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游泳恢复名词解析

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1#
发表于 2010-10-11 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
注释1:

ADP能把吸收到的能量储存为ATP。ATP是生物进行生命活动的直接来源,它在酶的作用
下分解为ADP、水和供生命活动的能量。

知识延伸:

1,ATP是腺嘌呤核苷的衍生物,分子简式为A—P~P~P,其中A代表腺苷,T代表三个,P代表磷酸基,~代表高能磷酸键。
2,ATP与ADP的这种相互转化是十分迅速的,ATP与ADP的转化中,ATP的第二个和第三
个磷酸之间的高能磷酸键对于细胞中能量的捕获、贮存和释放都是很重要的。第二个
高能磷酸键的末端,能很快地水解断裂,于是ATP转换为ADP,能量随之释放出来以用
于各项生命活动;同样,在提供能量的条件下,也容易加上第三个磷酸,使ADP又转化
为ATP。在ATP与ADP的转化过程中都需要酶的参与,活细胞内这个过程是永无休止地循
环进行的。

注意三点:

1,细胞内ATP的含量是相对稳定的;
2,ATP在细胞内的含量是极少的,如肌细胞中的ATP只能维持肌肉收缩2钞钟左右;
3,细胞内的糖类、脂类等能源物质不能被细胞直接利用,ATP的水解后释放的能量才
是细胞内各种生命活动的直接能量来源;
4,呼吸作用分解有机物释放能量不能为生物体直接利用,只有这些能量转移给ATP,
且ATP水解后释放的能量才可被细胞利用。对动物而言,产生ATP途径是是氧化磷酸化
,即呼吸作用;对植物而言,产生ATP的过程包括氧化磷酸化(呼吸作用)和光合磷酸
化(光合作用)。



注释2:

肌肉是由快肌纤维与慢肌纤维组成。两种肌纤维在运动中扮演着不同的角色。
慢肌纤维的抗疲劳能力较快肌强,故快肌纤维较慢肌纤维更易疲劳。(这可以很好地解释
了为什么有着长跑经验的人每天游三到五个小时不会感到太累)

知识延伸:

慢肌纤维在力量与爆发力方面逊色与快肌纤维,但其拥有很好的耐力。由于其含有氧气
,线粒体,肌红蛋白(肌细胞中运输氧的色素,是一种结合蛋白,与血红蛋白的一个亚单位
相似,由一条珠蛋白的多肽链和一个血红素基团组成;它与红细胞释放的氧相结合,起贮
氧作用,并将其转运至肌细胞的线粒体,,在那里,氧将葡萄糖氧化,生成二氧化碳和水)
所以颜色较深。鸟类主要由慢肌纤维组成,因此可以做长时间的飞行。

从结构上讲,快肌纤维粗大,慢肌纤维较细小。从代谢特点上讲,快肌纤维中的ATP(
三磷酸腺苷)酶和糖酵解酶含量高,肌肉运动时易产生乳酸,易疲劳;慢肌纤维中氧
化酶含量高,肌肉运动时不易产生乳酸,不易疲劳。代谢特点的差异导致这两种肌纤
维运动能力和运动特点的不同:在负重大、爆发力强的运动中,首先兴奋、疲劳的是
快肌纤维,所以快肌纤维在无氧运动时表现活跃:在负重小或耐力运动中,慢肌纤维
中的糖元消耗量大,所以慢肌纤维积极参与有氧运动,因此,慢肌纤维中线粒体含量
多,ATP水解酶活性低,糖元含量高,抗疲劳能力强。

长跑运动员以有氧呼吸供能为主,短跑运动员以ATP、磷酸肌酸供能为主.慢肌纤维与
快肌纤维相比,线粒体数目多,ATP水解酶活性低,抗疲劳能力强. 但一般认为快收缩
肌纤维内糖原含量略高于慢收缩肌纤维。



注释3:

水合反应,也叫作水化。是无机化学中指物质溶解在水里时,与水发生的化学作用。
一般指溶质分子(或离子)和水分子发生作用,形成水合分子(或水合离子)的过程
。 水合作用是指水的小分子团穿过细胞膜上的水通道蛋白进入细胞内,并与细胞内极性
分子通过氢键的相互作用,在极性分子表面形成一层水化膜,这就是使细胞吸水的过
程。正是这个过程才使得细胞得到充分的水合,从而杜绝了细胞的脱水老化现象的发
生。

知识延伸:

矿泉水是纯天然的,在地下深层循环了数千年,甚至万年以上,里面各种微量的、宏
量的(常量)矿物成分多达几十种,矿物质与水分子都是完美地成为水合离子态的,而
且非常平衡和稳定。

微量元素和矿物质在人体体液中与水产生高效的水合作用后可快速进入人体器官及细
胞组织内部,代谢和排除人体体液中长期积累的酸性废弃物和毒素,调节和改善人体
体液酸碱平衡。



