<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://sportwiki.to/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nomar</id>
	<title>SportWiki энциклопедия - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sportwiki.to/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Nomar"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Nomar"/>
	<updated>2026-04-05T17:41:04Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5&amp;diff=44774</id>
		<title>Разминка в бодибилдинге</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5&amp;diff=44774"/>
		<updated>2014-08-22T06:24:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: Откат правок 178.121.97.64 (обсуждение) к версии 80.247.35.62&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Растяжка и разминка перед тренировкой}}&lt;br /&gt;
== Разминка ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|tDbQJp3RiFw|Наглядный пример от Сергея Сивеца|right|300}}&lt;br /&gt;
'''Разминка''' - это комплекс упражнений, которые выполняются в начале тренировки с целью разогрева организма, разработки мышц, связок и суставов. Как правило разминка перед тренировкой включает в себя выполнении легких [[Аэробные тренировки|аэробных упражнений]] с постепенным увеличением интенсивности. Эффективность разминки оценивается по пульсу: в течение 10 минут частота пульса должна возрасти примерно до 100 ударов в минуту. Также важными элементами разминки являются упражнения на мобилизацию суставов (в том числе и позвоночника по всей длине), растяжение связок и мышц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К разминке относятся и '''разминочные [[сет]]ы''' - подходы которые выполняются с 50% весом от [[Рабочий вес|рабочего]]. Разминочные сеты должны выполняться перед каждым упражнением. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разминка перед тренировкой - очень важный компонент тренировочной программы, и  важна она не только в бодибилдинге, но и в остальных видах спорта, тем не менее многие атлеты полностью игнорируют ее. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зачем нужна разминка в бодибилдинге:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Разминка позволяет предотвратить травмы, и это доказано исследованиями&amp;lt;ref&amp;gt;Soligard T, Myklebust G, Steffen K, et al. (2008). &amp;quot;Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial&amp;quot;. BMJ 337: a2469.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Разминка перед тренировкой повышает эффективность тренинга&lt;br /&gt;
*Вызывает выброс адреналина, который в последующем помогает тренироваться интенсивнее&lt;br /&gt;
*Повышает тонус симпатической нервной системы, которая помогает тренироваться интенсивнее&lt;br /&gt;
*Увеличивает частоту пульса и расширяет капилляры, в связи с чем улучшается кровообращение мышц, а значит и доставка кислорода с питательными веществами&lt;br /&gt;
*Разминка ускоряет скорость метаболических процессов&lt;br /&gt;
*Повышает эластичность мышц и связок&lt;br /&gt;
*Разминка повышает скорость проведения и передачи нервного импульса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Атлеты должны выполнять разминку перед тренировкой не только потому что она подготавливает тело физически к нагрузкам, но и поднимает [[Ментальная концентрация|ментальную концентрацию]], позволяя настроиться на силовой тренинг. Делая разминку правильно, вы почувствуете, что тренировка проходит с гораздо большей производительностью. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Общая разминка ===&lt;br /&gt;
[[Image:Kachgelmus.gif‎|right|link=http://sportwiki.to/Качаем_железные_мышцы_(Кочетков)]]&lt;br /&gt;
Общая разминка нужна для подготовки к тренировке всего организма. В ее процессе в результате повышения температуры тела и разогрева мышц активизируется обмен веществ, изменяется в лучшую сторону состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, повышается работоспособность мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отказ от такой разминки может привести к заболеваниям и травмам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжительность разогрева большей частью зависит от степени подготовленности спортсмена, температуры воздуха, [[Экипировка для бодибилдинга|тренировочной одежды]] и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разминка перед тренировкой включает в себя следующие виды физической нагрузки:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[бег]];&lt;br /&gt;
*прыжки со скакалкой;&lt;br /&gt;
*разнообразные упражнения для мышц рук, туловища, ног;&lt;br /&gt;
*упражнения для повышения гибкости рук, ног, позвоночника путем вращения во всех суставах (от межфаланговых суставов кистей до голеностопных).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Независимо от того, какой разминки придерживается спортсмен, результат всегда только один — обязательно должны быть разогреты все мышцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Специальная разминка ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разминка данного вида должна выполняться непосредственно перед каждым упражнением и включать в себя движения, сходные с движениями тренировочных упражнений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выполняется эта разминка с небольшим отягощением (30-40% от максимального веса), в среднем необходимо 12-15 повторений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Заминка ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее важное значение в бодибилдинге имеет и [[Заминка в бодибилдинге|заминка]] после тренировки. Она представляет собой набор успокаивающих упражнений, выполняемых в конце тренировки после основных упражнений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заминка после тренировки позволяет успокоить сердечно-сосудистую систему, снизить риск застоя в мышцах крови, предотвратить появление мышечных болей, вернуть сократившиеся мышцы в нормальное состояние, понизить до нормы как температуру тела, так и содержание активизирующих сердечную мышцу гормонов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Растяжка мышц перед тренировкой ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|VQGmQq6BQ7g|Разминка шеи (видео)|right|300}}&lt;br /&gt;
'''Растяжка шеи'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прижмите подбородок к груди, так чтобы мышцы задней части шеи растянулись. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Neck2.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжка трапециевидной мышцы'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Возьмите голову одной рукой.&lt;br /&gt;
#Медленно опускайте голову вниз ухом к плечу, пока вам это не доставляет неудобств.&lt;br /&gt;
#Задержитесь на 20-30 секунд. Повторите несколько раз. Затем повторите все заново в другую сторону. &lt;br /&gt;
[[Image: Trapezius-stretch.gif |200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение шеей'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Исходное положение: стоя ноги на ширине плеч.&lt;br /&gt;
#Держа подбородок на одном уровне, повернуть шею в сторону до тех, пор пока можете.&lt;br /&gt;
#Вернитесь в исходное положение и повторите поворот в противоположную сторону. Повторите это упражнение несколько раз.&lt;br /&gt;
[[Image: Neck-rotation.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжка грудных мышц о стойку'''&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|yRO48B6cBwM|Грудной отдел (видео)|right|300}}&lt;br /&gt;
#Положите руку на стену или любую вертикальную поверхность и согните локоть на 90 градусов.&lt;br /&gt;
#Наклонитесь вперед всем телом и слегка в сторону от руки до тех пор, пока не почувствуете напряжение грудных мышц.&lt;br /&gt;
#Задержитесь в этой позе на какое-то время, а затем повторите упражнение с другой стороны.&lt;br /&gt;
[[Image: 90-degree-chest-stretch.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Грудные мышцы'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Встаньте в вертикальное положение и тяните вытянутые  руки назад, держа при этом их в замке.&lt;br /&gt;
#Поднимите руки к потолку, держа их прямыми, пока не почувствуете растяжение грудных мышц.&lt;br /&gt;
[[Image:Chest.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Спина'''&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|k8GUflSVez4|Разминка поясницы (видео)|right|300}}&lt;br /&gt;
Обхватите одной рукой столб или шест, и откиньтесь назад, выпрямив ноги, так, чтобы мышцы спины растянулись. Задержитесь на рекомендуемое количество секунд  в этой позиции и повторите упражнение с другой рукой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Fixedbar.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Косые мышцы живота'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поставьте одну руку на пояс и наклоняйте туловище в эту сторону, при этом тянитесь за рукой. Затем повторите в другую сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image: Standing-lateral-stretch.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжка трицепса'''&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|Kp1UN_5XpBY|Разминка рук (видео)|right|300}}&lt;br /&gt;
#Сядьте или встаньте в вертикальное положение.&lt;br /&gt;
#Одну согнутую руку расположите так, чтобы ладонь была на уровне основания шеи, а второй рукой возьмитесь за локоть и потянуть до ощущения растяжения трицепсов (в задней части плеча)&lt;br /&gt;
#Задержитесь на 20-30 секунд. Повторите с другой стороны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image: Tricep-stretch.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжение заднего пучка дельты'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Сядьте или встаньте в вертикальное положение.&lt;br /&gt;
#Потяните локоть  с противоположной стороны до ощущения растяжения в задней части плеча.&lt;br /&gt;
#Задержитесь на 20-30 секунд. Повторите с другой стороны.&lt;br /&gt;
#Когда тяните локоть, убедитесь, что предплечье остается перпендикулярно полу (пальцы направлены вверх).&lt;br /&gt;
[[Image: Posterior-capsule-rear-delt-stretch.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение плеч'''&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|ALzb8X_MFeo|Разминка плеч (видео)|right|300}}&lt;br /&gt;
#Исходное положение: стоя ноги на ширине плеч.&lt;br /&gt;
#Поднимите руки вверх на высоту плеч и начинайте вращения плеч и туловища в сторону до упора.&lt;br /&gt;
#Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. И так несколько раз.&lt;br /&gt;
[[Image: Shoulder-twist.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжение груди'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Поднимите руки и отведите их на 90 ° от тела. Согните локти под углом 90 °.&lt;br /&gt;
#Положите руки за голову и тяните локти назад, пока не почувствуете растяжку  в груди.&lt;br /&gt;
#Задержитесь на 20-30 секунд. Повторите несколько раз.&lt;br /&gt;
#Помните, нижнюю часть спины держите прямо.&lt;br /&gt;
[[Image:Chest-stretch.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Растяжка для ног перед тренировкой ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Выпады:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Исходное положение: стоя ноги на ширине плеч.&lt;br /&gt;
#Сделайте шаг назад с одной ноги, при этом согнув ногу в колене в положение выпад. &lt;br /&gt;
#Спину держите прямо.&lt;br /&gt;
#Вернитесь в исходное положение и повторите несколько раз, затем тоже самое с другой ногой. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Bodweight_forward_lunge.gif|200px]]&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
'''Выпады в сторону:'''  &lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|q0BWeiwtlEQ|Разминка ног (видео)|right|300}}	&lt;br /&gt;
#Исходное положение: ноги в широкой стойке, руки за головой.&lt;br /&gt;
#Перенесите вес тела в сторону и присядьте так, чтобы ваши бедра &amp;quot;выпадали&amp;quot; за что ногой.&lt;br /&gt;
#Вернитесь в исходное положение и повторите то же движение в другую сторону.&lt;br /&gt;
#Чередуйте это движение вперед и назад.&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
[[Image:Pt_-_lateral_squat_-_stationary.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Махи ногами''' - бицепс бедра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Bicbedr.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Растяжка передних мышц бедра'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поднимите правую ногу назад и обхватите рукой за голеностоп. Задержитесь на несколько секунд, отпустите ногу. Затем сделайте шаг и повторите  тоже самое с другой ногой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:E21.gif|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разминка коленных суставов''' (ноги вместе, возьмитесь руками за колено и выполняйте круговые движения, меняя направление)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Заминка в бодибилдинге]]&lt;br /&gt;
*[[Как составить тренировочную программу]]&lt;br /&gt;
*[[Лучшие программы тренировок на массу]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Приобретение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://fitnessdom.ru/katalog_tovarov/katalog/silovye_trenazhery/ganteli_shtangi_diski/ Гантели, гири, штанги, диски в салонах-магазинах ФитнесДом]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Тренинг]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%81_%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B&amp;diff=44761</id>
		<title>Срыв с диеты</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D1%81_%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B&amp;diff=44761"/>
		<updated>2014-08-21T06:53:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Если все пошло не по плану ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вот он - «свет в конце тоннеля». Проходишь все тяготы жесткой диеты, или, если говорить на языке культуристов, [[Сушка тела: тренировка и упражнения|сушки]], достигаешь поставленной цели, и знаешь точно, что сейчас можешь себе позволить все. Все то, что не мог позволить себе долгих четыре месяца. Мы преодолеваем препятствия в виде несбалансированной еды, обретаем силу воли, встаем на путь обретения идеальных форм. Тяжело только по началу, когда ты уже втянут в процесс и видишь первые результаты, то не хочешь останавливаться. В конце этого пути нас может ждать развилка, на которой надо решать в какую сторону пойти. У спортсмена все понятно: выступление, награда, банкет. Некоторое время спортсмен вправе позволить себе есть то, от чего отказывался длительный промежуток времени. Но затем он выберет ту дорогу, которая все равно приведет обратно к диете, сначала межсезонной, а потом и подготовительной к соревнованиям. И так круглый год -диета, диета, диета. Сложности выбора появляются у обычного человека, причем необязательно посещающего тренажерный зал. Жесткая диета это лишение, обделение организма, и долго она продолжаться не может. Мы спрашиваем себя, а что же будет потом, после окончания? Как я буду питаться? Наш тренер дает указания, чтобы мы постепенно переходили на [[рациональное питание]]. И вдруг происходит сбой - все идет не так, как запланировано, мы начинаем питаться сверх всякой меры, и не можем себя остановить, причем питаться тем, от чего отказались во время диеты. Сбой этот называют срывом ([[булимия]]). С ним сталкиваются и спортсмены и обычные люди, которые в борьбе с лишним весом, урезали свой рацион: лишили себя [[Жиры|жиров]] и [[Углеводы|углеводов]]. Почему происходят срывы, как долго они могут длиться, как часто повторяться, чем они могут обернуться и как минимизировать возможность их появления? Чтобы разобраться в данной теме, пришлось прибегнуть к опыту, как известных спортсменов, так и моих подопечных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История проблемы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Простой пример, все мы наделены обонянием. Мы запоминали запахи с детства, идентифицировали их, учились распознавать и теперь ни с чем не спутаем. Обоняние работает в купе с чувством вкуса. Когда мы ощущаем запах пищи, то осознаем, какого она вкуса. За годы жизни многие наши поведенческие особенности отработаны до совершенства. Оба описанных чувства относятся к примитивным эмоциональным функциям нашей нервной системы. В детстве вкусовые рецепторы несовершенны, потому дети не умеют различать оттенки вкусов, и любят употреблять в пищу преимущественно сладкое и соленое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чаще всего детей тянет именно к сладкому. А тем временем,взрослый человек может ощущать сотни разных вкусов, определяемых наличием в пище тех или иных ионов. То, к чему нас приучат с детства, в том мы и будем нуждаться всю жизнь. Есть различные версии того, почему одних тянет на соленое, а других на сладкое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но фактом остается то, что тяга к тому и другому является злом для нашей фигуры. Представьте, что вы 20 лет ели то, что вам готовили родители, потом, по каким-то причинам, стали питаться в ресторанах быстрого питания, до 30-ти лет вы были совсем не ознакомлены с культурой рационального питания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Затем пришли в фитнес-клуб и занялись своей фигурой. В желании поскорее достичь видимых результатов, вы чаще всего вместо рационального питания выбираете жесткую диету, отказываясь от большинства привычных продуктов. Аналогичная ситуация происходит и с теми, кто не посещает спортзалы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Жесткая диета поначалу приведет к положительным результатам, но в конце пути вас с большой долей вероятности ждет срыв, а кого-то, наоборот, [[анорексия]]. В последнем случае человек начинает отказываться от еды, потому что за время диеты отключаются рецепторы вкуса и запаха, а потом и основные системы организма. По этой причине значительные ограничения в еде не обоснованы для улучшения физической формы. Если диетологи и рекомендуют прибегать к этому, то лишь на короткий промежуток времени. Человек не должен лишать себя тех продуктов, которые ел всю жизнь, достаточно только убрать те из них, которые традиционно считают «вредными». Если он исключит все то, к чему привык, то в результате снова к этому&lt;br /&gt;
вернется, но уже с большим аппетитом. Вопрос только в том, на какой промежуток времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сколько может длиться срыв с диеты? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Срыв может длиться день, неделю, три месяца, полгода, год, два года. Все зависит от того, сколько времени человек исключал из рациона некогда любимые продукты. Особенно опасны те моменты чередования, когда приступы булимии сменяются абсолютным отказом от еды. Возможный срыв может затянуться надолго. Я узнала некоторые рекомендации, которые дают спортсмены. И самым недейственным мне показался один метод, когда неделя жесткой диеты завершается днем «расслабления». Далеко не каждый человек способен после такого дня остановиться и снова взять себя в руки. Надо знать свой психотип и подобрать подходящий вариант питания. Проведу аналогию со спортсменами, которые периодически готовятся к соревнованиям. Если у спортсменов это вынужденная мера - садиться на сушку, здесь хочешь, не хочешь, нужно собирать волю в кулак, то у обычного сорвавшегося человека мотивации в виде соревнований нет, ему не надо в конкретный день выходить на подиум и представлять свою форму на суд жюри и зрителей. Чувствуется разница?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Срывы с диеты могут повторяться достаточно часто. Раз в неделю, раз в месяц. Булимия вещь непредсказуемая, одно точно - вы не хотите есть, но едите. И чаще всего от силы воли там уже ничего не зависит. Нужно понимать, что срывы это нормально, и вы не должны себя в чем-то винить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Как бороться со срывом ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
И, наконец, как избежать срывов и что делать, если срыв затянулся. Важно понимать, что нет понятия диета, есть понятие образ жизни. Если вы встали на путь здорового питания, то постарайтесь с него не сворачивать. Еда-это самое большое удовольствие в нашей жизни, нужно сделать ее максимально качественной, хотя бы из уважения к своему телу.&lt;br /&gt;
Чтобы избежать срыва, обычному человеку не стоит сильно урезать рацион, тогда в организм будет поступать все то, к чему он привык, но предпочтение надо отдавать только самому полезному. Если срыв произошел, а он в любом случае произойдет при длительных ограничениях, необходим психологический настрой. Его нам даст наш тренер, или друг, который понимает вашу жизненную ситуацию. Хочется так же сказать о том, что срывы это нормальное явление в том случае, если человек переходит на другой тип питания. Переход на другой тип питания занимает от одного года до нескольких лет. И в течение этого периода срывы неизбежны, как бы мы себя ни держали в руках. 30 лет несбалансированного рациона невозможно перечеркнуть за один месяц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
И если опускать руки после каждого срыва с диеты, перестройка на рациональное питание не произойдет. Каждый раз, побеждая срыв и возвращаясь к качественной пище, вы делаете вклад в свое здоровое будущее. Ощутив однажды легкость, мы не хотим с ней расставаться никогда. Срываясь и затягивая срывы, мы тем самым перекрываем путь к этой легкости. Когда человек начинает до конца осознавать, чего он хочет от своей формы, от своих тренировок, от питания, он начинает следить за тем, чтобы не отклоняться от своей нормы. Если он этого не осознает, то срывы неизбежны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Главные принципы по избеганию срывов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Не пропускать приемов пищи. Еда 1 -2 раза в день замедляет твой обмен веществ, и вероятность того, что сорвешься на ночь глядя, равна ста процентам. После этого, конечно, будут угрызения совести, но проблема не решится. Что мешает питаться весь день? Желание затем наесться на ночь? А когда ты ешь маленькими порциями весь день, в крови поддерживается постоянный уровень глюкозы, что, как известно, помогает не срываться на всевозможные вкусности. Представь, сидя на диете, ты мечтал о пирожных целую неделю, а потом стоило тебе не поесть целый день и твоя мечта осуществляется в ближайшем супермаркете. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Не сидеть около холодильника. Найди себе другие занятия. Если ты будешь вечерами бдеть около нежелательных соблазнов, то тебе обязательно захочется себя вознаградить за тяжелый день, за неудачи на любовном фронте, в конце концов просто доставить себе удовольствие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Иметь точный план питания, расписанный на бумаге. Моя личная практика показывает: если я рекомендовала подопечным просто есть здоровую пищу, давала какие-то ограничения,но на словах, не подкрепляя их четким планом, люди продолжали питаться так, как привыкли. Не имея представления, как питаться, человек похож на слепого котенка в мире диетологии. Когда ты готовишь себе еду на завтра с вечера, или затрачиваешь час своего драгоценного времени, встаешь пораньше, чтобы отварить рис, раскладываешь еду по коробочкам и берешь с собой, вряд ли тебе захочется обесценить свой труд ночным срывом. Более того, если ты ешь по плану, у тебя не окажется ситуации, что ты голодный и хочешь съесть все, что попадется под руку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пить больше [[Вода|воды]]. Научно признанный факт. Чтобы клетке поддержать метаболизм на высоком уровне необходимо постоянное наличие воды в организме. Кроме того, всем известно, что стакан воды, выпитый перед едой, уменьшает количество съеденной пищи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В заключении, хочется дать рекомендацию из моей собственной практики, которая помогала и моим подопечным, а также известна многим спортсменам. Если вы находитесь на грани срыва, то есть если у вас возникает желание пойти и съесть что-то запретное, ешьте [[яблоки]] (морковь, грейпфруты). Как говорится, если вам не хочется есть яблоко, значит, вам не хочется есть вовсе. Подумайте, много ли вы съедите яблок или грейпфрутов, по сравнению с коробкой конфет, банкой сгущенки или пряников? И не забывайте, что если вы преодолеваете срыв, то вы на правильном пути, который обязательно увенчается успехом. Красивой вам формы!&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Источник [[Железный мир|Журнал Железный мир]] №2 2012'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&amp;diff=44760</id>
		<title>Вред лишнего веса (ожирения)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&amp;diff=44760"/>
		<updated>2014-08-21T06:48:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Вред лишнего веса (ожирения) ==&lt;br /&gt;
[[Image:Obesity2.jpg|250px|thumb|right|Ожирение: краткая информация]]&lt;br /&gt;
Избыточный вес — сложная и трудноразрешимая проблема. По данным неумолимой статистики, 60 % населения США и Европы страдают от избыточного веса. Наша страна занимает 25-е место в мире по количеству полных людей. Однако расслабляться не стоит, вспомним, сколько лет США идут (или сидят) по демократическо-капиталистическому пути развития. Городская жизнь (за редким исключением) — из кровати в автомобиль, из автомобиля в офисное кресло, из офисного кресла на мягкий диванчик перед телевизором с тарелочкой вкусностей (ох и калорийных!). И так изо дня в день, из месяца в месяц, с редким перерывом на отпуск. Поэтому проблема лишнего веса встает в первую очередь перед населением городов и становится одной из наиболее важных задач здравоохранения на сегодня. Для нас давно не секрет, что избыточный вес связан с [[Сердечно-сосудистая патология|сердечными болезнями]], [[Гипертония и спорт (повышенное артериальное давление)|повышенным давлением]], некоторыми [[Лечение злокачественных опухолей|новообразованиями онкологического характера]], преждевременной смертью и многими психосоциальными проблемами. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Для справки''':&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*повышенное кровяное давление (гипертония) встречается у полных людей в три раза чаще, чем у худых;&lt;br /&gt;
*атеросклероз (а значит, и болезни сердца) у молодых людей с лишним весом развивается в два раза чаще, чем у людей с нормальным весом;&lt;br /&gt;
*вероятность развития [[Сахарный диабет - действие инсулина|сахарного диабета]] даже у умеренно полных возрастает во много раз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, лишний вес — это серьезная нагрузка на суставы, вены, легкие. Не верите — поносите несколько дней гирю весом в 10-15 кг в дамской сумочке (современные дамские сумочки прекрасно для этого приспособлены), студенческом рюкзачке или кейсе. Вам тяжело подниматься по ступенькам? Вы задыхаетесь при быстрой ходьбе? Да, в случае избыточного веса эти 10-15 кг будут с разной степенью равномерности распределены по всему объему вашего тела, да и появятся они не вдруг, а постепенно. Но нагрузка останется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
А это далеко не весь перечень неприятностей, к которым приводит избыточный вес. Если к вашему лишнему весу прибавляется свежеприобретенная гипертония или сахарный диабет, если вы [[Курение и бодибилдинг|курите]], то риск для вашего здоровья очень велик.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Известная фраза, что хорошего человека должно быть много, по мнению большинства медиков, мало соответствует действительности. Дело в том, что очень полные люди живут мало, в 1,5 раза меньше, чем люди с нормальным весом. В некоторых европейских странах лиц с избыточной массой тела даже не страхуют или страховка обходится им дороже, чем людям с нормальным весом, поскольку толстяки чаще других подвержены различным заболеваниям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Взглянув на толстого человека, с большой вероятностью можно сказать, что он страдает гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями суставов. Толстяки входят в группу риска по сахарному диабету, атеросклерозу, ишемической болезни сердца. У них значительно чаще развиваются остеохондроз, артроз, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит и желчнокаменная болезнь. Чем толще человек, тем больший букет болезней у него имеется. И не следует думать, что весь лишний жир располагается под кожей, в малопривлекательных складках и складочках. У людей с [[ожирение]]м крайней степени наблюдаются изменения во всех органах — сердце, печени, почках. Бывает, что человеку 40 лет, а сердце у него 80-летнего. Вы наверняка слышали выражение «изношенный организм»?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У абсолютного большинства полных людей наблюдаются низкая работоспособность и двигательная активность. Сексопатологи утверждают, что у таких людей возникают серьезные проблемы с половой жизнью. Они медленно возбуждаются, быстрее выдыхаются «в процессе», редко испытывают оргазм, при этом он у них, как правило, «стертый».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но даже в похудении нужна мера. Если вы начинаете терять больше 12 кг в месяц, велика вероятность, что закончится этот «волшебный» процесс на больничной койке. Организм попросту не успеет адаптироваться. Радикально-стремительное похудение может привести к опасному заболеванию — [[Анорексия|анорексии]]. Человек, больной анорексией, любыми средствами избавляет организм от пищи: вызывает рвоту, принимает слабительные средства, начинает питаться отдельно, прячет еду или перекладывает ее в чужую тарелку, отдает животным. От недостатка питательных веществ развивается атрофия мышц — человек становится похож на скелет, обтянутый кожей; выпадают волосы и зубы, вымывается [[Кальций|кальций]] из костей, перестает работать кишечник, могут начаться судороги. Анорексия так же, как и ожирение, может привести к летальному исходу. Так что никогда не перегибайте палку — это касается и и [[Голодание|голодания]], и обжорства.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44759</id>
		<title>Доктор Любер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44759"/>
		<updated>2014-08-21T05:27:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Алексей Киреев («Доктор Любер»)}}&lt;br /&gt;
== Доктор Любер ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|_duB07bYujk|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым о совернованиях 2014 г., советы подготовки к соревнованиям, о любер-шопе|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|DR7gERNBBlw|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым, его мнение о том &amp;quot;Гуру ли он в бодибилдинге&amp;quot;|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|sCQR15UZj8Y|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым: отличия [[Современный бодибилдинг|современного бодибилдинга]], дозировок препаратов у зарубежных спорстменов и наших, количество белка и углеводов для атлетов, о диете &amp;quot;5/2&amp;quot;, о [[Кардиотренировки в домашних условиях|кардиотренировках]], о [[инсулин]]е, [[Пептиды|пептидах]], [[гормон роста|гормоне роста]] и [[Гормоны щитовидной железы|гормонах щитовидной железы]], о бронхолитине, снижение [[либидо]] на курсе, отношение к видеоблогам, топ книг о фармакологии и тренировках, о [[Пищеварительные ферменты|пищеварительных ферментах]], о любер-форуме|left|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|alFWts3FDFI|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым: тренер в бодибилдинге, что нужно для, того чтобы стать его подопечным, о методиках pro, |right|300}}&lt;br /&gt;
'''Доктор Любер (Алексей Викторович Киреев)''' - тренер по бодибилдингу, неординарная личность, автор ряда методик тренинга в бодибилдинга и схем построения стероидных курсов. Человек воспитавший целый ряд чемпионов Москвы, Московской области и России.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также получил популярность благодаря книге &amp;quot;[[Доктор Любер - Секреты качалки|Культуризм по-нашему или Секреты качалки]]&amp;quot;. Избранная информация из книги в статье: [[применение анаболических стероидов (курсы Доктора Любера)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Консультировал [[Андрей Скоромный|Андрея Скоромого]]&lt;br /&gt;
*Консультировал Вадима Иванова ([[Форум|Do4a]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
*[[Советы доктора Любера]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на &amp;quot;сушку&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на массу]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер - Секреты качалки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44758</id>
		<title>Доктор Любер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44758"/>
		<updated>2014-08-21T05:26:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Алексей Киреев («Доктор Любер»)}}&lt;br /&gt;
== Доктор Любер ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|_duB07bYujk|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым о совернованиях 2014 г., советы подготовки к соревнованиям, о любер-шопе|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|DR7gERNBBlw|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым, его мнение о том &amp;quot;Гуру ли он в бодибилдинге&amp;quot;|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|sCQR15UZj8Y|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым: отличия [[Современный бодибилдинг|современного бодибилдинга]], дозировок препаратов у зарубежных спорстменов и наших, количество белка и углеводов для атлетов, о диете &amp;quot;5/2&amp;quot;, о [[Кардиотренировки в домашних условиях|кардиотренировках]], о [[инсулин]]е, [[Пептиды|пептидах]], [[гормон роста|гормоне роста]] и [[Гормоны щитовидной железы|гормонах щитовидной железы]], о бронхолитине, снижение [[либидо]] на курсе, отношение к видеоблогам, топ книг о фармакологии и тренировках, о [[Пищеварительные ферменты|пищеварительных ферментах]], о любер-форуме|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|alFWts3FDFI|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым: тренер в бодибилдинге, что нужно для, того чтобы стать его подопечным, о методиках pro, |right|300}}&lt;br /&gt;
'''Доктор Любер (Алексей Викторович Киреев)''' - тренер по бодибилдингу, неординарная личность, автор ряда методик тренинга в бодибилдинга и схем построения стероидных курсов. Человек воспитавший целый ряд чемпионов Москвы, Московской области и России.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также получил популярность благодаря книге &amp;quot;[[Доктор Любер - Секреты качалки|Культуризм по-нашему или Секреты качалки]]&amp;quot;. Избранная информация из книги в статье: [[применение анаболических стероидов (курсы Доктора Любера)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Консультировал [[Андрей Скоромный|Андрея Скоромого]]&lt;br /&gt;
*Консультировал Вадима Иванова ([[Форум|Do4a]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
*[[Советы доктора Любера]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на &amp;quot;сушку&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на массу]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер - Секреты качалки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44757</id>
		<title>Доктор Любер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44757"/>
		<updated>2014-08-21T05:03:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Алексей Киреев («Доктор Любер»)}}&lt;br /&gt;
== Доктор Любер ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|_duB07bYujk|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым о совернованиях 2014 г., советы подготовки к соревнованиям, о любер-шопе|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|DR7gERNBBlw|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым, его мнение о том &amp;quot;Гуру ли он в бодибилдинге&amp;quot;|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|sCQR15UZj8Y|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|alFWts3FDFI|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
'''Доктор Любер (Алексей Викторович Киреев)''' - тренер по бодибилдингу, неординарная личность, автор ряда методик тренинга в бодибилдинга и схем построения стероидных курсов. Человек воспитавший целый ряд чемпионов Москвы, Московской области и России.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также получил популярность благодаря книге &amp;quot;[[Доктор Любер - Секреты качалки|Культуризм по-нашему или Секреты качалки]]&amp;quot;. Избранная информация из книги в статье: [[применение анаболических стероидов (курсы Доктора Любера)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Консультировал [[Андрей Скоромный|Андрея Скоромого]]&lt;br /&gt;
*Консультировал Вадима Иванова ([[Форум|Do4a]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
*[[Советы доктора Любера]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на &amp;quot;сушку&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на массу]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер - Секреты качалки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44756</id>
		<title>Доктор Любер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44756"/>
		<updated>2014-08-21T05:00:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Алексей Киреев («Доктор Любер»)}}&lt;br /&gt;
== Доктор Любер ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|_duB07bYujk|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым о совернованиях 2014 г., советы подготовки к соревнованиям, о любершопе|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|DR7gERNBBlw|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|sCQR15UZj8Y|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|alFWts3FDFI|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
'''Доктор Любер (Алексей Викторович Киреев)''' - тренер по бодибилдингу, неординарная личность, автор ряда методик тренинга в бодибилдинга и схем построения стероидных курсов. Человек воспитавший целый ряд чемпионов Москвы, Московской области и России.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также получил популярность благодаря книге &amp;quot;[[Доктор Любер - Секреты качалки|Культуризм по-нашему или Секреты качалки]]&amp;quot;. Избранная информация из книги в статье: [[применение анаболических стероидов (курсы Доктора Любера)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Консультировал [[Андрей Скоромный|Андрея Скоромого]]&lt;br /&gt;
*Консультировал Вадима Иванова ([[Форум|Do4a]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
*[[Советы доктора Любера]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на &amp;quot;сушку&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на массу]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер - Секреты качалки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44755</id>
		<title>Доктор Любер</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80&amp;diff=44755"/>
		<updated>2014-08-21T04:58:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Алексей Киреев («Доктор Любер»)}}&lt;br /&gt;
== Доктор Любер ==&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|_duB07bYujk|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым о совернованиях 2014 г., советы подготовки к соревнованиям|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|DR7gERNBBlw|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|sCQR15UZj8Y|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
{{#evp:youtube|alFWts3FDFI|Интервью с Алексеем &amp;quot;Доктор Любер&amp;quot; Киреевым|right|300}}&lt;br /&gt;
'''Доктор Любер (Алексей Викторович Киреев)''' - тренер по бодибилдингу, неординарная личность, автор ряда методик тренинга в бодибилдинга и схем построения стероидных курсов. Человек воспитавший целый ряд чемпионов Москвы, Московской области и России.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также получил популярность благодаря книге &amp;quot;[[Доктор Любер - Секреты качалки|Культуризм по-нашему или Секреты качалки]]&amp;quot;. Избранная информация из книги в статье: [[применение анаболических стероидов (курсы Доктора Любера)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Консультировал [[Андрей Скоромный|Андрея Скоромого]]&lt;br /&gt;
*Консультировал Вадима Иванова ([[Форум|Do4a]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
*[[Советы доктора Любера]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на &amp;quot;сушку&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер: курс на массу]]&lt;br /&gt;
*[[Доктор Любер - Секреты качалки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44753</id>
		<title>Йога: правильное дыхание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44753"/>
		<updated>2014-08-21T04:53:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Динамика дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этой статье мы поговорим об анатомии дыхания с точки зрения йоги и возьмем за отправную точку живую клетку. Клетка — основа строения и жизнедеятельности всех живых организмов — может очень многое рассказать нам о йоге. И действительно, самые важные концепции данной системы можно вывести из наблюдений за формой и функциями клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Клетка: уроки йоги ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga1.jpg|250px|thumb|right|Клеточная мембрана должна быть прочной и в то же время проницаемой.]]&lt;br /&gt;
Клетка — это самый маленький кирпичик жизни. Она является структурной единицей как одноклеточных растений, так и животных, в организме которых содержатся триллионы клеток. Человеческое тело, состоящее примерно из 100 триллионов клеток, развивается из одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Клетка состоит из клеточной мембраны, ядра и цитоплазмы. Мембрана отделяет содержимое клетки (цитоплазму и ядро) от внешней среды, в которой имеются необходимые клетке питательные вещества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того как питательные вещества проникнут сквозь мембрану, клетка в процессе метаболизма превратит их в энергию, поддерживающую жизненные функции организма. В ходе метаболического процесса образуются отходы, которые также должны быть каким-то образом выведены наружу через мембрану. Неспособность мембраны пропускать питательные вещества внутрь и отходы наружу приведет к гибели клетки либо от истощения, либо от отравления. Эта функция клетки описывается в йоге терминами «прана» и «апана». Что же касается структурных свойств мембраны, то для их описания используются термины «стхира» и «сукха».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Прана и апана ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Слово «прана» на санскрите состоит из приставки «рга», означающей «перед», «прежде», и глагола «ап», который переводится как «дышать», «дуть» или «жить». Данное понятие охватывает все, чем питается живое существо. Под праной подразумеваются не только питательные вещества, поступающие в организм, но и сам процесс их поступления. В рамках данной главы этот термин отражает жизненные функции конкретного живого существа. В случае, когда прана пишется с прописной буквы, речь идет о более универсальном термине, отражающем творческие жизненные силы в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разумеется, для баланса сил в организме должно существовать и противоположное явление. В учении йоги пране противопоставляется «апана». Данный феномен относится ко всему, что выделяет организм живого существа, и к самому процессу выделения. Это слово является производным от «ара», что означает «из», «прочь», «вниз». Два фундаментальных термина йоги — прана и апана — описывают основные жизненные функции на всех уровнях: от единичной клетки до организма в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стхира и сукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каким же образом клетки обеспечивают поступление питательных веществ и выведение отходов? Эту функцию выполняет клеточная мембрана, структура которой должна позволять отдельным веществам проникать внутрь и наружу, то есть обладать проницаемостью. Однако она не может быть проницаемой настолько, чтобы утратить свою целостность и прочность. В противном случае клетка либо разорвется от внутреннего давления, либо сожмется от внешнего.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В клетке (как, впрочем, и в организме любого живого существа) проницаемость уравновешивается стабильностью. Для выражения этих двух противоположностей в йоге существуют термины «стхира» и «сукха». Слово «стхира» переводится с санскрита как «твердый», «прочный», «сильный», «несгибаемый», «выносливый», «долговечный», «постоянный». Слово «сукха» состоит из двух частей: «su», что означает «хороший», и «kha» — «место», «пространство». Обычно оно переводится как «удобный», «приятный», «ласковый», «мягкий».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все живые существа должны балансировать между стабильностью и проницаемостью, твердостью и гибкостью, неизменностью и приспособляемостью, свободой и ограниченностью. За счет этого они избегают как истощения и отравления, так и разрушения вследствие давления изнутри или извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В сделанных руками человека вещах также присутствует баланс между стхирой и сукхой. Так, например, подвесной мост достаточно гибок, чтобы противостоять ветрам и землетрясениям, но в то же время достаточно прочен, чтобы выдерживать вес перевозимых по нему грузов. В этом примере друг другу противодействуют силы растяжения и сжатия, о чем пойдет речь в [[Йога и позвоночник]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Пути праны и апаны в человеческом организме ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga2.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.2. Твердая и жидкая пища (отмечена голубым цветом) поступает в систему сверху, а снизу покидает ее в виде отходов. Питание и отходы в газообразном состоянии (отмечены красным цветом) поступают в организм и выводятся из него в верхней части.]]&lt;br /&gt;
