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. 6.5.11 Биологическое поле

  

6.5.11 Биологическое поле

Введение в наше рассуждение понятий – вектор и поток биоиндукции, позволяет предположить, что они являются характеристиками некого поля. Явления, вызываемые биоиндукцией, наблюдаются только в живых системах, логично данное поле назвать поле биоиндукции или биологическое поле.

О биологическом поле мы в основном слышим из уст обывателей и псевдоцелителей. Это понятие обычно используется для придания весомости и научности речи, для толкования явлений не понятных объясняющему. Употребление данного термина нет-нет, да и встречается в научной медицинской литературе. Так у В.С.Муругова, В.П.Прохорова (1991), находим «…остеосинтез по методике Г.А.Илизарова, создает условия для «накачки» биополя в непосредственной близости от больного сустава».

Однако понятие биологического поля не прижилось в официальной науке. Материального субстрата найдено не было, его не смогли ни измерить, ни ощутить, ни зарегистрировать. Точнее его измеряют и ощущают только избранные – экстрасенсы, колдуны, маги, биоэнерготерапевты, целители и прочие «носители» нетрадиционных знаний. Понятие о биологическом поле, «своевременно» было взято на вооружение лженаукой. Это позволяет ей скрывать свое истинное лицо, подрывает веру в официальную медицину, вводит в заблуждение общественность. «Биоэнерготерапевты» подобны алхимикам средневековья, у них понятие биологического поля, сродни понятию философского камня.

Необходимость в уточнении понятия биологического поля давно назрела. Здесь мы представим свои мысли по этому вопросу, не претендуя на истину в последней инстанции…

Биологическое поле существует исключительно в живых системах, и только они его порождают. Учитывая, что носителями жизни есть клетки, можно утверждать – источниками биологического поля являются исключительно живые клетки. Границы биологического поля совпадают с границами живой системы. Биологическое поле определяет область пространства, в котором протекают биологические процессы и связанные с ними явления. Биологическое поле — это особая форма материи, «живое» ее состояние. Наличие биологического поля отличает живую материю от неживой. Биологическое поле особое качественное состояние материи. Оно может быть присуще только вполне определенным материальным объектам, в которых некое количество его составляющих перешло и иное качество.

Биологическое поле состоит из множества элементарных полей, которые генерируют клетки. Клетки – универсальные носители и генераторы биологического поля. Чем больше клеток, чем больше размеры живой системы, тем больше объем, который пронизывает биологическое поле. Здесь справедлив принцип суперпозиции: каждая клетка порождает вокруг себя элементарные биологические поля. Суммация элементарных биологических полей клеток создает общее поле живой системы. Биологическое поле либо есть, либо его нет. В последнем случае система не может называться живой. Биологическое поле создается живыми системами, посредством него осуществляется их взаимодействие с окружающей средой.

Элементарное биологическое поле распространяется несколько дальше, чем область живой системы, занятая клеткой. Это обусловлено тем, что клетки способны воздействовать на окружающее их межклеточное вещество, вызывая биологические процессы. Биологическое поле, созданное клеткой, может целенаправленно трансформировать окружающее пространство, влиять на соседние клетки. Иными словами, клетки взаимодействуют друг с другом и межклеточным веществом своими биологическими полями. Исходя из этого, мы полагаем, что биологическое поле вариант близкодействия.

В биологическом поле специфически изменяется только живая ткань, но не мертвая. Трансформация живых систем под влиянием биологического поля отличается от их изменений под воздействием гравитационного или электромагнитного полей. Как видно речь идет о совершенно ином классе процессов, которые должны описываться собственным математическим аппаратом и иметь свою «законодательную» базу.

