Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мышца

    При 17°С сердце лягушки совершает 30 сокращений в 1 мин, а при 27°С — 60. Вычислите энергию активации сокращения сердечной мышцы лягушки. Какова частота сокращений сердца лягушки при 15, 20, 25 и 30 С  [c.146]

    Когда же работа окончена и мышцы отдыхают, они должны набраться кислорода, чтобы с его помощью избавиться от молочной кислоты, превратив ее снова в пировиноградную. (Кислород соединяется с двумя лишними водородными атомами молочной кислоты с образованием воды.) Вот почему вы продолжаете задыхаться еще некоторое время после того, как кончили колоть дрова или бегать у вас образовалась кислородная недостаточность, которую организм должен восполнить. [c.174]


    Молекулы жира запасаются в жировых тканях. Молекулы глюкозы накапливаются в печени я мышцах после соединения в огромные цепи животного крахмала — гликогена. Как только хранилища оказываются переполненными, глюкоза начинает превращаться в жир в жировых клетках и печени. Обычно в жир переводится более 50% потребляемых углеводов. [c.449]

    Но превращение глюкозы в молочную кислоту — это тупик. Молочная кислота больше ни во что не превращается, а только накапливается. И чем ее больше, тем сильнее наши мышцы ощущают усталость. Наконец, наступает момент, когда они больше не в состоянии работать в них слишком много молочной кислоты. [c.174]

    Различные органы и ткани человека обладают неодинаковой радиочувствительностью. Их подразделяют на три группы критических органов. К I группе относят все тело, гонады и красный костный мозг ко II группе — мышцы, щитовидную железу, жировую ткань, печень, почки, селезенку, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы кроме органов, относящихся к I и III группам к III группе — кожный покров, костную ткань, кисти, предплечья, лодыжки и стопы. Для каждой категории облучаемых лиц установлены три вида нормативов основные дозовые пределы, допустимые уровни и контрольные уровни. [c.149]

    Мышцы Сокращение, обеспечение двигательных функций Миозин (мышцы) [c.259]

    Сахара и крахмал — главные поставщики энергии человеческого организма. Любое движение мышц или мыслительная деятельность невозможны без энергии. Большая ее часть поступает от переработки сахаров и крахмала. Каждый грамм углеводов при расщеплении дает 4 ккал энергии. [c.246]

    Фибриллярные белки Белки, образующие нитевидные или слоистые структуры, например, в волосах, мышцах, коже [c.548]

    Белки-это полимеры аминокислот. Фибриллярные белки являются основным структурным материалом волос, кожи, ногтей, мышц и сухожилий. В этих структурах белковые цепи свернуты спиралями в многожильные тяжи или связаны друг с другом водородными связями в листы. Глобулярные белки включают ферменты, молекулы-переносчики и антитела. В белках этого типа цепи могут иметь вид спиралей или листов, но затем эти структуры многократно перегибаются, сворачиваясь в компактные, изолированные молекулы. [c.338]

    В результате превращения глюкозы в молочную кислоту мышцы получают кое-какую энергию. Но это всего лишь 7 /о той энергии, которую можно было, бы получить, если бы глюкоза расщеплялась полностью — до двуокиси углерода и воды. Правда, и эти 7% все-таки могут в течение некоторого времени поддерживать работоспособность мышцы. Во всяком случае, это максимум того, на что она может рассчитывать в отсутствие кислорода. [c.174]

    Организмы животных тоже могут запасать глюкозу, когда она находится в избытке. Крахмал, содержащийся в пище, в кишечнике гидролизуется до глюкозы, которая и усваивается организмом. Съев обычный обед, человек усваивает гораздо больше глюкозы, чем ему в данный момент нужно. И вот излишки глюкозы конденсируются в особый вид крахмала — гликоген, или животный крахмал. Он запасается в мышцах и коже, а больше всего 1в печени. У хорошо упитанного взрослого человека запасы гликогена в организме могут достигать 350— 400 граммов. [c.146]


    Но что если в окружающей среде не хватает кислорода Как раз это и происходит в наших мышцах при тяжелой работе. Представьте себе, что вы колете дрова [c.173]

    Кожа, мышцы, молочная железа [c.251]

