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. 6.5.16 Биологическая энергия

 

6.5.16 Биологическая энергия

Любое поле, в том числе и биологическое, немыслимо без такой его характеристики как энергия. Наличие потока биоиндукции и определенных сил биологического поля (Вольфа и Кеннона), трансформирующих живые системы убеждает нас в мысли о существовании биологической энергии. Данное понятие в настоящее время преимущественно используется представителями нетрадиционной медицины, а зачастую и попросту шарлатанами. До сих пор биологическую энергию никому не удалось зарегистрировать и тем более измерить. Однако существование биологической энергии, несмотря на ее неуловимость, категорично не отрицается и официальной медициной.

Так в практике иглорефлексотерапии широко используется термин «чи» определяемая в древнекитайской культуре как «жизненная энергия». Она подразделяется на несколько видов. «Первичная чи, развивается из врожденной субстанции … определяет наследственные черты организма; ее истончение – причина старения и смерти». В древнеиндийской философии аналогом чи является прана – первородное животворное дыхание, основополагающая универсальная энергия. Согласно древневосточным представлениям, жизненная энергия существует как в микрокосмосе – человеке, так и в макрокосмосе. Внутренняя чи циркулирует в организме по постоянным меридианам, может передаваться от органа к органу. Полный цикл циркуляции жизненной энергии завершается за 24 часа!* Имеется возможность рассеивать, регулировать поток энергии, отнять и прибавить энергию, изменить ее циркуляцию воздействием на определенные активные точки человеческого тела (Гаваа Лувсан, 1990). Опытным путем разработаны методики «прибавления чи и отнятия чи». Для этого особым образом вводилась и поворачивалась игла. Причем отмечалось, что «узкое отверстие укола предназначено для того, чтобы не допускать выхода чи из организма» (Чжу Лянь, 1959).

«Клетка любого животного представляет собой неравновесную (не находящуюся в равновесии в окружающей средой) открытую систему, непрерывно обменивающуюся с окружающей средой и веществом, и энергией, преобразующую соответствующим образом и то, и другое». Энергия в клетке производится в процессе катаболического превращения сложных органических молекул – углеводов, жиров, белков. Выделившаяся энергия частично рассеивается в виде тепла и частью аккумулируется в форме высокоэнергетических фосфатных связей некоторых соединений. К таким соединениям относят фосфоенолпируват и 1,3-ДФГ, креатинфосфат, аргининфосфат, АДФ, АТФ, НАДФ (Рябов Г.А., 1988). Согласно современным представлениям именно на преобразовании химических веществ основывается биоэнергетика клетки, а значит и вообще живых систем. Можно говорить, что, по мнению современной науки, биологическая энергия — это энергия фосфатных связей органических соединений.

По мнению Я.А.Жизневского (1994), «все энергетические процессы, происходящие в живых организмах, обеспечивает солнечная энергия, аккумулированная в глюкозе». «Необходимая организму энергия высвобождается в митохондриях и цитоплазме клеток за счет окислительных процессов».

Течение в живых системах биологических процессов, с нашей точки зрения, питает, прежде всего, биологическая энергия. Несомненно, что для нормальной жизнедеятельности необходим приток в организм химической энергии и вещества, которые поступают в виде пищи и кислорода. Однако это условие не единственное так, как только достаточное количество питательных веществ и кислорода не может поддерживать течение биологических процессов в мертвом теле. Известно, что жизнь может завершиться даже при соблюдении всех известных требований и во вполне комфортных условиях. Значит, существует еще нечто, что отличает жизнь от смерти, непременное условие жизни – наличие в живой системе биологической энергии. Биологический объект жив только тогда, когда он обладает биологической энергией, и только в этом случае его можно именовать живой системой. Иными словами, выражение «живая система, обладающая биологической энергией» избыточно. Если в живой системе нет биологической энергией, то она нежизнеспособна и наоборот.

Все поля обладают энергией, не исключение и биологическое поле. Думается, что для определения его величины также можно воспользоваться методом аналогий. Известно, что потенциальная энергия механической системы зависит «…от взаимного расположения частиц системы и от положения их во внешнем потенциальном поле» (Чертов А.Г., 1997). Вследствие этого, потенциальная энергия материального тела, находящегося в гравитационном поле Земли может быть рассчитана по формуле: 

П = mgh, 

где, П - потенциальная энергия тела, m - его масса, g – ускорение свободного падения, h - высота расположения тела над поверхностью, его координата.