Процесс усвоения питательных веществ человеческим организмом и выведения отходов из него не столь прост, как в клетке, но и не настолько сложен, чтобы вы не могли разобраться в его сути с точки зрения праны и апаны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.2 упрощенно изображены пути, по которым питательные вещества поступают в организм, а отходы выводятся из него. Вы видите, что для этого имеются два отверстия — вверху и внизу. Прана, то есть пища в твердой и жидкой форме, поступает в организм сверху. Она проходит желудочно-кишечный тракт, часть ее усваивается, а часть выводится в нижней части в виде отходов. Таким образом, апана, если речь идет о твердых и жидких отходах, направлена сверху вниз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga3.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.3. Путь, по которому воздух поступает в организм и выводится из него]]&lt;br /&gt;
Впрочем, прана существует и в газообразной форме. Воздух для дыхания, как и пища, попадает в организм сверху, однако он остается выше диафрагмы, в легких (см. рис. 1.3), где в капиллярах альвеол происходит процесс газообмена. Отработанные газы должны выводиться из легких, но для этого им приходится возвращаться по тому же пути, по которому они поступили. Поэтому апана должна иметь свободную направленность (вниз или вверх) в зависимости от того, с каким типом отходов мы имеем дело.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение управлять движением апаны -это один из основных навыков, который приобретается в ходе занятий йогой. Большинству данное умение дается не сразу. Люди привыкли к тому, что апана всегда направлена вниз, поэтому, когда им надо от чего-то избавиться, они пытаются «выдавить» это из себя в нижнем направлении. Когда новичков в йоге просят сделать полный выдох, они тужатся так, словно пытаются опорожнить кишечник или мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сукха и дукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы обеспечить баланс праны и апаны, пути их прохождения должны быть свободны от препятствий. Говоря языком йоги, эта область тела должна находиться в состоянии сукха, что буквально переводится как «хорошее место (пространство)». «Плохое место (пространство)» обозначается термином «дукха». Это слово состоит из двух частей: «dus» — «плохой» и «kha» — «место». Обычно оно переводится как «страдание», «неудобство», «дискомфорт», «трудность».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данная модель отражает фундаментальную методологию классической йоги, которая состоит в том, чтобы отыскивать в организме препятствия (клеша от слова «klestr», что в переводе с санскрита означает «боль» или «страдание».) и устранять их. Основная идея заключается в том, что, создавая «хорошее пространство», вы даете силам праны возможность свободно перемещаться и функционировать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современный мастер йоги Т. К. В. Дешикачар часто говорил, что лечение методами йоги на 90 процентов состоит из выведения отходов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Применительно к дыханию эта мысль звучит так: если вы позаботитесь о выдохе, то вдох позаботится о себе сам. Освобождаясь от всего нежелательного, мы создаем свободное пространство для полезного.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание и сила тяжести в момент рождения ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пока ребенок находится в утробе, мать дышит и за себя, и за него. Ее легкие снабжают кислородом матку и плаценту. Оттуда насыщенная кислородом кровь попадает в пуповину, которая направляет одну ее часть в нижнюю полую вену, а вторую — в печень плода. Обе половины сердца направляют кровь в обход легких, которые до момента рождения находятся в спящем состоянии. Необходимо заметить, что кровообращение плода очень сильно отличается от кровообращения родившегося ребенка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рождение означает «отключение» от пуповины, которая на протяжении девяти месяцев снабжала плод всем необходимым. Впервые ребенку необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы выжить. Первое из этих действий знаменует собой его физическую и физиологическую независимость. Это первый вдох — самый важный и мощный во всей его жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данный акт имеет исключительную важность, поскольку после первоначального наполнения легких происходят кардинальные изменения во всей кровеносной системе, в которую раньше поступала насыщенная кислородом кровь от матери. Первый вдох заставляет кровь устремиться к легким. Левая и правая половины сердца превращаются в два самостоятельных насоса, а кровеносные сосуды, по которым осуществлялось снабжение плода, исключаются из общей системы и превращаются в связки, поддерживающие внутренние органы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый вдох самый сильный и глубокий в жизни, потому что при этом необходимо преодолеть сопротивление сморщенных и наполненных амниотической жидкостью легких. Для этого требуется приложить в три-четыре раза больше усилий, чем при обычном дыхании.Первоначальному наполнению сморщенных легких воздухом способствует наличие в них сурфактанта — вещества, снижающего поверхностное натяжение в легочных тканях. Поскольку сурфактант образуется лишь на самой поздней стадии внутриутробного развития, недоношенные дети (родившиеся ранее 28 недель) испытывают трудности с дыханием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Еще один опыт, который ребенок впервые приобретает в момент рождения, состоит в появлении веса. В утробе матери он находился в жидкой среде и поэтому не ощущал вес своего тела. Теперь же внезапно мир для него становится значительно шире — он свободен. Его тело может свободно перемещаться в пространстве, он может двигать конечностями и головой, но при этом вынужден преодолевать силу тяжести.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввиду того что в первое время взрослые охотно готовы носить его на руках, может сложиться впечатление, будто вопросы стабильности и мобильности не играют для малыша особой роли, но это не так. На самом деле ребенку сразу же нужно начинать заботиться о своем питании, а это очень сложные комплексные действия, включающие в себя дыхание, сосание и глотание. Усилия всех мышц, задействованных в этом акте выживания, направлены на развитие первого элемента осанки — умения держать голову. Это отнюдь не простая задача для младенца, если учесть, что голова у него составляет одну четвертую часть тела, а не одну восьмую, как у взрослого человека.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение держать голову требует скоординированной работы множества мышц, заключающейся в поиске равновесия между мобильностью и стабильностью. Формирование осанки начинается с головы и происходит сверху вниз до тех пор, пока ребенок не научится ходить (примерно в годовалом возрасте). Завершается оно окончательным формированием изгибов позвоночника примерно к десяти годам (см. гл. 2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Говоря языком йоги, жизнь на нашей планете требует неразрывного единства дыхания и положения тела, праны и апаны, стхиры и сукхи. Если что-то не ладится в одной сфере, то проблемы возникнут и в другой. В связи с этим йогу можно рассматривать как объединяющий фактор для этих двух процессов, позволяющий проводить больше времени в состоянии сукха, чем дукха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подводя итог, можно сказать, что в момент рождения человек сталкивается с двумя явлениями, которые были не знакомы ему в утробе матери, — с дыханием и силой тяжести. Чтобы выжить, необходимо уметь справляться с ними на протяжении всей жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание: движение двух полостей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и выведения из него углекислого газа. Таким образом, дыхание представляет собой движение воздуха в легкие и из легких, а если быть точнее — движение двух полостей тела, заключающееся в изменении их формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Итак, мы можем дать первое определение, которое поможет нам в дальнейших рассуждениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дыхание — это изменение формы двух полостей тела.'''&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga4.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.4. Дыхание — это изменение формы грудной и брюшной полостей: вдох (а); выдох (б).]]&lt;br /&gt;
На упрощенном изображении человеческого тела (см. рис. 1.4) видно, что туловище состоит из двух полостей — грудной и брюшной. У них есть и общие черты, и различия. В обеих полостях расположены жизненно важные органы. В грудной полости это сердце и легкие, а в брюшной — желудок, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник, почки и мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждая из полостей имеет выход в окружающую среду с одной стороны: грудная — сверху, а брюшная — снизу. Общей для обеих полостей является такая важная структура, как диафрагма (она образует верхнюю поверхность брюшной полости и нижнюю поверхность грудной). В диафрагме имеется три сквозных отверстия. Через одно из них проходит аорта, снабжающая брюшную полость артериальной кровью, через другое — нижняя полая вена, отводящая венозную кровь из брюшной полости к сердцу, а через третье - пищевод.Через заднюю часть обеих полостей проходит позвоночник. Еще одним общим свойством является подвижность обеих полостей. Они могут менять форму. Именно эта особенность крайне важна для дыхания, поскольку в противном случае мы вообще не смогли бы дышать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несмотря на то что брюшная и грудная полости способны менять форму, между ними в этом отношении существует одно важное структурное различие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздушный шарик и аккордеон ===    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Брюшная полость меняет свою форму подобно гибкой, наполненной жидкостью емкости, например воздушному шарику, в который налили воду. Если вы сожмете в руке один конец шарика, то вода перетечет в другой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Так происходит потому, что жидкость не сжимается. Определенное ее количество можно перемещать из одного конца гибкой емкости в другой. То же самое происходит в брюшной полости в процессе дыхания. Сжимаясь в одном месте, она растягивается в другом. При дыхании брюшная полость меняет свою форму, но не объем. В ходе других жизненных процессов, не связанных с дыханием, брюшная полость способна менять и объем. Если вы выпьете пару литров жидкости или плотно пообедаете, то общий объем брюшной полости возрастет за счет увеличения объема находящихся в ней органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря). Любое увеличение объема брюшной полости влечет за собой соответствующее уменьшение объема грудной. Именно поэтому нам тяжелее дышать после обильного угощения, перед опорожнением кишечника или во время беременности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от брюшной полости, грудная может менять не только форму, но и объем. Она ведет себя, как емкость, наполненная газом, например меха аккордеона. Если их сжать, то объем уменьшается и воздух выталкивается наружу. А если растянуть, то объем увеличивается и воздух всасывается внутрь. Так происходит потому, что газ может сжиматься и расширяться. Точно так же работает и грудная полость, которая, в отличие от брюшной, в процессе дыхания может менять и форму, и объем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Давление и объем ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление находятся в обратной зависимости друг от друга. Когда возрастает объем, уменьшается давление, при уменьшении объема растет давление. Поскольку воздух всегда движется в направлении зоны пониженного давления, увеличение объема грудной полости (вспомните об аккордеоне) заставляет воздух поступать к легким. Происходит вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь давайте представим себе грудную и брюшную полости в виде аккордеона, поставленного на наполненный водой воздушный шарик. Это даст вам представление о взаимодействии обеих полостей в процессе дыхания: движение одной полости неизбежно вызывает ответный процесс в другой. Вспомните, что во время вдоха (то есть при изменении формы грудной клетки, заставляющем воздух поступать в легкие под действием атмосферного давления) грудная полость увеличивается в объеме. Давление передается вниз, на брюшную полость, которая вследствие этого также меняет свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассматривая дыхание как изменение формы полостей тела, вы без труда поймете, что эффективность данного процесса зависит от того, насколько структуры, окружающие полости, способны к изменению своей формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Почему легкие наполняются воздухом? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление обратно пропорциональны друг другу. Когда возрастает объем, снижается давление, и наоборот. Поскольку воздух всегда стремится к области пониженного давления, при увеличении объема грудной клетки давление в ней снижается, и воздух всасывается в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интересно заметить, что, вопреки нашим ощущениям, мы не втягиваем воздух носом. Наоборот, он сам устремляется в легкие под давлением атмосферы (1,03 кг/см2). Подлинная сила, которая наполняет легкие воздухом, находится вне нашего тела. Энергия, которую мы затрачиваем в процессе дыхания, расходуется на то, чтобы изменить форму тела. Объем грудной клетки при этом увеличивается, и воздух под давлением атмосферы поступает в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При спокойном дыхании в расслабленном состоянии (например, во сне) выдох происходит пассивно. Соединительные ткани грудной полости и легких, растянутые во время вдоха, возвращаются к исходному объему, выдавливая воздух и приводя грудную полость к первоначальной форме. Если эластичность этих тканей снижается, то неизбежно страдает и способность организма к пассивному выдоху, что влечет за собой массу проблем с дыханием, в частности эмфизему и пульмонарный фиброз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Там же, где требуется активный выдох (например, для задувания свечи, разговора, пения или выполнения упражнений йоги), мышцы, окружающие обе полости, сокращаются таким образом, что либо поднимается брюшная полость, либо опускается грудная, либо происходит то и другое одновременно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Трехмерное изменение формы в процессе дыхания ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga5.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.7. Трехмерное изменение формы грудной полости на вдохе (а) и на выдохе (б)]]&lt;br /&gt;
Ввиду того что легкие занимают в грудной полости трехмерное пространство, изменение их формы в процессе дыхания происходит тоже в трех направлениях: вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад. При выдохе изменение формы и объема происходит по этим же направлениям (см. рис. 1.7).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga6.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.8. Изменение формы брюшной полости в процессе дыхания: вдох и выпрямление позвоночника (а); выдох и сгибание позвоночника (б)]]&lt;br /&gt;
Поскольку изменение формы грудной полости неизбежно отражается на форме брюшной, то о последней также можно сказать, что она меняет форму  (но не объем) в трех направлениях: вверх—вниз, влево-вправо и вперед-назад (см. рис. 1.8). В живом и дышащем теле изменение формы грудной полости обязательно сопровождается изменением формы брюшной. Именно поэтому состояние органов брюшной полости имеет большое значение для дыхания, а качество дыхания — для органов брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Уточненное определение дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основываясь на полученной информации, мы можем более точно определить понятие «дыхание».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и удаления из него углекислого газа, вызванный изменением формы грузной и брюшной полостей в трех направлениях.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такое определение позволяет охарактеризовать сам механизм дыхания, что имеет чрезвычайно большое значение для йоги, поскольку приводит нас к более пристальному рассмотрению структуры, общей для обеих полостей тела, поддерживающей и изменяющей их форму, — позвоночника (см.[[Йога и позвоночник]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одно из главных наблюдений, сделанных йогами в древности, заключается в том, что движения позвоночника являются неотъемлемым компонентом изменения формы полостей тела (то есть дыхания). Именно поэтому в йоге уделяется большое внимание координации движений позвоночника с процессом дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На занятиях постоянно подчеркивается, что вдох производится при разгибании позвоночника, а выдох — при сгибании. В принципе, можно утверждать, что разгибание позвоночника — это и есть вдох, так же как его сгибание — это выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Роль диафрагмы в дыхании ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, каким образом одна-единственная мышца — диафрагма -способна производить все эти движения, надо подробно рассмотреть ее. Практически все учебники анатомии описывают диафрагму как главную дыхательную мышцу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма — главная мышца, вызывающая изменение формы грудной и брюшной полостей в трех направлениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, как это происходит, необходимо представлять себе ее форму, положение и знать, к чему она крепится, что крепится к ней и как она взаимодействует с другими мышцами, принимающими участие в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Форма и положение ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Глубокий купол диафрагмы вызывает в воображении множество образов, самые распространенные из которых — медуза или парашют (см. рис. 1.9). Необходимо, однако, заметить, что форма диафрагмы зависит от того, какие органы находятся над ней или под ней. Без них она бы опала, словно тряпичный колпак, не надетый на голову. Кроме того, следует учитывать, что диафрагма имеет асимметричную форму с двумя куполами, причем правый несколько выше левого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дело в том, что справа ее подпирает печень, а слева на нее давит сердце.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма делит туловище на грудную и брюшную полости, являясь нижней границей грудной полости и верхней границей брюшной. Диафрагма занимает достаточно большое место. Ее верхняя часть может достигать уровня третьего-четвертого ребер, а нижняя крепится к передней поверхности второго и третьего поясничных позвонков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Места прикрепления диафрагмы ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В каждой мышце выделяется начало и окончание. При этом учитываются два фактора: структурный и функциональный:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*с точки зрения структуры часть мышцы, расположенная ближе к середине тела (проксимальный конец), обычно считается началом, а более отдаленная от нее (дистальный конец) — окончанием;&lt;br /&gt;
*по функциональным характеристикам часть мышцы, остающаяся при сокращении неподвижной, считается началом, а совершающая движение — окончанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На первый взгляд здесь все логично. Проксимальные структуры обычно более стабильны, чем дистальные, но, как вы увидите далее, так бывает далеко не всегда. Например, начало и окончание мышцы могут меняться местами, если конечности стабильны, а туловище совершает движения под воздействием сокращающихся мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма обладает ярко выраженной трехмерной формой, а ее функции далеко не так просты, чтобы можно было уверенно выделить в ней начало и окончание. Поэтому во избежание путаницы в дальнейшем мы будем говорить о ее нижних и верхних точках прикрепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Нижние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga7.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.10. Места прикрепления диафрагмы]]&lt;br /&gt;
В нижней части мышечные волокна диафрагмы крепятся в четырех различных местах. Правда, в анатомии традиционно выделяются лишь три области прикрепления: грудинная, реберная и поясничная (см. рис. 1.10).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Грудинная часть — местом прикрепления служит мечевидный отросток грудины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Реберная часть — местом прикрепления служат хрящи шестого-десятого ребер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.    Дугообразная связка — пролегает от хряща десятого ребра до поясничного отдела позвоночника, по пути прикрепляясь к подвижным одиннадцатому и двенадцатому ребрам и к телу первого поясничного позвонка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.    Поясничная часть — местом прикрепления служит передняя поверхность третьего поясничного позвонка с левой стороны и второго поясничного позвонка — с правой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Верхние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все мышечные волокна диафрагмы направлены снизу вверх от нижних точек прикрепления и заканчиваются у плоской горизонтальной верхушки купола — сухожильного центра. Таким образом, диафрагма заканчивается своим собственным сухожилием, состоящим из ткани, лишенной способности к сокращению. Вертикальные перемещения сухожильного центра ограничены его прочной связью с сердечным перикардом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Традиционно принято считать нижние точки прикрепления диафрагмы ее началом, а сухожильный центр — окончанием. Как вы увидите из наших дальнейших пояснений, это положение по меньшей мере спорно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вызов устоявшимся представлениям ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До сих пор среди специалистов не утихают споры о действиях диафрагмы в процессе дыхания. Почему в этом вопросе так много путаницы и где таятся ее истоки? Пожалуй, главная причина заключается в том, что в анатомической литературе с давних пор неправильно определяются начало и окончание этой мышцы со структурной точки зрения. Как следствие, возникают недоразумения и по поводу того, какая часть диафрагмы при сокращении является стабильной, а какая — мобильной.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Структурный аспект'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В анатомии началом диафрагмы традиционно считаются нижние точки ее прикрепления, а окончанием — сухожильный центр. Однако при ближайшем рассмотрении такой подход не выдерживает критики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если внимательно изучить нижние точки прикрепления диафрагмы (см. рис. 1.10), то можно заметить, что все они находятся значительно дальше от середины тела, чем сухожильный центр, который непосредственно прикреплен к перикарду (недаром же он назван центром). Таким образом, совершенно непонятно, почему дистальные (удаленные от центра) части диафрагмы считаются ее началом. Это и есть первопричина всех заблуждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Нижние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нижние мышечные волокна диафрагмы крепятся к подвижным хрящам и связкам. Окончание мечевидного отростка грудины представляет собой по большей части хрящ. Реберные хрящи также состоят из упругой и гибкой ткани, за счет чего, собственно, и обеспечивается подвижность грудной клетки. Дугообразная связка прикрепляется к концам подвижных (плавающих) ребер. На передней поверхности поясничного отдела позвоночника находится передняя продольная связка, которая, в свою очередь, прикрепляется к хрящеобразным межпозвоночным дискам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С учетом того что грудная клетка обладает подвижностью, можно утверждать, что к числу основных функций диафрагмы относится как раз перемещение нижних ребер. Даже ножки диафрагмы, прикрепленные к поясничным позвонкам, не просто находят в них свою опору, а активно способствуют движениям поясничного отдела позвоночника, как и поясничная мышца, имеющая с ними общую точку крепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Верхние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сухожильный центр диафрагмы и сердце неразделимы. Еще в ходе эмбрионального развития формируется ткань, которая впоследствии станет сухожильным центром. На этой ранней стадии она носит название поперечной перегородки и находится в непосредственной близости от зародышевых тканей, из которых формируется сердце. Начиная с четвертой недели внутриутробного развития сердце и поперечная перегородка перемещаются в грудную полость. С этого момента начинается рост мышечной ткани диафрагмы по направлению от стенок брюшной полости к сухожильному центру. Таким образом, сухожильный центр практически с момента зарождения связан с сердцем, что дает все основания считать его началом диафрагмы.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga8.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.11. Мышечные волокна диафрагмы направлены вертикально от мест своего прикрепления к сухожилию.]]&lt;br /&gt;
Ввиду такой прочной связи с сердцем фиброзная ткань сухожильного центра имеет лишь очень ограниченную возможность перемещения в вертикальном направлении внутри грудной клетки (от 1 до 2,5 сантиметра). Таким образом, верхние мышечные волокна диафрагмы обладают очень небольшой подвижностью. В то же время нижние мышечные волокна могут достаточно сильно воздействовать на внутренние органы брюшной полости, и именно это (а вовсе не движение сухожильного центра вниз) вызывает выпячивание верхней части живота при так называемом брюшном дыхании.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga9.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.12. Диафрагма способствует выпячиванию живота при брюшном дыхании (а) либо расширению грудной клетки при грудном дыхании (б).]]&lt;br /&gt;
'''Вывод'''&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga10.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.13. Если грудная клетка стабильна, а мышцы брюшной полости расслаблены, то сокращение диафрагмы понижает уровень сухожилия (а). Если же мышцы грудной клетки расслаблены, а сухожильный центр стабилизирован за счет действий мышц живота, то сокращение диафрагмы приподнимает ребра (б).]]&lt;br /&gt;
Все приведенные выше доводы позволяют прийти к заключению, что следует изменить традиционную точку зрения, при которой нижние пучки диафрагмы относятся к ее началу, а сухожильный центр — к окончанию. Подобный подход ведет к неправильному пониманию функций диафрагмы, поскольку создает ложное представление о стабильности ее нижних мышечных волокон и мобильности верхних. Ниже мы постараемся пояснить свою точку зрения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Связь с внутренними органами ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от других мышц, диафрагма имеет много точек прикрепления и в результате оказывает воздействие на многие структуры организма. В частности, к ней прикрепляются соединительные ткани органов грудной и брюшной полости:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*плевра, окружающая легкие;&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga11.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.14. Изменение формы брюшной полости (напоминающей воздушный шарик, наполненный водой) обеспечивается за счет нескольких слоев мышц, волокна которых пролегают в разных направлениях.]]&lt;br /&gt;
*перикард, окружающий сердце;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*брюшина, окружающая органы брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из сказанного со всей очевидностью следует, что изменение формы полостей оказывает большое влияние на размещающиеся в них органы. Источником всех движений является диафрагма, но не следует забывать о том, что стенки брюшной полости, в свою очередь, оказывают ей сопротивление и таким образом стабилизируют ее положение. Это взаимодействие лишний раз подчеркивает необходимость координации дыхания и движений в ходе занятий йогой, что ведет к улучшению самочувствия и нормализации работы всех систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Как действует диафрагма ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важно помнить, что мышечные волокна диафрагмы расположены главным образом вдоль вертикальной оси тела, и именно в этом направлении осуществляются ее мышечные усилия (см. рис. 1.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сокращения мышечных волокон диафрагмы стремятся сблизить места своего прикрепления (в данном случае сухожильный центр и нижний край грудной клетки). Именно это и является главной причиной изменения формы грудной клетки в трех направлениях в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы лучше разобраться в данном процессе, необходимо четко представлять себе, какой конец мышцы остается стабильным, а какой притягивается к нему в результате сокращения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поясним это на примере большой и малой поясничных мышц, которые сгибают тазобедренный сустав. Согнуть его можно по-разному: стоя поднять ногу перед собой или наклониться всем туловищем вниз. В обоих случаях поясничные мышцы выполняют одно и то же действие, то есть сокращаются. Разница лишь в том, какой их конец стабилен, а какой мобилен. Нет необходимости подчеркивать, что совершаемые при этом движения в корне отличаются друг от Друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Разновидности диафрагмального дыхания ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Точно так же, как большая и малая поясничные мышцы поднимают ногу либо наклоняют туловище, диафрагма может либо расширять брюшную полость, либо поднимать нижний край грудной клетки (см. рис. 1.12). Чаще &lt;br /&gt;
всего действия диафрагмы ассоциируются с выпячиванием верхнего отдела живота, и тогда мы говорим о брюшном дыхании, которое зачастую неправильно именуют диафрагмальным. В данном случае речь идет лишь об одной из разновидностей диафрагмального дыхания, в процессе которого место прикрепления диафрагмы к основанию грудной клетки стабильно, а центральное сухожилие мобильно (см. рис. 1.13а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же сухожилие стабильно, а ребра могут свободно двигаться, то сокращение диафрагмы вызовет расширение грудной клетки (см. рис. 1.136). Это так называемое грудное дыхание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Многие полагают, будто в нем участвует не диафрагма, а другие мышцы. Такое заблуждение чревато ложными представлениями о том, что дыхание может быть диафрагмальным и недиафрагмальным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результатом такой ошибки может стать неправильная методика тренировки грудного дыхания, при которой обучающимся говорят, что они не должны использовать диафрагму. Это неправда.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма всегда участвует в процессе дыхания. Вопрос лишь в том, насколько эффективно она используется и насколько ее действия скоординированы с другими мышцами, помогающими менять форму грудной и брюшной полостей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йога позволяет выработать такую координацию.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga12.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.15. Вид сзади на грудную клетку демонстрирует переплетение под прямым углом мышечных волокон диафрагмы и поперечной мышцы живота, что делает их явными антагонистами, попеременно участвующими в процессе вдоха и выдоха, и служит структурным выражением одной из основных концепций йоги: «прана — апана».]]&lt;br /&gt;
Если бы можно было расслабить все мышцы, стабилизирующие диафрагму, то при ее сокращении одновременно двигались бы и грудная, и брюшная полости. Такое происходит редко, потому что необходимость сохранять равновесие в условиях гравитации заставляет стабилизирующие мышцы (которые, помимо всего прочего, отвечают и за осанку) проявлять активность во всех фазах процесса дыхания. С этой точки зрения вполне справедливо утверждение, что осанка влияет на дыхание.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga13.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.16. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы (а), внутренние косые мышцы живота — во внутренние межреберные (б), а поперечные мышцы живота — в поперечные мышцы груди (в).]]&lt;br /&gt;
=== Механизм изменения формы в трех направлениях ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специфические модели дыхания, которые используются в различных упражнениях йоги, требуют участия и других мышц, помимо диафрагмы. Их называют вспомогательными. Для пояснения этой мысли можно воспользоваться аналогией с автомобилем и его двигателем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главной движущей силой автомобиля служит мотор. Работа всех агрегатов и систем становится возможной благодаря двигателю. Точно так же причиной изменения формы грудной и брюшной полостей является прежде всего диафрагма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Единственная функция двигателя, которую вы можете контролировать, находясь за рулем, — это скорость его вращения. При нажатии на педаль газа мотор вращается быстрее, а при ее отпускании — медленнее. Аналогичным образом сознательный контроль над деятельностью диафрагмы заключается в регулировании ритма ее сокращений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Управление дыханием ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако управлять автомобилем с помощью одного только двигателя невозможно. Чтобы изменять прилагаемые к колесам усилия и направление движения, необходимы другие механизмы: коробка передач, тормоза, рулевое управление, подвеска. Точно так же невозможно управлять своим дыханием с помощью одной только диафрагмы. Для этого требуются вспомогательные мышцы.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga14.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.17. Некоторые из вспомогательных мышц, участвующих в дыхании: мышцы, уменьшающие объем грудной полости (отмечены голубым цветом), и мышцы, увеличивающие его (отмечены красным цветом)]]&lt;br /&gt;
Если продолжить аналогию с автомобильным двигателем, то любые высказывания о тренировке диафрагмы для усовершенствования дыхания следует признать некорректными. Ведь вы не научитесь водить машину, если будете пользоваться только педалью газа. Большинство умений и навыков, необходимых водителю, сводятся не столько к ускорению автомобиля, сколько к работе рулем, торможению и переключению передач. Аналогичным образом работа над дыханием — это тренировка вспомогательных мышц. Когда деятельность всех мышц тела будет скоординирована с деятельностью диафрагмы, дыхание можно будет считать эффективным.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga15.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.18. Верхняя задняя зубчатая мышца (отмечена красным цветом) увеличивает объем грудной клетки, а нижняя задняя зубчатая мышца (отмечена голубым цветом) уменьшает его]]&lt;br /&gt;
Утверждение, будто роль диафрагмы сводится только к участию в брюшном типе дыхания, столь же неправильно, как и мысль о том, что мотор автомобиля предназначен исключительно для езды вперед, а для движения задним ходом требуется какой-то иной источник силы. Если в случае с автомобилем такая ошибка вызвана непониманием взаимосвязей между двигателем и трансмиссией, то при рассмотрении вопроса дыхания это заблуждение объясняется непониманием взаимосвязей между диафрагмой и вспомогательными мышцами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более того, объявлять брюшной тип дыхания «правильным», а грудной — «неправильным» столь же глупо, как и утверждать, будто автомобиль предназначен только для движения вперед по прямой линии. Если вы не научитесь менять направление движения, то ваша машина в конце концов окажется в таком месте, откуда ее невозможно будет вытащить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Вспомогательные мышцы, участвующие в дыхании ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хотя в целом все согласны с тем, что диафрагма играет главную роль в процессе дыхания, иногда возникают споры относительно классификации других участвующих в нем мышц. Взяв за основу наше определение дыхания как процесса изменения формы грудной и брюшной полостей, вы сможете лучше понять роль любых мышц, которые способны вызывать подобные изменения. При этом неважно, к чему ведут их действия — к увеличению или уменьшению объема грудной полости (вдоху или выдоху), — так как обе группы мышц активно участвуют в двух фазах дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Давайте попробуем проанализировать с этой точки зрения сходства и различия отдельных типов дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда вы дышите животом, место прикрепления диафрагмы к ребрам стабилизируется мышцами, которые опускают нижний край грудной клетки. Это внутренние межреберные мышцы, поперечные мышцы груди и некоторые другие (см. рис. 1.15 и 1.16). Обычно их классифицируют как «выдыхательные», но в данном случае они активно участвуют в процессе вдоха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При грудном дыхании сухожильный центр диафрагмы стабилизируется мышцами живота, которые тоже обычно рассматриваются как «выдыхательные», но в данном случае они опять-таки активно участвуют в процессе вдоха. Следует заметить, что в обоих рассмотренных случаях одна группа вспомогательных мышц должна расслабляться, а другая — сокращаться. При брюшном дыхании расслабляются мышцы стенок брюшной полости, а при грудном — мышцы, опускающие грудную клетку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вспомогательные мышцы грудной и брюшной полостей ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Брюшную полость и ее мускулатуру можно представить себе в виде наполненного водой воздушного шарика, со всех сторон окруженного эластичными волокнами, сокращение и расслабление которых в сочетании с сокращениями диафрагмы создает бесчисленное многообразие форм полости (см. рис. 1.14).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тонус диафрагмы возрастает (вдох), часть мышц живота должна расслабляться, чтобы обеспечить ей свободу движения. Если вы напряжете все мышцы живота и попытаетесь сделать вдох, то сможете заметить, что это довольно трудно, поскольку вы ограничили способность брюшной полости менять свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Участие мышц живота в дыхании сводится не только к тому, чтобы ограничивать возможность брюшной полости менять форму или, наоборот, предоставлять ей свободу в этом отношении. Поскольку мускулатура живота непосредственно связана с грудной клеткой, она влияет на ее способность к расширению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Самое непосредственное участие в процессе дыхания принимают мышцы, которые прикрепляются к костям в тех же местах, что и диафрагма, — поперечные мышцы живота. Эти самые глубокие мышцы брюшной полости начинаются от реберных хрящей на внутренней части основания грудной клетки. Их горизонтальные волокна переплетены под прямым углом с вертикально расположенными мышечными волокнами диафрагмы (см. рис. 1.15). Это делает поперечные мышцы живота прямыми антагонистами диафрагмы при увеличении или уменьшении объема грудной клетки. Поперечные мышцы живота имеют свое продолжение и в грудной полости. Это поперечные мышцы груди, опускающие ребра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Остальные слои мышц брюшной полости также имеют соответствующие мышцы в грудной полости. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы, а внутренние косые мышцы живота, соответственно, — во внутренние межреберные (см. рис. 1.16). Из всех перечисленных лишь наружные межреберные мышцы способны увеличивать объем грудной полости. Все остальные могут только уменьшать его, опуская ребра либо поднимая вверх сухожильный центр диафрагмы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Другие вспомогательные мышцы ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы груди, шеи и спины также могут расширять грудную клетку (см. рис. 1.17 и 1.18), но их эффективность значительно ниже, чем у диафрагмы и наружных межреберных мышц. Это объясняется их расположением и прикреплением к костям, которые не могут создать достаточный рычаг. Обычно такие мышцы в дыхательных движениях не участвуют. Их основная задача — движения шеи, плечевого пояса и рук; стабильное окончание этих мышц находится ближе к центру тела, а мобильное — ближе к периферии. Чтобы они могли расширить грудную клетку, данное соотношение необходимо изменить на диаметрально противоположное, то есть стабилизировать дистальные окончания мышц и мобилизовать проксимальные.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая напряжение, которое возникает при этом в мышцах, можно считать, что их коэффициент полезного действия для дыхания крайне незначителен. Именно поэтому совершенствование техники дыхания сводится, как правило, к расслаблению всех вспомогательных механизмов, что позволяет диафрагме двигаться с максимальной эффективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Еще две «диафрагмы» ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga16.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.19. Глубокие мышцы тазового дна. Вид сверху (а). Поверхностные мышцы тазового дна. Вид снизу (б). На рисунке показано направление волокон поверхностных и глубоких мышц. Чем ближе к поверхности находится слой мышц, тем более заметна поперечная направленность их волокон (от одной седалищной кости к другой). Более глубокие мышечные волокна имеют продольную направленность (от лобковой кости к копчику).]]&lt;br /&gt;
Наряду с основной дыхательной диафрагмой на дыхательный процесс оказывают влияние скоординированные действия мышц тазового дна и голосовых связок. Особое значение для всех занимающихся йогой имеет так называемая мула-бандха, представляющая собой сжатие мышц тазового дна (см. рис. 1.19), к которому подключаются также глубокие мышцы нижнего отдела живота. Мула-бандха направляет апану вверх и стабилизирует сухожильный центр диафрагмы. Активный вдох при удержании мула-бандхи требует также расслабления мышц верхнего отдела живота, что позволяет диафрагме поднять основание грудной клетки. Это действие в йоге носит название «уддияна-бандха» (от слова «uddiya», означающего «взмывать вверх»).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga18.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.21. Пути поступления кислорода в легкие и выведения углекислого газа (отмечены голубым цветом)]]&lt;br /&gt;
Важно помнить, что поверхностные мышцы тазового дна не участвуют в мула-бандхе, поскольку это сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала, ассоциирующиеся с направлением апаны сверху вниз (см. рис. 1.20).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga17.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.20. Поверхностные мышцы тазовогодна (см. рис. 1.196): сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала.]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga19.jpg|250px|thumb|left|Рис. 1.22. Положение голосовых связок: связки в расслабленном состоянии (а), связки полностью раскрыты — глубокое и быстрое дыхание (б), связки сомкнуты — обычная речь (в), связки слегка приоткрыты — шепот (г)]]&lt;br /&gt;
