找到相关结果约431条 用时0.281秒
所有结果
标题
正文
 
时间不限
1天内
1周内
1个月内
 
按相关度排序
按时间排序
理论护航,科技陪跑 基普乔格“破2”背后有门道
钟景辉表示,马拉松训练的目标之一是培养运动员的乳酸耐受能力和将乳酸阈值推向更高水平的能力。 这是由于当肌肉里平常储存的三磷酸腺苷(ATP)在运动最初的40秒消耗掉之后,血糖需要迅速合成新的ATP来供能,无氧代谢形成ATP快,但是会产生乳酸。因此,一个运动员的乳酸...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201910/t20191021_19275079.htm 2019-10-21

理论护航,科技陪跑 基普乔格“破2”背后有门道
钟景辉表示,马拉松训练的目标之一是培养运动员的乳酸耐受能力和将乳酸阈值推向更高水平的能力。 这是由于当肌肉里平常储存的三磷酸腺苷(ATP)在运动最初的40秒消耗掉之后,血糖需要迅速合成新的ATP来供能,无氧代谢形成ATP快,但是会产生乳酸。因此,一个运动员的乳酸...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201910/t20191021_19274057.htm 2019-10-21

新研究可提高微生物“细胞工厂”产能
日在美国《国家科学院学报》上发表的论文说,他们分析了大肠杆菌和酵母菌这两种常见“细胞工厂”的特点,发现它们在生产能量分子三磷酸腺苷时,有不同的生产路径,就如不同的“生产线”。 以大肠杆菌为例,其中一条“生产线”平均每消耗1个葡萄糖分子可产生23.5个三磷酸...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190901_19130390.htm 2019-09-01

新研究可提高微生物“细胞工厂”产能
日在美国《国家科学院学报》上发表的论文说,他们分析了大肠杆菌和酵母菌这两种常见“细胞工厂”的特点,发现它们在生产能量分子三磷酸腺苷时,有不同的生产路径,就如不同的“生产线”。 以大肠杆菌为例,其中一条“生产线”平均每消耗1个葡萄糖分子可产生23.5个三磷酸...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190901_19130328.htm 2019-09-01

当代女性有多棒就有多难!还好有喜安康贴心护航
垃圾毒素,点对点进行治疗,在红光照射后,线粒体的过氧化氢酶活性增加,这样可以增加细胞的新陈代谢,使糖元含量增加,蛋白合成增加和三磷酸腺苷分解增加,从而加强细胞的新生,促进肉芽组织生长及创面的愈合;同时也增加白血球的吞噬作用,提高机体的免疫功能,达到消炎、止痛的效...
http://health.dzwww.com/jkxw/cyyw/201908/t20190829_19121056.htm 2019-08-29

新课标新高考如何建构“新教学”
生物不懂‘生’(生命)”。如此脱离真实情境的科学学习,难以提升学生科学素养。例如在生物学习中,学生熟记何为细胞、遗传、三磷酸腺苷(ATP),却不知何为生命。缺乏生命观念和社会责任感,人才培养恐后患无穷。 新目标不仅要求真实情境的介入,还要求经历深度学习...
http://edu.dzwww.com/dzjyxw/redian/201908/t20190829_19118315.htm 2019-08-29

中国学者研制出无化疗药物的新型纳米诊疗剂
释放出二价锰离子,与纳米硒协同促进肿瘤细胞中形成羟基自由基,诱导肿瘤细胞凋亡。同时,二价锰离子与纳米硒还能抑制肿瘤细胞内三磷酸腺苷的产生,阻断肿瘤细胞的营养供给,从而加速肿瘤细胞的凋亡。 据了解,该诊疗剂释放的二价锰离子与磁性四氧化三铁还使得其具备对肿...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190611_18818660.htm 2019-06-11

我国学者研制出无化疗药物的新型纳米诊疗剂
释放出二价锰离子,与纳米硒协同促进肿瘤细胞中形成羟基自由基,诱导肿瘤细胞凋亡。同时,二价锰离子与纳米硒还能抑制肿瘤细胞内三磷酸腺苷的产生,阻断肿瘤细胞的营养供给,从而加速肿瘤细胞的凋亡。 据了解,该诊疗剂释放的二价锰离子与磁性四氧化三铁还使得其具备对肿...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190611_18818509.htm 2019-06-11

被痛风盯上的你 该如何挣脱“魔爪”?
 有痛风家族史的人 痛风会遗传。 当过运动员的人或者健身达人。运动员或者健身达人活动比平常人多,且强度更大,这导致他们体内三磷酸腺苷的燃烧分解,以及细胞的新陈代谢速度比普通人更快,因而体内生产的嘌呤更多,再加上很多运动员受过伤,更容易招来痛风。 肥胖群体...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190609_18810472.htm 2019-06-09

新研究揭示姜“暖身”的分子机制
关蛋白质和化合物之间可能发生的相互作用,构建出胃和小肠中发生相关反应的场景。 研究显示,姜的这两种主要活性成分对人体内的三磷酸腺苷、糖原、甘油酯、脂肪酸等有调节作用,其中有5个代谢过程可能与姜的“暖身”功效相关。 研究人员认为,这项成果可从现代科学角度解...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190602_18787041.htm 2019-06-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页