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相似文献
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1.
人牙及骨组织中稀土分布状态的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
程发良  钟广涛 《科技通报》1994,10(6):380-382
测定了人体骨胳、牙齿中的稀土含量,考察了牙齿作为研究人体稀土代谢状况样品的可行性,研究了微量稀土元素在人牙、骨中的分布状态,提出了稀土在人体不同部位骨胳中分布的可能机制。  相似文献   

2.
通常人们认为,人类的骨头对自身的保护全靠包裹在它外面的肌肉和皮肤,骨头对自身的保护则无能为力。而研究人员的最新发现证实.已往人们对骨头的认识还比较粗浅,导致人们完全低估了骨头的自我保护能力。他们发现,在外来的冲击面前,人类的骨头也会施展自己的惊人秘技。骨头不但防卫有法.而且疗伤有术。  相似文献   

3.
陶瓷骨面世     
《青海科技》2003,10(4):60-60
一种可望用于人体的陶瓷骨日前在上海面世。中科院上海硅酸盐研究所的科研人员说,不久的将来它将造福无数患者。中国工程院院士丁传贤介绍说,陶瓷骨的“内核”是金属钛合金,质地十分坚硬,外披一件陶瓷“外衣”。这层“外衣”是在摄氏2万度高温下用等离子体高速喷涂而成的。它除外形与人体骨相似外,还能与人体“和睦相处”。科研人员出示的X光片显示:受伤小狗的体内植入陶瓷骨,数个月后周围的肌肉开始与其融洽相连,新旧骨胳逐渐延伸直至融为一体。这主要是因为陶瓷骨的陶瓷涂层与人体骨组织中的主要无机成分相似。据介绍,我国每年因各类事故…  相似文献   

4.
边力 《世界发明》1997,(8):10-10
当你不小心骨折时.所有的人都会说“赶快拍个片子吧。”这个片子就是用X光拍摄的。因为X光较易穿透柔软的肌肤而不太容易穿过骨头,这样就产生了人体骨胳部分的阴影——图像。经过一个世纪的发展,目前已到了进一步利用X光这种特性发展技术的时候。  相似文献   

5.
失重似乎很有趣,但长时间处于零重力状态却会有很多危害,例如人体骨头在失重状态下会变轻。  相似文献   

6.
江泽武  尚辉 《内江科技》2011,32(1):47-48
体育学习的中心课题是形成运动技能,这种技能是一种肌肉运动,与运动器官的机能密切相关,运动技能的学习是以练习为主,与运动的感觉密切相关的学习R·W·斯佩里对裂脑人进行研究中发现人的左右脑分工不同,有各自的独立功能。他们分别是左脑半球有语言、逻辑、数学、推理等抽象思维功能,而右脑半球是艺术、绘画、人体运动、想象等不依赖语言概念的形象思维功能:笔者在教学中注重了右侧脑的开发与锻炼,逆行一段时间的练习后,将技能动作的学习程度量化,从而对学生术科技能学习能力进行了实验对比研究,为教学中提高学生术科学习能力提供参考。  相似文献   

7.
骨头是非常特殊的组织。骨头上有各种各样的组织区域,每个组织区域都有其特殊作用。骨头的外层非常坚硬,肌腱和韧带附着在外层骨的骨沟和骨脊上。骨头的内层不像外层那样坚硬、结实,上面布满了气孔和孔洞,骨头里面是骨髓。所有骨头都覆盖着一层血管组织。因此说骨头是一种非常不寻常的东西。  相似文献   

8.
脚丫的秘密     
正所谓"千里之行,始于足下",人要走路跑步,必须先动用两脚。中国汉字中,与"足"相关的字就有:跑、跳、跃、跌、踩等一百多个,可见脚对人类极为重要。脚的知识脚,又称为足,是人体重要的负重器官和运动器官,它能让人类直立行走,是人类进化中伟大的一步。人类在胚胎期的第3至4周,便有脚的生成。来到世间几个月后,人即可站起来,一年左右就可行走。人体脚部是一个复杂却精巧的结构,每只脚上具有26块骨头,33个关节,20条大小不同的肌肉,并有114条坚强的韧带,以及无数灵敏的神经与丰富  相似文献   