=== Голосовая щель ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По пути в легкие и из них воздух проходит через голосовую щель, изображенную на рисунке 1.21, которая представляет собой пространство за голосовыми связками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йоги учатся управлять этим пространством различными способами в зависимости от характера дыхательных упражнений и позы. В спокойном состоянии мышцы, управляющие голосовыми связками, расслаблены, и голосовая щель находится в нейтральном положении (см. рис. 1.22а). Такое положение наблюдается во сне и при выполнении некоторых упражнений йоги на расслабление.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении дыхательных упражнений, которые требуют глубокого и быстрого дыхания, например капалабхати или бхастрика («bhastra» в переводе с санскрита означает «лай»), мышцы раздвигают голосовую щель, чтобы обеспечить более свободное движение воздуха (см. рис. 1.226).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Во время произнесения звуков или пения связки плотно сомкнуты (см. рис. 1.20в). Проходя через них, воздух вибрирует, производя звук. Высота (и в определенной степени продолжительность) звука зависит от силы смыкания связок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если упражнение требует долгого, глубокого и медленного дыхания, голосовая щель частично перекрывается, и в ней остается лишь небольшое отверстие в задней части связок (см. рис. 1.20г). В йоге такое положение связок называется уджайи — дыхание победителя («ud» означает движение снизу вверх, a «jaya» переводится как «победа», «триумф»). Такое же положение связок наблюдается и при разговоре шепотом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Бандхи ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga20.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.23. Сохранение положения тела без поддержки дыхания (а) и с поддержкой дыхания (б)]]&lt;br /&gt;
В практике йоги мышцы тазового дна, диафрагма и голосовые связки совместно участвуют в координации вдоха и выдоха. Помимо увеличения продолжительности и глубины дыхания, «клапан» уджайи создает своего рода противоположно направленное давление на брюшную и грудную полости, тем самым позволяя защитить позвоночник от повреждений при продолжительном медленном сгибании или разгибании, характерном для стиля виньяса (например, в позе «Приветствие солнцу»). Говоря языком йоги, такие действия всех «диафрагм» (бандх, или замков) обеспечивают телу большую стабильность (стхира), защищая его от механических повреждений и перенапряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.23 показана механика наклона тела вперед с двух точек зрения. На рисунке 1.23а мы видим, как без поддержки дыхания туловище сгибается. Поскольку мышцы, окружающие обе полости тела, не задействованы, смещенный центр тяжести (Б) воздействует на длинное плечо рычага (В), поворачивая его вокруг оси (А), совпадающей с уязвимым диском пояснично-крестцового сустава. Вес туловища уравновешивается действием стабилизирующих мышц на короткое плечо рычага (Г). Тело инстинктивно сопротивляется такому неблагоприятному положению, поэтому мы в таких ситуациях обычно задерживаем дыхание, чтобы избежать повреждений позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.236 изображено то же движение, в котором задействован голосовой «клапан» уджайи (Д), автоматически активизирующий все дыхательные мышцы. Это обеспечивает поддержку всей передней поверхности позвоночника, который опирается на обе стабилизированные полости тела. Теперь у тела есть единый центр тяжести, а опорой ему служат таз и ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возникающий при этом дополнительный эффект выражается в выработке организмом тепла, которое может быть использовано в различных целях. Подобная практика получила название «брахмана» (корень «brh» в санскрите означает «расти болыним/сильным», «увеличиваться», «расширяться»). Этот термин символизирует тепло, расширение, увеличение силы, а также способность противостоять стрессу. Брахмана ассоциируется с праной, вдохом, питанием и областью грудной клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тело полностью расслаблено и находится в самой устойчивой (горизонтальной) позиции, необходимо снять бандхи, которые ассоциируются с вертикальным положением. Такое расслабление в йоге именуется «лангха-на» (что означает «лечебное голодание», «пост»). Этот термин олицетворяет холод, сосредоточенность, расслабление, а также развитие чувств и способности к самосозерцанию. Лангхана ассоциируется с апаной, выдохом, очищением и брюшной полостью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку главная цель всех дыхательных упражнений йоги заключается в освобождении организма от привычных дисфункциональных ограничений, первым делом необходимо избавиться от мысли, что существует какой-то единственно правильный способ дыхания. Как бы ни были полезны бандхи для поддержания центра тяжести тела и стабильности положения позвоночника, необходимо ослаблять силы стхиры, выполняя упражнения на расслабление, и заменять их сукхой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Занятия йогой помогут вам овладеть техникой целостного и сбалансированного дыхания, поскольку ваш организм научится правильно реагировать на все ситуации, встречающиеся в повседневной жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: области давления ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие создается за счет нескольких важных механизмов, образующих в совокупности самоподдерживающуюся конструкцию человеческого туловища, в которой заложена тенденция движения вверх.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важнейшим из этих механизмов является разность давления между нижним отделом живота (самое высокое давление), верхним отделом живота (среднее давление) и грудной полостью (самое низкое давление). Поскольку энергия всегда перетекает из области высокого давления в область низкого, содержимое брюшной полости постоянно стремится подняться в направлении грудной клетки.Если в ходе хирургического вмешательства (лобэктомии) удаляется доля легкого, диафрагма и органы брюшной полости поднимаются и заполняют освободившееся пространство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Костные компоненты туловища — позвоночник, грудная клетка и таз — обладают одним общим свойством. В них присутствует механическое напряжение, словно в сжатой пружине, которая удерживается в этом состоянии с помощью эластичных связок. Если в ходе операции на грудной клетке разрезать грудину, то две ее половины расходятся, и, чтобы вновь их соединить, приходится прилагать усилие. Кости в лобковом сочленении таза во время родов размягчаются и расходятся. Далеко не всегда после этого они сходятся без вмешательства извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Межпозвоночные диски постоянно стремятся раздвинуть позвонки. Этому препятствуют связки и костные образования позвонков. Сочетание усилий растяжения и сжатия придает позвоночнику свойства пружины, которая всегда стремится вернуться в нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти свойства проявляются без участия мышц. Скорее наоборот, неосознанные привычные усилия постуральной и дыхательной мускулатуры постоянно пытаются нарушить внутреннее равновесие. Таким образом, мы способны помочь противодействующему силе тяжести стремлению вверх не столько за счет сознательных мышечных усилий, сколько за счет устранения неправильных действий мышц, которые мешают телу самостоятельно себя поддерживать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такой подход к анатомическому механизму самоподдержки находится в полной гармонии с воззрениями Патанджали, который считал, что главная задача йоги состоит в поиске и удалении препятствий (клеша) из систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При переводе слово «пранаяма» обычно разбивается на две части: «prana», что означает «жизненная энергия», «дыхание», и «уата», что означает «остановка», «контроль», «управление». Поскольку процесс дыхания лишь отчасти поддается сознательному контролю, такое толкование дает весьма ограниченное представление о дыхании в йоге.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более полного понимания этого термина можно достичь, если удвоить гласную «а» (пранааяма). В этом случае вторая его часть будет звучать как «ауата».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В санскрите приставка «а» означает отрицание. В этом случае «пранааяма» будет переводиться как «свободное дыхание», то есть дыхание, не подверженное сознательному контролю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому крия-йога в понимании Патанджали в полной мере отражает идею о том, что дыхание — лучший учитель в вопросах познания самых глубинных принципов йоги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В свете всего вышесказанного становится понятно, что свободное дыхание равнозначно устранению напряжения, препятствующего достижению внутреннего равновесия всех систем организма.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44747</id>
		<title>Йога: правильное дыхание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44747"/>
		<updated>2014-08-21T01:18:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Стхира и сукха */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Динамика дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этой статье мы поговорим об анатомии дыхания с точки зрения йоги и возьмем за отправную точку живую клетку. Клетка — основа строения и жизнедеятельности всех живых организмов — может очень многое рассказать нам о йоге. И действительно, самые важные концепции данной системы можно вывести из наблюдений за формой и функциями клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Клетка: уроки йоги ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga1.jpg|250px|thumb|right|Клеточная мембрана должна быть прочной и в то же время проницаемой.]]&lt;br /&gt;
Клетка — это самый маленький кирпичик жизни. Она является структурной единицей как одноклеточных растений, так и животных, в организме которых содержатся триллионы клеток. Человеческое тело, состоящее примерно из 100 триллионов клеток, развивается из одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Клетка состоит из клеточной мембраны, ядра и цитоплазмы. Мембрана отделяет содержимое клетки (цитоплазму и ядро) от внешней среды, в которой имеются необходимые клетке питательные вещества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того как питательные вещества проникнут сквозь мембрану, клетка в процессе метаболизма превратит их в энергию, поддерживающую жизненные функции организма. В ходе метаболического процесса образуются отходы, которые также должны быть каким-то образом выведены наружу через мембрану. Неспособность мембраны пропускать питательные вещества внутрь и отходы наружу приведет к гибели клетки либо от истощения, либо от отравления. Эта функция клетки описывается в йоге терминами «прана» и «апана». Что же касается структурных свойств мембраны, то для их описания используются термины «стхира» и «сукха».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Прана и апана ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Слово «прана» на санскрите состоит из приставки «рга», означающей «перед», «прежде», и глагола «ап», который переводится как «дышать», «дуть» или «жить». Данное понятие охватывает все, чем питается живое существо. Под праной подразумеваются не только питательные вещества, поступающие в организм, но и сам процесс их поступления. В рамках данной главы этот термин отражает жизненные функции конкретного живого существа. В случае, когда прана пишется с прописной буквы, речь идет о более универсальном термине, отражающем творческие жизненные силы в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разумеется, для баланса сил в организме должно существовать и противоположное явление. В учении йоги пране противопоставляется «апана». Данный феномен относится ко всему, что выделяет организм живого существа, и к самому процессу выделения. Это слово является производным от «ара», что означает «из», «прочь», «вниз». Два фундаментальных термина йоги — прана и апана — описывают основные жизненные функции на всех уровнях: от единичной клетки до организма в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стхира и сукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каким же образом клетки обеспечивают поступление питательных веществ и выведение отходов? Эту функцию выполняет клеточная мембрана, структура которой должна позволять отдельным веществам проникать внутрь и наружу, то есть обладать проницаемостью. Однако она не может быть проницаемой настолько, чтобы утратить свою целостность и прочность. В противном случае клетка либо разорвется от внутреннего давления, либо сожмется от внешнего.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В клетке (как, впрочем, и в организме любого живого существа) проницаемость уравновешивается стабильностью. Для выражения этих двух противоположностей в йоге существуют термины «стхира» и «сукха». Слово «стхира» переводится с санскрита как «твердый», «прочный», «сильный», «несгибаемый», «выносливый», «долговечный», «постоянный». Слово «сукха» состоит из двух частей: «su», что означает «хороший», и «kha» — «место», «пространство». Обычно оно переводится как «удобный», «приятный», «ласковый», «мягкий».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все живые существа должны балансировать между стабильностью и проницаемостью, твердостью и гибкостью, неизменностью и приспособляемостью, свободой и ограниченностью. За счет этого они избегают как истощения и отравления, так и разрушения вследствие давления изнутри или извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В сделанных руками человека вещах также присутствует баланс между стхирой и сукхой. Так, например, подвесной мост достаточно гибок, чтобы противостоять ветрам и землетрясениям, но в то же время достаточно прочен, чтобы выдерживать вес перевозимых по нему грузов. В этом примере друг другу противодействуют силы растяжения и сжатия, о чем пойдет речь в [[Йога и позвоночник]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Пути праны и апаны в человеческом организме ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga2.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.2. Твердая и жидкая пища (отмечена голубым цветом) поступает в систему сверху, а снизу покидает ее в виде отходов. Питание и отходы в газообразном состоянии (отмечены красным цветом) поступают в организм и выводятся из него в верхней части.]]&lt;br /&gt;
Процесс усвоения питательных веществ человеческим организмом и выведения отходов из него не столь прост, как в клетке, но и не настолько сложен, чтобы вы не могли разобраться в его сути с точки зрения праны и апаны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.2 упрощенно изображены пути, по которым питательные вещества поступают в организм, а отходы выводятся из него. Вы видите, что для этого имеются два отверстия — вверху и внизу. Прана, то есть пища в твердой и жидкой форме, поступает в организм сверху. Она проходит желудочно-кишечный тракт, часть ее усваивается, а часть выводится в нижней части в виде отходов. Таким образом, апана, если речь идет о твердых и жидких отходах, направлена сверху вниз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga3.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.3. Путь, по которому воздух поступает в организм и выводится из него]]&lt;br /&gt;
Впрочем, прана существует и в газообразной форме. Воздух для дыхания, как и пища, попадает в организм сверху, однако он остается выше диафрагмы, в легких (см. рис. 1.3), где в капиллярах альвеол происходит процесс газообмена. Отработанные газы должны выводиться из легких, но для этого им приходится возвращаться по тому же пути, по которому они поступили. Поэтому апана должна иметь свободную направленность (вниз или вверх) в зависимости от того, с каким типом отходов мы имеем дело.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение управлять движением апаны -это один из основных навыков, который приобретается в ходе занятий йогой. Большинству данное умение дается не сразу. Люди привыкли к тому, что апана всегда направлена вниз, поэтому, когда им надо от чего-то избавиться, они пытаются «выдавить» это из себя в нижнем направлении. Когда новичков в йоге просят сделать полный выдох, они тужатся так, словно пытаются опорожнить кишечник или мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сукха и дукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы обеспечить баланс праны и апаны, пути их прохождения должны быть свободны от препятствий. Говоря языком йоги, эта область тела должна находиться в состоянии сукха, что буквально переводится как «хорошее место (пространство)». «Плохое место (пространство)» обозначается термином «дукха». Это слово состоит из двух частей: «dus» — «плохой» и «kha» — «место». Обычно оно переводится как «страдание», «неудобство», «дискомфорт», «трудность».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данная модель отражает фундаментальную методологию классической йоги, которая состоит в том, чтобы отыскивать в организме препятствия (клеша от слова «klestr», что в переводе с санскрита означает «боль» или «страдание».) и устранять их. Основная идея заключается в том, что, создавая «хорошее пространство», вы даете силам праны возможность свободно перемещаться и функционировать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современный мастер йоги Т. К. В. Дешикачар часто говорил, что лечение методами йоги на 90 процентов состоит из выведения отходов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Применительно к дыханию эта мысль звучит так: если вы позаботитесь о выдохе, то вдох позаботится о себе сам. Освобождаясь от всего нежелательного, мы создаем свободное пространство для полезного.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание и сила тяжести в момент рождения ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пока ребенок находится в утробе, мать дышит и за себя, и за него. Ее легкие снабжают кислородом матку и плаценту. Оттуда насыщенная кислородом кровь попадает в пуповину, которая направляет одну ее часть в нижнюю полую вену, а вторую — в печень плода. Обе половины сердца направляют кровь в обход легких, которые до момента рождения находятся в спящем состоянии. Необходимо заметить, что кровообращение плода очень сильно отличается от кровообращения родившегося ребенка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рождение означает «отключение» от пуповины, которая на протяжении девяти месяцев снабжала плод всем необходимым. Впервые ребенку необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы выжить. Первое из этих действий знаменует собой его физическую и физиологическую независимость. Это первый вдох — самый важный и мощный во всей его жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данный акт имеет исключительную важность, поскольку после первоначального наполнения легких происходят кардинальные изменения во всей кровеносной системе, в которую раньше поступала насыщенная кислородом кровь от матери. Первый вдох заставляет кровь устремиться к легким. Левая и правая половины сердца превращаются в два самостоятельных насоса, а кровеносные сосуды, по которым осуществлялось снабжение плода, исключаются из общей системы и превращаются в связки, поддерживающие внутренние органы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый вдох самый сильный и глубокий в жизни, потому что при этом необходимо преодолеть сопротивление сморщенных и наполненных амниотической жидкостью легких. Для этого требуется приложить в три-четыре раза больше усилий, чем при обычном дыхании.Первоначальному наполнению сморщенных легких воздухом способствует наличие в них сурфактанта — вещества, снижающего поверхностное натяжение в легочных тканях. Поскольку сурфактант образуется лишь на самой поздней стадии внутриутробного развития, недоношенные дети (родившиеся ранее 28 недель) испытывают трудности с дыханием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Еще один опыт, который ребенок впервые приобретает в момент рождения, состоит в появлении веса. В утробе матери он находился в жидкой среде и поэтому не ощущал вес своего тела. Теперь же внезапно мир для него становится значительно шире — он свободен. Его тело может свободно перемещаться в пространстве, он может двигать конечностями и головой, но при этом вынужден преодолевать силу тяжести.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввиду того что в первое время взрослые охотно готовы носить его на руках, может сложиться впечатление, будто вопросы стабильности и мобильности не играют для малыша особой роли, но это не так. На самом деле ребенку сразу же нужно начинать заботиться о своем питании, а это очень сложные комплексные действия, включающие в себя дыхание, сосание и глотание. Усилия всех мышц, задействованных в этом акте выживания, направлены на развитие первого элемента осанки — умения держать голову. Это отнюдь не простая задача для младенца, если учесть, что голова у него составляет одну четвертую часть тела, а не одну восьмую, как у взрослого человека.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение держать голову требует скоординированной работы множества мышц, заключающейся в поиске равновесия между мобильностью и стабильностью. Формирование осанки начинается с головы и происходит сверху вниз до тех пор, пока ребенок не научится ходить (примерно в годовалом возрасте). Завершается оно окончательным формированием изгибов позвоночника примерно к десяти годам (см. гл. 2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Говоря языком йоги, жизнь на нашей планете требует неразрывного единства дыхания и положения тела, праны и апаны, стхиры и сукхи. Если что-то не ладится в одной сфере, то проблемы возникнут и в другой. В связи с этим йогу можно рассматривать как объединяющий фактор для этих двух процессов, позволяющий проводить больше времени в состоянии сукха, чем дукха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подводя итог, можно сказать, что в момент рождения человек сталкивается с двумя явлениями, которые были не знакомы ему в утробе матери, — с дыханием и силой тяжести. Чтобы выжить, необходимо уметь справляться с ними на протяжении всей жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание: движение двух полостей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и выведения из него углекислого газа. Таким образом, дыхание представляет собой движение воздуха в легкие и из легких, а если быть точнее — движение двух полостей тела, заключающееся в изменении их формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Итак, мы можем дать первое определение, которое поможет нам в дальнейших рассуждениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дыхание — это изменение формы двух полостей тела.'''&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga4.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.4. Дыхание — это изменение формы грудной и брюшной полостей: вдох (а); выдох (б).]]&lt;br /&gt;
На упрощенном изображении человеческого тела (см. рис. 1.4) видно, что туловище состоит из двух полостей — грудной и брюшной. У них есть и общие черты, и различия. В обеих полостях расположены жизненно важные органы. В грудной полости это сердце и легкие, а в брюшной — желудок, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник, почки и мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждая из полостей имеет выход в окружающую среду с одной стороны: грудная — сверху, а брюшная — снизу. Общей для обеих полостей является такая важная структура, как диафрагма (она образует верхнюю поверхность брюшной полости и нижнюю поверхность грудной). В диафрагме имеется три сквозных отверстия. Через одно из них проходит аорта, снабжающая брюшную полость артериальной кровью, через другое — нижняя полая вена, отводящая венозную кровь из брюшной полости к сердцу, а через третье - пищевод.Через заднюю часть обеих полостей проходит позвоночник. Еще одним общим свойством является подвижность обеих полостей. Они могут менять форму. Именно эта особенность крайне важна для дыхания, поскольку в противном случае мы вообще не смогли бы дышать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несмотря на то что брюшная и грудная полости способны менять форму, между ними в этом отношении существует одно важное структурное различие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздушный шарик и аккордеон ===    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Брюшная полость меняет свою форму подобно гибкой, наполненной жидкостью емкости, например воздушному шарику, в который налили воду. Если вы сожмете в руке один конец шарика, то вода перетечет в другой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Так происходит потому, что жидкость не сжимается. Определенное ее количество можно перемещать из одного конца гибкой емкости в другой. То же самое происходит в брюшной полости в процессе дыхания. Сжимаясь в одном месте, она растягивается в другом. При дыхании брюшная полость меняет свою форму, но не объем. В ходе других жизненных процессов, не связанных с дыханием, брюшная полость способна менять и объем. Если вы выпьете пару литров жидкости или плотно пообедаете, то общий объем брюшной полости возрастет за счет увеличения объема находящихся в ней органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря). Любое увеличение объема брюшной полости влечет за собой соответствующее уменьшение объема грудной. Именно поэтому нам тяжелее дышать после обильного угощения, перед опорожнением кишечника или во время беременности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от брюшной полости, грудная может менять не только форму, но и объем. Она ведет себя, как емкость, наполненная газом, например меха аккордеона. Если их сжать, то объем уменьшается и воздух выталкивается наружу. А если растянуть, то объем увеличивается и воздух всасывается внутрь. Так происходит потому, что газ может сжиматься и расширяться. Точно так же работает и грудная полость, которая, в отличие от брюшной, в процессе дыхания может менять и форму, и объем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Давление и объем ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление находятся в обратной зависимости друг от друга. Когда возрастает объем, уменьшается давление, при уменьшении объема растет давление. Поскольку воздух всегда движется в направлении зоны пониженного давления, увеличение объема грудной полости (вспомните об аккордеоне) заставляет воздух поступать к легким. Происходит вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь давайте представим себе грудную и брюшную полости в виде аккордеона, поставленного на наполненный водой воздушный шарик. Это даст вам представление о взаимодействии обеих полостей в процессе дыхания: движение одной полости неизбежно вызывает ответный процесс в другой. Вспомните, что во время вдоха (то есть при изменении формы грудной клетки, заставляющем воздух поступать в легкие под действием атмосферного давления) грудная полость увеличивается в объеме. Давление передается вниз, на брюшную полость, которая вследствие этого также меняет свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассматривая дыхание как изменение формы полостей тела, вы без труда поймете, что эффективность данного процесса зависит от того, насколько структуры, окружающие полости, способны к изменению своей формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Почему легкие наполняются воздухом? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление обратно пропорциональны друг другу. Когда возрастает объем, снижается давление, и наоборот. Поскольку воздух всегда стремится к области пониженного давления, при увеличении объема грудной клетки давление в ней снижается, и воздух всасывается в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интересно заметить, что, вопреки нашим ощущениям, мы не втягиваем воздух носом. Наоборот, он сам устремляется в легкие под давлением атмосферы (1,03 кг/см2). Подлинная сила, которая наполняет легкие воздухом, находится вне нашего тела. Энергия, которую мы затрачиваем в процессе дыхания, расходуется на то, чтобы изменить форму тела. Объем грудной клетки при этом увеличивается, и воздух под давлением атмосферы поступает в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При спокойном дыхании в расслабленном состоянии (например, во сне) выдох происходит пассивно. Соединительные ткани грудной полости и легких, растянутые во время вдоха, возвращаются к исходному объему, выдавливая воздух и приводя грудную полость к первоначальной форме. Если эластичность этих тканей снижается, то неизбежно страдает и способность организма к пассивному выдоху, что влечет за собой массу проблем с дыханием, в частности эмфизему и пульмонарный фиброз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Там же, где требуется активный выдох (например, для задувания свечи, разговора, пения или выполнения упражнений йоги), мышцы, окружающие обе полости, сокращаются таким образом, что либо поднимается брюшная полость, либо опускается грудная, либо происходит то и другое одновременно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Трехмерное изменение формы в процессе дыхания ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga5.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.7. Трехмерное изменение формы грудной полости на вдохе (а) и на выдохе (б)]]&lt;br /&gt;
Ввиду того что легкие занимают в грудной полости трехмерное пространство, изменение их формы в процессе дыхания происходит тоже в трех направлениях: вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад. При выдохе изменение формы и объема происходит по этим же направлениям (см. рис. 1.7).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga6.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.8. Изменение формы брюшной полости в процессе дыхания: вдох и выпрямление позвоночника (а); выдох и сгибание позвоночника (б)]]&lt;br /&gt;
Поскольку изменение формы грудной полости неизбежно отражается на форме брюшной, то о последней также можно сказать, что она меняет форму  (но не объем) в трех направлениях: вверх—вниз, влево-вправо и вперед-назад (см. рис. 1.8). В живом и дышащем теле изменение формы грудной полости обязательно сопровождается изменением формы брюшной. Именно поэтому состояние органов брюшной полости имеет большое значение для дыхания, а качество дыхания — для органов брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Уточненное определение дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основываясь на полученной информации, мы можем более точно определить понятие «дыхание».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и удаления из него углекислого газа, вызванный изменением формы грузной и брюшной полостей в трех направлениях.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такое определение позволяет охарактеризовать сам механизм дыхания, что имеет чрезвычайно большое значение для йоги, поскольку приводит нас к более пристальному рассмотрению структуры, общей для обеих полостей тела, поддерживающей и изменяющей их форму, — позвоночника (см.[[Йога и позвоночник]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одно из главных наблюдений, сделанных йогами в древности, заключается в том, что движения позвоночника являются неотъемлемым компонентом изменения формы полостей тела (то есть дыхания). Именно поэтому в йоге уделяется большое внимание координации движений позвоночника с процессом дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На занятиях постоянно подчеркивается, что вдох производится при разгибании позвоночника, а выдох — при сгибании. В принципе, можно утверждать, что разгибание позвоночника — это и есть вдох, так же как его сгибание — это выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Роль диафрагмы в дыхании ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, каким образом одна-единственная мышца — диафрагма -способна производить все эти движения, надо подробно рассмотреть ее. Практически все учебники анатомии описывают диафрагму как главную дыхательную мышцу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма — главная мышца, вызывающая изменение формы грудной и брюшной полостей в трех направлениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, как это происходит, необходимо представлять себе ее форму, положение и знать, к чему она крепится, что крепится к ней и как она взаимодействует с другими мышцами, принимающими участие в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Форма и положение ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Глубокий купол диафрагмы вызывает в воображении множество образов, самые распространенные из которых — медуза или парашют (см. рис. 1.9). Необходимо, однако, заметить, что форма диафрагмы зависит от того, какие органы находятся над ней или под ней. Без них она бы опала, словно тряпичный колпак, не надетый на голову. Кроме того, следует учитывать, что диафрагма имеет асимметричную форму с двумя куполами, причем правый несколько выше левого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дело в том, что справа ее подпирает печень, а слева на нее давит сердце.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма делит туловище на грудную и брюшную полости, являясь нижней границей грудной полости и верхней границей брюшной. Диафрагма занимает достаточно большое место. Ее верхняя часть может достигать уровня третьего-четвертого ребер, а нижняя крепится к передней поверхности второго и третьего поясничных позвонков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Места прикрепления диафрагмы ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В каждой мышце выделяется начало и окончание. При этом учитываются два фактора: структурный и функциональный:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*с точки зрения структуры часть мышцы, расположенная ближе к середине тела (проксимальный конец), обычно считается началом, а более отдаленная от нее (дистальный конец) — окончанием;&lt;br /&gt;
*по функциональным характеристикам часть мышцы, остающаяся при сокращении неподвижной, считается началом, а совершающая движение — окончанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На первый взгляд здесь все логично. Проксимальные структуры обычно более стабильны, чем дистальные, но, как вы увидите далее, так бывает далеко не всегда. Например, начало и окончание мышцы могут меняться местами, если конечности стабильны, а туловище совершает движения под воздействием сокращающихся мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма обладает ярко выраженной трехмерной формой, а ее функции далеко не так просты, чтобы можно было уверенно выделить в ней начало и окончание. Поэтому во избежание путаницы в дальнейшем мы будем говорить о ее нижних и верхних точках прикрепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Нижние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga7.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.10. Места прикрепления диафрагмы]]&lt;br /&gt;
В нижней части мышечные волокна диафрагмы крепятся в четырех различных местах. Правда, в анатомии традиционно выделяются лишь три области прикрепления: грудинная, реберная и поясничная (см. рис. 1.10).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Грудинная часть — местом прикрепления служит мечевидный отросток грудины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Реберная часть — местом прикрепления служат хрящи шестого-десятого ребер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.    Дугообразная связка — пролегает от хряща десятого ребра до поясничного отдела позвоночника, по пути прикрепляясь к подвижным одиннадцатому и двенадцатому ребрам и к телу первого поясничного позвонка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.    Поясничная часть — местом прикрепления служит передняя поверхность третьего поясничного позвонка с левой стороны и второго поясничного позвонка — с правой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Верхние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все мышечные волокна диафрагмы направлены снизу вверх от нижних точек прикрепления и заканчиваются у плоской горизонтальной верхушки купола — сухожильного центра. Таким образом, диафрагма заканчивается своим собственным сухожилием, состоящим из ткани, лишенной способности к сокращению. Вертикальные перемещения сухожильного центра ограничены его прочной связью с сердечным перикардом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Традиционно принято считать нижние точки прикрепления диафрагмы ее началом, а сухожильный центр — окончанием. Как вы увидите из наших дальнейших пояснений, это положение по меньшей мере спорно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вызов устоявшимся представлениям ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До сих пор среди специалистов не утихают споры о действиях диафрагмы в процессе дыхания. Почему в этом вопросе так много путаницы и где таятся ее истоки? Пожалуй, главная причина заключается в том, что в анатомической литературе с давних пор неправильно определяются начало и окончание этой мышцы со структурной точки зрения. Как следствие, возникают недоразумения и по поводу того, какая часть диафрагмы при сокращении является стабильной, а какая — мобильной.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Структурный аспект'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В анатомии началом диафрагмы традиционно считаются нижние точки ее прикрепления, а окончанием — сухожильный центр. Однако при ближайшем рассмотрении такой подход не выдерживает критики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если внимательно изучить нижние точки прикрепления диафрагмы (см. рис. 1.10), то можно заметить, что все они находятся значительно дальше от середины тела, чем сухожильный центр, который непосредственно прикреплен к перикарду (недаром же он назван центром). Таким образом, совершенно непонятно, почему дистальные (удаленные от центра) части диафрагмы считаются ее началом. Это и есть первопричина всех заблуждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Нижние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нижние мышечные волокна диафрагмы крепятся к подвижным хрящам и связкам. Окончание мечевидного отростка грудины представляет собой по большей части хрящ. Реберные хрящи также состоят из упругой и гибкой ткани, за счет чего, собственно, и обеспечивается подвижность грудной клетки. Дугообразная связка прикрепляется к концам подвижных (плавающих) ребер. На передней поверхности поясничного отдела позвоночника находится передняя продольная связка, которая, в свою очередь, прикрепляется к хрящеобразным межпозвоночным дискам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С учетом того что грудная клетка обладает подвижностью, можно утверждать, что к числу основных функций диафрагмы относится как раз перемещение нижних ребер. Даже ножки диафрагмы, прикрепленные к поясничным позвонкам, не просто находят в них свою опору, а активно способствуют движениям поясничного отдела позвоночника, как и поясничная мышца, имеющая с ними общую точку крепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Верхние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сухожильный центр диафрагмы и сердце неразделимы. Еще в ходе эмбрионального развития формируется ткань, которая впоследствии станет сухожильным центром. На этой ранней стадии она носит название поперечной перегородки и находится в непосредственной близости от зародышевых тканей, из которых формируется сердце. Начиная с четвертой недели внутриутробного развития сердце и поперечная перегородка перемещаются в грудную полость. С этого момента начинается рост мышечной ткани диафрагмы по направлению от стенок брюшной полости к сухожильному центру. Таким образом, сухожильный центр практически с момента зарождения связан с сердцем, что дает все основания считать его началом диафрагмы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввиду такой прочной связи с сердцем фиброзная ткань сухожильного центра имеет лишь очень ограниченную возможность перемещения в вертикальном направлении внутри грудной клетки (от 1 до 2,5 сантиметра). Таким образом, верхние мышечные волокна диафрагмы обладают очень небольшой подвижностью. В то же время нижние мышечные волокна могут достаточно сильно воздействовать на внутренние органы брюшной полости, и именно это (а вовсе не движение сухожильного центра вниз) вызывает выпячивание верхней части живота при так называемом брюшном дыхании.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вывод'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все приведенные выше доводы позволяют прийти к заключению, что следует изменить традиционную точку зрения, при которой нижние пучки диафрагмы относятся к ее началу, а сухожильный центр — к окончанию. Подобный подход ведет к неправильному пониманию функций диафрагмы, поскольку создает ложное представление о стабильности ее нижних мышечных волокон и мобильности верхних. Ниже мы постараемся пояснить свою точку зрения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Связь с внутренними органами ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от других мышц, диафрагма имеет много точек прикрепления и в результате оказывает воздействие на многие структуры организма. В частности, к ней прикрепляются соединительные ткани органов грудной и брюшной полости:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*плевра, окружающая легкие;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*перикард, окружающий сердце;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*брюшина, окружающая органы брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из сказанного со всей очевидностью следует, что изменение формы полостей оказывает большое влияние на размещающиеся в них органы. Источником всех движений является диафрагма, но не следует забывать о том, что стенки брюшной полости, в свою очередь, оказывают ей сопротивление и таким образом стабилизируют ее положение. Это взаимодействие лишний раз подчеркивает необходимость координации дыхания и движений в ходе занятий йогой, что ведет к улучшению самочувствия и нормализации работы всех систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Как действует диафрагма ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga8.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.11. Мышечные волокна диафрагмы направлены вертикально от мест своего прикрепления к сухожилию.]]&lt;br /&gt;
Важно помнить, что мышечные волокна диафрагмы расположены главным образом вдоль вертикальной оси тела, и именно в этом направлении осуществляются ее мышечные усилия (см. рис. 1.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сокращения мышечных волокон диафрагмы стремятся сблизить места своего прикрепления (в данном случае сухожильный центр и нижний край грудной клетки). Именно это и является главной причиной изменения формы грудной клетки в трех направлениях в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы лучше разобраться в данном процессе, необходимо четко представлять себе, какой конец мышцы остается стабильным, а какой притягивается к нему в результате сокращения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поясним это на примере большой и малой поясничных мышц, которые сгибают тазобедренный сустав. Согнуть его можно по-разному: стоя поднять ногу перед собой или наклониться всем туловищем вниз. В обоих случаях поясничные мышцы выполняют одно и то же действие, то есть сокращаются. Разница лишь в том, какой их конец стабилен, а какой мобилен. Нет необходимости подчеркивать, что совершаемые при этом движения в корне отличаются друг от Друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Разновидности диафрагмального дыхания ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga9.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.12. Диафрагма способствует выпячиванию живота при брюшном дыхании (а) либо расширению грудной клетки при грудном дыхании (б).]]&lt;br /&gt;
Точно так же, как большая и малая поясничные мышцы поднимают ногу либо наклоняют туловище, диафрагма может либо расширять брюшную полость, либо поднимать нижний край грудной клетки (см. рис. 1.12). Чаще &lt;br /&gt;
всего действия диафрагмы ассоциируются с выпячиванием верхнего отдела живота, и тогда мы говорим о брюшном дыхании, которое зачастую неправильно именуют диафрагмальным. В данном случае речь идет лишь об одной из разновидностей диафрагмального дыхания, в процессе которого место прикрепления диафрагмы к основанию грудной клетки стабильно, а центральное сухожилие мобильно (см. рис. 1.13а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же сухожилие стабильно, а ребра могут свободно двигаться, то сокращение диафрагмы вызовет расширение грудной клетки (см. рис. 1.136). Это так называемое грудное дыхание.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga10.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.13. Если грудная клетка стабильна, а мышцы брюшной полости расслаблены, то сокращение диафрагмы понижает уровень сухожилия (а). Если же мышцы грудной клетки расслаблены, а сухожильный центр стабилизирован за счет действий мышц живота, то сокращение диафрагмы приподнимает ребра (б).]]&lt;br /&gt;