    Хотя анаэробный гликолиз быстрее, чем аэробный обмен веществ, он очень неэкономичен в расходовании топлива организма. Кроме того, образующаяся при гликолизе молочная кислота накапливается в мышцах, вызывая боль, которую вы, возможно, чувствовали, пробежав несколько лестничных пролетов. Предел времени,- в течение которого ваше тело может получать энергию в результате анаэробного гликолиза, меньше минуты. [c.450]

    Кожа, мышцы, молочная железа, легкие [c.251]

    Кожа, мышцы, молочная железа Легкие, печень, соединительная ткань [c.251]

    Одна минута физической работы требует около Ю моль АТФ в расчете на 1 г мышц. Сколько молей (и граммов) глюкозы должно сгореть, чтобы обеспечить энергией игру в волейбол фунта (454 г) мускулов в течение трех минут  [c.447]

    Термин полиненасыщенный , часто употребляемый по отношению к продуктам питания, означает пищу, содержащую более чем одну двойную угле-род-углеродную связь на остаток жирной кислоты. На такие продукты стали с недавних пор обращать особое внимание в связи с тем, что, согласно современным данным, потребление только насыщенных жиров может вредно сказываться на здоровье. Насыщенные жиры могут вызывать образование бляшек из жироподобного или нитевидного вещества, которые способны закупоривать артерии. В результате случается затвердение артерий , или атеросклероз, который особенно опасен, если поражает коронарные (сердечные) артерии или артерии, снабжающие кровью мозг. При блокировании коронарной артерии происходит сердечный приступ, повреждающий сердечную мышцу. При перекрывании артерий, ведущих к мозгу, происходит гибель мозговых клеток, что нарушает самые разнообразные функции организма. [c.250]

    Почти все клетки содержат специфические ферменты, необходимые для производства энергии и нужных веществ и для удаления опасных веществ. Например, клетки кожи отличаются от клеток мышц по своему составу и набору ферментов. [c.444]

    Белки могут выполнять множество функций. Некоторые из них — ферменты - катализируют реакции, как уже было описано. Другие служат гормонами — специальными веществами, выделяемыми некоторыми органами и разносимыми кровью к другим органам, где они вызывают биохимическую активность (например, ряд гормонов переключает деятельность женского организма на подготовку к беременности). Третьи - транспортные белки — служат переносчиками жизненно важных веществ в организме из одного места в другое. Гемоглобин - одна из таких молекул он разносит кислород от легких к тканям. Белки также служат структурным материалом тела. Волосы, мышцы, кожа, хрящи и ногти построены из белков (см. также табл. ГУ.б в главе о пище). [c.452]

    И 200 метров в основном расходуют АТФ и похожее на него вещество -креатинфосфат, запасенные в мышцах. Во время энергичных упражнений этих высокоэнергетических фосфатов хватает примерно на полминуты. [c.450]

    Первая стадия процесса сжигания пищи не требует присутствия кислорода. Она осуществляется во всех живых организмах и называется анаэробной ферментацией, или гликолизом ( разложением глюкозы ). В присутствии кислорода окончательным продуктом этой стадии, как было указано выше, является пировиноградная кислота. Но в других организмах, не использующих кислород, или в некоторых микроорганизмах, использующих кислород, но лишенных его, образуются другие соединения. Клетки дрожжей в анаэробных условиях превращают глюкозу в этанол, некоторые типы бактерий образуют ацетон, а клетки человеческих мышц образуют молочную кислоту  [c.326]

    Когда pH крови повышается, достигая 7,4, развивается алкалоз. Временный алкалоз может быть вызван рвотой, при которой желудок теряет соляную кислоту (НС1). Хронический алкалоз ослабляет дыхание и сокращение мышц. Сильный алкалоз вызывает конвульсии и смерть. [c.462]

    Именно накопление молочной кислоты в наших мышцах вызывает их судороги при внезапном усилии в условиях недостаточного поступления кислорода. Когда в мышцы поступает больше кислорода, молочная кислота снова преврашается в пировиноградную кислоту  [c.327]

    Напряженная физическая работа, например бег на длинные дистанции, может вызвать накопление молочной кислоты в крови, приводя к болезненным ощущениям в мышцах ног. Как накопление молочной кислоты изменяет pH  [c.462]

