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. 6.5.1 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

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...