Многие полагают, будто в нем участвует не диафрагма, а другие мышцы. Такое заблуждение чревато ложными представлениями о том, что дыхание может быть диафрагмальным и недиафрагмальным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результатом такой ошибки может стать неправильная методика тренировки грудного дыхания, при которой обучающимся говорят, что они не должны использовать диафрагму. Это неправда.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма всегда участвует в процессе дыхания. Вопрос лишь в том, насколько эффективно она используется и насколько ее действия скоординированы с другими мышцами, помогающими менять форму грудной и брюшной полостей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йога позволяет выработать такую координацию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если бы можно было расслабить все мышцы, стабилизирующие диафрагму, то при ее сокращении одновременно двигались бы и грудная, и брюшная полости. Такое происходит редко, потому что необходимость сохранять равновесие в условиях гравитации заставляет стабилизирующие мышцы (которые, помимо всего прочего, отвечают и за осанку) проявлять активность во всех фазах процесса дыхания. С этой точки зрения вполне справедливо утверждение, что осанка влияет на дыхание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Механизм изменения формы в трех направлениях ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специфические модели дыхания, которые используются в различных упражнениях йоги, требуют участия и других мышц, помимо диафрагмы. Их называют вспомогательными. Для пояснения этой мысли можно воспользоваться аналогией с автомобилем и его двигателем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главной движущей силой автомобиля служит мотор. Работа всех агрегатов и систем становится возможной благодаря двигателю. Точно так же причиной изменения формы грудной и брюшной полостей является прежде всего диафрагма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Единственная функция двигателя, которую вы можете контролировать, находясь за рулем, — это скорость его вращения. При нажатии на педаль газа мотор вращается быстрее, а при ее отпускании — медленнее. Аналогичным образом сознательный контроль над деятельностью диафрагмы заключается в регулировании ритма ее сокращений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Управление дыханием ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако управлять автомобилем с помощью одного только двигателя невозможно. Чтобы изменять прилагаемые к колесам усилия и направление движения, необходимы другие механизмы: коробка передач, тормоза, рулевое управление, подвеска. Точно так же невозможно управлять своим дыханием с помощью одной только диафрагмы. Для этого требуются вспомогательные мышцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если продолжить аналогию с автомобильным двигателем, то любые высказывания о тренировке диафрагмы для усовершенствования дыхания следует признать некорректными. Ведь вы не научитесь водить машину, если будете пользоваться только педалью газа. Большинство умений и навыков, необходимых водителю, сводятся не столько к ускорению автомобиля, сколько к работе рулем, торможению и переключению передач. Аналогичным образом работа над дыханием — это тренировка вспомогательных мышц. Когда деятельность всех мышц тела будет скоординирована с деятельностью диафрагмы, дыхание можно будет считать эффективным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Утверждение, будто роль диафрагмы сводится только к участию в брюшном типе дыхания, столь же неправильно, как и мысль о том, что мотор автомобиля предназначен исключительно для езды вперед, а для движения задним ходом требуется какой-то иной источник силы. Если в случае с автомобилем такая ошибка вызвана непониманием взаимосвязей между двигателем и трансмиссией, то при рассмотрении вопроса дыхания это заблуждение объясняется непониманием взаимосвязей между диафрагмой и вспомогательными мышцами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более того, объявлять брюшной тип дыхания «правильным», а грудной — «неправильным» столь же глупо, как и утверждать, будто автомобиль предназначен только для движения вперед по прямой линии. Если вы не научитесь менять направление движения, то ваша машина в конце концов окажется в таком месте, откуда ее невозможно будет вытащить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Вспомогательные мышцы, участвующие в дыхании ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хотя в целом все согласны с тем, что диафрагма играет главную роль в процессе дыхания, иногда возникают споры относительно классификации других участвующих в нем мышц. Взяв за основу наше определение дыхания как процесса изменения формы грудной и брюшной полостей, вы сможете лучше понять роль любых мышц, которые способны вызывать подобные изменения. При этом неважно, к чему ведут их действия — к увеличению или уменьшению объема грудной полости (вдоху или выдоху), — так как обе группы мышц активно участвуют в двух фазах дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Давайте попробуем проанализировать с этой точки зрения сходства и различия отдельных типов дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда вы дышите животом, место прикрепления диафрагмы к ребрам стабилизируется мышцами, которые опускают нижний край грудной клетки. Это внутренние межреберные мышцы, поперечные мышцы груди и некоторые другие (см. рис. 1.15 и 1.16). Обычно их классифицируют как «выдыхательные», но в данном случае они активно участвуют в процессе вдоха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При грудном дыхании сухожильный центр диафрагмы стабилизируется мышцами живота, которые тоже обычно рассматриваются как «выдыхательные», но в данном случае они опять-таки активно участвуют в процессе вдоха. Следует заметить, что в обоих рассмотренных случаях одна группа вспомогательных мышц должна расслабляться, а другая — сокращаться. При брюшном дыхании расслабляются мышцы стенок брюшной полости, а при грудном — мышцы, опускающие грудную клетку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вспомогательные мышцы грудной и брюшной полостей ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga11.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.14. Изменение формы брюшной полости (напоминающей воздушный шарик, наполненный водой) обеспечивается за счет нескольких слоев мышц, волокна которых пролегают в разных направлениях.]]&lt;br /&gt;
Брюшную полость и ее мускулатуру можно представить себе в виде наполненного водой воздушного шарика, со всех сторон окруженного эластичными волокнами, сокращение и расслабление которых в сочетании с сокращениями диафрагмы создает бесчисленное многообразие форм полости (см. рис. 1.14).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тонус диафрагмы возрастает (вдох), часть мышц живота должна расслабляться, чтобы обеспечить ей свободу движения. Если вы напряжете все мышцы живота и попытаетесь сделать вдох, то сможете заметить, что это довольно трудно, поскольку вы ограничили способность брюшной полости менять свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Участие мышц живота в дыхании сводится не только к тому, чтобы ограничивать возможность брюшной полости менять форму или, наоборот, предоставлять ей свободу в этом отношении. Поскольку мускулатура живота непосредственно связана с грудной клеткой, она влияет на ее способность к расширению.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga12.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.15. Вид сзади на грудную клетку демонстрирует переплетение под прямым углом мышечных волокон диафрагмы и поперечной мышцы живота, что делает их явными антагонистами, попеременно участвующими в процессе вдоха и выдоха, и служит структурным выражением одной из основных концепций йоги: «прана — апана».]]&lt;br /&gt;
Самое непосредственное участие в процессе дыхания принимают мышцы, которые прикрепляются к костям в тех же местах, что и диафрагма, — поперечные мышцы живота. Эти самые глубокие мышцы брюшной полости начинаются от реберных хрящей на внутренней части основания грудной клетки. Их горизонтальные волокна переплетены под прямым углом с вертикально расположенными мышечными волокнами диафрагмы (см. рис. 1.15). Это делает поперечные мышцы живота прямыми антагонистами диафрагмы при увеличении или уменьшении объема грудной клетки. Поперечные мышцы живота имеют свое продолжение и в грудной полости. Это поперечные мышцы груди, опускающие ребра.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga13.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.16. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы (а), внутренние косые мышцы живота — во внутренние межреберные (б), а поперечные мышцы живота — в поперечные мышцы груди (в).]]&lt;br /&gt;
Остальные слои мышц брюшной полости также имеют соответствующие мышцы в грудной полости. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы, а внутренние косые мышцы живота, соответственно, — во внутренние межреберные (см. рис. 1.16). Из всех перечисленных лишь наружные межреберные мышцы способны увеличивать объем грудной полости. Все остальные могут только уменьшать его, опуская ребра либо поднимая вверх сухожильный центр диафрагмы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Другие вспомогательные мышцы ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga14.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.17. Некоторые из вспомогательных мышц, участвующих в дыхании: мышцы, уменьшающие объем грудной полости (отмечены голубым цветом), и мышцы, увеличивающие его (отмечены красным цветом)]]&lt;br /&gt;
Мышцы груди, шеи и спины также могут расширять грудную клетку (см. рис. 1.17 и 1.18), но их эффективность значительно ниже, чем у диафрагмы и наружных межреберных мышц. Это объясняется их расположением и прикреплением к костям, которые не могут создать достаточный рычаг. Обычно такие мышцы в дыхательных движениях не участвуют. Их основная задача — движения шеи, плечевого пояса и рук; стабильное окончание этих мышц находится ближе к центру тела, а мобильное — ближе к периферии. Чтобы они могли расширить грудную клетку, данное соотношение необходимо изменить на диаметрально противоположное, то есть стабилизировать дистальные окончания мышц и мобилизовать проксимальные.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga15.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.18. Верхняя задняя зубчатая мышца (отмечена красным цветом) увеличивает объем грудной клетки, а нижняя задняя зубчатая мышца (отмечена голубым цветом) уменьшает его]]&lt;br /&gt;
Учитывая напряжение, которое возникает при этом в мышцах, можно считать, что их коэффициент полезного действия для дыхания крайне незначителен. Именно поэтому совершенствование техники дыхания сводится, как правило, к расслаблению всех вспомогательных механизмов, что позволяет диафрагме двигаться с максимальной эффективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Еще две «диафрагмы» ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga16.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.19. Глубокие мышцы тазового дна. Вид сверху (а). Поверхностные мышцы тазового дна. Вид снизу (б). На рисунке показано направление волокон поверхностных и глубоких мышц. Чем ближе к поверхности находится слой мышц, тем более заметна поперечная направленность их волокон (от одной седалищной кости к другой). Более глубокие мышечные волокна имеют продольную направленность (от лобковой кости к копчику).]]&lt;br /&gt;
Наряду с основной дыхательной диафрагмой на дыхательный процесс оказывают влияние скоординированные действия мышц тазового дна и голосовых связок. Особое значение для всех занимающихся йогой имеет так называемая мула-бандха, представляющая собой сжатие мышц тазового дна (см. рис. 1.19), к которому подключаются также глубокие мышцы нижнего отдела живота. Мула-бандха направляет апану вверх и стабилизирует сухожильный центр диафрагмы. Активный вдох при удержании мула-бандхи требует также расслабления мышц верхнего отдела живота, что позволяет диафрагме поднять основание грудной клетки. Это действие в йоге носит название «уддияна-бандха» (от слова «uddiya», означающего «взмывать вверх»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важно помнить, что поверхностные мышцы тазового дна не участвуют в мула-бандхе, поскольку это сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала, ассоциирующиеся с направлением апаны сверху вниз (см. рис. 1.20).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga17.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.20. Поверхностные мышцы тазовогодна (см. рис. 1.196): сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Голосовая щель ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga18.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.21. Пути поступления кислорода в легкие и выведения углекислого газа (отмечены голубым цветом)]]&lt;br /&gt;
По пути в легкие и из них воздух проходит через голосовую щель, изображенную на рисунке 1.21, которая представляет собой пространство за голосовыми связками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йоги учатся управлять этим пространством различными способами в зависимости от характера дыхательных упражнений и позы. В спокойном состоянии мышцы, управляющие голосовыми связками, расслаблены, и голосовая щель находится в нейтральном положении (см. рис. 1.22а). Такое положение наблюдается во сне и при выполнении некоторых упражнений йоги на расслабление.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении дыхательных упражнений, которые требуют глубокого и быстрого дыхания, например капалабхати или бхастрика («bhastra» в переводе с санскрита означает «лай»), мышцы раздвигают голосовую щель, чтобы обеспечить более свободное движение воздуха (см. рис. 1.226).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga19.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.22. Положение голосовых связок: связки в расслабленном состоянии (а), связки полностью раскрыты — глубокое и быстрое дыхание (б), связки сомкнуты — обычная речь (в), связки слегка приоткрыты — шепот (г)]]&lt;br /&gt;
Во время произнесения звуков или пения связки плотно сомкнуты (см. рис. 1.20в). Проходя через них, воздух вибрирует, производя звук. Высота (и в определенной степени продолжительность) звука зависит от силы смыкания связок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если упражнение требует долгого, глубокого и медленного дыхания, голосовая щель частично перекрывается, и в ней остается лишь небольшое отверстие в задней части связок (см. рис. 1.20г). В йоге такое положение связок называется уджайи — дыхание победителя («ud» означает движение снизу вверх, a «jaya» переводится как «победа», «триумф»). Такое же положение связок наблюдается и при разговоре шепотом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Бандхи ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga20.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.23. Сохранение положения тела без поддержки дыхания (а) и с поддержкой дыхания (б)]]&lt;br /&gt;
В практике йоги мышцы тазового дна, диафрагма и голосовые связки совместно участвуют в координации вдоха и выдоха. Помимо увеличения продолжительности и глубины дыхания, «клапан» уджайи создает своего рода противоположно направленное давление на брюшную и грудную полости, тем самым позволяя защитить позвоночник от повреждений при продолжительном медленном сгибании или разгибании, характерном для стиля виньяса (например, в позе «Приветствие солнцу»). Говоря языком йоги, такие действия всех «диафрагм» (бандх, или замков) обеспечивают телу большую стабильность (стхира), защищая его от механических повреждений и перенапряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.23 показана механика наклона тела вперед с двух точек зрения. На рисунке 1.23а мы видим, как без поддержки дыхания туловище сгибается. Поскольку мышцы, окружающие обе полости тела, не задействованы, смещенный центр тяжести (Б) воздействует на длинное плечо рычага (В), поворачивая его вокруг оси (А), совпадающей с уязвимым диском пояснично-крестцового сустава. Вес туловища уравновешивается действием стабилизирующих мышц на короткое плечо рычага (Г). Тело инстинктивно сопротивляется такому неблагоприятному положению, поэтому мы в таких ситуациях обычно задерживаем дыхание, чтобы избежать повреждений позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.236 изображено то же движение, в котором задействован голосовой «клапан» уджайи (Д), автоматически активизирующий все дыхательные мышцы. Это обеспечивает поддержку всей передней поверхности позвоночника, который опирается на обе стабилизированные полости тела. Теперь у тела есть единый центр тяжести, а опорой ему служат таз и ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возникающий при этом дополнительный эффект выражается в выработке организмом тепла, которое может быть использовано в различных целях. Подобная практика получила название «брахмана» (корень «brh» в санскрите означает «расти болыним/сильным», «увеличиваться», «расширяться»). Этот термин символизирует тепло, расширение, увеличение силы, а также способность противостоять стрессу. Брахмана ассоциируется с праной, вдохом, питанием и областью грудной клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тело полностью расслаблено и находится в самой устойчивой (горизонтальной) позиции, необходимо снять бандхи, которые ассоциируются с вертикальным положением. Такое расслабление в йоге именуется «лангха-на» (что означает «лечебное голодание», «пост»). Этот термин олицетворяет холод, сосредоточенность, расслабление, а также развитие чувств и способности к самосозерцанию. Лангхана ассоциируется с апаной, выдохом, очищением и брюшной полостью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку главная цель всех дыхательных упражнений йоги заключается в освобождении организма от привычных дисфункциональных ограничений, первым делом необходимо избавиться от мысли, что существует какой-то единственно правильный способ дыхания. Как бы ни были полезны бандхи для поддержания центра тяжести тела и стабильности положения позвоночника, необходимо ослаблять силы стхиры, выполняя упражнения на расслабление, и заменять их сукхой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Занятия йогой помогут вам овладеть техникой целостного и сбалансированного дыхания, поскольку ваш организм научится правильно реагировать на все ситуации, встречающиеся в повседневной жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: области давления ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие создается за счет нескольких важных механизмов, образующих в совокупности самоподдерживающуюся конструкцию человеческого туловища, в которой заложена тенденция движения вверх.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важнейшим из этих механизмов является разность давления между нижним отделом живота (самое высокое давление), верхним отделом живота (среднее давление) и грудной полостью (самое низкое давление). Поскольку энергия всегда перетекает из области высокого давления в область низкого, содержимое брюшной полости постоянно стремится подняться в направлении грудной клетки.Если в ходе хирургического вмешательства (лобэктомии) удаляется доля легкого, диафрагма и органы брюшной полости поднимаются и заполняют освободившееся пространство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Костные компоненты туловища — позвоночник, грудная клетка и таз — обладают одним общим свойством. В них присутствует механическое напряжение, словно в сжатой пружине, которая удерживается в этом состоянии с помощью эластичных связок. Если в ходе операции на грудной клетке разрезать грудину, то две ее половины расходятся, и, чтобы вновь их соединить, приходится прилагать усилие. Кости в лобковом сочленении таза во время родов размягчаются и расходятся. Далеко не всегда после этого они сходятся без вмешательства извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Межпозвоночные диски постоянно стремятся раздвинуть позвонки. Этому препятствуют связки и костные образования позвонков. Сочетание усилий растяжения и сжатия придает позвоночнику свойства пружины, которая всегда стремится вернуться в нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти свойства проявляются без участия мышц. Скорее наоборот, неосознанные привычные усилия постуральной и дыхательной мускулатуры постоянно пытаются нарушить внутреннее равновесие. Таким образом, мы способны помочь противодействующему силе тяжести стремлению вверх не столько за счет сознательных мышечных усилий, сколько за счет устранения неправильных действий мышц, которые мешают телу самостоятельно себя поддерживать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такой подход к анатомическому механизму самоподдержки находится в полной гармонии с воззрениями Патанджали, который считал, что главная задача йоги состоит в поиске и удалении препятствий (клеша) из систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При переводе слово «пранаяма» обычно разбивается на две части: «prana», что означает «жизненная энергия», «дыхание», и «уата», что означает «остановка», «контроль», «управление». Поскольку процесс дыхания лишь отчасти поддается сознательному контролю, такое толкование дает весьма ограниченное представление о дыхании в йоге.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более полного понимания этого термина можно достичь, если удвоить гласную «а» (пранааяма). В этом случае вторая его часть будет звучать как «ауата».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В санскрите приставка «а» означает отрицание. В этом случае «пранааяма» будет переводиться как «свободное дыхание», то есть дыхание, не подверженное сознательному контролю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому крия-йога в понимании Патанджали в полной мере отражает идею о том, что дыхание — лучший учитель в вопросах познания самых глубинных принципов йоги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В свете всего вышесказанного становится понятно, что свободное дыхание равнозначно устранению напряжения, препятствующего достижению внутреннего равновесия всех систем организма.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44746</id>
		<title>Йога: правильное дыхание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0:_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=44746"/>
		<updated>2014-08-21T01:17:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Стхира и сукха */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Динамика дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этой статье мы поговорим об анатомии дыхания с точки зрения йоги и возьмем за отправную точку живую клетку. Клетка — основа строения и жизнедеятельности всех живых организмов — может очень многое рассказать нам о йоге. И действительно, самые важные концепции данной системы можно вывести из наблюдений за формой и функциями клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Клетка: уроки йоги ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga1.jpg|250px|thumb|right|Клеточная мембрана должна быть прочной и в то же время проницаемой.]]&lt;br /&gt;
Клетка — это самый маленький кирпичик жизни. Она является структурной единицей как одноклеточных растений, так и животных, в организме которых содержатся триллионы клеток. Человеческое тело, состоящее примерно из 100 триллионов клеток, развивается из одной-единственной оплодотворенной яйцеклетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Клетка состоит из клеточной мембраны, ядра и цитоплазмы. Мембрана отделяет содержимое клетки (цитоплазму и ядро) от внешней среды, в которой имеются необходимые клетке питательные вещества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После того как питательные вещества проникнут сквозь мембрану, клетка в процессе метаболизма превратит их в энергию, поддерживающую жизненные функции организма. В ходе метаболического процесса образуются отходы, которые также должны быть каким-то образом выведены наружу через мембрану. Неспособность мембраны пропускать питательные вещества внутрь и отходы наружу приведет к гибели клетки либо от истощения, либо от отравления. Эта функция клетки описывается в йоге терминами «прана» и «апана». Что же касается структурных свойств мембраны, то для их описания используются термины «стхира» и «сукха».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Прана и апана ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Слово «прана» на санскрите состоит из приставки «рга», означающей «перед», «прежде», и глагола «ап», который переводится как «дышать», «дуть» или «жить». Данное понятие охватывает все, чем питается живое существо. Под праной подразумеваются не только питательные вещества, поступающие в организм, но и сам процесс их поступления. В рамках данной главы этот термин отражает жизненные функции конкретного живого существа. В случае, когда прана пишется с прописной буквы, речь идет о более универсальном термине, отражающем творческие жизненные силы в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Разумеется, для баланса сил в организме должно существовать и противоположное явление. В учении йоги пране противопоставляется «апана». Данный феномен относится ко всему, что выделяет организм живого существа, и к самому процессу выделения. Это слово является производным от «ара», что означает «из», «прочь», «вниз». Два фундаментальных термина йоги — прана и апана — описывают основные жизненные функции на всех уровнях: от единичной клетки до организма в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Стхира и сукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каким же образом клетки обеспечивают поступление питательных веществ и выведение отходов? Эту функцию выполняет клеточная мембрана, структура которой должна позволять отдельным веществам проникать внутрь и наружу, то есть обладать проницаемостью. Однако она не может быть проницаемой настолько, чтобы утратить свою целостность и прочность. В противном случае клетка либо разорвется от внутреннего давления, либо сожмется от внешнего.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В клетке (как, впрочем, и в организме любого живого существа) проницаемость уравновешивается стабильностью. Для выражения этих двух противоположностей в йоге существуют термины «стхира» и «сукха». Слово «стхира» переводится с санскрита как «твердый», «прочный», «сильный», «несгибаемый», «выносливый», «долговечный», «постоянный». Слово «сукха» состоит из двух частей: «su», что означает «хороший», и «kha» — «место», «пространство». Обычно оно переводится как «удобный», «приятный», «ласковый», «мягкий».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все живые существа должны балансировать между стабильностью и проницаемостью, твердостью и гибкостью, неизменностью и приспособляемостью, свободой и ограниченностью. За счет этого они избегают как истощения и отравления, так и разрушения вследствие давления изнутри или извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В сделанных руками человека вещах также присутствует баланс между стхирой и сукхой. Так, например, подвесной мост достаточно гибок, чтобы противостоять ветрам и землетрясениям, но в то же время достаточно прочен, чтобы выдерживать вес перевозимых по нему грузов. В этом примере друг другу противодействуют силы растяжения и сжатия, о чем пойдет речь в [[йог]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Пути праны и апаны в человеческом организме ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga2.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.2. Твердая и жидкая пища (отмечена голубым цветом) поступает в систему сверху, а снизу покидает ее в виде отходов. Питание и отходы в газообразном состоянии (отмечены красным цветом) поступают в организм и выводятся из него в верхней части.]]&lt;br /&gt;
Процесс усвоения питательных веществ человеческим организмом и выведения отходов из него не столь прост, как в клетке, но и не настолько сложен, чтобы вы не могли разобраться в его сути с точки зрения праны и апаны.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.2 упрощенно изображены пути, по которым питательные вещества поступают в организм, а отходы выводятся из него. Вы видите, что для этого имеются два отверстия — вверху и внизу. Прана, то есть пища в твердой и жидкой форме, поступает в организм сверху. Она проходит желудочно-кишечный тракт, часть ее усваивается, а часть выводится в нижней части в виде отходов. Таким образом, апана, если речь идет о твердых и жидких отходах, направлена сверху вниз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga3.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.3. Путь, по которому воздух поступает в организм и выводится из него]]&lt;br /&gt;
Впрочем, прана существует и в газообразной форме. Воздух для дыхания, как и пища, попадает в организм сверху, однако он остается выше диафрагмы, в легких (см. рис. 1.3), где в капиллярах альвеол происходит процесс газообмена. Отработанные газы должны выводиться из легких, но для этого им приходится возвращаться по тому же пути, по которому они поступили. Поэтому апана должна иметь свободную направленность (вниз или вверх) в зависимости от того, с каким типом отходов мы имеем дело.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение управлять движением апаны -это один из основных навыков, который приобретается в ходе занятий йогой. Большинству данное умение дается не сразу. Люди привыкли к тому, что апана всегда направлена вниз, поэтому, когда им надо от чего-то избавиться, они пытаются «выдавить» это из себя в нижнем направлении. Когда новичков в йоге просят сделать полный выдох, они тужатся так, словно пытаются опорожнить кишечник или мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сукха и дукха ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы обеспечить баланс праны и апаны, пути их прохождения должны быть свободны от препятствий. Говоря языком йоги, эта область тела должна находиться в состоянии сукха, что буквально переводится как «хорошее место (пространство)». «Плохое место (пространство)» обозначается термином «дукха». Это слово состоит из двух частей: «dus» — «плохой» и «kha» — «место». Обычно оно переводится как «страдание», «неудобство», «дискомфорт», «трудность».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данная модель отражает фундаментальную методологию классической йоги, которая состоит в том, чтобы отыскивать в организме препятствия (клеша от слова «klestr», что в переводе с санскрита означает «боль» или «страдание».) и устранять их. Основная идея заключается в том, что, создавая «хорошее пространство», вы даете силам праны возможность свободно перемещаться и функционировать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современный мастер йоги Т. К. В. Дешикачар часто говорил, что лечение методами йоги на 90 процентов состоит из выведения отходов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Применительно к дыханию эта мысль звучит так: если вы позаботитесь о выдохе, то вдох позаботится о себе сам. Освобождаясь от всего нежелательного, мы создаем свободное пространство для полезного.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание и сила тяжести в момент рождения ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пока ребенок находится в утробе, мать дышит и за себя, и за него. Ее легкие снабжают кислородом матку и плаценту. Оттуда насыщенная кислородом кровь попадает в пуповину, которая направляет одну ее часть в нижнюю полую вену, а вторую — в печень плода. Обе половины сердца направляют кровь в обход легких, которые до момента рождения находятся в спящем состоянии. Необходимо заметить, что кровообращение плода очень сильно отличается от кровообращения родившегося ребенка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рождение означает «отключение» от пуповины, которая на протяжении девяти месяцев снабжала плод всем необходимым. Впервые ребенку необходимо предпринимать какие-то действия, чтобы выжить. Первое из этих действий знаменует собой его физическую и физиологическую независимость. Это первый вдох — самый важный и мощный во всей его жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данный акт имеет исключительную важность, поскольку после первоначального наполнения легких происходят кардинальные изменения во всей кровеносной системе, в которую раньше поступала насыщенная кислородом кровь от матери. Первый вдох заставляет кровь устремиться к легким. Левая и правая половины сердца превращаются в два самостоятельных насоса, а кровеносные сосуды, по которым осуществлялось снабжение плода, исключаются из общей системы и превращаются в связки, поддерживающие внутренние органы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Первый вдох самый сильный и глубокий в жизни, потому что при этом необходимо преодолеть сопротивление сморщенных и наполненных амниотической жидкостью легких. Для этого требуется приложить в три-четыре раза больше усилий, чем при обычном дыхании.Первоначальному наполнению сморщенных легких воздухом способствует наличие в них сурфактанта — вещества, снижающего поверхностное натяжение в легочных тканях. Поскольку сурфактант образуется лишь на самой поздней стадии внутриутробного развития, недоношенные дети (родившиеся ранее 28 недель) испытывают трудности с дыханием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Еще один опыт, который ребенок впервые приобретает в момент рождения, состоит в появлении веса. В утробе матери он находился в жидкой среде и поэтому не ощущал вес своего тела. Теперь же внезапно мир для него становится значительно шире — он свободен. Его тело может свободно перемещаться в пространстве, он может двигать конечностями и головой, но при этом вынужден преодолевать силу тяжести.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввиду того что в первое время взрослые охотно готовы носить его на руках, может сложиться впечатление, будто вопросы стабильности и мобильности не играют для малыша особой роли, но это не так. На самом деле ребенку сразу же нужно начинать заботиться о своем питании, а это очень сложные комплексные действия, включающие в себя дыхание, сосание и глотание. Усилия всех мышц, задействованных в этом акте выживания, направлены на развитие первого элемента осанки — умения держать голову. Это отнюдь не простая задача для младенца, если учесть, что голова у него составляет одну четвертую часть тела, а не одну восьмую, как у взрослого человека.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Умение держать голову требует скоординированной работы множества мышц, заключающейся в поиске равновесия между мобильностью и стабильностью. Формирование осанки начинается с головы и происходит сверху вниз до тех пор, пока ребенок не научится ходить (примерно в годовалом возрасте). Завершается оно окончательным формированием изгибов позвоночника примерно к десяти годам (см. гл. 2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Говоря языком йоги, жизнь на нашей планете требует неразрывного единства дыхания и положения тела, праны и апаны, стхиры и сукхи. Если что-то не ладится в одной сфере, то проблемы возникнут и в другой. В связи с этим йогу можно рассматривать как объединяющий фактор для этих двух процессов, позволяющий проводить больше времени в состоянии сукха, чем дукха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подводя итог, можно сказать, что в момент рождения человек сталкивается с двумя явлениями, которые были не знакомы ему в утробе матери, — с дыханием и силой тяжести. Чтобы выжить, необходимо уметь справляться с ними на протяжении всей жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дыхание: движение двух полостей ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и выведения из него углекислого газа. Таким образом, дыхание представляет собой движение воздуха в легкие и из легких, а если быть точнее — движение двух полостей тела, заключающееся в изменении их формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Итак, мы можем дать первое определение, которое поможет нам в дальнейших рассуждениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дыхание — это изменение формы двух полостей тела.'''&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga4.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.4. Дыхание — это изменение формы грудной и брюшной полостей: вдох (а); выдох (б).]]&lt;br /&gt;
На упрощенном изображении человеческого тела (см. рис. 1.4) видно, что туловище состоит из двух полостей — грудной и брюшной. У них есть и общие черты, и различия. В обеих полостях расположены жизненно важные органы. В грудной полости это сердце и легкие, а в брюшной — желудок, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник, почки и мочевой пузырь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждая из полостей имеет выход в окружающую среду с одной стороны: грудная — сверху, а брюшная — снизу. Общей для обеих полостей является такая важная структура, как диафрагма (она образует верхнюю поверхность брюшной полости и нижнюю поверхность грудной). В диафрагме имеется три сквозных отверстия. Через одно из них проходит аорта, снабжающая брюшную полость артериальной кровью, через другое — нижняя полая вена, отводящая венозную кровь из брюшной полости к сердцу, а через третье - пищевод.Через заднюю часть обеих полостей проходит позвоночник. Еще одним общим свойством является подвижность обеих полостей. Они могут менять форму. Именно эта особенность крайне важна для дыхания, поскольку в противном случае мы вообще не смогли бы дышать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несмотря на то что брюшная и грудная полости способны менять форму, между ними в этом отношении существует одно важное структурное различие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Воздушный шарик и аккордеон ===    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Брюшная полость меняет свою форму подобно гибкой, наполненной жидкостью емкости, например воздушному шарику, в который налили воду. Если вы сожмете в руке один конец шарика, то вода перетечет в другой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Так происходит потому, что жидкость не сжимается. Определенное ее количество можно перемещать из одного конца гибкой емкости в другой. То же самое происходит в брюшной полости в процессе дыхания. Сжимаясь в одном месте, она растягивается в другом. При дыхании брюшная полость меняет свою форму, но не объем. В ходе других жизненных процессов, не связанных с дыханием, брюшная полость способна менять и объем. Если вы выпьете пару литров жидкости или плотно пообедаете, то общий объем брюшной полости возрастет за счет увеличения объема находящихся в ней органов (желудка, кишечника, мочевого пузыря). Любое увеличение объема брюшной полости влечет за собой соответствующее уменьшение объема грудной. Именно поэтому нам тяжелее дышать после обильного угощения, перед опорожнением кишечника или во время беременности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от брюшной полости, грудная может менять не только форму, но и объем. Она ведет себя, как емкость, наполненная газом, например меха аккордеона. Если их сжать, то объем уменьшается и воздух выталкивается наружу. А если растянуть, то объем увеличивается и воздух всасывается внутрь. Так происходит потому, что газ может сжиматься и расширяться. Точно так же работает и грудная полость, которая, в отличие от брюшной, в процессе дыхания может менять и форму, и объем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Давление и объем ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление находятся в обратной зависимости друг от друга. Когда возрастает объем, уменьшается давление, при уменьшении объема растет давление. Поскольку воздух всегда движется в направлении зоны пониженного давления, увеличение объема грудной полости (вспомните об аккордеоне) заставляет воздух поступать к легким. Происходит вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь давайте представим себе грудную и брюшную полости в виде аккордеона, поставленного на наполненный водой воздушный шарик. Это даст вам представление о взаимодействии обеих полостей в процессе дыхания: движение одной полости неизбежно вызывает ответный процесс в другой. Вспомните, что во время вдоха (то есть при изменении формы грудной клетки, заставляющем воздух поступать в легкие под действием атмосферного давления) грудная полость увеличивается в объеме. Давление передается вниз, на брюшную полость, которая вследствие этого также меняет свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассматривая дыхание как изменение формы полостей тела, вы без труда поймете, что эффективность данного процесса зависит от того, насколько структуры, окружающие полости, способны к изменению своей формы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Почему легкие наполняются воздухом? ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объем и давление обратно пропорциональны друг другу. Когда возрастает объем, снижается давление, и наоборот. Поскольку воздух всегда стремится к области пониженного давления, при увеличении объема грудной клетки давление в ней снижается, и воздух всасывается в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Интересно заметить, что, вопреки нашим ощущениям, мы не втягиваем воздух носом. Наоборот, он сам устремляется в легкие под давлением атмосферы (1,03 кг/см2). Подлинная сила, которая наполняет легкие воздухом, находится вне нашего тела. Энергия, которую мы затрачиваем в процессе дыхания, расходуется на то, чтобы изменить форму тела. Объем грудной клетки при этом увеличивается, и воздух под давлением атмосферы поступает в легкие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При спокойном дыхании в расслабленном состоянии (например, во сне) выдох происходит пассивно. Соединительные ткани грудной полости и легких, растянутые во время вдоха, возвращаются к исходному объему, выдавливая воздух и приводя грудную полость к первоначальной форме. Если эластичность этих тканей снижается, то неизбежно страдает и способность организма к пассивному выдоху, что влечет за собой массу проблем с дыханием, в частности эмфизему и пульмонарный фиброз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Там же, где требуется активный выдох (например, для задувания свечи, разговора, пения или выполнения упражнений йоги), мышцы, окружающие обе полости, сокращаются таким образом, что либо поднимается брюшная полость, либо опускается грудная, либо происходит то и другое одновременно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Трехмерное изменение формы в процессе дыхания ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga5.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.7. Трехмерное изменение формы грудной полости на вдохе (а) и на выдохе (б)]]&lt;br /&gt;
Ввиду того что легкие занимают в грудной полости трехмерное пространство, изменение их формы в процессе дыхания происходит тоже в трех направлениях: вверх-вниз, влево-вправо и вперед-назад. При выдохе изменение формы и объема происходит по этим же направлениям (см. рис. 1.7).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga6.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.8. Изменение формы брюшной полости в процессе дыхания: вдох и выпрямление позвоночника (а); выдох и сгибание позвоночника (б)]]&lt;br /&gt;