注释4:

皮质(甾)醇就是熟知的应激激素,抑制免疫系统。肾上腺皮质素正是摧毁细胞及免疫功
能的罪魁祸首。

知识延伸:

皮质醇增多症,又称柯兴综合征,主要是由于下丘脑-垂体功能紊乱或垂体腺瘤引起
双侧肾上腺皮质增生,或肾上腺本身的肿瘤使皮质醇过量分泌所致。典型的临床症群
是皮质醇过多造成的代谢紊乱引起的,主要表现为满月脸,向心性肥胖,多血质,皮
肤紫纹,血糖、血压升高,骨质疏松,对感染抵抗力降低等,多见于成年女性。
男性与女性之比为1:2.5。通过小剂量地塞米松抑制试验及皮质醇分泌昼夜节律改变
,经过定位和病因诊断确定治疗方案,可选用手术放疗或药物治疗。

肾上腺素生理功能因现代环境压力的过度频繁,因而令人体制造出过量的肾上腺皮质
素(Cortisol),由于边缘系统也会同时接受到肾上腺皮质素的异常指令,进而伤害
脑细胞的正常动作,医学界已证实,肾上腺皮质素正是摧毁细胞及免疫功能的罪魁祸
首。
7#
发表于 2010-10-12 10:41 | 只看该作者
专业资料。
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6#
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:47 | 只看该作者
肌纤维类型与运动能力

人类肌纤维类型的类型
依据收缩机能
依据收缩机能将骨骼肌纤维分为“慢肌”和“快肌”两种类型的观点。这一分类方法
通常只适用于区别动物骨骼肌纤维类型,而不完全适合于区别人类的骨骼肌纤维类型

根据组织化学染色法
依据具有不同酶活性的肌原纤维ATP酶在各种不同pH环境中预孵育时染色程度的差异,
可将骨骼肌纤维划分为Ⅰ型Ⅱ型,以及Ⅰc、 Ⅱa、Ⅱb、Ⅱc、Ⅱac和Ⅱab六种亚型。
其中,Ⅱc型纤维被认为是一种未分化的较原始的肌纤维。
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5#
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:47 | 只看该作者
当然,并不是说快肌纤维比例高的人减肥一定不会成功,而慢肌纤维比例高的人就一
减就瘦。因为快肌纤维比例高的人体内也有少量慢肌纤维,只要好好利用进行低强度
长时间的运动,如慢跑、长时间的游泳、交际舞、扭秧歌等,减肥照样可以成功。再
说,快肌纤维比例高的人在运动量很小、心率100—120次/分钟时,快肌纤维也有少量
的有氧氧化,只是需要持续一定的时间。而慢肌纤维比例高的人,如运动强度超过一
定程度 (心率大于150次/分钟以上时)后,无氧酵解供能的比例也会增加,使体内乳酸
明显升高,同样可能出现脂肪的堆积。

那么,如何了解自己体内肌纤维的含量呢?一般地说,能够进行快速运动,如打网球
,但持续时间不长,只能维持个几分钟,甚至几分钟就感到疲劳,或经过一段时间运
动后,小腿容易变粗壮者,提示体内快肌纤维比例含量较高。相反,能持续长时间运
动,且运动后小腿不容易变粗者,提示体内慢肌纤维比例含量较高。
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4#
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:47 | 只看该作者
从生理学角度来说,人体内肌纤维类型分为Ⅰ型和Ⅱ型两类,而Ⅱ型肌纤维又可分为
Ⅱa、Ⅱb、Ⅱc三种类型。不同的人,体内Ⅰ型肌纤维和Ⅱ型肌纤维的含量也不相同。
Ⅰ型肌纤维是典型的慢红肌,善于以有氧氧化供能。从事耐力性运动的人,如优秀的
马拉松运动员,其体内慢肌纤维比例较高。慢肌纤维比例高的人在运动时,肌肉能量
供应的方式是有氧氧化,而有氧氧化需要的能量主要由葡萄糖和脂肪两种提供.因此
,慢肌纤维比例高的人,运动减肥的效果相对较好。但需要注意的是,在有氧运动中
,由于糖类的动用速率明显高于脂肪,而只有在超过一小时的有氧运动过程中,脂肪
的供能比率才可能达到较高的程度。因此,慢肌纤维比例高的人,无论采用哪种运动
项目,减肥运动持续的时间都必须大于一小时才可能取得较好的减肥效果。

