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运动后尿乳酸的含量能反映出体内有氧代谢和无氧代谢的强度。

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无氧酵解  有氧氧化  磷酸戊糖途径  葡萄糖异生  
ab段为有氧呼吸,bc段和cd段中既有有氧呼吸也有无氧呼吸   运动强度大于c后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2消耗量   产生的部分乳酸可以与血液中的碳酸氢钠反应生成乳酸钠和碳酸   若运动强度长时间超过c,会因为乳酸大量积累而使肌肉酸胀乏力  
增加;无显著变化  增加;减少  减少;无显著变化  减少;增加  
伸展运动;  混合运动;  耐力性运动;  无氧运动;  
ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸   运动强度大于c后,产生大量乳酸,导致血浆pH值降低   若运动强度长期超过c,会因为乳酸大量积累而使肌肉酸胀乏力   无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能,其余储存在ATP中  
AB段为有氧呼吸,BC段为有氧呼吸和无氧呼吸,CD段为无氧呼吸   运动强度大于  后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2消耗量 C.无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中   若运动强度长时间超过C.,会因为乳酸大量积累而使肌肉酸胀乏力  
ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸   运动强度大于c后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O.2消耗量   无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中   若运动强度长时间超过c,会因为乳酸大量积累而使肌肉酸胀乏力  
乳酸阈  最大摄氧  最大摄氧量百分率  最大摄氧量利用率  
清除无氧代谢产物乳酸所需要的氧  进行有氧代谢时分解糖与脂肪所需要的氧  氧供应能满足运动时对氧的需要,进行有氧代谢时所用去的那部分氧  
无氧运动以无氧代谢为主要供能途径  有氧运动有助于增进心肺功能  有氧运动以有氧代谢为主要供能途径  无氧运动有助于增加肌肉质量和力量  慢性病人不易参加无氧运动      
有氧代谢  无氧代谢  通过乙酰辅酶A产生  与丙酮酸无关  通过脂肪代谢产生  
有氧代谢有氧代谢时,充分氧化 1 个分子葡萄糖,能产生 36个 ATP(能量单位)的能量;  有氧运动时葡萄糖代谢后生成水和二氧化碳,可以通过呼吸很容易被排出体外,对人体无害。  无氧代谢时, 1 个分子的葡萄糖仅产生 2 个 ATP。在酵解时产生大量丙酮酸.乳酸等中间代谢产物,不能通过呼吸排除。  无氧代谢产生的酸性产物堆积在细胞和血液中,就成了“疲劳毒素”,会让人感到 疲乏无力.肌肉酸痛,还会出现呼吸.心跳加快和心律失常,严重时会出现酸中毒和增加肝肾负担。  无氧运动后,人总会疲惫不堪,肌肉疼痛要持续几天才能消失  
无氧运动以无氧代谢为主要供能途径  有氧运动有助于增进心肺功能  有氧运动以有氧代谢为主要供能途径  无氧运动有助于增加肌肉质量和力量  慢性病人不易参加无氧运动  
乳酸是葡萄糖无氧酵解的产物  体内乳酸产生的主要部位是骨骼肌、脑、红细胞和皮肤  乳酸的代谢清除的主要部位为肝脏和肾脏  乳酸只在肝脏代谢清除  肌肉不参与乳酸的代谢  
ab段为有氧呼吸,bc段为有氧呼吸和无氧呼吸,cd段为无氧呼吸   运动强度大于c后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2消耗量   无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中   若运动强度长期超过c,会因为乳酸大量积累而使肌肉酸胀乏力  
乳酸阈  最大摄氧量  最大摄氧量百分率  最大摄氧量利用率  
乳酸是葡萄糖无氧酵解的产物  体内乳酸产生的主要部位是骨骼肌、脑、红细胞和皮肤  乳酸的代谢清除的主要部位为肝脏和肾脏  乳酸只在肝脏代谢清除  肌肉不参与乳酸的代谢  
此图能反映出谷氨酸生产数率与溶氧的关系  此图能反映出人进食后,血液中胰高血糖素的浓度变化  此图可反映出人体经抗原刺激后,抗体量的变化.  此图可表示剧烈运动后血液中乳酸的浓度变化,曲线BC段反映出乳酸与NaH2PO4反应,导致乳酸浓度下降  

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