К основному контенту

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ в 2026 г.

    Н ОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕСУРСА в 2026 г.  Начальный этап сбора сведений о LCF , накопленный до 20-го века, в целом завершен. Далее планируется анализ и синтез тематической информации, с добавлением сведений 20-21-го века. Работа будет сосредоточена прежде всего на: профилактике, диагностике, артроскопии, пластике, эндопротезировании. 22 .01.2026 Полный доступ к PDF версии книги: Дети человеческие 14 .01.2026 2026АрхиповСВ.  ДАРЫ ВОЛХВОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ХИРУРГАМ  ( Новая техника проксимального крепления при реконструкции LCF). 05 .01.2026 2018YoussefAO .   В статье описан спо соб укорочения LCF при врожденном вывихе бедра. 2007WengerD_OkaetR .  А вторы в эксперименте показали, что прочность LCF достаточна для обеспечения ранней стабильности при реконструкции тазобедренного сустава у детей. 04 .01.2026 2008BacheCE_TorodeIP.   В статье описан способ транспозиции проксимального крепления LCF при врожденном вывихе бедра.   2021PaezC_WengerD...

Рассуждение о морфомеханике. 6.5.14 Сила биомиграции

 

6.5.14 Сила биомиграции

В соответствии с силой Кеннона происходит изменение поперечных размеров элементов живой системы. Увеличение поперечного размера, в частности, обеспечивается ростом числа клеток, синтезом новых элементов межклеточного вещества. И те, и другие при этом смещаются на периферию органа, тем самым увеличивая его поперечные размеры.

Практически все ткани живых систем представляют собой органозоли. Соответственно элементы тканей располагаются в полужидкой среде и за счет этого подвижны. Чем больше вязкость основного вещества, тем меньше подвижность тканевых элементов. Учитывая это, изменение поперечных размеров можно представить, как движение отдельных тканевых элементов на периферию органа. Думается, что на каждый из элементов ткани, будь это клетка или волокно, действует некая сила, перемещающая их в направлении силы Кеннона, назовем ее силой биомиграции. Мы предлагаем в качестве синонима ее обозначающего и пользовать эпоним – «сила Лесгафта» (Лесгафт Петр Францевич; 1837-1909). Изменение положения элемента ткани происходит в течение некого времени, а значит применимо понятие скорости смещения элемента ткани.

Известно, что магнитное поле воздействует на заряженную частицу с силой Лоренса. Она равна отношению силы Ампера к числу упорядоченно движущихся частиц в участке проводника. Сила Лоренса, действующая на каждый движущийся заряд, может быть рассчитана по формуле: 

FL = F/N = qouBsina, 

где, FL – сила Лоренса; F – сила Ампера; N – число упорядоченно движущихся заряженных частиц в участке проводника; qo – модуль заряда частицы; u – средняя скорость движения заряженной частицы; B – вектор магнитной индукции; a – угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции.

Продолжая примененный ранее метод аналогий между биологическими и электродинамическими величинами, можно записать формулу для силы биомиграции (силы Лесгафта): 

FL = Fс/NsвuLasina, 

где, FL – сила биомиграции (сила Лесгафта); Fс – сила Кеннона (поперечная сила биоиндукции); N – число упорядоченно движущихся элементов в участке ткани; u - скорость перемещения одного элемента ткани; La – вектор биоиндукции;

sв – биоэффективное напряжение; a – угол между вектором скорости перемещения тканевого элемента и вектором биоиндукции.

Размерность силы биомиграции та же, что и у силы Кеннона: 

[Fс] = Аr м2с = 1Н

dim Fс = LMT-2 

Сила биомиграции, изменяет направление движения элемента ткани и максимальна в плоскости перпендикулярной вектору биоиндукции. Это подтверждается на практике – давление или растяжение органа приводит к изменению его поперечного сечения. Однако это не обычная пластическая деформация как можно на первый взгляд предположить. Трансформация ткани в виде изменения площади ее поперечного сечения в сути своей результат течения биологических процессов. Клетки смещаются сами, синтезируют на периферии элементы межклеточного вещества. Перемещение имеющихся тканевых элементов и синтез новых, есть эффект биоиндукции, а именно силы биомиграции.