Ранее было показано, что понятию массы в механике соответствует понятие биоинерции в морфомеханике. Аналогом ускорения в механике является, ускорение биоиндукции в морфомеханике. Величина же биоэффективного напряжения аналогична координате тела. Подставляя в известное выражение указанные биологические величины, получаем формулу для расчета потенциальной энергии биологического поля: 

WП = Isвuв/t = Isвав = Isв2/t2, 

где, WП - потенциальна энергии биологического поля живой системы, I – величина ее биоинерции, uв/t – скорость изменения скорости биоиндукции или ав - ускорение биоиндукции, sв - биоэффективное напряжение.

Размерность потенциальной энергии биологического поля: 

[WП] = м2кг/с2 = 1Дж

dim WП = L2MT-2 

Таким образом, потенциальная энергия биологического поля зависит от биоинерции живой системы, величины биоэффективного напряжения в ней и эффективности протекающих биологических процессов – скорости их развития. Потенциальная энергия живой системы зависит от величины биоэффективных напряжений, аналогично тому, как потенциальная энергия гравитационного поля зависит от координаты тела. Учитывая то, что понятие биоинерции связано с объемом, подтверждается известное положение о том, что живой системе энергетически более выгодно иметь большие размеры. Однако размеры тела непосредственно связаны с его массой, которая не может увеличиваться беспредельно, так как это накладывает ограничения на возможность передвижения и соответствие нагрузки и прочности опорных элементов.

Кинетическая энергия в механике — это энергия механического движения. Она определяется выражением: 

К = mv2/2, 

где, К - кинетическая энергия тела массой – m, перемещающегося со скоростью – v.

Аналогичная формула используется для вычисления энергии тока, которая подобна кинетической энергии в механике: 

WТ = LI2/2, 

где, WТ - энергия тока, L - индуктивность, I - сила тока.

Подставляя в приведенные формулы биологические величины, получаем выражение для кинетической энергии биологического поля: 

WК =Iuв2/2, 

где, WК - кинетическая энергия биологического поля живой системы, I – величина ее биоинерции, а uв - скорость биоиндукции. Соответственно кинетическая энергия биологического поля живой системы зависит от ее свойств и эффективности течения биологических процессов.

Размерность кинетической энергии биологического поля: 

[WК] = м2кг/с2 = 1Дж

dim WП = L2MT-2 

Как можно заметить, размерность потенциальной и кинетической энергии биологического поля одинакова и совпадает с размерностью других видов энергий. В этом нам видится еще одно подтверждение правомерности наших взглядов и представлений.

Энергия биологического поля подобна энергии колеблющегося маятника. Маятник так же как и биологическое поле, обладает потенциальной и кинетической энергией. В живой системе постоянно происходит переход одного вида энергии в другой и наоборот. Каждая из видов биологической энергии может быть вычислена. Потенциальная энергия определяется, прежде всего, величиной биоэффективного напряжения, она характеризует величину отклонения живой системы от состояния равновесия. В свою очередь кинетическая энергия — это энергия протекающих в живой системе биологических процессов, характеризующая скорость их течения и эффективность. Только живая система обладает биологической энергией. В живых системах биологическая энергия может переходить в другие виды энергий и обратно.

В процессе перехода потенциальной энергии в кинетическую происходит нивелирование биоэффективных напряжений. Их ликвидация в живой системе идет постоянно. Связано это с тем, что различна во времени интенсивность механического фактора. Кроме этого, с течением времени происходят изменения и в самой живой системе, меняется не только уровень фактических, но и оптимальных напряжений. Жизнь — это постоянное нивелирование их разницы. Отсутствие оптимальных напряжений — это отсутствие самой жизни, оптимальные напряжения существуют даже для живой системы накануне гибели. Внешние силы постоянно стремятся увеличить разность между фактическими и оптимальными напряжениями - создать биоэффективное напряжение. Живые же системы, наоборот, стремятся его нивелировать. Только при наличии биоэффективного напряжения и его нивелировании можно говорить об энергии биологического поля. В безжизненном теле эти процессы не происходят. Нет биоэффективных напряжений, нет и биологической энергии в объекте, значит, нет и жизни.

Синтез биологической энергии происходит в клетке. Она же ее накапливает и преобразует. Посредством деятельности клеток в живых системах возможен переход биологической энергии в другие ее формы – электрическую, механическую, химическую. По нашему мнению, клетка - элементарный преобразователь и аккумулятор энергии живых систем.



* По нашему мнению, это свидетельство в пользу правильности высказанных ранее представлений о действии среднесуточных напряжений.


                                                                     

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...