Поскольку изменение формы грудной полости неизбежно отражается на форме брюшной, то о последней также можно сказать, что она меняет форму  (но не объем) в трех направлениях: вверх—вниз, влево-вправо и вперед-назад (см. рис. 1.8). В живом и дышащем теле изменение формы грудной полости обязательно сопровождается изменением формы брюшной. Именно поэтому состояние органов брюшной полости имеет большое значение для дыхания, а качество дыхания — для органов брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Уточненное определение дыхания ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основываясь на полученной информации, мы можем более точно определить понятие «дыхание».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Дыхание — это процесс поступления в организм кислорода и удаления из него углекислого газа, вызванный изменением формы грузной и брюшной полостей в трех направлениях.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такое определение позволяет охарактеризовать сам механизм дыхания, что имеет чрезвычайно большое значение для йоги, поскольку приводит нас к более пристальному рассмотрению структуры, общей для обеих полостей тела, поддерживающей и изменяющей их форму, — позвоночника (см.[[Йога и позвоночник]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одно из главных наблюдений, сделанных йогами в древности, заключается в том, что движения позвоночника являются неотъемлемым компонентом изменения формы полостей тела (то есть дыхания). Именно поэтому в йоге уделяется большое внимание координации движений позвоночника с процессом дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На занятиях постоянно подчеркивается, что вдох производится при разгибании позвоночника, а выдох — при сгибании. В принципе, можно утверждать, что разгибание позвоночника — это и есть вдох, так же как его сгибание — это выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Роль диафрагмы в дыхании ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, каким образом одна-единственная мышца — диафрагма -способна производить все эти движения, надо подробно рассмотреть ее. Практически все учебники анатомии описывают диафрагму как главную дыхательную мышцу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма — главная мышца, вызывающая изменение формы грудной и брюшной полостей в трех направлениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, как это происходит, необходимо представлять себе ее форму, положение и знать, к чему она крепится, что крепится к ней и как она взаимодействует с другими мышцами, принимающими участие в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Форма и положение ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Глубокий купол диафрагмы вызывает в воображении множество образов, самые распространенные из которых — медуза или парашют (см. рис. 1.9). Необходимо, однако, заметить, что форма диафрагмы зависит от того, какие органы находятся над ней или под ней. Без них она бы опала, словно тряпичный колпак, не надетый на голову. Кроме того, следует учитывать, что диафрагма имеет асимметричную форму с двумя куполами, причем правый несколько выше левого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дело в том, что справа ее подпирает печень, а слева на нее давит сердце.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма делит туловище на грудную и брюшную полости, являясь нижней границей грудной полости и верхней границей брюшной. Диафрагма занимает достаточно большое место. Ее верхняя часть может достигать уровня третьего-четвертого ребер, а нижняя крепится к передней поверхности второго и третьего поясничных позвонков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Места прикрепления диафрагмы ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В каждой мышце выделяется начало и окончание. При этом учитываются два фактора: структурный и функциональный:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*с точки зрения структуры часть мышцы, расположенная ближе к середине тела (проксимальный конец), обычно считается началом, а более отдаленная от нее (дистальный конец) — окончанием;&lt;br /&gt;
*по функциональным характеристикам часть мышцы, остающаяся при сокращении неподвижной, считается началом, а совершающая движение — окончанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На первый взгляд здесь все логично. Проксимальные структуры обычно более стабильны, чем дистальные, но, как вы увидите далее, так бывает далеко не всегда. Например, начало и окончание мышцы могут меняться местами, если конечности стабильны, а туловище совершает движения под воздействием сокращающихся мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма обладает ярко выраженной трехмерной формой, а ее функции далеко не так просты, чтобы можно было уверенно выделить в ней начало и окончание. Поэтому во избежание путаницы в дальнейшем мы будем говорить о ее нижних и верхних точках прикрепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Нижние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga7.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.10. Места прикрепления диафрагмы]]&lt;br /&gt;
В нижней части мышечные волокна диафрагмы крепятся в четырех различных местах. Правда, в анатомии традиционно выделяются лишь три области прикрепления: грудинная, реберная и поясничная (см. рис. 1.10).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Грудинная часть — местом прикрепления служит мечевидный отросток грудины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Реберная часть — местом прикрепления служат хрящи шестого-десятого ребер.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.    Дугообразная связка — пролегает от хряща десятого ребра до поясничного отдела позвоночника, по пути прикрепляясь к подвижным одиннадцатому и двенадцатому ребрам и к телу первого поясничного позвонка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.    Поясничная часть — местом прикрепления служит передняя поверхность третьего поясничного позвонка с левой стороны и второго поясничного позвонка — с правой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Верхние точки прикрепления ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все мышечные волокна диафрагмы направлены снизу вверх от нижних точек прикрепления и заканчиваются у плоской горизонтальной верхушки купола — сухожильного центра. Таким образом, диафрагма заканчивается своим собственным сухожилием, состоящим из ткани, лишенной способности к сокращению. Вертикальные перемещения сухожильного центра ограничены его прочной связью с сердечным перикардом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Традиционно принято считать нижние точки прикрепления диафрагмы ее началом, а сухожильный центр — окончанием. Как вы увидите из наших дальнейших пояснений, это положение по меньшей мере спорно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вызов устоявшимся представлениям ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До сих пор среди специалистов не утихают споры о действиях диафрагмы в процессе дыхания. Почему в этом вопросе так много путаницы и где таятся ее истоки? Пожалуй, главная причина заключается в том, что в анатомической литературе с давних пор неправильно определяются начало и окончание этой мышцы со структурной точки зрения. Как следствие, возникают недоразумения и по поводу того, какая часть диафрагмы при сокращении является стабильной, а какая — мобильной.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Структурный аспект'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В анатомии началом диафрагмы традиционно считаются нижние точки ее прикрепления, а окончанием — сухожильный центр. Однако при ближайшем рассмотрении такой подход не выдерживает критики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если внимательно изучить нижние точки прикрепления диафрагмы (см. рис. 1.10), то можно заметить, что все они находятся значительно дальше от середины тела, чем сухожильный центр, который непосредственно прикреплен к перикарду (недаром же он назван центром). Таким образом, совершенно непонятно, почему дистальные (удаленные от центра) части диафрагмы считаются ее началом. Это и есть первопричина всех заблуждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Нижние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нижние мышечные волокна диафрагмы крепятся к подвижным хрящам и связкам. Окончание мечевидного отростка грудины представляет собой по большей части хрящ. Реберные хрящи также состоят из упругой и гибкой ткани, за счет чего, собственно, и обеспечивается подвижность грудной клетки. Дугообразная связка прикрепляется к концам подвижных (плавающих) ребер. На передней поверхности поясничного отдела позвоночника находится передняя продольная связка, которая, в свою очередь, прикрепляется к хрящеобразным межпозвоночным дискам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С учетом того что грудная клетка обладает подвижностью, можно утверждать, что к числу основных функций диафрагмы относится как раз перемещение нижних ребер. Даже ножки диафрагмы, прикрепленные к поясничным позвонкам, не просто находят в них свою опору, а активно способствуют движениям поясничного отдела позвоночника, как и поясничная мышца, имеющая с ними общую точку крепления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Верхние мышечные волокна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сухожильный центр диафрагмы и сердце неразделимы. Еще в ходе эмбрионального развития формируется ткань, которая впоследствии станет сухожильным центром. На этой ранней стадии она носит название поперечной перегородки и находится в непосредственной близости от зародышевых тканей, из которых формируется сердце. Начиная с четвертой недели внутриутробного развития сердце и поперечная перегородка перемещаются в грудную полость. С этого момента начинается рост мышечной ткани диафрагмы по направлению от стенок брюшной полости к сухожильному центру. Таким образом, сухожильный центр практически с момента зарождения связан с сердцем, что дает все основания считать его началом диафрагмы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ввиду такой прочной связи с сердцем фиброзная ткань сухожильного центра имеет лишь очень ограниченную возможность перемещения в вертикальном направлении внутри грудной клетки (от 1 до 2,5 сантиметра). Таким образом, верхние мышечные волокна диафрагмы обладают очень небольшой подвижностью. В то же время нижние мышечные волокна могут достаточно сильно воздействовать на внутренние органы брюшной полости, и именно это (а вовсе не движение сухожильного центра вниз) вызывает выпячивание верхней части живота при так называемом брюшном дыхании.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вывод'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все приведенные выше доводы позволяют прийти к заключению, что следует изменить традиционную точку зрения, при которой нижние пучки диафрагмы относятся к ее началу, а сухожильный центр — к окончанию. Подобный подход ведет к неправильному пониманию функций диафрагмы, поскольку создает ложное представление о стабильности ее нижних мышечных волокон и мобильности верхних. Ниже мы постараемся пояснить свою точку зрения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Связь с внутренними органами ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В отличие от других мышц, диафрагма имеет много точек прикрепления и в результате оказывает воздействие на многие структуры организма. В частности, к ней прикрепляются соединительные ткани органов грудной и брюшной полости:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*плевра, окружающая легкие;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*перикард, окружающий сердце;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*брюшина, окружающая органы брюшной полости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из сказанного со всей очевидностью следует, что изменение формы полостей оказывает большое влияние на размещающиеся в них органы. Источником всех движений является диафрагма, но не следует забывать о том, что стенки брюшной полости, в свою очередь, оказывают ей сопротивление и таким образом стабилизируют ее положение. Это взаимодействие лишний раз подчеркивает необходимость координации дыхания и движений в ходе занятий йогой, что ведет к улучшению самочувствия и нормализации работы всех систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Как действует диафрагма ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga8.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.11. Мышечные волокна диафрагмы направлены вертикально от мест своего прикрепления к сухожилию.]]&lt;br /&gt;
Важно помнить, что мышечные волокна диафрагмы расположены главным образом вдоль вертикальной оси тела, и именно в этом направлении осуществляются ее мышечные усилия (см. рис. 1.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сокращения мышечных волокон диафрагмы стремятся сблизить места своего прикрепления (в данном случае сухожильный центр и нижний край грудной клетки). Именно это и является главной причиной изменения формы грудной клетки в трех направлениях в процессе дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы лучше разобраться в данном процессе, необходимо четко представлять себе, какой конец мышцы остается стабильным, а какой притягивается к нему в результате сокращения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поясним это на примере большой и малой поясничных мышц, которые сгибают тазобедренный сустав. Согнуть его можно по-разному: стоя поднять ногу перед собой или наклониться всем туловищем вниз. В обоих случаях поясничные мышцы выполняют одно и то же действие, то есть сокращаются. Разница лишь в том, какой их конец стабилен, а какой мобилен. Нет необходимости подчеркивать, что совершаемые при этом движения в корне отличаются друг от Друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Разновидности диафрагмального дыхания ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga9.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.12. Диафрагма способствует выпячиванию живота при брюшном дыхании (а) либо расширению грудной клетки при грудном дыхании (б).]]&lt;br /&gt;
Точно так же, как большая и малая поясничные мышцы поднимают ногу либо наклоняют туловище, диафрагма может либо расширять брюшную полость, либо поднимать нижний край грудной клетки (см. рис. 1.12). Чаще &lt;br /&gt;
всего действия диафрагмы ассоциируются с выпячиванием верхнего отдела живота, и тогда мы говорим о брюшном дыхании, которое зачастую неправильно именуют диафрагмальным. В данном случае речь идет лишь об одной из разновидностей диафрагмального дыхания, в процессе которого место прикрепления диафрагмы к основанию грудной клетки стабильно, а центральное сухожилие мобильно (см. рис. 1.13а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же сухожилие стабильно, а ребра могут свободно двигаться, то сокращение диафрагмы вызовет расширение грудной клетки (см. рис. 1.136). Это так называемое грудное дыхание.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga10.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.13. Если грудная клетка стабильна, а мышцы брюшной полости расслаблены, то сокращение диафрагмы понижает уровень сухожилия (а). Если же мышцы грудной клетки расслаблены, а сухожильный центр стабилизирован за счет действий мышц живота, то сокращение диафрагмы приподнимает ребра (б).]]&lt;br /&gt;
Многие полагают, будто в нем участвует не диафрагма, а другие мышцы. Такое заблуждение чревато ложными представлениями о том, что дыхание может быть диафрагмальным и недиафрагмальным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результатом такой ошибки может стать неправильная методика тренировки грудного дыхания, при которой обучающимся говорят, что они не должны использовать диафрагму. Это неправда.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диафрагма всегда участвует в процессе дыхания. Вопрос лишь в том, насколько эффективно она используется и насколько ее действия скоординированы с другими мышцами, помогающими менять форму грудной и брюшной полостей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йога позволяет выработать такую координацию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если бы можно было расслабить все мышцы, стабилизирующие диафрагму, то при ее сокращении одновременно двигались бы и грудная, и брюшная полости. Такое происходит редко, потому что необходимость сохранять равновесие в условиях гравитации заставляет стабилизирующие мышцы (которые, помимо всего прочего, отвечают и за осанку) проявлять активность во всех фазах процесса дыхания. С этой точки зрения вполне справедливо утверждение, что осанка влияет на дыхание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Механизм изменения формы в трех направлениях ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специфические модели дыхания, которые используются в различных упражнениях йоги, требуют участия и других мышц, помимо диафрагмы. Их называют вспомогательными. Для пояснения этой мысли можно воспользоваться аналогией с автомобилем и его двигателем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главной движущей силой автомобиля служит мотор. Работа всех агрегатов и систем становится возможной благодаря двигателю. Точно так же причиной изменения формы грудной и брюшной полостей является прежде всего диафрагма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Единственная функция двигателя, которую вы можете контролировать, находясь за рулем, — это скорость его вращения. При нажатии на педаль газа мотор вращается быстрее, а при ее отпускании — медленнее. Аналогичным образом сознательный контроль над деятельностью диафрагмы заключается в регулировании ритма ее сокращений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Управление дыханием ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако управлять автомобилем с помощью одного только двигателя невозможно. Чтобы изменять прилагаемые к колесам усилия и направление движения, необходимы другие механизмы: коробка передач, тормоза, рулевое управление, подвеска. Точно так же невозможно управлять своим дыханием с помощью одной только диафрагмы. Для этого требуются вспомогательные мышцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если продолжить аналогию с автомобильным двигателем, то любые высказывания о тренировке диафрагмы для усовершенствования дыхания следует признать некорректными. Ведь вы не научитесь водить машину, если будете пользоваться только педалью газа. Большинство умений и навыков, необходимых водителю, сводятся не столько к ускорению автомобиля, сколько к работе рулем, торможению и переключению передач. Аналогичным образом работа над дыханием — это тренировка вспомогательных мышц. Когда деятельность всех мышц тела будет скоординирована с деятельностью диафрагмы, дыхание можно будет считать эффективным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Утверждение, будто роль диафрагмы сводится только к участию в брюшном типе дыхания, столь же неправильно, как и мысль о том, что мотор автомобиля предназначен исключительно для езды вперед, а для движения задним ходом требуется какой-то иной источник силы. Если в случае с автомобилем такая ошибка вызвана непониманием взаимосвязей между двигателем и трансмиссией, то при рассмотрении вопроса дыхания это заблуждение объясняется непониманием взаимосвязей между диафрагмой и вспомогательными мышцами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более того, объявлять брюшной тип дыхания «правильным», а грудной — «неправильным» столь же глупо, как и утверждать, будто автомобиль предназначен только для движения вперед по прямой линии. Если вы не научитесь менять направление движения, то ваша машина в конце концов окажется в таком месте, откуда ее невозможно будет вытащить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Вспомогательные мышцы, участвующие в дыхании ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хотя в целом все согласны с тем, что диафрагма играет главную роль в процессе дыхания, иногда возникают споры относительно классификации других участвующих в нем мышц. Взяв за основу наше определение дыхания как процесса изменения формы грудной и брюшной полостей, вы сможете лучше понять роль любых мышц, которые способны вызывать подобные изменения. При этом неважно, к чему ведут их действия — к увеличению или уменьшению объема грудной полости (вдоху или выдоху), — так как обе группы мышц активно участвуют в двух фазах дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Давайте попробуем проанализировать с этой точки зрения сходства и различия отдельных типов дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда вы дышите животом, место прикрепления диафрагмы к ребрам стабилизируется мышцами, которые опускают нижний край грудной клетки. Это внутренние межреберные мышцы, поперечные мышцы груди и некоторые другие (см. рис. 1.15 и 1.16). Обычно их классифицируют как «выдыхательные», но в данном случае они активно участвуют в процессе вдоха.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При грудном дыхании сухожильный центр диафрагмы стабилизируется мышцами живота, которые тоже обычно рассматриваются как «выдыхательные», но в данном случае они опять-таки активно участвуют в процессе вдоха. Следует заметить, что в обоих рассмотренных случаях одна группа вспомогательных мышц должна расслабляться, а другая — сокращаться. При брюшном дыхании расслабляются мышцы стенок брюшной полости, а при грудном — мышцы, опускающие грудную клетку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Вспомогательные мышцы грудной и брюшной полостей ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga11.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.14. Изменение формы брюшной полости (напоминающей воздушный шарик, наполненный водой) обеспечивается за счет нескольких слоев мышц, волокна которых пролегают в разных направлениях.]]&lt;br /&gt;
Брюшную полость и ее мускулатуру можно представить себе в виде наполненного водой воздушного шарика, со всех сторон окруженного эластичными волокнами, сокращение и расслабление которых в сочетании с сокращениями диафрагмы создает бесчисленное многообразие форм полости (см. рис. 1.14).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тонус диафрагмы возрастает (вдох), часть мышц живота должна расслабляться, чтобы обеспечить ей свободу движения. Если вы напряжете все мышцы живота и попытаетесь сделать вдох, то сможете заметить, что это довольно трудно, поскольку вы ограничили способность брюшной полости менять свою форму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Участие мышц живота в дыхании сводится не только к тому, чтобы ограничивать возможность брюшной полости менять форму или, наоборот, предоставлять ей свободу в этом отношении. Поскольку мускулатура живота непосредственно связана с грудной клеткой, она влияет на ее способность к расширению.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga12.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.15. Вид сзади на грудную клетку демонстрирует переплетение под прямым углом мышечных волокон диафрагмы и поперечной мышцы живота, что делает их явными антагонистами, попеременно участвующими в процессе вдоха и выдоха, и служит структурным выражением одной из основных концепций йоги: «прана — апана».]]&lt;br /&gt;
Самое непосредственное участие в процессе дыхания принимают мышцы, которые прикрепляются к костям в тех же местах, что и диафрагма, — поперечные мышцы живота. Эти самые глубокие мышцы брюшной полости начинаются от реберных хрящей на внутренней части основания грудной клетки. Их горизонтальные волокна переплетены под прямым углом с вертикально расположенными мышечными волокнами диафрагмы (см. рис. 1.15). Это делает поперечные мышцы живота прямыми антагонистами диафрагмы при увеличении или уменьшении объема грудной клетки. Поперечные мышцы живота имеют свое продолжение и в грудной полости. Это поперечные мышцы груди, опускающие ребра.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga13.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.16. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы (а), внутренние косые мышцы живота — во внутренние межреберные (б), а поперечные мышцы живота — в поперечные мышцы груди (в).]]&lt;br /&gt;
Остальные слои мышц брюшной полости также имеют соответствующие мышцы в грудной полости. Наружные косые мышцы живота переходят в наружные межреберные мышцы, а внутренние косые мышцы живота, соответственно, — во внутренние межреберные (см. рис. 1.16). Из всех перечисленных лишь наружные межреберные мышцы способны увеличивать объем грудной полости. Все остальные могут только уменьшать его, опуская ребра либо поднимая вверх сухожильный центр диафрагмы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Другие вспомогательные мышцы ====&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga14.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.17. Некоторые из вспомогательных мышц, участвующих в дыхании: мышцы, уменьшающие объем грудной полости (отмечены голубым цветом), и мышцы, увеличивающие его (отмечены красным цветом)]]&lt;br /&gt;
Мышцы груди, шеи и спины также могут расширять грудную клетку (см. рис. 1.17 и 1.18), но их эффективность значительно ниже, чем у диафрагмы и наружных межреберных мышц. Это объясняется их расположением и прикреплением к костям, которые не могут создать достаточный рычаг. Обычно такие мышцы в дыхательных движениях не участвуют. Их основная задача — движения шеи, плечевого пояса и рук; стабильное окончание этих мышц находится ближе к центру тела, а мобильное — ближе к периферии. Чтобы они могли расширить грудную клетку, данное соотношение необходимо изменить на диаметрально противоположное, то есть стабилизировать дистальные окончания мышц и мобилизовать проксимальные.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga15.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.18. Верхняя задняя зубчатая мышца (отмечена красным цветом) увеличивает объем грудной клетки, а нижняя задняя зубчатая мышца (отмечена голубым цветом) уменьшает его]]&lt;br /&gt;
Учитывая напряжение, которое возникает при этом в мышцах, можно считать, что их коэффициент полезного действия для дыхания крайне незначителен. Именно поэтому совершенствование техники дыхания сводится, как правило, к расслаблению всех вспомогательных механизмов, что позволяет диафрагме двигаться с максимальной эффективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Еще две «диафрагмы» ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga16.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.19. Глубокие мышцы тазового дна. Вид сверху (а). Поверхностные мышцы тазового дна. Вид снизу (б). На рисунке показано направление волокон поверхностных и глубоких мышц. Чем ближе к поверхности находится слой мышц, тем более заметна поперечная направленность их волокон (от одной седалищной кости к другой). Более глубокие мышечные волокна имеют продольную направленность (от лобковой кости к копчику).]]&lt;br /&gt;
Наряду с основной дыхательной диафрагмой на дыхательный процесс оказывают влияние скоординированные действия мышц тазового дна и голосовых связок. Особое значение для всех занимающихся йогой имеет так называемая мула-бандха, представляющая собой сжатие мышц тазового дна (см. рис. 1.19), к которому подключаются также глубокие мышцы нижнего отдела живота. Мула-бандха направляет апану вверх и стабилизирует сухожильный центр диафрагмы. Активный вдох при удержании мула-бандхи требует также расслабления мышц верхнего отдела живота, что позволяет диафрагме поднять основание грудной клетки. Это действие в йоге носит название «уддияна-бандха» (от слова «uddiya», означающего «взмывать вверх»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важно помнить, что поверхностные мышцы тазового дна не участвуют в мула-бандхе, поскольку это сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала, ассоциирующиеся с направлением апаны сверху вниз (см. рис. 1.20).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga17.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.20. Поверхностные мышцы тазовогодна (см. рис. 1.196): сфинктеры ануса и мочеиспускательного канала.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Голосовая щель ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga18.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.21. Пути поступления кислорода в легкие и выведения углекислого газа (отмечены голубым цветом)]]&lt;br /&gt;
По пути в легкие и из них воздух проходит через голосовую щель, изображенную на рисунке 1.21, которая представляет собой пространство за голосовыми связками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Йоги учатся управлять этим пространством различными способами в зависимости от характера дыхательных упражнений и позы. В спокойном состоянии мышцы, управляющие голосовыми связками, расслаблены, и голосовая щель находится в нейтральном положении (см. рис. 1.22а). Такое положение наблюдается во сне и при выполнении некоторых упражнений йоги на расслабление.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении дыхательных упражнений, которые требуют глубокого и быстрого дыхания, например капалабхати или бхастрика («bhastra» в переводе с санскрита означает «лай»), мышцы раздвигают голосовую щель, чтобы обеспечить более свободное движение воздуха (см. рис. 1.226).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga19.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.22. Положение голосовых связок: связки в расслабленном состоянии (а), связки полностью раскрыты — глубокое и быстрое дыхание (б), связки сомкнуты — обычная речь (в), связки слегка приоткрыты — шепот (г)]]&lt;br /&gt;
Во время произнесения звуков или пения связки плотно сомкнуты (см. рис. 1.20в). Проходя через них, воздух вибрирует, производя звук. Высота (и в определенной степени продолжительность) звука зависит от силы смыкания связок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если упражнение требует долгого, глубокого и медленного дыхания, голосовая щель частично перекрывается, и в ней остается лишь небольшое отверстие в задней части связок (см. рис. 1.20г). В йоге такое положение связок называется уджайи — дыхание победителя («ud» означает движение снизу вверх, a «jaya» переводится как «победа», «триумф»). Такое же положение связок наблюдается и при разговоре шепотом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Бандхи ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga20.jpg|250px|thumb|right|Рис. 1.23. Сохранение положения тела без поддержки дыхания (а) и с поддержкой дыхания (б)]]&lt;br /&gt;
В практике йоги мышцы тазового дна, диафрагма и голосовые связки совместно участвуют в координации вдоха и выдоха. Помимо увеличения продолжительности и глубины дыхания, «клапан» уджайи создает своего рода противоположно направленное давление на брюшную и грудную полости, тем самым позволяя защитить позвоночник от повреждений при продолжительном медленном сгибании или разгибании, характерном для стиля виньяса (например, в позе «Приветствие солнцу»). Говоря языком йоги, такие действия всех «диафрагм» (бандх, или замков) обеспечивают телу большую стабильность (стхира), защищая его от механических повреждений и перенапряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.23 показана механика наклона тела вперед с двух точек зрения. На рисунке 1.23а мы видим, как без поддержки дыхания туловище сгибается. Поскольку мышцы, окружающие обе полости тела, не задействованы, смещенный центр тяжести (Б) воздействует на длинное плечо рычага (В), поворачивая его вокруг оси (А), совпадающей с уязвимым диском пояснично-крестцового сустава. Вес туловища уравновешивается действием стабилизирующих мышц на короткое плечо рычага (Г). Тело инстинктивно сопротивляется такому неблагоприятному положению, поэтому мы в таких ситуациях обычно задерживаем дыхание, чтобы избежать повреждений позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 1.236 изображено то же движение, в котором задействован голосовой «клапан» уджайи (Д), автоматически активизирующий все дыхательные мышцы. Это обеспечивает поддержку всей передней поверхности позвоночника, который опирается на обе стабилизированные полости тела. Теперь у тела есть единый центр тяжести, а опорой ему служат таз и ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Возникающий при этом дополнительный эффект выражается в выработке организмом тепла, которое может быть использовано в различных целях. Подобная практика получила название «брахмана» (корень «brh» в санскрите означает «расти болыним/сильным», «увеличиваться», «расширяться»). Этот термин символизирует тепло, расширение, увеличение силы, а также способность противостоять стрессу. Брахмана ассоциируется с праной, вдохом, питанием и областью грудной клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда тело полностью расслаблено и находится в самой устойчивой (горизонтальной) позиции, необходимо снять бандхи, которые ассоциируются с вертикальным положением. Такое расслабление в йоге именуется «лангха-на» (что означает «лечебное голодание», «пост»). Этот термин олицетворяет холод, сосредоточенность, расслабление, а также развитие чувств и способности к самосозерцанию. Лангхана ассоциируется с апаной, выдохом, очищением и брюшной полостью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку главная цель всех дыхательных упражнений йоги заключается в освобождении организма от привычных дисфункциональных ограничений, первым делом необходимо избавиться от мысли, что существует какой-то единственно правильный способ дыхания. Как бы ни были полезны бандхи для поддержания центра тяжести тела и стабильности положения позвоночника, необходимо ослаблять силы стхиры, выполняя упражнения на расслабление, и заменять их сукхой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Занятия йогой помогут вам овладеть техникой целостного и сбалансированного дыхания, поскольку ваш организм научится правильно реагировать на все ситуации, встречающиеся в повседневной жизни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: области давления ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие создается за счет нескольких важных механизмов, образующих в совокупности самоподдерживающуюся конструкцию человеческого туловища, в которой заложена тенденция движения вверх.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Важнейшим из этих механизмов является разность давления между нижним отделом живота (самое высокое давление), верхним отделом живота (среднее давление) и грудной полостью (самое низкое давление). Поскольку энергия всегда перетекает из области высокого давления в область низкого, содержимое брюшной полости постоянно стремится подняться в направлении грудной клетки.Если в ходе хирургического вмешательства (лобэктомии) удаляется доля легкого, диафрагма и органы брюшной полости поднимаются и заполняют освободившееся пространство.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Костные компоненты туловища — позвоночник, грудная клетка и таз — обладают одним общим свойством. В них присутствует механическое напряжение, словно в сжатой пружине, которая удерживается в этом состоянии с помощью эластичных связок. Если в ходе операции на грудной клетке разрезать грудину, то две ее половины расходятся, и, чтобы вновь их соединить, приходится прилагать усилие. Кости в лобковом сочленении таза во время родов размягчаются и расходятся. Далеко не всегда после этого они сходятся без вмешательства извне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Межпозвоночные диски постоянно стремятся раздвинуть позвонки. Этому препятствуют связки и костные образования позвонков. Сочетание усилий растяжения и сжатия придает позвоночнику свойства пружины, которая всегда стремится вернуться в нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти свойства проявляются без участия мышц. Скорее наоборот, неосознанные привычные усилия постуральной и дыхательной мускулатуры постоянно пытаются нарушить внутреннее равновесие. Таким образом, мы способны помочь противодействующему силе тяжести стремлению вверх не столько за счет сознательных мышечных усилий, сколько за счет устранения неправильных действий мышц, которые мешают телу самостоятельно себя поддерживать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такой подход к анатомическому механизму самоподдержки находится в полной гармонии с воззрениями Патанджали, который считал, что главная задача йоги состоит в поиске и удалении препятствий (клеша) из систем организма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При переводе слово «пранаяма» обычно разбивается на две части: «prana», что означает «жизненная энергия», «дыхание», и «уата», что означает «остановка», «контроль», «управление». Поскольку процесс дыхания лишь отчасти поддается сознательному контролю, такое толкование дает весьма ограниченное представление о дыхании в йоге.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более полного понимания этого термина можно достичь, если удвоить гласную «а» (пранааяма). В этом случае вторая его часть будет звучать как «ауата».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В санскрите приставка «а» означает отрицание. В этом случае «пранааяма» будет переводиться как «свободное дыхание», то есть дыхание, не подверженное сознательному контролю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому крия-йога в понимании Патанджали в полной мере отражает идею о том, что дыхание — лучший учитель в вопросах познания самых глубинных принципов йоги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В свете всего вышесказанного становится понятно, что свободное дыхание равнозначно устранению напряжения, препятствующего достижению внутреннего равновесия всех систем организма.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44745</id>
		<title>Мышечная система</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44745"/>
		<updated>2014-08-21T01:16:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: Новая страница: «{{Шаблон:Йога}} == Мышечная система ==  Если функции скелетной системы…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Мышечная система ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если функции [[Скелетная система|скелетной системы]] заключаются в поддержании веса тела и передаче усилий от одной части тела к другой посредством костей и связок в пределах подвижности суставов, то задача мышечной системы состоит в создании этих усилий и перемещении костей. Мышцы генерируют движение, суставы определяют его границы, соединительные ткани передают его от одной ткани к другой, кости совершают движение, а нервы организуют и координируют весь этот процесс.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Ни одна мышца не работает поодиночке, без поддержки со стороны других мышц. Действия одной из них тут же отражаются на действиях другой независимо от того, находятся они рядом или на значительном расстоянии друг от друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Долгое время мышцы рассматривались чрезмерно упрощенно, и на этой основе сформировался ряд неправильных представлений, заключающихся, в частности, в следующем:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*мышцы работают независимо друг от друга;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*в любом теле одни и те же мышцы всегда выполняют одну и ту же работу;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*чем выше тонус мышцы, тем лучше она работает;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*мышцы всегда взаимодействуют друг с другом одинаково;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*для совершения каждого движения имеется строго определенный набор мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы понять, в чем ошибочность подобных взглядов, необходимо обратиться к анатомическим основам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проделайте следующий опыт: лягте на спину и вытяните руки в стороны ладонями вверх. Ноги можете согнуть в коленях или выпрямить. Полежите так некоторое время, чтобы привыкнуть к позе, а затем начните сгибать и разгибать пальцы рук.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вы чувствуете, как активизируются при этом мышцы предплечья? А выше локтя? Чувствуете ли вы работу мышц плечевого пояса, верхней части спины и вдоль позвоночника? А что насчет челюстных мышц? Можете ли вы проследить активность мышц вплоть до стоп?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если вам кажется, что в каком-то месте мышцы неактивны, можете ли вы точно указать, в каком именно? Не пытаетесь ли вы сдерживать свои мышцы? Можете ли вы расслабить их до такой степени, чтобы движение ощущалось во всем теле?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Основы мышечной анатомии ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga50.jpg|250px|thumb|right|Рис. 4.1. Мышца состоит из мышечной, нервной и соединительной ткани (кровеносные сосуды) и фасции. Рис. 4.2. Брюшко мышцы состоит из пучков волокон (мышечных клеток), которые, в свою очередь, образованы миофибриллами.]]&lt;br /&gt;
Мышца представляет собой сложный орган, состоящий из мышечной, нервной и соединительной ткани (в частности, кровеносных сосудов) (см. рис. 4.1). Мышечная ткань, сокращаясь, обладает способностью производить движения. Соединительная ткань передает эти движения другим частям тела, к которым прикреплена мышца, — костям, органам или коже. Нервы дают мышце команду активизироваться, указывая при этом продолжительность и силу сокращения, а капилляры снабжают ее необходимыми питательными веществами.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga51.jpg|250px|thumb|right|Рис. 4.3. Волокна соединительной ткани (белые) перемежаются с мышечными волокнами (красными). По концам мышцы соединительная ткань сходится в сухожилие, прикрепляющееся к кости.]]&lt;br /&gt;