9.
目的:研究主动肌肉收缩对缓解运动疲劳的作用,对人体的适当运动对缓解肌肉疲劳有一定的调节指导意义。传统的分析方法基于蛋白质的分析方法,通过对于人体中蛋白质的详细分析和测试,推理出人体主动肌肉收缩对缓解疲劳的机理分析,但只是结果定性分析,没有详细描述机体的肌肉收缩详细过程。方法:提出一种基于主动肌肉收缩特性的方法,通过实验测试了三种不同运动状态所造成的疲劳程度,等长训练,等张训练,等动训练下的训练特性与相应的主动肌肉收缩特性,并且调查分析了不同年龄段的人群对于主动肌肉收缩下的运动疲劳缓解调节能力。结果:实验结果表明,主动肌肉收缩能够在一定程度上降低运动的疲劳感,并且随着年龄的增长,疲劳缓解调节达到预期效果的比例在逐渐降低,同时主动肌肉收缩的机理特性也在降低。结论:主动肌肉收缩对缓解运动疲劳具有很好的指导意义。  相似文献   

10.
一、发展灵敏素质具有重要的意义人体运动素质是人体运动的一种能力,一般指人体运动中表现出来的力量、速度、耐力、灵敏、柔韧等机能能力,能力的大小决定于肌肉的解剖生理特点,肌肉工作的供能情况、内脏器官的机能及神经系统的调节。运动素质与人体完成各项活动、适应外界环境  相似文献   

11.
《今日科苑》2006,(12):53-53
桑葚:营养成分十分丰富,含有多种氨基酸、维生素及有机酸、胡萝卜素等营养物质,矿物质的含量也比其他水果高出许多,主要有钾、钙、镁、铁、锰、铜、锌。现代医学证明,桑葚具有增强免疫、促进造血红细胞生长、防止人体动脉及骨胳关节硬化、促进新陈代谢等功能。  相似文献   

12.
骨的任务人们天天从事生产劳动,进行身体锻炼和其他各种活动,是在人体各器官的密切配合下进行的,其中骨头起着特别重要的作用。由于有骨头的支撑,我们才得以站直身体,挺硬腰板,昂首阔步地前进。人体的骨头,大大小小,不下二百多块。它们各司其职,共同构成了一个完美的骨架。脊梁骨是这个架子的主樑。它的上端,顶住了我们的头顱;中间  相似文献   

13.
《科学生活》2009,(10):34-35
人体的健康是多系统有机协调的结果,不能割离开来。骨肉相连,肌肉作为骨骼最为邻近的组织之一,是骨与骨连接的纽带,骨骼和肌肉一辈子唇齿相依,肌肉强壮则骨骼健康,肌肉劳损则骨骼遭殃。  相似文献   

14.
杨长林 《内江科技》2014,35(8):146-147
<正>1体育兴趣与体育教学的相互关系(1)体育心理兴趣是指人对体育器材,在竞赛中人与人之间的关系、竞赛规则、内容等不是由于肌肉收缩产生的兴趣。体育生理兴趣包括主动体育生理兴趣和被动体育生理兴趣。①主动体育生理兴趣是人体经过运动时或运动后产生的,肌肉对运动时产生兴奋的依赖感。②被动体育生理兴趣是人体为达到某种目的参与体育锻炼,强迫肌肉进行有氧消耗或无氧消耗,肌纤维在大量代谢产物的不良刺激下进行收缩,以满足为某种目的需要而进行的体育锻炼。  相似文献   

