从物质和能量代谢的角度,分析马拉松运动员在运动中机体能状态的变化及其可能机制。

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-06-30
试从物质和能量代谢的角度,分析马拉松运动员在运动中机体机能状态的变化及其可能机制

从物质和能量代谢的角度,分析马拉松运动员在运动中机体机能状态的变化及其可能机制具体如下:
马拉松运动时肌肉收缩所需要的能量供给,主要是储存在肌肉和肝脏中的糖原在氧气的作用下通过三羧酸循环彻底氧化成水和二氧化碳,并释放能量合成ATP (三磷酸腺苷),以促使肌肉收缩;

但在途中进行变速跑和冲刺阶段时,肌肉组织中糖原在氧供不足的情况下,氧化成乳酸释放能量合成ATP供给肌肉收缩;在马拉松项目中除肌肉组织糖原进行有氧氧化和无氧酵解供能外,体内脂肪水解成脂肪酸进行β氧化成二氧化碳和水,释放出能量合成ATP供给肌肉利用。

扩展资料:
马拉松运动员物质和能量代谢的相关介绍:
机体各种能源物质在体内氧化时所释放的能量,约有50%以上迅速转化成为热能的形式,主要用于维持机体的体温。热能不能再转化为其他形式的能,因此不能用来做功。其余不足50%的能量是可以用于做功的“自由能”。这部分自由能的载体是三磷酸腺苷,能量贮存于ATP的高能磷酸键中。
在机体能量转化的过程中,ATP既是一种重要的贮能物质,又是直接供能的物质。机体的组织细胞进行各种功能活动时,能量的直接来源是ATP中的贮备能。除ATP外,体内还有另一种含有高能磷酸键的贮能化合物,即磷酸肌酸(creatinephosphate,CP)。
当体内物质分解生成的能量增多,使形成的ATP浓度升高时,ATP会将高能磷酸键转移给肌酸,生成CP。将能量贮存起来;反之,当组织细胞耗能增加,ATP浓度降低时,又将贮存的能量转移给二磷酸腺苷,生成新的ATP。
因此,CP常被看作是ATP的贮存库。从能量代谢的整个过程来看,ATP的合成与分解是体内能量转换和利用的关键环节。
参考资料来源:百度百科-能量代谢
参考资料来源:百度百科-物质代谢
参考资料来源:百度百科-人体活动能量代谢

从萤火虫到人工冷光

自从人类发明了电灯,生活变得方便、丰富多了。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线有害于人眼。那么,有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然。

在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光”。

在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色,光的亮度也各不相同。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,很适合人类的眼睛,光的强度也比较高。因此,生物光是一种人类理想的光。

科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹部。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成。发光层拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。在荧光酶的作用下,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧化合便发出荧光。萤火虫的发光,实质上是把化学能转变成光能的过程。

早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。近年来,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着,又用化学方法人工合成了荧光素。由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯。由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。

马拉松运动时肌肉收缩所需要的能量供给,主要是储存在肌肉和肝脏中的糖元在氧气的作用下通过三羧酸循环彻底氧化成水和二氧化碳,并释放能量合成ATP (三磷酸腺苷),以促使肌肉收缩;但在途中进行变速跑和冲刺阶段时,肌肉组织中糖原在氧供不足的情况下,氧化成乳酸释放能量合成ATP供给肌肉收缩;在马拉松项目中除肌肉组织糖原进行有氧氧化和无氧酵解供能外,体内脂肪水解成脂肪酸进行β氧化成二氧化碳和水,释放出能量合成ATP供给肌肉利用。

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竞赛

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    答:不管有氧无氧,能量直接来源总是ATP,但长跑绝对是无氧运动。如7467164所言:前期消耗多糖,把糖分解产生能量。后期消耗脂肪,将脂肪分解为糖类和脂肪酸。但肌肉酸胀的感觉不是脂肪酸引起的,而是糖分分解产生的乳酸,乳酸是无氧代谢的产物。。另外,ATP并不是多糖(糖元)分解出来的。
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    答:这个问题比较专业,讲起来比较复杂。这里面有几个关键词:1、供能物质和供能方式。2、供能时间。3、氧债。4、人体活动过程的供能规律。5、呼吸。6、糖代谢。1、供能物质和供能方式。人体肌肉活动的直接供能物质是ATP(三磷酸腺苷),当肌肉活动需要能量时,ATP放开一个键,变成ADP(二磷酸腺苷)同时放出...