Выделяют три типа мышечной ткани: [[Скелетные мышцы|скелетная]], сердечная и гладкая.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скелетные мышцы, как правило, соединены с костями и производят движения в суставах. В этом типе ткани перемежаются светлые и темные волокна, придающие им полосатую окраску. Управление мышцами осуществляет соматическая нервная система, которая может подавать команды как повинуясь сознанию, так и непроизвольно. Сердечная ткань имеет схожую со скелетной тканью полосатую структуру, но ее действиями управляет вегетативная нервная система и гормоны эндокринной системы. Гладкая ткань образует стенки кровеносных сосудов, дыхательных путей и внутренних органов. С сердечной мышцей их роднит то, что ими также управляют эндокринная система и вегетативная нервная система.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рассматривая мышечную ткань скелетных мышц невооруженным глазом, можно увидеть отдельные пучки, состоящие из волокон, которые и являются фактически мышечными клетками, образованными волоконцами миофибрилл (см. рис. 4.2). Каждая миофибрилла, каждая мышечная клетка и каждый пучок волокон окружены слоем соединительной ткани. Ближе к окончанию мышцы все эти слои объединяются и образуют сухожилие, с помощью которого мышца прикрепляется к костям (см. рис. 4.3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Миофибриллы представляют собой сочетание толстых и тонких белковых нитей, расположенных параллельно друг другу. Именно они и обладают способностью к сокращению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сокращение мышц ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga52.jpg|250px|thumb|right|Рис. 4.4. Примеры изометрического, эксцентрического и концентрического действия трицепса: а-б- переход из упора лежа в чатурангу (эксцентрическое действие); б-в- переход из чатуранги в упор лежа (концентрическое действие)! a-в— удержание упора лежа (изометрическое действие)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При сокращении мышечной клетки в молекулах постоянно образуются и разрушаются связи между толстыми и тонкими нитями волокон. Подобно храповому механизму, они шаг за шагом подтягивают одну миофибриллу к другой. При сокращении достаточного количества миофибрилл вся мышца стремится укоротиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Произойдет ли укорочение мышцы в действительности, зависит от внешних факторов, в частности от наличия и величины сопротивления. Если сокращается лишь небольшое количество волокон, они могут попросту не суметь преодолеть силу тяжести той части тела, к которой прикреплена мышца, например руки или головы. Наш собственный вес — результат гравитации — является главным источником сопротивления. Нам приходится иметь дело с этой силой каждый раз, когда мы поднимаем руку, встаем, поворачиваемся или делаем вдох. Дополнительное сопротивление может оказывать вес груза, который необходимо переместить, сокращение мышц-антагонистов или даже эмоциональное состояние (стресс, раздражение, печаль увеличивают сопротивление мышечным усилиям, в то время как радость, спокойствие, чувство облегчения уменьшают его).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы не сокращаются по принципу «всё или ничего». Далеко не все мышечные волокна участвуют в этом процессе. Мышца производит лишь то усилие, которое определяется путем диалога между ней и нервной системой. В результате даже при активизации волокон реального сокращения может не происходить. Более того, активная мышца может даже удлиняться если сила противодействия превосходит ее собственные усилия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышечные действия могут носить концентрический, эксцентрическим или изометрический характер (см. рис. 4.4). Этими терминами описывается соотношение между усилием мышцы и величиной сопротивления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Концентрическое действие'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышечные волокна сокращаются, производя достаточное усилие, чтобы преодолеть сопротивление. В результате мышца укорачивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Эксцентрическое действие'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышечные волокна сокращаются, но их усилий недостаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление. В результате мышца удлиняется. Этот процесс не следует путать с удлинением мышцы в состоянии расслабления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Изометрическое действие'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышечные волокна сокращаются и производят усилие, в точности уравновешивающее силу сопротивления. Внешне складывается впечатление, что мышца неподвижна: она не удлиняется и не укорачивается. Существует определенная разница между ситуациями, когда вы просто хотите компенсировать какое-то внешнее воздействие и когда хотите преодолеть сопротивление, но вам не хватает для этого сил. То есть изометрическое действие может осуществляться как при концентрическом, так и при эксцентрическом сокращении мышцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если мышца расслаблена, значит, сокращения ее волокон не происходит ни под действием внешних факторов, ни по собственной воле. Но и в состоянии покоя (даже во сне) в мышце всегда присутствует некоторый уровень активности, чтобы при изменении ситуации она могла в любой момент включиться в работу. Например, постуральные мышцы (отвечающие за поддержание положения тела) автоматически реагируют на малейшие отклонения от состояния равновесия, когда мы сидим, стоим или ходим.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В мире спорта и фитнеса часто употребляются такие понятия, как «удлинение» мышцы и ее «растяжка». Важно понимать, что мышца может удлиняться в активном состоянии (эксцентрическое действие), в состоянии расслабления и в момент перехода от активного состояния к пассивному или наоборот.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В любой из этих ситуаций мышечные волокна удлиняются под действием внешних факторов (например, силы тяжести или противодействия другой мышце). Однако удлинение мышцы далеко не всегда означает ее одновременное расслабление.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не следует путать удлинение мышцы с ее растяжкой. Конечно, в обоих случаях длина мышцы становится больше, но при растяжке в ней должны ощущаться напряжение и даже некоторый дискомфорт. Удлинение мышц может происходить и без растяжки. Этим мы занимаемся буквально на каждом шагу. Все наши повседневные действия состоят из попеременного удлинения и сокращения мышц, и мы при этом не испытываем никакого ощущения растяжки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Начало и окончание мышцы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Началом считается место прикрепления, которое находится ближе к туловищу или середине тела, а окончанием — точка прикрепления, удаленная от центра и находящаяся, например, ближе к пальцам, черепу или копчику. При этом подразумевается, что начало мышцы крепится к чему-то стабильному и неподвижному, а окончание - к структуре, совершающей движения. Однако так бывает далеко не всегда. Например, каждый раз, выполняя какие-то движения туловищем, мы меняем местами начало и окончание мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, такая классификация как бы подразумевает, что мышца развивается и растет по направлению от начала к окончанию. Однако, наблюдая развитие эмбриона, мы зачастую видим, что мышцы зарождаются где-то в другой части тела, а потом перемещаются и встраиваются на предназначенное для них место, так что этот процесс не всегда бывает линейным.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Взаимодействие мышц ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы никогда не работают изолированно. Мышечная система представляет собой переплетенную сеть, в которой одна часть компенсирует, усиливает или видоизменяет усилия другой посредством соединительных тканей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Взаимодействие мышц осуществляется разными способами. Можно, например, проанализировать, как они уравновешивают действие друг друга применительно к какому-то одному суставу, как сочетаются между собой действия различных слоев мышц или как работает кинетическая цепь мышц, соединяющая конечности с туловищем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Агонисты и антагонисты ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga53.jpg|250px|thumb|right|Рис. 4.5. Анализируя сгибание руки в локтевом суставе, направленное против силы тяжести, можно определить, что бицепс в данном случае является агонистом, а трицепс — антагонистом.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее распространенной классификацией мышц является их деление на агонисты и антагонисты. В данном случае речь идет, как правило, о паре мышц, управляющих движениями одного и того же сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прежде всего необходимо выделить сустав, в котором совершается какое-то конкретное движение. Мышцы, совершающие его, называются агонистами, а мышцы, препятствующие этому, -— антагонистами(Оба термина имеют греческое происхождение: «агонист» означает «борец», а «антагонист» — его соперник.). Взаимодействие этой пары мышц обычно управляется нервной системой на уровне спинного мозга. Если одна мышца из пары активизируется, вторая получает команду расслабиться или оказать сопротивление. Это взаимодействие называется реципрокной иннервацией. Не все пары агонистов и антагонистов имеют непосредственную связь со спинным мозгом. Некоторые из них взаимодействуют друг с другом на основе сложившихся моделей повторяющихся движений, которые управляются головным мозгом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деление мышц на агонисты и антагонисты весьма условно, так как эти роли не являются постоянными и меняются при изменении характера движения в суставе. Вопрос о том, является мышца агонистом или антагонистом, зависит от того, какое именно действие совершается в суставе и откуда исходит сопротивление ему (см. рис. 4.5).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы, оказывающие помощь агонистам и антагонистам, называются синергистами. Помощь может выражаться, в частности, в том, что они сводят к минимуму избыточные действия или стабилизируют какую-то часть тела, чтобы создать прочную опору для движений. В последнем случае синергисты носят название фиксаторов. Кроме того, синергистами иногда называют группу мышц, которые совместно совершают какое-то действие. Работа синергистов имеет большое значение для сбалансированности суставов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деление мышц на агонисты и антагонисты полезно в том случае, когда мы имеем дело с изолированным движением, совершаемым в конкретном суставе. Там же, где в движении участвует несколько суставов, работу мышц приходится анализировать исходя из других критериев.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Мышцы, управляющие движениями одного или нескольких суставов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Группы мышц могут располагаться в несколько слоев. В конечностях самым глубоким слоем считается тот, который расположен ближе к кости, а самым поверхностным — находящийся дальше всех от нее. Что же касается туловища, то некоторые самые глубокие мышцы расположены даже глубже костей (например, ребер или лопаток). Поверхностными считаются те, которые расположены ближе к стенкам полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Иногда даже в самых простых ситуациях мышца, в начале движения выступавшая в роли антагониста, к его окончанию превращается в агониста. Рассмотрим это на простом примере. Вытяните руку в сторону параллельно полу, а затем начинайте сгибать ее в локте, приводя кисть к плечу. В первой части движения, пока предплечье не достигло вертикального положения, трицепс является антагонистом по отношению к бицепсу. А уже во второй части трицепс начинает выполнять роль агониста, совершая эксцентрическую работу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мышцы на своем протяжении могут пересекать различное количество суставов. Соответственно, одни мышцы управляют движениями только в одном суставе, другие — в двух, а некоторые (например, мышцы ладони или стопы) — в 8-9 суставах. Мышцы спины могут пересекать 12-15 суставов позвоночника. Диафрагма оказывает влияние более чем на 100 суставов. Работой некоторых из них она управляет непосредственно, а других — посредством фасций и костных связей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За редкими исключениями, чем глубже расположен мышечный слой, тем короче составляющие его мышцы. В качестве исключений можно назвать короткие разгибатели пальцев кисти и стопы, которые расположены ближе к поверхности, чем соответствующие длинные разгибатели, а также малую поясничную мышцу, которая расположена над большой поясничной мышцей. Большая поясничная мышца, как и диафрагма, принадлежит к числу самых глубоких мышц тела, но при этом пересекает множество суставов. Короткие глубокие мышцы, охватывающие только один сустав, называются моноартикулярными. Они выполняют, как правило, какую-то одну определенную функцию и играют важную роль в стабилизации сустава и защите его от повреждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Более длинные и сильные мышцы расположены ближе к поверхности. Они могут охватывать уже несколько суставов. В таком случае мышцы оказывают непосредственное воздействие на каждый из этих суставов, а также опосредованно влияют на все остальные суставы тела. Такие мышцы называются полиартикулярными. Их задача заключается в том, чтобы объединить действия сразу нескольких суставов конечности или обеспечить согласованные движения конечности и туловища. Они справляются с большими нагрузками и, если говорить о диафрагме, координируют сложные изменения формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вокруг всех суставов располагаются как моноартикулярные, так и полиартикулярные мышцы. Таким образом, каждый сустав имеет возможность совершать свойственные ему специфические движения и одновременно участвовать в движениях соседних суставов и всего тела в целом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если мы не будем учитывать это обстоятельство, то никогда не откроем в себе все доступные нам возможности. Используя только крупные поверхностные мышцы, мы вынуждены прилагать слишком большие усилия. Если же мы чрезмерно сосредоточимся на мелких моноартикулярных мышцах, от нас ускользнет общая картина движения. Следовательно, для выполнения эффективных движений важны все мышцы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Кинетическая цепь мышц ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализируя мышцы, окружающие какой-то конкретный сустав, мы не должны забывать о том, что все мышцы — и поверхностные, и глубокие — взаимодействуют друг с другом, образуя кинетическую цепь. Их надо рассматривать не по отдельности, а в комплексе, вместе с соединительными тканями, объединяющими их в единое динамическое целое.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Любая мышца, активизируясь, оказывает влияние на весь организм с помощью соединительных тканей. Где бы ни произошло движение, оно распространяется по кинетической цепи мышц, следуя по сенсорно-моторным путям нервной системы, которая определяет последовательность активизации мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для решения какой-то задачи, для совершения эффективного движения никогда не используется одна-единственная мышца. Всегда задействуется несколько мышц — но не больше, чем требуется для выполнения намеченного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Фундаментальные принципы действия скелетных мышц ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Понимание принципов, по которым мышцы взаимодействуют с костями и нервами, поможет избавиться от чрезмерно упрощенного взгляда на мышечную систему, который существенно ограничивает нас в выборе действий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кости поддерживают вес тела, а мышцы приводят в движение кости.'''Одно дело, когда мышцы приводят кости в положение, в котором они могут оптимально выдерживать силу тяжести, и совсем другое — когда мышцам самим приходится брать на себя эту работу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда мышцы берут на себя функцию поддержания веса тела, они подвергаются повышенным нагрузкам и, как следствие, теряют эластичность и закрепощаются. Если же эта задача решается при помощи костей, мышцы постоянно находятся в движении, внося мелкие коррективы в положение тела и обеспечивая его динамическое равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Эффективнее всего мышцы работают тогда, когда они способны регулировать свой тонус'''. Понятие тонуса проще всего объяснить как готовность мышцы к реакции. Если тонус высок, достаточно даже небольшого раздражения, чтобы вызвать в ней ответную реакцию. При слабом тонусе требуется достаточно сильное воздействие, чтобы мышца на него отреагировала.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существует огромная разница между ситуациями, когда сила тяжести беспрепятственно проходит через кинетическую цепь костей и когда она пассивно «застревает» в суставах. В последнем случае связки, окружающие сустав, вынуждены компенсировать эту силу, подвергаясь большим нагрузкам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тонус достаточно тесно связан с чувствительностью, но это не одно и то же. Ткань может быть весьма чувствительной, но иметь низкий тонус. Она моментально фиксирует даже слабый раздражитель, но не реагирует на него, пока уровень раздражения не повысится до достаточной степени. Точно так же ткань может иметь высокий тонус, но слабую чувствительность. Она готова быстро реагировать, но не замечает раздражителей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все ткани тела должны быть способны менять свой тонус в зависимости от условий внутренней и внешней среды. Важен не абсолютный показатель тонуса, а способность ткани адаптироваться к окружающим условиям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если тонус мышцы низок, она вступает в действие с опозданием, которое должно компенсироваться другими мышцами. Это нарушает сбалансированность суставов, создает чрезмерную нагрузку на связки и может привести к повреждениям связок и мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вместе с тем при слишком высоком тонусе мышечная ткань потребляет значительно больше энергии, чем требуется. Результатом опять-таки становится разбалансированность суставов, ведущая к травмам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку в мышцах имеется большое количество нервных окончаний, их тонус может регулироваться в широком диапазоне. Цель такой регулировки состоит в том, чтобы обеспечивать эффективную работу мышц, создавая в них лишь такое усилие, которого достаточно для выполнения намеченного действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Тонус мышц меняется в зависимости от силы сопротивления'''. В мышечной ткани расположены проприоцепторы нервной системы, которые носят название «мышечное веретено». Одна из их задач заключается в фиксации процессов, которые происходят в мышце, когда она сталкивается с сопротивлением. Эта информация используется для изменения тонуса мышц, позволяя адаптировать его к величине сопротивления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тонус мышц формируется в результате постоянно растущего сопротивления. Именно сопротивление (обычно сила тяжести) чаще всего является основным источником информации, поступающей по каналам обратной связи от проприоцепторов. Если мышца имеет возможность испытывать различную степень сопротивления, она учится регулировать свой тонус.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда сопротивление отсутствует, то нервные окончания в мышцах не получают информации, в связи с чем способность мышц к изменениям то-нуса не развивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нервная система—не единственный путь, по которому поступает информация о состоянии тела. Клетки могут общаться друг с другом напрямую через окружающую их жидкость посредством юкстакринного, паракринного и эндокринного механизмов гормонального взаимодействия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Мышцы могут только тянуть, но не толкать'''. При концентрическом сокращении усилие мышц превышает силу сопротивления, при эксцентрическом — уступает ей, а при изометрическом — в точности уравновешивает ее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В каждой из описанных ситуаций волокна миофибрилл сокращаются, создавая тяговое усилие. Необходимо подчеркнуть, что мышечное действие создается только в направлении сокращения мышцы — и ни в каком другом. Если мышца активно работает и при этом растягивается, это означает лишь то, что ей не хватает силы для преодоления сопротивления.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но как же в таком случае выполняются толкательные движения? В любом суставе присутствуют пары мышц, отвечающих за его разнонаправленные движения, независимо от того, о чем идет речь — о сгибании, разгибании или вращении. Когда одна мышца из этой пары сокращается, другая удлиняется. Удлинение может происходить в состоянии расслабления или эксцентрического действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Эластичность и сила мышц зависят от взаимодействия нервной и мышечной систем'''. Эластичность мышц — это их способность к растяжению, а сила определяется способностью к интенсивному и быстрому сокращению. Оба этих качества находятся в прямой зависимости как от состояния мышечных волокон и соединительных тканей, так и от деятельности нервной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эластичность мышцы не определяется ее фактической длиной или тонусом; она в большей степени зависит от находящихся в ней проприоцепторов нервных окончаний. Основываясь на предыдущем опыте, они снабжают нервную систему данными о том, какая степень растяжения является допустимой, безопасной и функциональной.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В свою очередь, сила мышцы больше зависит от ее физических свойств, в частности от количества мышечных волокон. Но мышечная сила — это еще и продукт взаимодействия с нервной системой, которая активизирует волокна и координирует работу кинетической цепи. Если нервная система работает неэффективно, функциональная сила уменьшается, так как мышцам приходится дополнительно преодолевать сопротивление других находящихся поблизости мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Повышение эластичности и силы может осуществляться за счет «перенастройки» нервной системы. Для этого надо много тренироваться, уделять внимание растяжке мышц, сознательно и вдумчиво относиться к тренировкам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Суставы и кости со всех сторон окружены мышцами, образующими сложное переплетение слоев. В эмбриологическом плане формирование мышц происходит по пути движения жидкостей в теле плода из туловища в конечности. Это движение носит сложный нелинейный характер, что отражается и на строении мышечной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Совершенно очевидно, что такая трехмерная конструкция мышц сугубо индивидуальна и у каждого человека складывается уникальная модель динамического удлинения и сокращения мышц при выполнении самых обычных повседневных действий, будь то ходьба, разговор, откупоривание бутылки или чистка зубов. То, что является оптимальной схемой движений для одного человека, совсем необязательно будет таковой для другого.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Руководствуясь при выборе модели движения традиционными представлениями, мы можем скатиться к ложным обобщениям касательно роли и предназначения мышц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К каким выводам мы можем, например, прийти, если предположим, будто в каждой схожей ситуации все люди должны совершенно одинаково использовать свои мышцы? Что существует единственно правильный способ совершения того или иного движения? Что этот способ одинаково годится для всех? Что если что-то не получается, значит, нужно просто больше стараться?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приняв за основу неверную посылку, будто можно дать полный и окончательный анализ любого движения или последовательности движений, мы сами создаем себе препятствия и ограничиваем выбор. Если же мы будем непредвзято относиться к каждой возникающей возможности действий, то откроем для себя огромный выбор вариантов и способов выполнения любого, даже самого простого движения.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga53.jpg&amp;diff=44744</id>
		<title>Файл:Yoga53.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga53.jpg&amp;diff=44744"/>
		<updated>2014-08-21T01:11:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga52.jpg&amp;diff=44743</id>
		<title>Файл:Yoga52.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga52.jpg&amp;diff=44743"/>
		<updated>2014-08-21T01:11:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga51.jpg&amp;diff=44742</id>
		<title>Файл:Yoga51.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga51.jpg&amp;diff=44742"/>
		<updated>2014-08-21T01:10:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga50.jpg&amp;diff=44741</id>
		<title>Файл:Yoga50.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga50.jpg&amp;diff=44741"/>
		<updated>2014-08-21T01:10:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44740</id>
		<title>Скелетная система</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44740"/>
		<updated>2014-08-21T01:10:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Действия, совершаемые в отдельных суставах */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Скелетная система ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В совершаемых нами движениях участвуют все системы организма. Без активного участия нервной, кровеносной, [[Эндокриная система, спорт и двигательная активность|эндокринной]], [[Дыхательная система|дыхательной]], [[Пищеварительная система|пищеварительной]], [[Иммунная система|иммунной]], [[Костно-мышечная система|костно-мышечной систем]] и соединительных тканей мы не смогли бы ни дышать, ни поднимать руки над головой, ни наклонять туловище, не говоря уже о том, чтобы сделать стойку на руках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Динамический баланс систем организма ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Любой компонент организма участвует в работе сразу нескольких систем. Хотя кости обычно считают частью скелетной системы, они играют важную роль в работе других систем, в частности кровеносной, нервной, иммунной и эндокринной. Кости можно считать частью кровеносной и иммунной систем, поскольку красные и белые кровяные тельца образуются в костном мозге. Кости являются частью нервной системы, поскольку содержащийся в них кальций необходим для работы нейронов. Кости можно отнести и к эндокринной системе, так как гормоны, вырабатываемые клетками костей, участвуют в метаболических процессах. Ни одна из перечисленных систем не способна работать сама по себе. Без кровеносной системы все другие системы, в частности дыхательная, эндокринная и пищеварительная, не смогли бы доставлять клеткам тела кислород, гормоны и питательные вещества. Без нервной системы невозможно было бы координировать работу мышц конечностей и изменять пропускную способность кровеносных сосудов, снабжающих кости, мозг, сердце и мышцы кровью. Все системы организма взаимосвязаны и взаимозависимы (см. рис. 3.1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если мы, изучая анатомию или йогу, сосредоточимся только на какой-то одной системе, у нас сформируется чрезмерно упрощенный взгляд на значение занятий йогой для организма, в то время как углубление в сложные детали обогатит наши познания о предмете в целом. В рамках данной книги мы обращаем особое внимание на скелетную и мышечную системы, с помощью которых выполняются асаны, так как, опираясь на знания о них, можно выяснить, каким образом они воздействуют на остальные системы и ткани тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мышечно-скелетная система ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кости, связки, мышцы и сухожилия образуют динамическое единство. Компонентами скелетной системы являются кости, связки и другие ткани, входящие в состав суставов: синовиальная жидкость, хрящи, фиброзная ткань дисков и т. д. Мышечная система состоит из скелетных мышц и сухожилий, прикрепляющихся к костям, а также нервных окончаний, управляющих их действиями. Все эти элементы либо находятся в оболочке из соединительной ткани, либо состоят из нее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скелетная и мышечная системы нередко рассматриваются по отдельности, но с учетом механизма совершения движений целесообразнее говорить о единой мышечно-скелетной, или скелетно-мышечной, системе. Мышцы и кости работают совместно, противодействуя силе тяжести, обеспечивая вертикальное положение тела и перемещая его в пространстве с целью добывания пищи, пользования орудиями труда и внесения изменений в окружающий мир.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga48.jpg|250px|thumb|right|Рис. 3.1. Различные системы организма: нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, скелетная и мышечная]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Без поддержки скелетной системы мышцы были бы во многом бесполезны. Но вместе с тем без мышечных усилий кости не могли бы совершать никаких движений. Без соединительных тканей, из которых состоят связки и сухожилия, мышцы и кости не могли бы взаимодействовать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одна из задач костей заключается в противодействии силе тяжести и передаче усилий от одной части тела к другой, а связки придают этим усилиям определенное направление. Источником усилий может быть вес тела или работа мышц. Задача мышечной системы заключается в перемещении костей и придании им положения, в котором они могут с максимальной эффективностью выполнять свои функции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ткани скелетной системы: кости и связки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наши кости — удивительное изобретение природы. Они достаточно сильны и прочны, чтобы выдерживать огромные нагрузки, и в то же время достаточно легки, чтобы обеспечивать свободу движений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Связки тоже великолепно справляются со своими функциями. С одной стороны, они обладают гибкостью, позволяющей осуществлять движения в суставах в различных направлениях, с другой — они очень прочны и способны передавать костям большие усилия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Движения, совершаемые в рамках скелетной системы, весьма разнообразны. В ходе непрерывного деления отдельные клетки строят новый костный материал и ткань связок. На тканевом уровне каждая кость и связка обладают достаточной гибкостью, чтобы менять свою форму в зависимости от прилагаемых к ним усилий. На системном уровне движения одних костей относительно других совершаются в местах их соединения, называемых суставами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Суставы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В скелетной системе под суставом понимается место соединения и взаимодействия двух разных костей. Если соединяющиеся кости хотя бы минимально смещаются относительно друг друга, можно говорить о существовании между ними сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно суставы классифицируются по структурным, функциональным и биомеханическим признакам. В структурном плане различия касаются ткани, с помощью которой осуществляется соединение двух костей, — хрящевой, фиброзной ткани, синовиальной жидкости или их сочетания. В основе функционального деления лежит свобода движений, свойственная тому или иному суставу, а биомеханические критерии учитывают количество костей, соединяемых с помощью одного сустава, и сложность такого соединения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В ходе анализа [[Асаны|асан]] основное внимание мы будем обращать на синовиальные суставы как наиболее подвижные.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Синовиальные суставы ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синовиальный сустав состоит из суставных поверхностей двух или более костей, находящейся между ними синовиальной жидкости, мембраны, выделяющей эту жидкость, и соединительной ткани, которая со всех сторон окружает место соединения и защищает его (см. рис. 3.2).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga49.jpg|250px|thumb|right|Рис. 3.2. Все синовиальные суета вы состоят из суставных поверхностей костей, хрящевой прослойки, синовиальной жидкости, синовиальной мембраны и суставной капсулы. В состав коленного сустава, изображенного на рисунке, входит также мениск (не показан).]]&lt;br /&gt;
Суставные поверхности костей покрыты слоем гиалинового (стекловидного) хряща, который смягчает ударные нагрузки и защищает кости от повреждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поверхность хряща гладкая и скользкая, за счет чего трение при перемещении костей относительно друг друга снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синовиальная жидкость, находящаяся между хрящами, выполняет роль дополнительной смазки, обеспечивая скольжение одной кости по другой. Кроме того, она в определенной степени помогает перераспределять усилия в суставе и не позволяет костям удаляться друг от друга (подобно тому как масло, налитое между двумя стеклянными пластинами, не дает возможности отделить одну пластину от другой). Синовиальная жидкость выделяется мембраной, соединяющей концы обеих костей. Именно эта мембрана определяет границы сустава. Все, что находится за ее пределами, к суставу, строго говоря, не относится.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Снаружи синовиальная мембрана окружена слоем соединительной ткани, образующей суставную капсулу, которая защищает сустав от внешних воздействий. В некоторых местах эта ткань уплотняется, образуя связки, которые передают механические усилия от одной кости к другой и позволяют совершать движения только в строго определенном диапазоне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Самый поверхностный слой образуют мышцы, управляющие движениями сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сбалансированность сустава ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В здоровом и нормально функционирующем суставе должен поддерживаться баланс между всеми составными частями в любом положении. При этом под балансом подразумевается не симметрия и не сохранение постоянного зазора между трущимися частями в любой момент движения, а целый комплекс факторов. Это и форма суставных поверхностей костей, и вязкость синовиальной жидкости, и состояние суставной капсулы и связок, и работа мышц, управляющих движениями сустава. В более широком смысле слова на сбалансированность влияют состояние окружающих тканей, эффективность работы кровеносной системы, способность нервной системы точно оценивать положение и характер движения сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хрящевая прослойка на головках костей способна амортизировать колоссальные усилия и перераспределять их между трабекулами — конструктивными элементами кости, способными выдерживать большие нагрузки. Эти усилия передаются затем по кинетической цепи суставов и костей, пока не дойдут до поверхности, способной поглотить их, например до земли, или не найдут себе выход в виде движения, например броска мяча, или не рассеются в мягких тканях тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если сустав не сбалансирован, усилия распределяются по соприкасающимся поверхностям неравномерно, что приводит к чрезмерному износу хрящей. Как и все другие ткани тела, хрящи непрерывно обновляются и могут восстанавливать мелкие повреждения без каких-либо заметных долгосрочных последствий (правда, многие другие ткани, в частности мышцы, обновляются и восстанавливаются быстрее, чем хрящи). Но если разбалансированность сустава носит постоянный характер и продолжается в течение длительного времени, скорость износа хряща превышает скорость его восстановления и концы соприкасающихся костей начинают тереться друг о друга. Это приводит к неравномерному росту костной ткани, что еще больше усиливает трение. Создается замкнутый круг, следствием которого становятся сильные боли в суставе и остеоартрит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несбалансированность сустава может быть вызвана различными причинами. Это могут быть и врожденные дефекты, но, как правило, подобное состояние возникает из-за неверно усвоенных двигательных навыков, в результате чего происходит неправильное распределение усилий между связками и мышцами, окружающими сустав. Однако даже самые правильные движения и упражнения могут представлять опасность, если ими злоупотреблять. Например, людям часто советуют отвести плечи назад и расправить грудь. Это, безусловно, правильное указание, если человек постоянно сутулится, но если им злоупотреблять, результатом может стать чрезмерное развитие мышц верхней части спины и шеи. В этом случае мы опять-таки столкнемся с нарушением баланса, но уже противоположного свойства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действия суставов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Было бы ошибкой полагать, будто организм функционирует так же, как и созданные руками человека механизмы. Суставы часто сравнивают с механическими устройствами типа всевозможных шарниров. Но движения, совершаемые в суставе, очень сильно отличаются от взаимодействия деревянных, металлических, керамических или пластмассовых деталей в различных механизмах хотя бы уже потому, что в них используются совершенно иные материалы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как бы ни заманчиво было сравнить локтевой сустав с шарниром, подобные параллели сильно сужают наши представления о том, какие движения совершаются в нем в действительности. В организме не существует идеально ровных поверхностей и прямых линий. Соприкасающиеся поверхности костей в суставе имеют сложную трехмерную форму. В связи с этим и движения в нем всегда совершаются не в одном, а сразу в нескольких направлениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Описание действий суставов, как правило, грешит упрощенностью и сводится к движению в какой-то одной плоскости. При этом упускается из виду все многообразие реально совершаемых действий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Использование двухмерных представлений в описании действий суставов не дает возможности увидеть реальную картину. В результате упрощенное описание приводит к упрощенности движений. Мы сами лишаем себя многообразия выбора и сводим свои движения к ограниченному количеству вариантов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На самом же деле сложность формы всех элементов сустава позволяет ему совершать одновременно не одно, а, возможно, три или четыре различных действия. Конечно, не во всех ситуациях это проявляется в полной мере, но даже едва уловимое движение, совершенное в другой плоскости, может сильно сказываться на действиях других суставов кинетической цепи или иметь неожиданные последствия спустя 5-10 лет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Описание действий суставов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные термины, описывающие движения, применимы к большинству суставов. Правда, в некоторых случаях одни и те же термины имеют несколько разное значение в зависимости от конкретного сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При описании движений с анатомической точки зрения часто указывается, в какой плоскости они совершаются. В ходе этого описания используются три основные плоскости, пересекающие друг друга под прямым углом. Это позволяет точнее указывать взаимное расположение частей тела (например, левая и правая половины), описывать характер движений (например, прямой и боковой наклон туловища). Фронтальная плоскость делит тело на переднюю и заднюю половины, горизонтальная — на верхнюю и нижнюю, а сагиттальная — на правую и левую.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Действия суставов позвоночника ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под действиями суставов позвоночника понимается изменение положения отдельных позвонков по отношению друг к другу, а не перемещение туловища в пространстве, которое может вызываться, к примеру, действиями тазобедренных суставов. Таким образом, часто употребляемое выражение «наклон вперед» может не иметь никакого отношения к сгибанию позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение в сагиттальной плоскости, приближающее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг к другу. Разгибание — движение в сагиттальной плоскости, удаляющее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг от друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Боковое сгибание''' — движение во фронтальной плоскости, наклоняющее позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — движение в горизонтальной плоскости, поворачивающее позвоночник вокруг продольной оси. Оно подразделяется на два вида:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*односторонне направленное, при котором все отделы позвоночника поворачиваются в одном направлении;&lt;br /&gt;
*разнонаправленное, при котором одна часть позвоночника поворачивается в одном направлении, а другая — в противоположном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Осевое растягивание''' — движение, направленное вдоль вертикальной оси, которое удлиняет позвоночник за счет одновременного выпрямления всех изгибов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Циркумдукция''' —- круговое движение, при котором туловище описывает в пространстве подобие конуса (не путать с вращением).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Действия суставов конечностей ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этом разделе описываются все движения, совершаемые в суставах верхних и нижних конечностей, включая плечевой и тазовый пояс. Как и в случае с позвоночником, необходимо учитывать разницу между перемещением сустава в пространстве и действиями, которые в нем совершаются (например, если вы поднимаете вытянутую руку над головой, локтевой сустав перемещается в пространстве, но в нем не совершается никаких действий).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Действия, общие для всех суставов конечностей =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используемые термины применимы ко всем суставам конечностей независимо от их расположения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение, при котором сближаются передние поверхности рук (или задние поверхности ног). В зависимости от положения позвоночника, таза и плечевого пояса эти движения могут совершаться в любой плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разгибание''' — движение, при котором передние поверхности рук (или задние поверхности ног) удаляются друг от друга. В зависимости от положения позвоночника, таза и плечевого пояса эти движения могут совершаться в любой плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — движение конечности вокруг своей продольной оси. Это движение подразделяется на вращение внутрь и вращение наружу. При описании вращения кисти, стопы и предплечья используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение, направленное в сторону от туловища или срединной линии тела. При описании аналогичных движений кисти, стопы и лопатки используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение, направленное к туловищу или срединной линии тела. При описании аналогичных движений кисти, стопы и лопатки используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Циркумдукция''' — движение, при котором конечность описывает в пространстве круг или конус (не путать с вращением).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Действия, совершаемые в отдельных суставах =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Некоторые части конечностей могут совершать специфические движения, выходящие за рамки приведенных выше описаний. Для них существуют специальные термины (например, [[пронация]] и [[супинация]], свойственные только предплечьям и стопам). В отдельных случаях общепринятые термины отличаются по своему значению (например, отведение пальцев руки означает их движение в сторону от среднего пальца, а не от срединной линии тела).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Кисть =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — поворот кисти вокруг ее продольной оси. В этом движении различают эверсию (подъем кисти со стороны мизинца) и инверсию (подъем со стороны большого пальца).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение пальцев''' — движение в сторону от среднего пальца. Приведение пальцев — движение по направлению к среднему пальцу. Лучевое отклонение — отклонение всех пальцев в сторону большого пальца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Локтевое отклонение''' — отклонение всех пальцев в сторону мизинца. Оппозиция — соединение большого пальца и мизинца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Запястье'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Тыльное сгибание''' — движение, при котором уменьшается угол между тыльной стороной ладони и предплечьем (часто это действие называют также разгибанием запястья).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ладонное сгибание''' — движение, при котором уменьшается угол между ладонью и предплечьем (часто это действие называют также сгибанием запястья).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Лучевое отклонение''' — движение кисти в сторону большого пальца. Локтевое отклонение — движение кисти в сторону мизинца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Предплечье ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение'''. Движение, при котором лучевая и локтевая кости взаимно перекрещиваются, называется пронацией, а движение, при котором они занимают параллельное друг другу положение, — супинацией. Часто говорят, что пронация — это поворот ладони вниз, а супинация — поворот вверх. Однако такое описание не вполне точно, так как рука может занимать при этом самое разное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Ключица ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подъем''' — движение дистального конца ключицы вверх во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Опускание''' — движение дистального конца ключицы вниз во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение вверх''' — поворот ключицы вокруг своей продольной оси, при котором ее верхний край движется назад.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение вниз''' — поворот ключицы вокруг своей продольной оси, при котором ее верхний край движется вперед.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение''' — движение дистального конца ключицы назад (обычно одновременно со сведением лопаток).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение''' — движение дистального конца ключицы вперед (обычно одновременно с разведением лопаток).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Плечевой сустав ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение руки вперед в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разгибание''' — движение руки назад в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение руки в сторону от тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение поднятой в сторону руки по направлению к телу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Горизонтальное отведение''' — движение поднятой руки в горизонтальной плоскости в сторону от тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Горизонтальное приведение''' — движение поднятой руки в горизонтальной плоскости по направлению к срединной линии тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение плеч'''— движение плеч вперед в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение плеч''' — движение плеч назад в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Лопатка ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подъем''' — смещение лопатки вверх во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Опускание''' — смещение лопатки вниз во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение наружу''' — поворот лопатки во фронтальной плоскости, при котором ее нижний край удаляется от позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение внутрь''' — поворот лопатки во фронтальной плоскости, при котором ее нижний край приближается к позвоночнику.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение''' — движение в горизонтальной плоскости, при котором лопатка удаляется от позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение''' — движение в горизонтальной плоскости, при котором лопатка приближается к позвоночнику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Стопа ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — поворот стопы вдоль ее продольной оси. '''Эверсией''' называется поворот, при котором поднимается наружный край стопы, а '''инверсией''' — внутренний.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение стопы в сторону мизинца (при неподвижной пятке).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение стопы в сторону большого пальца (при неподвижной пятке).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пронация и супинация'''. Зачастую пронация используется как синоним эверсии, хотя на самом деле это, скорее, сочетание эверсии и отведения. То же самое касается супинации, которая, по сути, представляет собой комбинацию инверсии и приведения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Голеностопный сустав ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подошвенное сгибание''' — движение, уменьшающее угол между подошвенной поверхностью стопы и задней частью голени (иногда его называют также сгибанием стопы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Тыльное сгибание''' — движение, уменьшающее угол между тыльной поверхностью стопы и передней частью голени (иногда его называют также разгибанием стопы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Таз ===== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Наклон вперед''' — движение, при котором верхняя часть таза отклоняется вперед, а нижняя — назад. Движение совершается в крестцово-подвздошном суставе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Наклон назад''' — движение, при котором верхняя часть таза отклоняется назад, а нижняя — вперед. Движение совершается в крестцово-подвздошном суставе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Амплитуда движений в суставах ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В естественных условиях в суставе всегда совершается не одно, а несколько движений, и любые действия всегда затрагивают несколько суставов. Как правило, в каждый данный момент в теле одновременно совершается от 15 до 500 мелких движений, даже если речь идет всего лишь о том, чтобы согнуть ногу в колене или поднять руку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Даже если мы сосредоточим внимание на движении в одном-единствен-ном суставе, импульс усилия сразу будет передан через кости к следующим суставам по кинетической цепи до позвоночника, а от него — к периферии по всем направлениям. Если вы просто пассивно лежите, а к вам кто-то прикасается, это воздействие тоже в той или иной степени передается по всем тканям тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку подобным образом тело передает все усилия, не имеет особого практического смысла выяснять вопрос об амплитуде движений в каком-то конкретном суставе. Хотя опытный мастер может сознательно изолировать какие-то действия в одном суставе, чтобы определить степень подвижности костей и мышц, но в отсутствие сознательного контроля нам приходится принимать во внимание движения, совершаемые во всем теле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наблюдая за человеком в естественных условиях, вы можете заметить, что если в одном суставе движение прекращается, то тут же начинается в следующем. Движения могут быть настолько незначительными, что их трудно зафиксировать, тем не менее они все таки присутствуют.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вместо того чтобы определять диапазон движений в каком-то конкретном суставе, лучше понаблюдать за действием всей скелетной системы в целом. Где-то движения будут более ярко выраженными, а где-то — едва заметными. В данном случае уместно задать вопросы: если человек совершил движение с максимально возможной амплитудой в одном суставе, то может ли оно быть продолжено в следующем? Нужно ли доходить до этого предела для достижения большей подвижности и гибкости? Все ли возможные суставы участвуют в данном движении? Делая вывод о гибкости или, наоборот, закрепощенности мышц и суставов какого-то человека, необходимо исходить прежде всего из того, в полной ли мере он использует возможности своей скелетной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Качество выполнения асаны (или какого-то движения) должно оцениваться по наличию внутреннего равновесия во всем теле, а не по степени подвижности того или иного сустава. Это зависит от состояния каждого сустава и от того, насколько свободно передаются усилия всем костям и суставам, то есть от умения в полной мере использовать возможности своего тела.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44739</id>
