологическим процессам и логики их регуляции возникают, развиваются и адаптируются к конкретным условиям внешней среды все без исключения живые системы на Земле. Здесь следует несколько оговориться, что ряд высоко специализированных тканей многоклеточных живых систем могут лишь отчасти реагировать на действие биоэффективных напряжений. Подобные ткани, высочайшей степени дифференцировки, дают существенные преимущества живым системам имеющих их. Вместе с тем «платой» за это является ограниченная способность их к адаптации, либо отсутствие таковой.

Зависимость между биоэффективными напряжениями и биологическими процессами определяется установленной нами неизвестной ранее закономерностью названой закон биоиндукции - появляющиеся в живых системах биоэффективные напряжения, представляющие собой разность между фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями, индуцируют биологические процессы, нивелирующие их по принципу отрицательной обратной связи, а неликвидируемые биоэффективные напряжения приводят к повреждению живых систем.*

Живые системы, при появлении в них биоэффективных напряжений, всеми силами стремятся их ликвидировать. Одним из вариантов может быть изменение режима функционирования. Однако чаще всего, порожденные в живой системе биологические процессы, изменяют ее строение. При этом может происходить как коррекция уровня фактических среднесуточных напряжений, так и оптимальных, в ряде случае и то, и другое наблюдается одновременно. Рост и развитие живой системы в онтогенезе определяется именно этой закономерностью, так же как и те изменения, что наблюдаются при патологии.

Значение сформулированной закономерности не только познавательное, методологическое и прогностическое, это, по нашему убеждению, новый уровень знаний. В отличие от известных ранее, данная закономерность течения биологических процессов описывает влияние механического фактора практически на все органы и ткани, как растений, так и животных. Представленная на суд научной общественности закономерность объединяет многие известные ранее, дополняет и уточняет их.

* Одни из первых редакций опубликованы в Архипов С.В. (1997), Архипов С.В. (2000).


                                                                     

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...