15.
王明清 《今日科苑》2010,(14):29-29
人体自身完成一切动作都是在大脑的活动通过肌肉收缩引起的外部表现形式,是一种有目的、有意识的运动行为。所以在研究人体的动作时,必须以力学和生物学的观点去探索运动的规律性。运动生物力学做为体育科学中的一项重要学科,具有很强的理论性和实践性,对于提高教学和训练质量,改进和设计运动器械,防治运动损伤等方面都提供了可靠、科学的理论依据,在体育运动的各个领域被广泛应用。  相似文献   

16.
目的:在人体的各项运动中,运动骨骼肌的受力不均衡或者受力不当,都会导致肌肉和韧带损伤,研究运动骨骼肌受力特征并对分析其对韧带损伤的影响,指导运动肌肉和韧带损伤治疗。方法:采用计算机仿真模拟和医学临床跟踪方法分析运动骨骼肌的受力特征,并分析对韧带损伤的治疗效果。利用佩戴在胯部的加速度传感器对人体在跑步、静止、走路和跳跃几种动作下进行运动特征的原始数据采集,选用两个加速度传感器,定量分析人体运动行为的动作类型、行为模式,并提取相关的信息,指导韧带损伤治疗。结果:分析得到不同患者的运动骨骼肌受力特征张力模型,在运动骨骼肌肉的强直收缩曲线中,肌肉尚未恢复,就会产生新的记录,循环往复,成为连续的肌肉响应。结论:该方案指导韧带损伤治疗,提高韧带损伤康复率,提高对运动韧带损伤的预防和治疗效果。  相似文献   

17.
流行性脑脊髓膜炎,平常鲜做流行性脑膜炎。它是一种急性傅染病。在人体的中枢神挫系粉-腊和脊髓,外面有一屠膜包着,这唇膜阱做腊脊膜。各种病原微生物侵入了腊脊膜而引起的炎症,便哄做腊膜炎。_一常见的腊膜炎有精核性腊膜炎、化胰性腊膜炎(如肺炎双球菌腊膜炎)等。流行比腊膜炎是由于胳膜炎双球菌侵入了腊脊膜而引起的,屡于化脍性脑膜炎。这种病的流行季节是每年的三、四、五月简。腊膜炎双  相似文献   

18.
最近,科学家们发现肌肉中存在一种重要的蛋白——德斯菲林蛋白,对于肌肉营养不良性疾病具有重要意义。 ■肌肉细胞的绝活 在人体的各种细胞当中,肌肉细胞可能是任务最繁重的,因为作为动物,人总是处于活动之中,特别是心脏,会一直跳动,直到生命的尽头。因此肌肉细胞也是人体细胞里面最容易受伤的细胞,例如人的剧烈活动,就常常导致一些肌肉细胞受到破损,而很多的疾病,也正是以肌肉细胞受伤为最主要的病理因素,例如肌肉营养不良性疾病。  相似文献   

19.
对人体运动姿态惯性数据的实时捕捉和采集,可以在线分析运动员的动作有效度和复杂度。当前的数据捕捉系统采用串行单工设计方案,数据采集和处理的实时性不好。基于TMS320VC5409A数字信号处理器,设计多总线结构的人体运动姿态惯性动作数据捕捉系统。结合人体的肌肉骨骼模型,进行传感器节点布置,实现对人体运动姿态的全信息感知。得到运动姿态数据捕捉的数据采集信号生成模型,计算运动姿态数据的几何特征,基于5409A多总线结构进行系统设计实现。实验结果表明,该系统能模拟出更逼真的人体运动,数据捕捉性能稳定,实时性好,在运动姿态评估和跟踪等领域具有很好应用价值。  相似文献   

20.
正当肘部上的尺骨端受到撞击时,会产生剧烈的酥麻刺痛感,但这种感觉并非来自那儿的骨头,而是来自尺骨神经——一组沿着手臂伸展并从肘关节后部穿过的感觉纤维。尺神经发端于脊柱并扩散于肩部,而后再向下到达手臂,最终止于小拇指和无名指。当一串神经元在手臂中向下运动时,它们会与前臂和手部的肌肉互通信号,而骨头和肌肉层的作用  相似文献   

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