		<title>Скелетная система</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=44739"/>
		<updated>2014-08-21T01:08:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: Новая страница: «{{Шаблон:Йога}} == Скелетная система ==  В совершаемых нами движениях участвуют все системы…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Скелетная система ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В совершаемых нами движениях участвуют все системы организма. Без активного участия нервной, кровеносной, [[Эндокриная система, спорт и двигательная активность|эндокринной]], [[Дыхательная система|дыхательной]], [[Пищеварительная система|пищеварительной]], [[Иммунная система|иммунной]], [[Костно-мышечная система|костно-мышечной систем]] и соединительных тканей мы не смогли бы ни дышать, ни поднимать руки над головой, ни наклонять туловище, не говоря уже о том, чтобы сделать стойку на руках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Динамический баланс систем организма ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Любой компонент организма участвует в работе сразу нескольких систем. Хотя кости обычно считают частью скелетной системы, они играют важную роль в работе других систем, в частности кровеносной, нервной, иммунной и эндокринной. Кости можно считать частью кровеносной и иммунной систем, поскольку красные и белые кровяные тельца образуются в костном мозге. Кости являются частью нервной системы, поскольку содержащийся в них кальций необходим для работы нейронов. Кости можно отнести и к эндокринной системе, так как гормоны, вырабатываемые клетками костей, участвуют в метаболических процессах. Ни одна из перечисленных систем не способна работать сама по себе. Без кровеносной системы все другие системы, в частности дыхательная, эндокринная и пищеварительная, не смогли бы доставлять клеткам тела кислород, гормоны и питательные вещества. Без нервной системы невозможно было бы координировать работу мышц конечностей и изменять пропускную способность кровеносных сосудов, снабжающих кости, мозг, сердце и мышцы кровью. Все системы организма взаимосвязаны и взаимозависимы (см. рис. 3.1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если мы, изучая анатомию или йогу, сосредоточимся только на какой-то одной системе, у нас сформируется чрезмерно упрощенный взгляд на значение занятий йогой для организма, в то время как углубление в сложные детали обогатит наши познания о предмете в целом. В рамках данной книги мы обращаем особое внимание на скелетную и мышечную системы, с помощью которых выполняются асаны, так как, опираясь на знания о них, можно выяснить, каким образом они воздействуют на остальные системы и ткани тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мышечно-скелетная система ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кости, связки, мышцы и сухожилия образуют динамическое единство. Компонентами скелетной системы являются кости, связки и другие ткани, входящие в состав суставов: синовиальная жидкость, хрящи, фиброзная ткань дисков и т. д. Мышечная система состоит из скелетных мышц и сухожилий, прикрепляющихся к костям, а также нервных окончаний, управляющих их действиями. Все эти элементы либо находятся в оболочке из соединительной ткани, либо состоят из нее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скелетная и мышечная системы нередко рассматриваются по отдельности, но с учетом механизма совершения движений целесообразнее говорить о единой мышечно-скелетной, или скелетно-мышечной, системе. Мышцы и кости работают совместно, противодействуя силе тяжести, обеспечивая вертикальное положение тела и перемещая его в пространстве с целью добывания пищи, пользования орудиями труда и внесения изменений в окружающий мир.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga48.jpg|250px|thumb|right|Рис. 3.1. Различные системы организма: нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, скелетная и мышечная]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Без поддержки скелетной системы мышцы были бы во многом бесполезны. Но вместе с тем без мышечных усилий кости не могли бы совершать никаких движений. Без соединительных тканей, из которых состоят связки и сухожилия, мышцы и кости не могли бы взаимодействовать.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одна из задач костей заключается в противодействии силе тяжести и передаче усилий от одной части тела к другой, а связки придают этим усилиям определенное направление. Источником усилий может быть вес тела или работа мышц. Задача мышечной системы заключается в перемещении костей и придании им положения, в котором они могут с максимальной эффективностью выполнять свои функции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ткани скелетной системы: кости и связки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наши кости — удивительное изобретение природы. Они достаточно сильны и прочны, чтобы выдерживать огромные нагрузки, и в то же время достаточно легки, чтобы обеспечивать свободу движений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Связки тоже великолепно справляются со своими функциями. С одной стороны, они обладают гибкостью, позволяющей осуществлять движения в суставах в различных направлениях, с другой — они очень прочны и способны передавать костям большие усилия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Движения, совершаемые в рамках скелетной системы, весьма разнообразны. В ходе непрерывного деления отдельные клетки строят новый костный материал и ткань связок. На тканевом уровне каждая кость и связка обладают достаточной гибкостью, чтобы менять свою форму в зависимости от прилагаемых к ним усилий. На системном уровне движения одних костей относительно других совершаются в местах их соединения, называемых суставами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Суставы ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В скелетной системе под суставом понимается место соединения и взаимодействия двух разных костей. Если соединяющиеся кости хотя бы минимально смещаются относительно друг друга, можно говорить о существовании между ними сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно суставы классифицируются по структурным, функциональным и биомеханическим признакам. В структурном плане различия касаются ткани, с помощью которой осуществляется соединение двух костей, — хрящевой, фиброзной ткани, синовиальной жидкости или их сочетания. В основе функционального деления лежит свобода движений, свойственная тому или иному суставу, а биомеханические критерии учитывают количество костей, соединяемых с помощью одного сустава, и сложность такого соединения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В ходе анализа [[Асаны|асан]] основное внимание мы будем обращать на синовиальные суставы как наиболее подвижные.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Синовиальные суставы ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синовиальный сустав состоит из суставных поверхностей двух или более костей, находящейся между ними синовиальной жидкости, мембраны, выделяющей эту жидкость, и соединительной ткани, которая со всех сторон окружает место соединения и защищает его (см. рис. 3.2).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga49.jpg|250px|thumb|right|Рис. 3.2. Все синовиальные суета вы состоят из суставных поверхностей костей, хрящевой прослойки, синовиальной жидкости, синовиальной мембраны и суставной капсулы. В состав коленного сустава, изображенного на рисунке, входит также мениск (не показан).]]&lt;br /&gt;
Суставные поверхности костей покрыты слоем гиалинового (стекловидного) хряща, который смягчает ударные нагрузки и защищает кости от повреждений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поверхность хряща гладкая и скользкая, за счет чего трение при перемещении костей относительно друг друга снижается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Синовиальная жидкость, находящаяся между хрящами, выполняет роль дополнительной смазки, обеспечивая скольжение одной кости по другой. Кроме того, она в определенной степени помогает перераспределять усилия в суставе и не позволяет костям удаляться друг от друга (подобно тому как масло, налитое между двумя стеклянными пластинами, не дает возможности отделить одну пластину от другой). Синовиальная жидкость выделяется мембраной, соединяющей концы обеих костей. Именно эта мембрана определяет границы сустава. Все, что находится за ее пределами, к суставу, строго говоря, не относится.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Снаружи синовиальная мембрана окружена слоем соединительной ткани, образующей суставную капсулу, которая защищает сустав от внешних воздействий. В некоторых местах эта ткань уплотняется, образуя связки, которые передают механические усилия от одной кости к другой и позволяют совершать движения только в строго определенном диапазоне.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Самый поверхностный слой образуют мышцы, управляющие движениями сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сбалансированность сустава ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В здоровом и нормально функционирующем суставе должен поддерживаться баланс между всеми составными частями в любом положении. При этом под балансом подразумевается не симметрия и не сохранение постоянного зазора между трущимися частями в любой момент движения, а целый комплекс факторов. Это и форма суставных поверхностей костей, и вязкость синовиальной жидкости, и состояние суставной капсулы и связок, и работа мышц, управляющих движениями сустава. В более широком смысле слова на сбалансированность влияют состояние окружающих тканей, эффективность работы кровеносной системы, способность нервной системы точно оценивать положение и характер движения сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хрящевая прослойка на головках костей способна амортизировать колоссальные усилия и перераспределять их между трабекулами — конструктивными элементами кости, способными выдерживать большие нагрузки. Эти усилия передаются затем по кинетической цепи суставов и костей, пока не дойдут до поверхности, способной поглотить их, например до земли, или не найдут себе выход в виде движения, например броска мяча, или не рассеются в мягких тканях тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если сустав не сбалансирован, усилия распределяются по соприкасающимся поверхностям неравномерно, что приводит к чрезмерному износу хрящей. Как и все другие ткани тела, хрящи непрерывно обновляются и могут восстанавливать мелкие повреждения без каких-либо заметных долгосрочных последствий (правда, многие другие ткани, в частности мышцы, обновляются и восстанавливаются быстрее, чем хрящи). Но если разбалансированность сустава носит постоянный характер и продолжается в течение длительного времени, скорость износа хряща превышает скорость его восстановления и концы соприкасающихся костей начинают тереться друг о друга. Это приводит к неравномерному росту костной ткани, что еще больше усиливает трение. Создается замкнутый круг, следствием которого становятся сильные боли в суставе и остеоартрит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несбалансированность сустава может быть вызвана различными причинами. Это могут быть и врожденные дефекты, но, как правило, подобное состояние возникает из-за неверно усвоенных двигательных навыков, в результате чего происходит неправильное распределение усилий между связками и мышцами, окружающими сустав. Однако даже самые правильные движения и упражнения могут представлять опасность, если ими злоупотреблять. Например, людям часто советуют отвести плечи назад и расправить грудь. Это, безусловно, правильное указание, если человек постоянно сутулится, но если им злоупотреблять, результатом может стать чрезмерное развитие мышц верхней части спины и шеи. В этом случае мы опять-таки столкнемся с нарушением баланса, но уже противоположного свойства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действия суставов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Было бы ошибкой полагать, будто организм функционирует так же, как и созданные руками человека механизмы. Суставы часто сравнивают с механическими устройствами типа всевозможных шарниров. Но движения, совершаемые в суставе, очень сильно отличаются от взаимодействия деревянных, металлических, керамических или пластмассовых деталей в различных механизмах хотя бы уже потому, что в них используются совершенно иные материалы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как бы ни заманчиво было сравнить локтевой сустав с шарниром, подобные параллели сильно сужают наши представления о том, какие движения совершаются в нем в действительности. В организме не существует идеально ровных поверхностей и прямых линий. Соприкасающиеся поверхности костей в суставе имеют сложную трехмерную форму. В связи с этим и движения в нем всегда совершаются не в одном, а сразу в нескольких направлениях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Описание действий суставов, как правило, грешит упрощенностью и сводится к движению в какой-то одной плоскости. При этом упускается из виду все многообразие реально совершаемых действий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Использование двухмерных представлений в описании действий суставов не дает возможности увидеть реальную картину. В результате упрощенное описание приводит к упрощенности движений. Мы сами лишаем себя многообразия выбора и сводим свои движения к ограниченному количеству вариантов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На самом же деле сложность формы всех элементов сустава позволяет ему совершать одновременно не одно, а, возможно, три или четыре различных действия. Конечно, не во всех ситуациях это проявляется в полной мере, но даже едва уловимое движение, совершенное в другой плоскости, может сильно сказываться на действиях других суставов кинетической цепи или иметь неожиданные последствия спустя 5-10 лет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Описание действий суставов ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные термины, описывающие движения, применимы к большинству суставов. Правда, в некоторых случаях одни и те же термины имеют несколько разное значение в зависимости от конкретного сустава.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При описании движений с анатомической точки зрения часто указывается, в какой плоскости они совершаются. В ходе этого описания используются три основные плоскости, пересекающие друг друга под прямым углом. Это позволяет точнее указывать взаимное расположение частей тела (например, левая и правая половины), описывать характер движений (например, прямой и боковой наклон туловища). Фронтальная плоскость делит тело на переднюю и заднюю половины, горизонтальная — на верхнюю и нижнюю, а сагиттальная — на правую и левую.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Действия суставов позвоночника ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Под действиями суставов позвоночника понимается изменение положения отдельных позвонков по отношению друг к другу, а не перемещение туловища в пространстве, которое может вызываться, к примеру, действиями тазобедренных суставов. Таким образом, часто употребляемое выражение «наклон вперед» может не иметь никакого отношения к сгибанию позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение в сагиттальной плоскости, приближающее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг к другу. Разгибание — движение в сагиттальной плоскости, удаляющее передние поверхности верхней и нижней частей тела друг от друга.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Боковое сгибание''' — движение во фронтальной плоскости, наклоняющее позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — движение в горизонтальной плоскости, поворачивающее позвоночник вокруг продольной оси. Оно подразделяется на два вида:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*односторонне направленное, при котором все отделы позвоночника поворачиваются в одном направлении;&lt;br /&gt;
*разнонаправленное, при котором одна часть позвоночника поворачивается в одном направлении, а другая — в противоположном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Осевое растягивание''' — движение, направленное вдоль вертикальной оси, которое удлиняет позвоночник за счет одновременного выпрямления всех изгибов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Циркумдукция''' —- круговое движение, при котором туловище описывает в пространстве подобие конуса (не путать с вращением).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Действия суставов конечностей ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этом разделе описываются все движения, совершаемые в суставах верхних и нижних конечностей, включая плечевой и тазовый пояс. Как и в случае с позвоночником, необходимо учитывать разницу между перемещением сустава в пространстве и действиями, которые в нем совершаются (например, если вы поднимаете вытянутую руку над головой, локтевой сустав перемещается в пространстве, но в нем не совершается никаких действий).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Действия, общие для всех суставов конечностей =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Используемые термины применимы ко всем суставам конечностей независимо от их расположения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение, при котором сближаются передние поверхности рук (или задние поверхности ног). В зависимости от положения позвоночника, таза и плечевого пояса эти движения могут совершаться в любой плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разгибание''' — движение, при котором передние поверхности рук (или задние поверхности ног) удаляются друг от друга. В зависимости от положения позвоночника, таза и плечевого пояса эти движения могут совершаться в любой плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — движение конечности вокруг своей продольной оси. Это движение подразделяется на вращение внутрь и вращение наружу. При описании вращения кисти, стопы и предплечья используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение, направленное в сторону от туловища или срединной линии тела. При описании аналогичных движений кисти, стопы и лопатки используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение, направленное к туловищу или срединной линии тела. При описании аналогичных движений кисти, стопы и лопатки используются специальные термины (см. ниже).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Циркумдукция''' — движение, при котором конечность описывает в пространстве круг или конус (не путать с вращением).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Действия, совершаемые в отдельных суставах =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Некоторые части конечностей могут совершать специфические движения, выходящие за рамки приведенных выше описаний. Для них существуют специальные термины (например, пронация и супинация, свойственные только предплечьям и стопам). В отдельных случаях общепринятые термины отличаются по своему значению (например, отведение пальцев руки означает их движение в сторону от среднего пальца, а не от срединной линии тела).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Кисть'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — поворот кисти вокруг ее продольной оси. В этом движении различают эверсию (подъем кисти со стороны мизинца) и инверсию (подъем со стороны большого пальца).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение пальцев''' — движение в сторону от среднего пальца. Приведение пальцев — движение по направлению к среднему пальцу. Лучевое отклонение — отклонение всех пальцев в сторону большого пальца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Локтевое отклонение''' — отклонение всех пальцев в сторону мизинца. Оппозиция — соединение большого пальца и мизинца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Запястье'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Тыльное сгибание''' — движение, при котором уменьшается угол между тыльной стороной ладони и предплечьем (часто это действие называют также разгибанием запястья).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ладонное сгибание''' — движение, при котором уменьшается угол между ладонью и предплечьем (часто это действие называют также сгибанием запястья).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Лучевое отклонение''' — движение кисти в сторону большого пальца. Локтевое отклонение — движение кисти в сторону мизинца.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Предплечье'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение'''. Движение, при котором лучевая и локтевая кости взаимно перекрещиваются, называется пронацией, а движение, при котором они занимают параллельное друг другу положение, — супинацией. Часто говорят, что пронация — это поворот ладони вниз, а супинация — поворот вверх. Однако такое описание не вполне точно, так как рука может занимать при этом самое разное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ключица'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подъем''' — движение дистального конца ключицы вверх во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Опускание''' — движение дистального конца ключицы вниз во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение вверх''' — поворот ключицы вокруг своей продольной оси, при котором ее верхний край движется назад.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение вниз''' — поворот ключицы вокруг своей продольной оси, при котором ее верхний край движется вперед.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение''' — движение дистального конца ключицы назад (обычно одновременно со сведением лопаток).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение''' — движение дистального конца ключицы вперед (обычно одновременно с разведением лопаток).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Плечевой сустав'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сгибание''' — движение руки вперед в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разгибание''' — движение руки назад в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение руки в сторону от тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение поднятой в сторону руки по направлению к телу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Горизонтальное отведение''' — движение поднятой руки в горизонтальной плоскости в сторону от тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Горизонтальное приведение''' — движение поднятой руки в горизонтальной плоскости по направлению к срединной линии тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение плеч'''— движение плеч вперед в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение плеч''' — движение плеч назад в сагиттальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Лопатка'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подъем''' — смещение лопатки вверх во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Опускание''' — смещение лопатки вниз во фронтальной плоскости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение наружу''' — поворот лопатки во фронтальной плоскости, при котором ее нижний край удаляется от позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение внутрь''' — поворот лопатки во фронтальной плоскости, при котором ее нижний край приближается к позвоночнику.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Разведение''' — движение в горизонтальной плоскости, при котором лопатка удаляется от позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сведение''' — движение в горизонтальной плоскости, при котором лопатка приближается к позвоночнику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Стопа'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Вращение''' — поворот стопы вдоль ее продольной оси. '''Эверсией''' называется поворот, при котором поднимается наружный край стопы, а '''инверсией''' — внутренний.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Отведение''' — движение стопы в сторону мизинца (при неподвижной пятке).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приведение''' — движение стопы в сторону большого пальца (при неподвижной пятке).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пронация и супинация'''. Зачастую пронация используется как синоним эверсии, хотя на самом деле это, скорее, сочетание эверсии и отведения. То же самое касается супинации, которая, по сути, представляет собой комбинацию инверсии и приведения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Голеностопный сустав'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Подошвенное сгибание''' — движение, уменьшающее угол между подошвенной поверхностью стопы и задней частью голени (иногда его называют также сгибанием стопы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Тыльное сгибание''' — движение, уменьшающее угол между тыльной поверхностью стопы и передней частью голени (иногда его называют также разгибанием стопы).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Таз'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Наклон вперед''' — движение, при котором верхняя часть таза отклоняется вперед, а нижняя — назад. Движение совершается в крестцово-подвздошном суставе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Наклон назад''' — движение, при котором верхняя часть таза отклоняется назад, а нижняя — вперед. Движение совершается в крестцово-подвздошном суставе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Амплитуда движений в суставах ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В естественных условиях в суставе всегда совершается не одно, а несколько движений, и любые действия всегда затрагивают несколько суставов. Как правило, в каждый данный момент в теле одновременно совершается от 15 до 500 мелких движений, даже если речь идет всего лишь о том, чтобы согнуть ногу в колене или поднять руку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Даже если мы сосредоточим внимание на движении в одном-единствен-ном суставе, импульс усилия сразу будет передан через кости к следующим суставам по кинетической цепи до позвоночника, а от него — к периферии по всем направлениям. Если вы просто пассивно лежите, а к вам кто-то прикасается, это воздействие тоже в той или иной степени передается по всем тканям тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку подобным образом тело передает все усилия, не имеет особого практического смысла выяснять вопрос об амплитуде движений в каком-то конкретном суставе. Хотя опытный мастер может сознательно изолировать какие-то действия в одном суставе, чтобы определить степень подвижности костей и мышц, но в отсутствие сознательного контроля нам приходится принимать во внимание движения, совершаемые во всем теле.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наблюдая за человеком в естественных условиях, вы можете заметить, что если в одном суставе движение прекращается, то тут же начинается в следующем. Движения могут быть настолько незначительными, что их трудно зафиксировать, тем не менее они все таки присутствуют.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вместо того чтобы определять диапазон движений в каком-то конкретном суставе, лучше понаблюдать за действием всей скелетной системы в целом. Где-то движения будут более ярко выраженными, а где-то — едва заметными. В данном случае уместно задать вопросы: если человек совершил движение с максимально возможной амплитудой в одном суставе, то может ли оно быть продолжено в следующем? Нужно ли доходить до этого предела для достижения большей подвижности и гибкости? Все ли возможные суставы участвуют в данном движении? Делая вывод о гибкости или, наоборот, закрепощенности мышц и суставов какого-то человека, необходимо исходить прежде всего из того, в полной ли мере он использует возможности своей скелетной системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Качество выполнения асаны (или какого-то движения) должно оцениваться по наличию внутреннего равновесия во всем теле, а не по степени подвижности того или иного сустава. Это зависит от состояния каждого сустава и от того, насколько свободно передаются усилия всем костям и суставам, то есть от умения в полной мере использовать возможности своего тела.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga49.jpg&amp;diff=44738</id>
		<title>Файл:Yoga49.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga49.jpg&amp;diff=44738"/>
		<updated>2014-08-21T01:07:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga48.jpg&amp;diff=44737</id>
		<title>Файл:Yoga48.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga48.jpg&amp;diff=44737"/>
		<updated>2014-08-21T01:05:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=44736</id>
		<title>Натараджасана — Поза короля танцоров</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=44736"/>
		<updated>2014-08-21T01:04:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Работа мышц */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== НАТАРАДЖАСАНА Поза короля танцоров ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga69.jpg|НАТАРАДЖАСАНА Поза короля танцоров]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''nata''' — танцор; '''raja''' — король&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Классификация ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Асимметричная стойка на одной ноге прогнувшись с удержанием равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Действия суставов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Позвоночник'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Верхние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Нижние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Опорная нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Поднятая нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разведение, подъем и вращение лопаток наружу,&amp;amp;nbsp;сгибание, приведение и вращение&amp;amp;nbsp;наружу в плечевом суставе, супинация предплечья,&amp;amp;nbsp;сгибание кисти&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание в тазобедренном суставе, нейтральное положение коленного сустава&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание и небольшое приведение в тазобедренном&amp;amp;nbsp;суставе, сгибание&amp;amp;nbsp;в коленном суставе,&amp;amp;nbsp;подошвенное сгибание стопы&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Работа мышц ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Позвоночник'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Эксцентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание позвоночника: мышцы, разгибающие позвоночник&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Противодействие гиперэкстензии в поясничном отделе:&amp;amp;nbsp;малая поясничная мышца, мышцы&amp;amp;nbsp;живота&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Верхние конечности&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое сокращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Пассивное удлинение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разведение, подъем и вращение лопаток наружу:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;передняя зубчатая мышца, трапециевидная мышца (верхний пучок)&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Стабилизация плечевого сустава, сгибание и приведение в плечевом&amp;amp;nbsp;суставе:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;вращающая манжета плеча, клювовидно-плечевая мышца, большая грудная мышца (верхний пучок), дельтовидная&amp;amp;nbsp;мышца (передний пучок), бицепс (короткая головка)&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Супинация предплечья и сгибание пальцев:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;супинатор, сгибатели ладони и пальцев&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Ромбовидные мышцы, широчайшая мышца спины, большая грудная мышца&amp;amp;nbsp;(нижний пучок), малая грудная мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Нижние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Опорная нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Поднятая нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Эксцентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Пассивное удлинение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Противодействие сгибанию в коленном суставе и сохранение равновесия:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;суставная мышца колена, четырехглавая мышца бедра, задняя группа&amp;amp;nbsp;мышц бедра, мышцы стопы и голени&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Смещение таза в сторону опорной&amp;amp;nbsp;ноги:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;средняя и малая ягодичные мышцы,&amp;amp;nbsp;грушевидная мышца, внутренняя запирательная мышца, верхняя и&amp;amp;nbsp;нижняя близнецовые мышцы, напрягатель широкой&amp;amp;nbsp;фасции&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Наклон таза вперед:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;задняя группа мышц бедра, большая ягодичная&amp;amp;nbsp;мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание в тазобедренном суставе и сгибание в коленном суставе: задняя группа мышц бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание, приведение и вращение внутрь в тазобедренном суставе:&amp;amp;nbsp;большая приводящая&amp;amp;nbsp;мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание в тазобедренном суставе: большая ягодичная мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание в коленном суставе и усиление разгибания в тазобедренном&amp;amp;nbsp;суставе:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;широкие мышцы бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Подвздошная мышца, большая&amp;amp;nbsp;поясничная&amp;amp;nbsp;мышца,&amp;amp;nbsp;прямая&amp;amp;nbsp;мышца&amp;amp;nbsp;бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Примечания ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этой асане особое значение имеет подвижность лопаток, что необходимо и для подъема рук без создания чрезмерной нагрузки на плечевые суставы, и для обеспечения мобильности грудного отдела позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Участие в движении широчайшей мышцы спины и других поверхностных мышц будет затруднять дыхание и ограничивать подвижность лопаток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудную задачу представляет собой также одновременное вращение внутрь и приведение ноги. Хотя многие полагают, что более полного разгибания ноги в тазобедренном суставе можно добиться за счет ее поворота наружу, при этом чрезмерно возрастает нагрузка на крестцово-подвздошный сустав и поясничный отдел позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Положение рук в этой позе, как и в дханурасане (см. с. 259), может вызвать чрезмерную нагрузку на такие уязвимые части тела, как колени и поясница.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дыхание ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поза короля танцоров существенно ограничивает движения диафрагмы за счет глубокого разгибания позвоночника. Чем большую поддержку получает позвоночник от глубоких мышц спины и чем меньше задействуются поверхностные мышцы спины и туловища, тем легче будет осуществляться процесс дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
'''[[Йога: позы из положения стоя ]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Тадасана — Поза горы]] Вариант:  прямая стойка, [[Самастхити — Поза молитвы]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уткатасана — Поза стула]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттанасана — Наклон вперед стоя]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-хаста-падангуштхасана — Поза вытянутой руки и большого пальца ноги]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Врикшасана — Поза дерева]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Гарудасана — Поза орла]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Вирабхадрасана — Поза воина]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-паршваконасана — Поза вытянутого бокового угла]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паривритта-баддха-паршваконасана — Поза обратного бокового угла]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-триконасана — Поза вытянутого треугольника]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паршвоттанасана — Интенсивная боковая растяжка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Прасарита-падоттанасана — Наклон стоя с широко разведенными ногами]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Упавешасана — Поза в глубоком приседе]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=44735</id>
		<title>Натараджасана — Поза короля танцоров</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=44735"/>
		<updated>2014-08-21T01:02:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Работа мышц */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== НАТАРАДЖАСАНА Поза короля танцоров ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga69.jpg|НАТАРАДЖАСАНА Поза короля танцоров]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''nata''' — танцор; '''raja''' — король&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Классификация ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Асимметричная стойка на одной ноге прогнувшись с удержанием равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Действия суставов ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Позвоночник'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Верхние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Нижние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Опорная нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Поднятая нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разведение, подъем и вращение лопаток наружу,&amp;amp;nbsp;сгибание, приведение и вращение&amp;amp;nbsp;наружу в плечевом суставе, супинация предплечья,&amp;amp;nbsp;сгибание кисти&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание в тазобедренном суставе, нейтральное положение коленного сустава&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание и небольшое приведение в тазобедренном&amp;amp;nbsp;суставе, сгибание&amp;amp;nbsp;в коленном суставе,&amp;amp;nbsp;подошвенное сгибание стопы&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Работа мышц ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Позвоночник'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Эксцентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание позвоночника: мышцы, разгибающие позвоночник&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Верхние конечности&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Противодействие гиперэкстензии в поясничном отделе:&amp;amp;nbsp;малая поясничная мышца, мышцы&amp;amp;nbsp;живота&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое сокращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Пассивное удлинение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разведение, подъем и вращение лопаток наружу:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;передняя зубчатая мышца, трапециевидная мышца (верхний пучок)&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Стабилизация плечевого сустава, сгибание и приведение в плечевом&amp;amp;nbsp;суставе:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;вращающая манжета плеча, клювовидно-плечевая мышца, большая грудная мышца (верхний пучок), дельтовидная&amp;amp;nbsp;мышца (передний пучок), бицепс (короткая головка)&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Супинация предплечья и сгибание пальцев:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;супинатор, сгибатели ладони и пальцев&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Ромбовидные мышцы, широчайшая мышца спины, большая грудная мышца&amp;amp;nbsp;(нижний пучок), малая грудная мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;e5e5e5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Нижние конечности'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Опорная нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;'''Поднятая нога'''&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Эксцентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Концентрическое действие&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Пассивное удлинение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Противодействие сгибанию в коленном суставе и сохранение равновесия:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;суставная мышца колена, четырехглавая мышца бедра, задняя группа&amp;amp;nbsp;мышц бедра, мышцы стопы и голени&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Смещение таза в сторону опорной&amp;amp;nbsp;ноги:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;средняя и малая ягодичные мышцы,&amp;amp;nbsp;грушевидная мышца, внутренняя запирательная мышца, верхняя и&amp;amp;nbsp;нижняя близнецовые мышцы, напрягатель широкой&amp;amp;nbsp;фасции&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Наклон таза вперед:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;задняя группа мышц бедра, большая ягодичная&amp;amp;nbsp;мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание в тазобедренном суставе и сгибание в коленном суставе: задняя группа мышц бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание, приведение и вращение внутрь в тазобедренном суставе:&amp;amp;nbsp;большая приводящая&amp;amp;nbsp;мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание в тазобедренном суставе: большая ягодичная мышца&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание в коленном суставе и усиление разгибания в тазобедренном&amp;amp;nbsp;суставе:&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;широкие мышцы бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Подвздошная мышца, большая&amp;amp;nbsp;поясничная&amp;amp;nbsp;мышца,&amp;amp;nbsp;прямая&amp;amp;nbsp;мышца&amp;amp;nbsp;бедра&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Примечания ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В этой асане особое значение имеет подвижность лопаток, что необходимо и для подъема рук без создания чрезмерной нагрузки на плечевые суставы, и для обеспечения мобильности грудного отдела позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Участие в движении широчайшей мышцы спины и других поверхностных мышц будет затруднять дыхание и ограничивать подвижность лопаток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудную задачу представляет собой также одновременное вращение внутрь и приведение ноги. Хотя многие полагают, что более полного разгибания ноги в тазобедренном суставе можно добиться за счет ее поворота наружу, при этом чрезмерно возрастает нагрузка на крестцово-подвздошный сустав и поясничный отдел позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Положение рук в этой позе, как и в дханурасане (см. с. 259), может вызвать чрезмерную нагрузку на такие уязвимые части тела, как колени и поясница.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дыхание ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поза короля танцоров существенно ограничивает движения диафрагмы за счет глубокого разгибания позвоночника. Чем большую поддержку получает позвоночник от глубоких мышц спины и чем меньше задействуются поверхностные мышцы спины и туловища, тем легче будет осуществляться процесс дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Читайте также ==&lt;br /&gt;