Ⅱb型肌纤维是典型的快白肌,善于以无氧供能系统供能。从事速度性运动的人如优秀
的举重运动员,其体内的快肌纤维比例占多数。快肌纤维比例高的人,随着运动强度
的增加,无氧酵解供能的比例也会增加,而无氧酵解供能的原料只能是糖类而不是脂
肪,所以,快肌纤维比例高的人如采用大强度运动,不仅不消耗脂肪,反而可以使肌
糖原的无氧酵解产物乳酸在体内明显升高。乳酸产生后可以在肝脏氧化分解,同时也
可以在肝脏内又重新作为原料合成脂肪酸,造成体内脂肪的堆积。这就是为什么李女
士运动减肥却越减越肥的道理。
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3#
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:46 | 只看该作者
人体的肌肉在不同强度的训练状态下会走向两种不同的类型。一般来说,人体的肌肉
分为快肌和慢肌这两种类型,也就是医学上讲的白肌和红肌。但除此之外,还有一种
亚型肌,就是处于两者之间的一种肌肉。这部分肌肉具有一定的可塑性,就在于如何
去训练它。如果对它加以快速力量的训练,它就会向快肌方面转化;反之,如果进行
一些低负荷或耐力训练,它会慢慢向慢肌方面靠。“像我以前这样整天疲劳训练,不
仅练不出我们短跨项目需要的快肌,而且还会给训练造成很大的负效应,因为你不光
要把原有的快肌练上去,还要花很大的力量把已经转向慢肌的那部分肌肉再练回来,
否则这部分肌肉就变成了阻力。”

人体的肌肉有400-600块,用以身体运动的有二百多块。虽然这些肌肉单从表现上看,
大致相同,实际上,它们的区别是很大的。早在十七世纪中叶,便有人发现兔子的骨
骼肌有些颜色较红,有些颜色较白,而且发现肌肉的颜色与运动能力有联系。十九世
纪八十年代,人类首次用电刺激法证明颜色较红的肌肉收缩慢而持久,颜色较白的肌
肉收缩快但易疲劳,并提出将骨骼肌肌纤维划分为两种类型:红肌和白肌。以后,不
断有人从组织学、生理学、生物化学、组织化学等方面进行研究,对动物骨骼肌肌纤
维的结构、机能及代谢特征进行全面和深刻的了解,表现颜色较红的肌纤维不一定收
缩慢,但一致公认,根据肌纤维的收缩机能,将肌纤维分为"慢肌"和"快肌"还是比较
合适的。1976年,国际著名生理解剖学者Costill较系统地研究了田径不同项目运动员
腓肠肌纤维的百分组成,发现优秀的短跑运动员快肌纤维约占70%,而优秀的长跑运动
员恰恰相反,慢肌纤维约占70%;而中跑运动员介乎二者之间。其后又有学者在股外肌
检测中也获得了相同的结果。由此,速度及耐力运动员腿肌中何种肌纤维占优势,成
为这名运动员获取优异成绩的先决条件之一。
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2#
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:46 | 只看该作者
葡萄糖、糖元、淀粉、脂肪、氨基酸、脂肪酸、磷酸肌酸等,这些都可作为生物体的
能源物质,但生物体不能利用这些能源物质中的能量,这些物质中储存的能量必须要
转移给ATP中。生物体直接从ATP中获得生命活动所需的各种形式的能量,如ATP可转化
为机械能、电能、渗透能、化学能、光能和热量等。ATP在细胞内的含量是极少的,细
胞内的糖类、脂类等能源物质不能被细胞直接利用,ATP的水解后释放的能量才是细胞
内各种生命活动的直接能量来源,呼吸作用分解有机物释放能量不能为生物体直接利
用,只有这些能量转移给ATP,且ATP水解后释放的能量才可被细胞利用。最终应使学
生认识到ATP与ADP之间高效、迅速的转化是处于动态平衡之中的,ATP是生物体的直接
能源,是细胞能量代谢的“通用货币”。

高能磷酸键水解过程中,释放的能量是一般的共价键的2倍以上,如ATP末端磷酸水解
生成ADP和磷酸时,释放出的能量约30.5kJ/mol上,而6-磷酸葡萄糖水解成葡萄糖和磷
酸时,释放的能量只有13.8kJ/mol。这种键称为高能键,常以“~”符号表示。含有高
能键的化合物统称为高能化合物。

ATP是高能化合物,而且其能量与某些高能化合物(如磷酸肌酸)相比,要低一些,因
此磷酸肌酸中的能量可在不需额外供能的情况下转移给ATP。而葡萄糖分子彻底氧化为
二氧化碳和水后,释放出2870kJ/mol的能量。结果,存在于葡萄糖分子中的能量就像
存在银行里的钱,而储存在ATP分子中的能量则像“零钱”,它更容易在细胞中被使用
,因此还有的说ATP是能量的“通用货币”就是这个道理。
氰化物可以在非常短的时间内使人死亡,其毒理就是阻挡ATP的形成。当人体ATP合成
受阻后,机体没有ATP,神经细胞和其他细胞中的细胞活动就不能继续,人在3-6分钟
内就会失去知觉。
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