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. Резюме шестой главы

 

Резюме шестой главы

Приведенные выше рассуждения достаточно обосновывают целесообразность выделения нового научного направления, названного нами – морфомеханика. По нашей мысли, задачей морфомеханики является рассмотрение влияния механического фактора на строение и функционирование живых систем. Механический фактор есть совокупность всех механических воздействий на живые системы. Он такой же фактор внешней среды как температура, освещенность, влажность, радиоактивный фон, солнечная радиация, магнитное поле Земли.

Механический фактор обуславливает в органах и тканях живых систем появление внутренних сил. Важнейшим свойством живых систем является их способность адаптироваться к механическому фактору, при этом для каждой области живой системы существует некий оптимальный уровень среднесуточных напряжений. Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что сложности определения фактических и оптимальных среднесуточных напряжений конкретной живой систем, а тем более отдельного ее элемента, объективны. Математический аппарат и методику их расчета еще предстоит разработать.

Приспособление живых систем к механическому фактору может осуществляться несколькими путями – изменением величины фактического среднесуточного напряжения и изменением величины оптимального среднесуточного напряжения. Это достигается изменением строения живой системы или уровня действующих напряжений, либо тем и другим параллельно.

Адаптация реализуется через биологические процессы, которые индуцируют в тканях биоэффективные напряжения. Последние являются разностью между фактическими и оптимальными среднесуточными напряжениями в живой системе. Связь между биоэффективными напряжениями и протекающими в живых системах биологическими процессами описывается установленной нами неизвестной ранее общебиологической закономерностью - законом биоиндукции. Подтверждение ему находим, рассматривая как норму, так и патологию. Его подтверждает логика рассуждений, экспериментальный и клинический материал, наблюдения.

Наши представления и выявленная закономерность подкрепляются созданным математическим аппаратом, посредством которого биология вообще, и медицина в частности получают статус точных наук. Они приобретают математическое обеспечение, позволяющее рассчитывать предполагаемые результаты лечения, течение болезни и быть может продолжительность самой жизни.

Введены и получили возможность вычисления такие величины как вектор биоиндукции, скорость и ускорение биоиндукции, поток биоиндукции, биоинерция и ряд других. Обрело подтверждение понятие биологического поля, специфическая форма существования материи, тесно связанная с другими полями. Как и всякое поле, биологическое поле обладает энергией, благодаря которой живые системы способны совершать работу и обладают мощностью.

Развитие представлений о биологической энергии и поле, наконец положит конец всяким спекуляциям на тему биоэнергетики. Выбьет почву из-под ног шарлатанов от медицины, пользующихся отсутствием четкого представления по этому вопросу.

Наши представления, выявленная закономерность и математический аппарат имеют определенную историческую базу и предпосылки, будучи созданы не на «пустом месте». Они не противоречат в своем большинстве основным законам биологии, уточняют их, согласуются с рядом существующих теорий, представлений, проверенных практикой, и подкрепляются математически. Так на примере строения нормального ТБС и пояса нижних конечностей отмечается целесообразность и правильность выдвинутой гипотезы.

Представления о роли среднесуточных напряжений для живых систем позволяют осмыслить значение сна. Как нам думается сон — это не только состояние экономии массы, энергии и информации живой системы. Это, прежде всего, филогенетически выработанный механизм коррекции среднесуточных напряжений. Сон, таким образом, может быть отнесен к важным приспособительным биологическим процессам.

Уточнены понятия здоровья, болезни, жизни и смерти. Выявлены основные их характеристики - масса, энергия, информация. В качестве иллюстраций кратко рассмотрен патогенез ряда заболеваний ТБС. Выдвинутой гипотезой, как нам думается, будет дан значительный импульс в развитии биологии и медицины, произойдет ревизия ряда догм и неверных представлений…

 

                                                                     

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...