'''[[Йога: позы из положения стоя ]]'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Тадасана — Поза горы]] Вариант:  прямая стойка, [[Самастхити — Поза молитвы]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уткатасана — Поза стула]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттанасана — Наклон вперед стоя]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-хаста-падангуштхасана — Поза вытянутой руки и большого пальца ноги]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Врикшасана — Поза дерева]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Гарудасана — Поза орла]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Вирабхадрасана — Поза воина]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-паршваконасана — Поза вытянутого бокового угла]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паривритта-баддха-паршваконасана — Поза обратного бокового угла]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Уттхита-триконасана — Поза вытянутого треугольника]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Паршвоттанасана — Интенсивная боковая растяжка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Прасарита-падоттанасана — Наклон стоя с широко разведенными ногами]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Упавешасана — Поза в глубоком приседе]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44734</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44734"/>
		<updated>2014-08-21T01:00:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44733</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44733"/>
		<updated>2014-08-21T00:57:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44732</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44732"/>
		<updated>2014-08-21T00:56:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44731</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44731"/>
		<updated>2014-08-21T00:48:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: /* Элементы связей между позвонками */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]][[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44730</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44730"/>
		<updated>2014-08-21T00:47:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]][[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44729</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44729"/>
		<updated>2014-08-21T00:45:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]][[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|left|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44728</id>
		<title>Йога и позвоночник</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&amp;diff=44728"/>
		<updated>2014-08-21T00:37:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Шаблон:Йога}}&lt;br /&gt;
== Йога и позвоночник ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система с ее сложнейшими сенсорными и моторными функциями обеспечивает живым существам поразительную гибкость действий, направленных на выживание. В ходе миллионов лет развития у них постепенно сформировалась защитная структура, позволяющая свободно двигаться и в то же время достаточно прочная, чтобы уберечь от повреждения жизненно важные, но очень уязвимые ткани. Эта структура — позвоночник — представляет собой, пожалуй, самое элегантное и изобретательное решение, отвечающее взаимно противоположным требованиям стхиры и сукхи. Чтобы понять, как человеческий позвоночник достиг своей нынешней формы, необходимо вновь вернуться к изучению клетки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Филогенез: краткая история позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga21.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.1. Клетка меняет свою форму, образуя ложноножки. Рис. 2.2. Жгутиковые бактерии Рис. 2.3. Плоский червь с зачаточной нервной системой Рис. 2.4. Рыбы имеют прямой позвоночник. Рис. 2.5. Боковые движения позвоночника характерны как для обитателей воды, так и для амфибий.]]&lt;br /&gt;
Представьте себе клетку, плавающую в жидкости и получающую из нее через мембрану все необходимые питательные вещества. Допустим, что эта жидкость неоднородна и в какой-то ее части питательные вещества находятся в большей концентрации, а в какой-то — в меньшей. Вероятность выживания будет выше у тех клеток, которые обладают способностью перемещаться в области с большей концентрацией питательных веществ за счет изменения своей формы. Таким, самым первым, способом передвижения обладали микроорганизмы, снабженные ложноножками (см. рис. 2.1). Изменение формы являлось механизмом выживания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нетрудно понять, что способность к передвижению приобретала для микроорганизмов все большее значение, и постепенно они обзавелись для этого специализированным органом — жгутиком, — который можно наблюдать и у некоторых современных бактерий (см. рис. 2.2).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь эти примитивные формы жизни могли не просто пассивно дрейфовать в окружающей среде, а активно заниматься поисками питательных веществ, необходимых для выживания. Дополнительным преимуществом подвижности было и то, что она позволяла этим существам самим не стать пищей для других организмов. В данном случае мы наблюдаем биологическую основу таких принципов йоги, как рага и двеша (притяжение и отторжение). Стремление к желаемому и уклонение от нежелательного принадлежат к числу фундаментальных действий всех живых существ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для этого им приходится прибегать ко все более сложным формам адаптации к окружающей среде. В конце концов они приходят к необходимости создания некого центрального органа, который должен организовывать и направлять их деятельность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.3 изображен плоский червь (платигельминт). В его организме уже заметны зачатки центральной нервной системы — скопление примитивных нервных клеток в передней части и два нервных ствола, проходящих по всему телу. Черви относятся к беспозвоночным животным, но у их потомков зачатки нервных узлов сформировались в головной и спинной мозг и вегетативную нервную систему. Эти жизненно важные, но очень уязвимые структуры нуждались в защите — костном позвоночнике.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Центральная нервная система позвоночных животных обеспечивала им широчайшее разнообразие действий, направленных на выживание, и позвоночник должен был, с одной стороны, защищать ее, а с другой — не ограничивать свободу движений. У морских животных, например у рыб (см. рис. 2.4), форма позвоночника соответствовала среде обитания. Их окружала вода, создававшая одинаковое механическое давление на их тело со всех сторон. Поскольку рыбы использовали для передвижения все свое тело, а также хвост и плавники, движения позвоночника имели боковую направленность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такие же боковые движения позвоночника сохранились и у первых существ, совершивших колоссальный эволюционный скачок и переселившихся на сушу. Рисунок 2.5 демонстрирует схожий характер движений у саламандры, принадлежащей к классу земноводных. Конечности (образовавшиеся из плавников) хоть и помогают ей в передвижении по суше, но не дают возможности сколько-нибудь существенно приподнять позвоночник от земли. Со временем у земных существ все больше начала проявляться потребность подняться выше, чтобы иметь возможность разглядеть пищу или угрозу с более далекого расстояния, и это повлекло за собой кардинальное изменение строения позвоночника.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga22.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.6. Арка более стабильна, чем прямолинейная конструкция.]]&lt;br /&gt;
Если животное с прямым позвоночником, как у рыбы, будет опираться на четыре ноги, сила тяжести начнет воздействовать на него с максимальной силой в самом слабом месте — средней части между парами конечностей (см. рис. 2.6). Поэтому среди четвероногих животных преуспели те, у которых позвоночник был изогнут в верхнем направлении, поскольку такая конструкция позволяет значительно лучше противостоять силе тяжести.Вспомните основное различие между древнегреческой и древнеримской архитектурой. От эпохи Древнего Рима сохранилось до наших дней значительно больше строений, так как римляне использовали в строительстве арочные перекрытия, а греки — прямые. Так образовался первичный изгиб позвоночника у наземных животных. Точно такой же изгиб в первую очередь формируется и у ребенка в период внутриутробного развития.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga23.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.7. Вторичный изгиб шейного отдела позвоночника Рис. 2.8. Выпрямление первичного изгиба позвоночника позволяет поднять передние конечности.]]&lt;br /&gt;
Следующей ступенью эволюции стало появление шейного изгиба. У рыб не было шеи. Голова и туловище у них двигались как единое целое, а жабры располагались сразу за головой — в непосредственной близости от мозга. Постепенное смещение органов дыхания в сторону туловища привело к появлению шеи, которая придавала большую подвижность голове и находящимся на ней органам чувств, что являлось несомненным преимуществом в плане выживания. Так появился вторичный (лордозный) изгиб шейного отдела позвоночника, который мы можем наблюдать, к примеру, у кошки (см. рис. 2.7).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga24.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.9. Вторичные изгибы позвоночника имеются только у людей (а). Наши ближайшие родственники из числа приматов не могут рассматриваться как прямоходящие существа (б).]]&lt;br /&gt;
Когда животные начали использовать передние конечности для обороны и добычи пищи, у них появилась потребность в переносе веса тела на задние лапы, что ознаменовало собой новый этап в развитии позвоночника — появление лордозного изгиба поясничного отдела. Поначалу произошло просто выпрямление этой области позвоночника, чтобы животные (например, сурки, изображенные на рис. 2.8) могли достаточно продолжительное время стоять на задних лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поддерживать равновесие в этом положении на первых порах помогало наличие хвоста, но по мере того, как хвост становился все меньше, позвоночник подвергался большим изменениям, чтобы центр тяжести тела находился над площадью опоры. В ходе эволюции человека опорные функции ног, таза и крестца остались неизменными, но туловище постепенно приобретало вертикальное положение, что вызвало появление поясничного изгиба позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рисунок 2.9а демонстрирует разницу в форме позвоночника у шимпанзе и человека. Заметьте, что у шимпанзе поясничный изгиб отсутствует.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Именно поэтому приматы передвигаются, опираясь на передние конечности (см. рис. 2.9б). Если же им приходится ходить на задних лапах, то передние конечности они отводят назад. В отсутствие поясничного изгиба позвоночника это единственный способ удержать равновесие.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga25.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.10. Изгибы позвоночника]]&lt;br /&gt;
Позвоночник человека по сравнению с другими млекопитающими уникален, так как имеет первичные и вторичные изгибы. К числу первичных относятся кифозные (направленные назад) изгибы грудного и крестцового отделов, а к числу вторичных — лордозные (направленные вперед) изгибы шейного и поясничного отделов (см. рис. 2.10). Такая конструкция требуется лишь существам, передвигающимся на двух ногах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У приматов, скачущих по деревьям и опирающихся при ходьбе на передние конечности, наблюдается некоторый шейный лордозный изгиб, но отсутствует поясничный, в связи с чем они не могут долго передвигаться на двух лапах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прослеживая свою эволюцию от четвероногих до двуногих существ с позиций йоги, можно прийти к выводу, что нижней части тела более свойственна стхира для поддержания веса и передвижения, а верхней — сукха для дыхания и манипулирования руками. Другими словами, с помощью нижней части тела мы передвигаемся в окружающей среде, а с помощью верхней приближаем ее к себе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Онтогенез: еще более краткая история человеческого позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga26.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.11. У ребенка, находящегося в утробе матери, имеется только первичный изгиб позвоночника. Рис. 2.12. Первые признаки шейного изгиба появляются, когда голова ребенка из шейки матки проходит во влагалище, расположенное под углом 90 градусов.]]&lt;br /&gt;
Разобравшись с эволюцией человека как вида (филогенез), можно теперь взглянуть на этапы развития, через которые проходит каждый отдельный человек (онтогенез).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Хотя в процессе внутриутробного развития плод последовательно приобретает, а затем теряет определенные черты, связывающие его с нашими далекими предками, например жабры и хвост, теория о том, что онтогенез является полным повторением филогенеза, давно признана несостоятельной. Тем не менее можно говорить о том, что онтогенез позвоночника в определенной степени является отражением его филогенеза. Все время, пока ребенок находится в утробе матери, его позвоночник имеет только первичный изгиб (см. рис. 2.11).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые форма позвоночника меняется, когда голова проходит через узкие родовые пути и шея вынуждена отклоняться назад (см. рис. 2.12).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже было сказано, осанка человека формируется, начиная с головы. Шейный изгиб позвоночника продолжает развиваться после того, как ребенок в возрасте трех-четырех месяцев научится держать голову; его формирование полностью заканчивается к девяти месяцам, когда малыш уже умеет самостоятельно садиться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Несколько месяцев проползав на животе и на четвереньках, подобно нашим четвероногим предкам, ребенок должен подготовить поясничный отдел позвоночника к тому, чтобы перенести весь вес тела на ноги.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga27.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.13. Развитие первичных и вторичных изгибов позвоночника]]&lt;br /&gt;
В возрасте двенадцати-восемнадцати месяцев, когда малыш учится ходить, позвоночник постепенно выпрямляется в поясничном отделе, избавляясь от первичного изгиба. У трехлетнего ребенка он уже начинает понемногу выгибаться вперед, хотя внешне это будет заметно только в возрасте шести-восьми лет. И лишь после десяти лет позвоночник приобретет такую же форму, как у взрослого человека (см. рис. 2.13).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Изобретательность природы во всем своем блеске проявилась в человеческом позвоночнике. С точки зрения механики совершенно очевидно, что у человека самая маленькая площадь опоры, самое высокое расположение центра тяжести и самая тяжелая голова (относительно общего веса тела) по сравнению с другими млекопитающими. Человек является единственным прямоходящим млекопитающим на Земле, и его организм представляет собой самую неустойчивую механическую конструкцию. К счастью, тот недостаток, что всю эту структуру венчает череп весом с шар для боулинга, компенсируется наличием большого мозга, способного рассчитать условия, при которых вся конструкции может действовать эффективно. И в этом ему помогут занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Форма человеческого тела в целом и позвоночника в частности представляет собой чрезвычайно удачное решение, отвечающее противоположным требованиям жесткости и гибкости. Как вы увидите в следующем разделе, структурный баланс между стхирой и сукхой в теле человека основывается на принципе внутреннего равновесия, познать который на практике позволяют занятия йогой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Элементы связей между позвонками ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga28.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.14. Перемежающиеся зоны твердых и мягких тканей в позвоночнике Рис. 2.15. Связки позвоночника Рис. 2.16. Позвоночник, условно разделенный на переднюю колонну, состоящую из позвонков и дисков, и заднюю, состоящую из позвоночных дуг и отростков. Вид сбоку. Рис. 2.18. Пульпозное ядро плотно окружено фиброзным кольцом, состоящим из нескольких концентрических слоев, волокна в которых расположены под разными углами (примерно так же, как во внутренних и наружных косых мышцах живота).]]&lt;br /&gt;
Позвоночник в целом можно считать идеальной конструкцией, способной нейтрализовать комбинированное воздействие сил сжатия и растяжения, вызванное силой тяжести и движениями человека. Двадцать четыре позвонка соединены между собой хрящевидными дисками, суставными капсулами и связками (схематично показанными на рис. 2.14 голубым цветом). Такое сочетание костных и мягких тканей символизирует взаимодействие пассивных и активных элементов конструкции.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвонки в данном случае являются пассивными, стабильными элементами (стхира), а межпозвоночные диски, суставные капсулы и связки, соединяющие отростки смежных позвонков, — активными и подвижными (сукха) (см. рис. 2.15).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Внутреннее равновесие позвоночника обеспечивается за счет единства пассивных и активных элементов.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga29.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.17. Связки позвоночника. Вид сверху (а). Вид сбоку (б)]]&lt;br /&gt;
Чтобы в полной мере понять общую архитектуру позвоночника, целесообразно представить его себе в виде двух отдельных колонн. На рисунке 2.16 позвоночник условно разделен на две половины, состоящие с одной стороны из позвонков, а с другой — из их отростков. С функциональной точки зрения такое устройство позволяет выполнить взаимоисключающие требования стабильности и эластичности. Передняя колонна, состоящая из тел позвонков, противостоит силе сжатия, возникающей под действием веса тела. Задняя колонна, состоящая из отростков позвонков, противостоит силе растяжения, возникающей вследствие совершения движений. В каждой колонне динамическое взаимодействие между костными и мягкими тканями символизирует собой баланс стхиры и сукхи. Тела позвонков передают усилие сжатия на диски, которые играют роль амортизаторов. Позвоночные отростки передают усилие растяжения на присоединенные к ним связки (см. рис. 2.17), которые возвращают позвонки в исходное положение. Таким образом, структурные элементы позвоночника находятся в постоянном внутреннем взаимодействии, защищая центральную нервную систему и нейтрализуя силы растяжения и сжатия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Диски и связки ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga30.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.19. Изменение формы позвонков]]&lt;br /&gt;
Если взглянуть на проблему глубже, то можно также понять, каким образом стхира и сукха представлены в компонентах межпозвоночного диска. Прочные волокнистые слои фиброзного кольца плотно охватывают студенистое (пульпозное) сферическое ядро. В здоровом диске ядро полностью окружено со всех сторон фиброзным кольцом и телами позвонков (см. рис. 2.18). Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.17).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga31.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.20. Общие элементы позвонков]]&lt;br /&gt;
Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.19), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.20).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga32.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.21. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.]]&lt;br /&gt;
Продольно направленные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают аксиально-симметричную нагрузку сжатия, которая  придает ядру более плоскую форму. Оно в ответ стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.21). Если сила сжатия слишком велика, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и первоначальная толщина диска восстанавливается. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Действие и противодействие ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga33.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.22. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывает смещение ядра в противоположном направлении.]]&lt;br /&gt;
Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же. Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.22).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия придать позвоночнику нейтральное положение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Типы движений позвоночника ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga34.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.23. Диапазон подвижности позвоночника при сгибании и разгибании Перепечатано из «Physiology of the Joints, Vol. 3: The Vertebral Column, Pelvic Girdle and Head,&amp;amp;nbsp;6th Edition, A. I. Kapandji, p. 39, copyright 2008.]]&lt;br /&gt;
Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно выполняем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать ботинки (сгибание, см. рис. 2.23), доставая что-то с верхней полки (разгибание, см. рис. 2.23), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение, см. рис. 2.24), или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание, см. рис. 2.25 и 2.26). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений. Ниже мы приводим детальный анализ диапазонов, в которых они могут совершаться. Учтите, что речь идет об усредненных данных, полученных в результате обследования многих людей. У каждого человека могут наблюдаться существенные индивидуальные отклонения от этих показателей в различных отделах позвоночника. Приведенные цифры являются приблизительными, как и величина углов на рисунке. Отклонения могут составлять около 5 градусов в каждом направлении.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga35.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.24. Осевое вращение в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника: нейтральное положение — 0 градусов (а); вращение только в шейном отделе - 50 градусов (б); вращение в шейном и грудном отделах - 85 градусов (в); совокупное вращение в шейном, грудном и поясничном отделах — 90 градусов (г)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Разгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В сумме&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;40°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;115°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;25°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;45°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;70°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;60°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;95°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;135°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;145°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;280°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Осевое вращение&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;50°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Грудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;5°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;90°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Боковое сгибание&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Шейный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;35°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Г рудной отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;Поясничный отдел&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;20°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;В целом&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;75°&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga36.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.25. Диапазон бокового сгибания позвоночника. Заметьте, что в этом движении углы бокового наклона распределяются между отделами позвоночника равномернее всего.  ]]&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Image:Yoga37.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.26. Нейтральное положение позвоночника (а); боковое сгибание в шейном отделе (б); боковое сгибание в шейном и грудном отделах (в); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах (г); боковое сгибание в шейном, грудном и поясничном отделах в сочетании с наклоном таза (д).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однако, если присмотреться пристальнее, выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер (см. с. 61).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga38.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.27. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.]]&lt;br /&gt;
Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Неслучайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется [[Баласана — Поза ребенка|позой ребенка]] (см. рис. 2.27). Она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери. Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба. Проще всего выявить их, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе [[Шавасана - мертвая поза|шавасана]], или мертвой позе (см. рис. 2.28 и 2.29). Это затылок, верхняя часть спины, ягодицы, крестец, задние части бедер, икры и пятки. Соответственно, являясь следствиями вторичных изгибов, шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga39.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.28. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).Рис. 2.29. Шавасана. Вид снизу. Ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы)]]&lt;br /&gt;
С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga40.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.30. Поза кошки и коровы подчеркивает первичные (а) и вторичные (б) изгибы позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот. Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Классическим упражнением йоги, подчеркивающим обратную зависимость первичных и вторичных изгибов, служит поза кошки и коровы (чакравакасана) (см. рис. 2.30).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Изучение движений ==&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga41.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.31. Позвоночник находится в согнутом положении при наклоне назад (а) и в разогнутом положении при наклоне вперед (б).]]&lt;br /&gt;
Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе (сгорбиться). Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника непроизвольно делаете выдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь выполните обратное движение, уменьшая первичный кифозный изгиб в грудном отделе, то есть выпячивая грудь. Заметьте, что при этом увеличиваются шейный и поясничный изгибы. Если вы попробуете выполнить это движение, начиная от головы или нижней части туловища, результат будет таким же. Вы заметите, что при разгибании позвоночника невольно делаете вдох.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Позвоночник, опирающийся на руки и ноги, может свободно сгибаться и разгибаться в любом направлении. Хотя ученикам, осваивающим это движение, обычно говорят, что надо делать выдох при разгибании позвоночника и вдох при сгибании, более корректно было бы говорить, что сгибание позвоночника — это и есть выдох, а разгибание, соответственно, — вдох. Как видно из самого определения дыхания, изменение формы позвоночника синонимично изменению формы полостей тела.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Наклоны вперед и назад с точки зрения положения позвоночника и движения тела в пространстве ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga42.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.32. Правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись]]&lt;br /&gt;
Разгибание позвоночника — это вовсе не то же самое, что наклон назад, а сгибание позвоночника не равнозначно наклону вперед. Эти понятия необходимо различать, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. Сгибание и разгибание отражают взаимное расположение изгибов позвоночника, а наклоны вперед или назад говорят о движении тела в пространстве. Эти термины не являются взаимозаменяемыми. Попробуем пояснить эту мысль на следующих примерах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.    Если офисный клерк, весь день проводящий в положении сидя, сделает обычную стойку прогнувшись с поднятыми руками, то его сутулость от этого не исчезнет. Позвоночник все равно останется согнутым, хотя тело вроде бы отклоняется назад в пояснице (см. рис. 2.31а).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.    Гибкая гимнастка, выполняя уттанасану, сгибает только тазобедренные суставы, но ее позвоночник при этом остается разогнутым (см. рис. 2.31 б).&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga43.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.33. Тело наклоняется в сторону при минимальном боковом наклоне позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Умение подобным образом анализировать движения позволит отличать изменение формы позвоночника от изменения положения тела в пространстве.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рисунке 2.32 показано правильное положение тела при выполнении стойки прогнувшись. Все вторичные изгибы находятся под контролем, а таз расположен прямо над стопами. В результате почти не наблюдается отклонения тела в пространстве, но хорошо заметно разгибание грудного отдела позвоночника (уменьшение первичного изгиба). Здесь (в отличие от клерка и гимнастки) не совершается никаких интенсивных движений, зато происходит безопасная и эффективная растяжка грудной полости и грудной клетки, которая практически не препятствует дыханию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наклоны в стороны и осевые вращения с точки зрения положения тела в пространстве и формы позвоночника Рассматривая [[асаны]] йоги, включающие боковые сгибания и осевые вращения, также очень важно различать положение тела и форму позвоночника. Триконасана является упражнением на боковую растяжку, поскольку в ходе ее выполнения растягиваются соединительные ткани по всей боковой поверхности тела (см. рис. 2.33).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Но добиться растяжки боковой поверхности тела можно, практически не сгибая позвоночник в сторону. Поэтому повторим еще раз: необходимо хорошо понимать, что подразумевается под термином «наклон в сторону».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В триконасане растяжка осуществляется главным образом за счет широкой постановки ног. Наклон в сторону совершается в области таза, а позвоночник остается в нейтральном положении. При этом прорабатываются одновременно и суставы, и мышцы тазобедренной области.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga44.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.34. [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|Паривритта-триконасана]] (а). Поясничный отдел позвоночника способен поворачиваться вокруг вертикальной оси лишь на 5 градусов (б).]]&lt;br /&gt;
Если же поставить ноги несколько уже, то взаимное расположение костей таза и бедер вынудит вас согнуть позвоночник в сторону.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продолжая рассматривать [[Паривритта-триконасана — Поза обратного треугольника|позу треугольника]], перейдем к ее обратному варианту (см. рис. 2.34а) и убедимся, что описанный подход относится также к вращению позвоночника. Его поясничный отдел практически не способен к осевому вращению (всего на 5 градусов) (см. рис. 2.346), поэтому в данной позе все зависит от положения крестца. Следовательно, чтобы развернуть нижние отделы позвоночника в нужном направлении, надо соответствующим образом развернуть таз.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga45.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.35. Двенадцатый грудной позвонок занимает пограничное положение. Его нижние суставные отростки имеют такое же строение, как аналогичные отростки позвонков поясничного отдела, и, соединяясь с верхними суставными отростками первого поясничного позвонка, ограничивают осевое вращение. В то же время его верхние суставные отростки устроены так же, как и остальных грудных позвонков. В связи с этим соединение одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков является первой точкой над крестцом, где возможно свободное вращение (суставные капсулы, отмеченные голубым цветом, находятся вне поля видимости).]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если свобода движений тазобедренных суставов не ограничена, то в этой позе происходит равномерное распределение осевого вращения по всей длине позвоночника без чрезмерной нагрузки на одиннадцатый и двенадцатый грудные позвонки (см. рис. 2.35). Поясничный отдел при этом полностью участвует в движении, так же как таз и крестец. Высвобождаются шея, плечи, грудная клетка и верхняя часть спины, тем самым устраняя препятствия для дыхания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если же тазобедренные суставы закрепощены, то вся нагрузка в результате осевого вращения будет приходиться на верхние отделы позвоночника (начиная с одиннадцатого и двенадцатого грудных позвонков), способные поворачиваться вокруг вертикальной оси. Вдобавок за счет поворота плечевого пояса относительно грудной клетки может создаться иллюзия, будто позвоночник вращается сильнее, чем это происходит на самом деле. Таким образом, тело действительно поворачивается в пространстве, но лишь внимательное наблюдение позволит установить, происходит ли при этом вращение позвоночника.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Осевое растягивание, бандхи и махамудра ===&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga46.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.36. Осевое растягивание включает в себя одновременное выпрямление первичных и вторичных изгибов позвоночника, за счет чего увеличивается его общая длина.]]&lt;br /&gt;
Осевое растягивание, или пятый тип движения позвоночника, представляет собой одновременное выпрямление как первичных, так и вторичных изгибов (см. рис. 2.36). Другими словами, уменьшается изгиб шейного, грудного и поясничного отделов, в результате чего общая длина позвоночника увеличивается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поскольку движения первичных и вторичных изгибов в повседневной жизни носят разнонаправленный характер, то осевое растягивание представляется несколько неестественным в том смысле, что оно не учитывает данный фактор и уменьшает кривизну всех изгибов позвоночника одновременно. Другими словами, осевое растягивание не происходит само по себе. Его освоение требует сознательных усилий и тренировки.&lt;br /&gt;
[[Image:Yoga47.jpg|250px|thumb|right|Рис. 2.37. Махамудра сочетает в себе осевое растягивание и вращение позвоночника.]]&lt;br /&gt;
Чтобы выполнить это действие, необходимо изменить тонус и ориентацию дыхательных структур (бандх). Тазовое дно, диафрагма и голосовая щель, а также окружающие их мышцы повышают свою стабильность (стхира). В результате способность грудной и брюшной полостей изменять свою форму оказывается ограниченной во всех направлениях, кроме осевого. За счет этого уменьшается объем дыхания, но зато выпрямляется позвоночник. Для данного состояния позвоночника и дыхания в йоге применяется общий термин — «[[Махамудра — Большая печать|махамудра]]», который включает в себя осевое растягивание позвоночника и бандхи. Махамудру можно выполнять в положении сидя, стоя, лежа на спине и с упором руками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Махамудра, выполняемая из положения сидя (см. рис. 2.37), добавляет к осевому растягиванию еще и вращение позвоночника. Для этого упражнения необходимы хорошая подготовка и умение правильно выполнять все три бандхи, поскольку оно является воплощением полного слияния асаны и пранаямы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внутреннее равновесие: позвоночник, грудная клетка и таз ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если удалить все мышцы, прикрепленные к позвоночнику, то он не сломается и не рассыплется на части. Почему? Объяснить, каким образом позвоночник может не только поддерживать сам себя, но и при каждом движении производить потенциальную энергию, которая возвращает его в нейтральное положение, позволяет концепция внутреннего равновесия. По аналогичному принципу устроены также грудная клетка и таз. Кроме того, внутреннее равновесие достигается за счет разности давления в полостях тела, о чем говорилось ранее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Знание основных структур костной системы позволяет понять, почему занятия йогой как бы высвобождают дополнительную потенциальную энергию в организме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с принципами йоги самые глубокие изменения в теле происходят тогда, когда уменьшается действие препятствующих им сил. В данном случае мы имеем дело со встроенными в основные структуры скелета мощными механизмами поддержки, которая не зависит от мышечных усилий, поскольку ее источником является взаимодействие тканей, лишенных способности к сокращению, — хрящей, связок и костей. Этот механизм приводится в действие, когда исчезают мышечные усилия, пытающиеся вывести систему из равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нам требуется очень много энергии для непрерывных и бессознательных мышечных усилий, пытающихся противодействовать силе тяжести. Именно поэтому их прекращение ассоциируется с высвобождением энергии. Таким образом, внутреннее равновесие можно рассматривать как источник энергии, поскольку его обнаружение всегда сопровождается приливом жизненных сил. Короче говоря, йога способна помочь вам высвободить содержащуюся в скелете потенциальную энергию, снижая неэффективные мышечные усилия, препятствующие более глубоким силам внутреннего равновесия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как уже говорилось в конце [[Йога: правильное дыхание]], для того чтобы дать должную оценку истинной роли дыхания и позвоночника в йоге, необходим баланс воли и смирения, иначе мы так и останемся в неведении относительно способности всех систем организма самостоятельно поддерживать себя и будем тщетно пытаться обрести то, что природа изначально уже заложила в наш организм.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga47.jpg&amp;diff=44727</id>
		<title>Файл:Yoga47.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga47.jpg&amp;diff=44727"/>
		<updated>2014-08-21T00:24:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga46.jpg&amp;diff=44726</id>
		<title>Файл:Yoga46.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga46.jpg&amp;diff=44726"/>
		<updated>2014-08-21T00:24:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga45.jpg&amp;diff=44725</id>
		<title>Файл:Yoga45.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga45.jpg&amp;diff=44725"/>
		<updated>2014-08-21T00:24:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga44.jpg&amp;diff=44724</id>
		<title>Файл:Yoga44.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga44.jpg&amp;diff=44724"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga43.jpg&amp;diff=44723</id>
		<title>Файл:Yoga43.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga43.jpg&amp;diff=44723"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga42.jpg&amp;diff=44722</id>
		<title>Файл:Yoga42.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga42.jpg&amp;diff=44722"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga41.jpg&amp;diff=44721</id>
		<title>Файл:Yoga41.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga41.jpg&amp;diff=44721"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga40.jpg&amp;diff=44720</id>
		<title>Файл:Yoga40.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga40.jpg&amp;diff=44720"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga39.jpg&amp;diff=44719</id>
		<title>Файл:Yoga39.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga39.jpg&amp;diff=44719"/>
		<updated>2014-08-21T00:23:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga38.jpg&amp;diff=44718</id>
		<title>Файл:Yoga38.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga38.jpg&amp;diff=44718"/>
		<updated>2014-08-21T00:22:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga37.jpg&amp;diff=44717</id>
		<title>Файл:Yoga37.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga37.jpg&amp;diff=44717"/>
		<updated>2014-08-21T00:22:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga36.jpg&amp;diff=44716</id>
		<title>Файл:Yoga36.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga36.jpg&amp;diff=44716"/>
		<updated>2014-08-21T00:22:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga35.jpg&amp;diff=44715</id>
		<title>Файл:Yoga35.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga35.jpg&amp;diff=44715"/>
		<updated>2014-08-21T00:22:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga34.jpg&amp;diff=44714</id>
		<title>Файл:Yoga34.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga34.jpg&amp;diff=44714"/>
		<updated>2014-08-21T00:22:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga33.jpg&amp;diff=44713</id>
		<title>Файл:Yoga33.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga33.jpg&amp;diff=44713"/>
		<updated>2014-08-21T00:21:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga32.jpg&amp;diff=44712</id>
		<title>Файл:Yoga32.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga32.jpg&amp;diff=44712"/>
		<updated>2014-08-21T00:21:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga31.jpg&amp;diff=44711</id>
		<title>Файл:Yoga31.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga31.jpg&amp;diff=44711"/>
		<updated>2014-08-21T00:21:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga30.jpg&amp;diff=44710</id>
		<title>Файл:Yoga30.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga30.jpg&amp;diff=44710"/>
		<updated>2014-08-21T00:21:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga29.jpg&amp;diff=44709</id>
		<title>Файл:Yoga29.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga29.jpg&amp;diff=44709"/>
		<updated>2014-08-21T00:21:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga28.jpg&amp;diff=44708</id>
		<title>Файл:Yoga28.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga28.jpg&amp;diff=44708"/>
		<updated>2014-08-21T00:17:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga27.jpg&amp;diff=44707</id>
		<title>Файл:Yoga27.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sportwiki.to/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yoga27.jpg&amp;diff=44707"/>
		<updated>2014-08-21T00:17:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nomar: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nomar</name></author>
		
	</entry>
</feed>