    При сгорании 180,16 г, т.е. 1 моля, глюкозы выделяется 2816 кДж теплоты. Простое сжигание глюкозы слишком расточительно лишь небольшая часть энергии, запасенной в глюкозе, может быть использована целенаправленно. Гораздо эффективнее кормить глюкозой лошадей и использовать их для передвижения груза, чем сжигать глюкозу в топке локомотива. Дело в том, что при метаболизме глюкозы в организме лошади глюкоза расщепляется в результате целого ряда небольших стадий. Энергия, высвобождаемая на каждой стадии, запасается в химических связях особой молекулы, аденозинтрифосфата (АТФ), и становится доступной для использования в других химических реакциях, которые заставляют мышцы выполнять работу. Сгорание глюкозы в организме лошади протекает контролируемо и эффективно сгорание ее в топке локомотива осуществляется менее контролируемо и более расточительно. [c.325]

    Электрический удар — это возбуждение живых тканей организма, проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц. [c.150]

    Общая эффективность превращения энергии из глюкозы продуктов питания в АТФ, запасаемый в мышцах, равна 1159 2870 = 0,40. [c.333]

    Что называется гликолизом Почему этот процесс можно считать анаэробным Что является конечным продуктом гликолиза в мышцах человека в условиях недостатка кислорода Что является его конечным продуктом в условиях избытка кислорода  [c.344]


    Иногда возможны -случаи заболевания работающих профессиональными болезнями. Эти болезни являются результатом длительного многократного воздействия на организм работающего таких производственных вредностей, как пыль, ядовитые вещества, сильный, шум, работа в условиях длительного охлаждения или, наоборот, перегрева, постоянное выполнение однообразных операций, связанных с усилием одних и тех же групп мышц, воздействие радиоактивных излучений и др. Элемент внезапности здесь также отсутствует. [c.11]

    При электрическом ударе ток проходит также через нервные волокна, которые очень к нему чувствительны. Это вызывает сокращение мышц тела, в первую очередь тех, которые непосредственно соприкоснулись с источником тока, и может случиться так, что рука пострадавшего обхватит источник тока, например провод. Считается, что уже при силе тока 0,02—0,025 А пострадавший не может самостоятельно оторвать руку от источника тока. Выше уже указывалось, что чем больше время действия тока на кожные покровы, тем быстрее растет его сила и, следовательно, увеличивается опасность исхода электрического удара, поэтому очень важно, чтобы товарищи пострадавшего как можно скорее помогли ему оторваться от источника тока. (см. стр. 230), Редко, но бывает и так, что в результате резкого сокращения мышц попавший под ток человек с силой отбрасывается от источника тока, в этом случае он может получить травму от удара о соседние предметы. [c.222]

    Фибриллярные белки, в том числе волос, кожи, мышц и ногтей, выполняют струкпурные функции. Глобулярные белки, такие, как ферменты и гормоны, делают специфическую биохимическую работу. Сравните форму молекул и растворимость в воде этих двух классов белков. Почему растворимость в воде для фибриллярных белков часто так сильно отличается от растпоримости в воде глобулярных белков  [c.457]

    II — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза и другие органы, за исключением тех, которые относятся к группам I и III  [c.57]

    Остановка сердца прекращает циркуляцию крови, хотя клеточные реакции продолжаются. Когда такое случается, доктора часто вводят раствор гидрокарбоната натрия ЫаНСОз, содержащий слабое основание НСОз" прямо в сердечную мышцу еще до восстановления сокращений сердца. Какое действие остановка сердца оказывает на pH крови Почему Как инъекции могли бы препятствовать этому действию  [c.462]

    Биологическое действие является особым специфическим процессом, свойственным лишь живой ткани. Оно выражается в раздражении живых тканей, что сопровождается непроизвольным, судорожным сокращением мышц, в том числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения в организме, в том числе нарушение и даже полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения. Раздражающее действие тока на ткани организма может быть прямым, когда ток проходит непосредственно по этим тканям, и рефлекторным, т. е. через центральную нервную систему. [c.150]

    При 20—25 мА действие тока распространяется и на мышцы грудной клетки, что приводит к затруднению и даже прекращению дыхания. При длительном воздействии этого тока — в течение нескольких минут может наступить смерть вследствие прекращения работы легких. [c.151]

    Физическая перегрузка (по одному из следующих показателей) Статическая нагрузка за смену при удержании груза, кг/с одной рукой двумя руками с участием мышц корпуса и ног Динамическая нагрузка за смену, кгс-м  [c.143]

