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1)  activate oxygen metabolism
活性氧代谢特性
2)  active oxygen metabolism
活性氧代谢
1.
Effects of Cu pollution on Medicago lupulina L.seedlings growth and active oxygen metabolism;
铜污染对天蓝苜蓿幼苗生长及活性氧代谢的影响
2.
Effect of HKL-4 on active oxygen metabolism and photochemical efficiency in licorice leaf;
植物生长物质HKL-4对甘草叶片活性氧代谢及PSⅡ光化学效率调控的研究
3.
Effects of PEG stress on phytomass,active oxygen metabolism and proline content of Leymus chinensis seedlings under split-root condition;
分根PEG胁迫对羊草幼苗植物量、活性氧代谢及脯氨酸含量的影响
3)  activate oxygen metabolism
活性氧代谢
1.
Research on the flag leaf senescence and activate oxygen metabolism of drought-resistant wheat in filling stage;
抗旱小麦籽粒灌浆期旗叶衰老与活性氧代谢研究
2.
The effects of pathogens on the growth and activate oxygen metabolism of Trifolium repens L.
研究了病原菌对野外白车轴草生长及活性氧代谢系统的影响。
4)  activated oxygen metabolism
活性氧代谢
1.
Response of activated oxygen metabolism to water stress in different drought-tolerant maize hybrids and their parents;
不同耐旱性玉米杂交种及其亲本叶片活性氧代谢对水分胁迫的响应
2.
Effects of water stress on activated oxygen metabolism in loquat leaves;
水分胁迫对枇杷叶片活性氧代谢的影响
3.
An experiment was conducted to investigate the effects of salt stress on biomass,activated oxygen metabolism and osmoregulation content of split-root Leymus chinensis seedlings in an auto-rain-shelter greenhouse.
在自动控制的遮雨棚中,研究了200 mmol·L-1NaCl胁迫对不同分根处理羊草幼苗生物量、活性氧代谢以及渗透调节物质含量的影响。
5)  Metabolism of active oxygen
活性氧代谢
1.
Effect of arsenic stress on the growth of root system and metabolism of active oxygen were studied in water planting and pot culture experiments.
在水培和盆栽条件下研究了砷对小麦根系生长及活性氧代谢的影响。
6)  active oxygen
活性氧代谢
补充资料:运动中的有氧和无氧代谢
      肌肉运动的形式尽管非常复杂而又多样,但从能量代谢的观点来看,不过是肌肉中化学能转变为肌肉收缩的机械能。运动的强度和持续时间不同,可决定肌肉是无氧代谢、有氧代谢或是有氧、无氧混合代谢。
  
  所谓无氧代谢,就是肌肉剧烈运动时氧供应满足不了氧的需求,肌肉即利用三磷酸腺苷 (ATP)、磷酸肌酸(CP)的无氧分解和糖的无氧酵解生成乳酸,释放能量,再合成 ATP供给肌肉需要这样一种代谢过程。有氧代谢系指糖、脂肪在氧供应充足的条件下氧化分解成二氧化碳和水,同时释放大量能量,供 ATP再合成的过程。
  
  不同运动项目、不同训练方法、不同强度、不同时间的训练,有氧代谢和无氧代谢的比例不同。如各种距离赛跑中,100米跑无氧代谢占98%以上,200米跑无氧代谢占90~95%,有氧代谢只占10~5%。距离越长,有氧代谢占的比例越大:如5000米跑,有氧代谢占80%,无氧代谢占20%;10000米跑,有氧代谢占90%,无氧代谢占10%;马拉松跑,有氧代谢占97.5%,无氧代谢只占2.5%。因此,了解不同运动项目的无氧代谢和有氧代谢所占的比例,就可以有针对性地选择发展某些代谢能力的训练方法、强度和时间,进行科学训练。
  
  从生物化学上评定运动训练中有氧代谢和无氧代谢所占比重,可以采用血乳酸为指标,因为无氧代谢时肌糖元酵解为乳酸,乳酸的数量可说明无氧糖酵解代谢供能的程度。由于肌肉乳酸很快就扩散到血液中,一般认为在运动后3~5或10分钟,血乳酸可达最高值,故可在此时采血测定。安静时血乳酸数量为5~15毫克%,当运动强度加大,使血乳酸上升至36毫克%时,是糖酵解参与供能的一个标志,故称为无氧代谢阈。运动强度越大,血乳酸值越高,糖酵解供应能量的比值就越大。各种运动项目对无氧代谢供能的需求不同,在训练时可通过测定血乳酸来检查训练效果。
  
  掌握运动时有氧代谢和无氧代谢的规律和特点,了解这两种代谢途径的相互控制和调节,提出发展这些代谢能力的训练方法和计划,是当前运动生物化学的重要研究课题。
  

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