                                                                     

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

НИЖНИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ АРТРОСКОПИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

  Объединенная PDF версия статьи: Архипов СВ. Нижний портал для артроскопии тазобедренного сустава: пилотное экспериментальное исследование, 26.02.2025.  На данной странице представлена фотокопия работ. Ссылки для скачивания PDF версии и адреса онлайн публикаций смотри ниже . Перевод на английский доступен по ссылке: INFERIOR PORTAL FOR HIP ARTHROSCOPY . 

УЛУЧШЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КОМФОРТА...

  Улучшение послеоперационного комфорта и повышение надежности тазобедренного протеза путем дополнения искусственными связками: Демонстрация концепции и прототип Архипов С.В.     Содержание [i]   Аннотация [ii]   Введение [iii]   Материал и методы [iv]   Результаты и обсуждение [v]   Статические испытания [vi]   Динамические испытания [vii]   Изготовление и тестирование прототипа [viii]   Заключение [ix]   Список литературы [x]   Приложение [i]   Аннотация Продемонстрирован принцип функционирования экспериментального тотального эндопротеза тазобедренного сустава с аналогами связок в одноопорных вертикальных позах и в середине одноопорного периода шага. Опыты проводились на специально сконструированном мехатронном испытательном стенде. Концепция важной роли связочного аппарата дополнительно проиллюстрирована набором демонстрационных механических моделей. Данные, полученные в экспериментах, позволили изготовить прототип...

Эндопротез с LCF. Часть 1

  Эндопротезы с аналогом ligamentum capitis femoris как свидетельства смены парадигмы в артропластике: Систематический обзор Часть  1. История, материал и методы Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия  

2025АрхиповСВ. ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТЛУЖНОЙ ГУБЫ МОЖЕТ БЫТЬ НЕЭФФЕКТИВНО?

Тематический Интернет-журнал О круглой связке бедра Апрель, 2025 Почему восстановление вертлужной губы может быть НЕЭФФЕКТИВНО?: заметка о таинственной «темной материи» в тазобедренном суставе Архипов С.В., независимый исследователь, Йоенсуу, Финляндия Аннотация Восстановление и реконструкция вертлужной губы не предотвращает остеоартрит и нестабильность тазобедренного сустава при ходьбе в случае удлинения ligamentum capitis femoris . Заключение сделано на основании математических расчетов и анализа результатов экспериментов на механической модели. Ключевые слова: артроскопия, тазобедренный сустав, вертлужная губа, ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедренной кости, реконструкция, восстановление Введение Почти 80% первичных артроскопий тазобедренного сустава включает восстановление вертлужной губы (2019 WestermannRW _ RosneckJT ). Реконструкция – наиболее распространенная процедура для устранения патологии вертлужной губы и при ревизионной артроскопии (2...

ДАРЫ ВОЛХВОВ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ХИРУРГАМ

Новая техника проксимального крепления при реконструкции ligamentum capitis femoris: Дары волхвов ортопедическим хирургам  Архипов С.В.     Содержание [i]   Аннотация [ii]   Введение [iii]   Материалы и методы [iv]   Техника [v]   Обсуждение [vi]   Заключение [vii]   Приложение [viii]   Список литературы [ix]   Структурированное резюме [x]   Дополнительный материал [i]   Аннотация Описана экспериментальная техника реконструкции ligamentum capitis femoris ( ligamentum teres femoris ). Предложено формирование двух порций аналога связки: лобковой и седалищной. Их крепление осуществляется в седалищном и лобковом туннелях, выполненных в соответствующих костях таза. Методика опробована на модели тазобедренного сустава. При артроскопической реконструкции предлагается визуальная поддержка через нижний доступ и бедренный туннель.   [ii]   Введение Приблизительно 3600 лет назад безвестный египетский врач осознал ...