    Энергия для дыхания, произнесения слов, мышления берется в результате переработки пиши, которая служит также источником молекул для образования мышц и роспа волос.) [c.235]

    Фосфор — необходимый элемент в живых организмах. Кости человека состоят в основном из гидроксилапатита, эмаль зубов содержит гидроксил.апатит с примесью фторанатита. Кроме того, фосфор входит в состав мышц, мозга и других тканей. Содержание фосфора в человеческом организме составляет около 1% от его массы. [c.412]

    Магний Оре>и, морская пища, 1иокслад Катализирует синтез молекул-переносчиков энергии, участвует в синтезе белков и энергетических процессах, расслаблении мышц Потеря жидкости организмом, сердечные спазмы [c.277]

    Штангисту, надеящемуся увеличить объем мышц плечевого пояса. [c.450]

    Наиболее вероятной опасностью является мгновенное непр0-и .Б0льн0е сокращение мышц при прохождении разряда. Может произойти несчастный случай, если рабочий, например, в этот момент переносит материалы, обладающие чувствительностью к сотрясению и ударам (взрывчатые вещества). [c.148]

    Ток 10—15 мА (при 50 Гц) вызывает сильные и весьма болезненные судороги мышц рук, которые человек не в состоянии преодолеть, т. е. он не может разжать руку, которой касается токоведущей части, не может отбросить провод от себя и оказывается как бы прикованным к токоведушей части. Такой ток называется пороговым неотпускающим. [c.151]

    При 100 мА ток оказывает непосредственное влияние и на мышцу сердца, вызывая его остановку или фибриляцию (быстрые хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы), при которой сердце перестает работать. [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Мышца: [c.131]    [c.174]    [c.173]    [c.143]    [c.143]    [c.144]    [c.144]   
Химия (1978) -- [ c.416 , c.435 , c.438 ]

Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов (1986) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТРаза в мышцах

Автоволновые процессы в сердечной мышце

Адениловая кислота источник аммиака в мышце

Аденозинтрифосфат в мышцах

Адреналин действие на гладкую мышцу

Адреналин на сердечную мышцу

Азотистые экстрактивные вещества мышц

Активность пентозофосфатного пути в жировой ткани значительно выше, чем в мышцах

Активный иммунитет в мышцах

Актин гладких мышц

Актиновая регуляция сокращения мышц

Аланин в белках мышц

Аланин в белках мышц грамицидине

Аланин в белках мышц методом Блока, Боллинг

Аланин в белках мышц разных

Аланин в метаболизме мышц насекомых

Альбумины мышц карпа низкомолекулярные

Альдолаза мышц, действие температуры

Аммиак в в мышце

Анализ молекулярного субстрата сердечной мышцы

Анаэробный метаболизм белых мышц позвоночных физиологическая природа сил отбора

Ангиотензин действие на гладкие мышцы

Ангиотензин на гладкие мышцы

Ансерин, наличие в мышцах

Аппарат сократительный поперечнополосатых мышц

Аргинин содержание в мышцах

Аргининфосфат в мышцах беспозвоночных

Асинхронные летательные мышцы

Атмосферного электричества действие на сокращение мышц опыт

БИОХИМИЯ СПОРТА Биохимия мышц и мышечного сокращения

Безазотистые экстрактивные вещества мышц

Белки мышц и соединительных тканей

Белок скелетных мышц

Белые мышцы

Беляков Р. В. Нестационарные физикохимические процессы в искусственных мышцах эласто-осмотического типа