Реальность биологического поля доказывает структурность живых систем, упорядоченность расположения составляющих их элементов. Биологическое поле образует совокупность потоков биоиндукции генерированных клетками. Отсюда строение живых систем, это пересечение разнонаправленных пучков волокон и кристаллов, векторное расположение клеточных групп. Системы волокнистых элементов тканей — это материализация потоков биоиндукции. Они располагаются в соответствии с линиями биоиндукции биологического поля. Структурность живых систем есть одно из следствий присутствия в них биологического поля. Биологическое поле влияет на волокнистые структуры живых систем подобно тому, как действует магнитное поле на железные опилки. Биологическое поле воздействует на живую ткань через биологические процессы. Непосредственно наблюдать биологическое поле невозможно, его присутствие в настоящий момент удается выявить по наличию биологических процессов и результатами их течения.

Биологическое поле объективно существует, оно генерируется живыми системами, а именно клетками. Биологическое поле может быть обнаружено по его действию на живые ткани. Действие выражается в порождении биологических процессов, влекущих за собой количественные и качественные трансформации живых систем.

Область пространства, в котором присутствует биологическое поле, совпадает с объемом, занимаемым живой системой, порождающим это поле. Особенностью биологического поля является присутствие у него тенденции к распространению, что отчасти обуславливает рост живых систем. Данный процесс происходит в соответствии с информационной составляющей живой системы, которая сосредоточена, в том числе, в генетическом коде. Можно сказать, что генотип предопределяет некие максимальные размеры биологического поля, а значит и размеры живой системы. Каковы же они будут в действительности, зависит от характера и степени влияния множества факторов внешней среды.

Биологическое поле всегда имеет некую структуру, а определяют ее потоки биоиндукции. Их может быть множество, они могут пересекаться, быть встречными, иметь различную интенсивность. Однако все потоки биоиндукции начинаются и заканчиваются в пределах живой системы. Возникающие потоки биоиндукции это ответ живой системы на многочисленные внешние и внутренние воздействия. Биологическое поле — это переплетение потоков биоиндукции, их трехмерная сеть. В ней сосредоточены – масса, энергия и информация, то есть сама жизнь. Соответственно, жизнь — это особое качественное состояние материи, способной генерировать биологическое поле.

Биологическое поле неоднородно и может быть охарактеризовано в каждой своей точке вектором биоиндукции. Вектор биоиндукции – основная характеристика биологического поля. Биоиндукция явление присущее исключительно живым системам. Чем больше скорость биоиндукции в данной точке, тем меньше модуль биоиндукции в ней и наоборот. Разность между модулями вектора биоиндукции двух точек позволяет ввести понятие напряженности биологического поля. Чем выше разность, тем выше уровень напряженности биологического поля. Напряженность биологического поля понятие сродни разности потенциалов в электростатике, его можно вычислить по формуле: 

N = La1La2, 

где, N - напряженность биологического поля; La1 и La2 - модули вектора биоиндукции в разных точках живой системы.

Биологическое поле трансформирует в живой системе материю и преобразует энергию. Благодаря биологическому полю живые системы способны генерировать энергию и преобразовывать один ее вид в другой (механическую, тепловую, электрическую, химическую). Биологическое поле может генерировать электромагнитное и гравитационное поле. Наблюдения показывают, что известные поля тесным образом связаны между собой. Живые системы, порождая электрический ток, тем самым генерируют электромагнитное поле. Рост живой системы и увеличение ее массы приводит к увеличению ее гравитационного поля… Поля переходят друг в друга и в то же время могут независимо существовать в одной точке пространства. Думается, есть нечто общее для всего материального – энергия и поле, которые в зависимости от свойств материи, где они присутствуют, принимают те или иные формы.*

Жизнь есть сгусток, комбинация, энергии, массы и информации способный к трансформации различных форм материи, и активно с ними взаимодействующий. Трансформация живых систем немыслима без участия биологического поля. Реализация информационной составляющей живых систем с учетом факторов внешней среды и действия биологического поля, приводит к их изменениям. Скорость распространения биологического поля есть скорость реализации информации живой системой, и зависит от ее свойств. Перемещение биологического поля в пространстве — это движение живых систем и изменение их размеров.



* По нашему мнению, понятие о биологическом поле должно стать составной частью единой теории поля.


                                                                     

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...