Биомеханика мышцы

Биохимические изменения в мышцах при их заболеваниях

Биохимические изменения в мышцах при некоторых заболеваниях

Биохимические процессы в мышцах при тренировке

Брадикинин действие на гладкие мышцы

Височные мышцы

Влияние тренировки на работоспособность мышц

Воздействия адреналина на мышцы

Выделение митохондрий сердечной мышцы

Выделение митохондрий скелетных мышц

Гипертрофия сердечной мышцы

Гистидин в мышцах

Гистология поперечнополосатых мышц

Глава двадцать четвертая. Биохимия мышц

Гладкие мышцы гладкая мускулатура

Гладкие мышцы гладкие мышечные

Гладкие мышцы гладкие мышечные волокна I II III

Гладкие непроизвольные мышцы

Гликоген в мышцах

Гликоген, содержание в мышцах

Гликолиз в мышцах

Гликолиз в мышцах, конечные этапы

Двуглавая мышца бицепс

Деформация мышцы при разной температуре

Диады мышцы сердца

Диафрагма мышца

Дикарбоновые аминокислоты в мышцах

Диссипативная функция для мышцы

Дистрофия мышц

Дифосфопиридиннуклеотид мышц кролика

Дифосфопиридиннуклеотид мышц кролика влияние на стабильность

Жевательные мышцы

Жир, содержание в мышцах

Жирные кислоты в мышцах

Зависимость излучения нервов от функционального состояния мышц

Замещение связок, сухожилий, мышц Замещение мягких тканей Замещение связок, сухожилий, мышц

И в немышечных клетках есть небольшие сократимые комплексы, напоминающие сократительный аппарат мышц

Из мезодермы образуются соединительные ткани и мышцы, а также сердечно-сосудистая и мочеполовая системы

Икроножная мышца

Исследование спектров окисленного и восстановленного цитохрома с из сердечной мышцы

Кальций в мышцах

Кальция и сокращение мышц

Карнозин Обнаружение карнозина в мышцах

Карнозин, выделение из мышц

Кельвина шкала Кетоглутарат в летательных мышцах насекомых

Кинетические свойства мышцы

Кислород мышцами

Кислородная задолженность мышцы

Клетки мышцы

Клетки скелетных мышц крысы или цыпленка

Клетки скелетных мышц не делятся

Клеточные в сердечной мышце

Кожные мышцы

Колибри мышцы

Колибри мышцы Количественная стратегия

Количественное определение АТФ и креатинфосфата в мышце

Количественное определение гликогена в тканях печени и мышц — Определение удельной активности гликогена печени и мышц

Количественное определение макроэргических соединений мышц (АТФ и креатинфосфата)

Кофеин, воздействие на силу сокращения мышц

Красные мышцы

Креатинфосфат концентрация в мышцах

Креатинфосфорная кислота содержание в мышцах

Кролик содержание ароматических аминокислот в мышцах

Крупный рогатый скот в мышцах

Культура клеток мышц крыс и цыплят

Лактат в метаболизме мышц

Лактат в мышцах

Лактат, образованный сокращающейся мышцей, превращается в печени в глюкозу

Лактатдегидрогеназа в мышцах

Линейность и мышцы

Липиды скелетных мышц

Локомоторные мышцы беспозвоночных животных и низших хордовых

Макроэрги мышце эмбриональной

Маховые мышцы крылатых насекомых

Метаболизм гликогена в скелетной мышце

Механизм мышечного сокращеБиохимические изменения в мышцах при патологии

Механизм работы мышц

Минеральные вещества скелетных мышц

Миозин в гладких мышцах

Миозин гладких мышц активируется Са2 -зависимым фосфорилированием

Миозин из мышц кролика, получение

Миозин из мышц кролика, получение реплик

Модель мышцы

Модуль упругости мышцы в зависимости от длин

Молекулярные параметры мышц

Молочная кислота образование из сокращении мышц

Морфологическая организация поперечно-полосатой мышцы

Мостики в нитях мышц

Муравьиная кислота Мышцы

Мусковит Мышцы

Мышечная ткань х ч Качественное исследование химического состава мышцы

Мышц гликогеноз

Мышц заболевания, диагностика

Мышц релаксант

Мышца анализ с позиций неравновесной

Мышца икроножная лягушки

Мышца моллюска

Мышца поперечная

Мышца постоянные

Мышца преобразование энергии

Мышца прямая кишка лягушки

Мышца саморегуляция

Мышца состоит из взаимодействующих

Мышца состоит из взаимодействующих друг с другом толстых и тонких белковых

Мышца состоит из взаимодействующих друг с другом толстых и тонких белковых нитей

Мышца состоит из взаимодействующих нитей

Мышца сосудистая

Мышца сродство

Мышца также

Мышца термодинамики

Мышца феноменологические уравнени

Мышца функция диссипации

Мышца цитоплазма

Мышца человека, строение

Мышца-сгибатель

Мышцы Na К Насос

Мышцы азотистые контрактильные

Мышцы азотистые миогеновой группы

Мышцы азотистые небелковые

Мышцы азотистые небелковые сокращения

Мышцы азотистые небелковые тренировке

Мышцы азотистые небелковые утомлении

Мышцы азотистые небелковые химический состав

Мышцы азотистые саркоплазматические

Мышцы аминокислот

Мышцы ароматических аминокисло

Мышцы асинхронные

Мышцы асинхронные аппарат синаптический

Мышцы безазотистые вещества

Мышцы белки

Мышцы биохимические сдвиги при

Мышцы биохимические сдвиги при тренировке

Мышцы влияние активности на иннервацию

Мышцы гладкие

Мышцы гладкие, химический соста

Мышцы гладкие, химический состав

Мышцы гликогенфосфорилаза

Мышцы глобулины

Мышцы глютаминовой и аспарагиновой кислот

Мышцы жидкокристаллические суперфазы

Мышцы и длина саркомера

Мышцы и передача свободной химической энергии

Мышцы изменения при некоторых заболеваниях

Мышцы иннервация и дифференцировка

Мышцы как двоякопреломляющий гель

Мышцы кролика, выделение белков

Мышцы круговые

Мышцы лейцина, изолейцина и валин

Мышцы медленные, деление по характеру обмена

Мышцы метаболическая функция

Мышцы механизм расслабления после

Мышцы механизм расслабления после сокращения

Мышцы микрофибриллярные

Мышцы миозин

Мышцы молекулярная функция

Мышцы ножные медленные

Мышцы образование аммиака

Мышцы оксиаминокислот

Мышцы оксипролина и пролина

Мышцы основных аминокислот

Мышцы поперечно-полосатые

Мышцы поперечнополосатые

Мышцы поперечнополосатые, миозин

Мышцы поперечнополосатые, миозин, хими

Мышцы потребность в энергии

Мышцы работа

Мышцы с автономным преобразователем энергии

Мышцы сердца

Мышцы серусодержащих аминокисло

Мышцы снабжение кислородом

Мышцы содержание аланина и глицин

Мышцы сокращение

Мышцы сокращение Мышечные клетки Сердечная мышца

Мышцы сокращение и термогенез

Мышцы сокращения, химизм

Мышцы сравнение с жидкими кристаллами

Мышцы структура

Мышцы также Гладкие мышцы Мышечное

Мышцы тонические

Мышцы тонкая структура

Мышцы у беспозвоночных

Мышцы фазные

Мышцы фибриллярные

Мышцы филаменты актина

Мышцы филаменты миозина

Мышцы электростимуляция

Мышцы, азотистые небелковые вещества

Мышцы, азотистые небелковые вещества утомлении

Мышцы, азотистые небелковые вещества ческий состав

Мышцы, показания на золото

Мышцы, эндопротезы

Мышцы-антагонисты

Мышцы-синергисты

Напряжение механическое в мышцах

Насекомые летательные мышцы

Насекомые метаболизм мышц

Некоторые особенности химического состава сердечной мышцы и гладкой мускулатуры

Некроз сердечной мышцы

Неравновесно-термодинамический анализ мышц

Норадреналин, в мышце

Обмен веществ в мышцах при работе организма

Обнаружение креатина в мышцах

Обнаружение цитохромоксидазы в мышцах

Окоченение мышц

Оксалоацетат в летательных мышцах

Оксипролин мышцах

Определение количественного содержания и удельной активности гликогена печени и мышц

Основы биохимии мышечных тканей Сократительный аппарат мышц

Особенности обмена веществ в сердечной мышце

Особенности скелетных мышц

Особенности энергетического обмена сердечной мышцы

Отклик на нервные импульсы и гормональное действие в клетке мышцы

Парвальбумин регуляция сокращения мышц

Пероксидаза мышц

Печень содержит глюкозо-6-фосфатазу, гидролитический фермент, отсутствующий в мышцах

Писаренко и А. Н. Петрова. Изучение транс-а-гликозилирования в скелетных мышцах кроликов

Пневмония атипичная Побеление мышц

Покоящиеся стволовые клетки в скелетных мышцах

Поперечнополосатые скелетные мышцы

Поперечнополосатые скелетные произвольные мышцы

Препарат измельченных мышц голубя, и цикл лимонной

Препарат измельченных мышц голубя, и цикл лимонной кислоты

Пролин в мышцах

Протеиназа сАМР мышцы кролик

Пути обмена лактата в печени и мышцах

Работа механическая прн сокращения мышцы

Радиальная мышца

Разнообразие мышц, иервов и нервно-мышечных соединений

Разобщение в мышцах

Ракообразные мышцы и их иннервация

Регуляция активности пируваткиназы скелетных мышц

Рентгеноструктурный анализ фибрилл мышц

Ресничная мышца

Рефрактерность мышц

Свойства механические мышц и костей

Свойства мышц

Северин и Л. А. Цейтлин. Особенности анаэробного обмена углеводов в мышце сердца

Сердечная мышца

Сердечная мышца миокард

Сердечная мышца энергетические затраты

Сердце содержание оксиаминокислот в мышц

Система регуляции сокращения мышц актиновая

Скелетная мышца

Скелетная мышца — система, в которой действие белка можно связать с общей деятельностью органа

Скелетные мышцы Складчатый слой

Скелетные мышцы Скользящих нитей модель

Скелетные мышцы используют АТР для выполнения по мере надобности механической рабоСердечная мышца должна работать постоянно и ритмически

Скелетных мышц альфа-актины

Скорость и эффективность в мышце

Сократительная функция мышц

Сократительный белок мышц

Сокращение мышц, регуляция

Сокращение скелетной мышцы

Соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы

Спазмы тонические периодические скелетных мышц

Спортивная биохимия Строение и химический состав мышц. Молекулярные механизмы мышечного сокращения и расслабления

Стационарное сокращение в мышце

Стволовые скелетных мышц

Строение мышц и механизм мышечного сокращения

Структура мышц, — Исторический очерк — Коллаген

Структура мышцы и мышечных белков

Структура поперечно-полосатой мышцы Модель скользящих нитей

Структурная организация поперечнополосатой мышцы

Структурная организация сократительного аппарата поперечнополосатых мышц

Структурные и биохимические изменения в мышцах при сокращении и расслаблении

Сукцинатдегидрогеназа мышц и конкурентное торможение ее активности

Типы мышц и мышечных волокон

Транспорт кислорода к работающим мышцам и его потребление при мышечной деятельности

Тренировка мышц, биохимическая

Тренировка мышц, биохимическая сущность

Трехглавая мышца

Триады скелетных мышц

Тропомиозин сокращение мышц

Увеличение эффективности передачи усилия с мышцы на крыло

Ультраструктура поперечнополосатых мышц

Уравнение Ван-дер-Ваальса мышца

Феноменологические коэффициент мышце

Феноменологические соотношения между нагрузкой, скоростью сокращения и общей мощностью мышцы

Феноменологические уравнения для мышц

Феноменологические уравнения для мышц линейность и неполнота сопряжения

Ферментативные процессы в мышцах

Филаменты мышц

Фосфатаза мышцы кролика

Фосфатиды мышцы

Фосфатиды роль в деятельности сердечной мышцы

Фосфорные соединения мышц

Фосфофруктокиназа в мышце

Фракционирование белков водного экстракта мышцы

Функциональная биохимия мышц

Химические процессы в мышцах

Химические процессы в работающей изолированной мышце

Химический состав поперечно-полосатой мышцы

Химический состав поперечнополосатых мышц

Химический состав сердца и гладких мышц

Химический состав скелетных мышц

Химия и физика мышцы

Холестерин содержание в мышцах

Цикл Кребса в мышце-замыкателе устриц

Цикл лимонной кислоты в мышцах и печени

Цилиарная мышца

Цистамин крови мышцах

Цитохромоксидаза мышц

Частые боли в кишечнике и скелетных мышцах

Ш е в е с. Инактивация инсулина мышцами кролика после денервации и тенотомии

Экстрактивные вещества мышц

Электромеханическое сопряжение в мышцах

Электронная микроскопия мышц

Электронная микроскопия мышц соединений

Электростатическое отталкивание при сокращении мышц

Эндопротезирование мышц

Энергия активации сердечной мышце

Энергия внутренняя выделение при сокращении мышцы

Энергия внутренняя изменение прн растяжении мышцы

Энергия превращение в мышце

Энергия сокращения мышц

Энтропия при растяжении мышцы

Эпинефрин в мышце

Ягненок содержание ароматических аминокислот в белках мышц

высвобождение в мышцах

также Гладкие мышцы, Поперечнополосатые мышцы, Сердечная мышца



© 2025 chem21.info Реклама на сайте