首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 34 毫秒
1.
曹天欽 《科学通报》1966,11(5):213-213
目前已有充分的证据,说明在脊椎动物的横纹肌中存在着两种肌丝——粗丝与细丝。也有不少证据说明肌球蛋白位于粗丝之中,而肌动蛋白则位于细丝之中。我们用直接抽提细丝制剂的方法,证明原肌球蛋白与肌动蛋白共存于细丝之中。贝类的平滑闭壳肌也是由两类肌丝构成的,  相似文献   

2.
鱼类集群运动行为蕴含着复杂的水动力学机制.针对一种简化的鱼类集群运动模型,利用浸没边界方法对黏性流体中做自主推进运动的两个前后排列柔性细丝进行数值模拟,对其稳定运动时的排列形态以及相应的涡相互作用模态开展研究.为保证进行长时间的自主推进运动,本文将流体和固体运动方程写在非惯性系下,通过基于投影思想的隐式动量力实现流固耦合,避免了自主推进运动对计算域尺寸要求过大的问题,可以有效节省计算量.通过改变前后细丝的初始水平间距和垂向偏移距离,发现了3种稳定排列形态:远距离前后排列、近距离前后排列和并行排列.对于远距离前后排列形态,后排细丝受垂向偏移距离的影响较小,始终会穿过前排细丝脱落的涡;对于近距离前后排列形态,前排细丝表面的剪切层在脱落成涡之前和后排细丝表面的剪切层合并,脱落成较强的涡,推进速度较快,前后细丝的运动和受力会有一定的相位差;当垂向偏移距离增大,后排细丝受前排细丝的影响减小,最终稳定于并行排列同步运动,上下细丝两侧的同号剪切层合并脱落成较强的涡,但由于迎风面积增大而推进速度变慢.  相似文献   

3.
张宇 《科学之友》2008,(12):96-97
文章分别以等长与向心收缩两种不同的方式进行肱二头肌训练,在肌肉等长收缩训练条件下进行力量练习,同样能够使肌肉力量与肌电积分值发生变化,提高肌肉兴奋水平.  相似文献   

4.
第一次发现动物体内有电的是意大利生理学家路奇·加尔瓦尼。1791年的一天,加尔瓦尼在做青蛙解剖实验,他把解剖了的青蛙用铜钩吊在铁栏杆上时发现青蛙腿的肌肉在收缩,他以此推断青蛙肌肉内有生物电活动。当时另一位意大利科学家伏打重复了加尔瓦尼的实验后认为.青蛙肌肉内不可能有电,而是由钢和铁两种不同的金属相互接触产生  相似文献   

5.
新知短讯     
世界级选手肌肉与众不同最近,日本科学家研究发现体育运动可以让肌肉得到锻炼,但是,肌肉数目及结构方式却因人而异,存在与生俱来的明显差异。科学家分析了以往的解剖数据等资料。比如,人称“肌肉块”的肱二头肌,就如同它的名字一样,通常由两块肌肉组成。可是研究结果表明,这个部位有三块肌肉的人占14% ̄20%,还有1% ̄4%的人有4块。这类特殊个体,与众不同的特征不只一处,其肘部和手指的肌肉数也较多。凭借这些特征他们在柔道等竞技项目中可以有效压制对手的动作。另外,大腿里侧的股二头肌,其肌肉呈Y字形,这个位置及长度个人差别很明显,与膝、…  相似文献   

6.
演示造假币的全过程是近些日子以来,美国安全部门的工作人员一直从事的工作。他们在电脑屏幕上扫描新版100美元钞票的外观图像,有时那些假币也许能蒙混过关,但对那些严格的、一丝不苟的检查者来说,他们只需几分钟时间,通过变换一系列数字和仿冒的水印,从储存在盘上的众多的钞票图像上,他们打印一个印刷符号,延迟光线进入速度,假币看起来就有真正的水印,红的兰的细丝显现在币面上,你必须仔细的辩认,才发现是油墨形成的细丝,而不像真币上的纤维细丝。  相似文献   

7.
李炘璘 《科学通报》1986,31(9):709-709
在消融加速驱动的激光聚变中,为了将聚变燃料压缩到高密度,均匀并对称地消融靶面从而产生尽可能均匀的消融压力是一个关键的问题。而细丝不稳定性则有可能成为消融压力不均匀的一个主要起因。激光束上的小扰动将会由于自聚焦和细丝不稳定性而增长,导致靶面  相似文献   

8.
正100年前,威廉·柯立芝把钨拉伸成了细丝,点亮了白炽灯泡和整个世界。威廉·柯立芝(William D.Coolidge)不想离开他深爱的波士顿,也不想离开麻省理工学院物理学研究的科学洪流。但在1905年,他沉重的学校债务和微薄的教师工资使得他无法拒绝来自  相似文献   

9.
FeCrSiB纳米晶薄膜中的纵向和垂直巨磁电感效应   总被引:1,自引:1,他引:1  
刘宜华  陈晨  栾开政  张林  颜世申 《科学通报》1997,42(10):1062-1065
材料的交流阻抗随外加直流磁场的改变而变化的特性称磁阻抗效应.1992年日本名古屋大学毛利佳年雄教授等人最先报道了这一现象.最初对这一效应研究得最多的是具有零或负磁致伸缩系数的钴基非晶态软磁合金细丝,特别是长度只有几毫米的小尺寸细丝.当丝通以高频电流时,丝两端感生的电压振幅随沿丝长方向所加外磁场强度的改变而变化,这种变化无磁滞效应,是快响应、高灵敏度的.对这种特别大的磁阻抗效应人们称之为巨磁阻抗效应.在趋肤效应可以忽略的低频情况下,阻抗中的电阻分量受外磁场影响很小,交流电压的磁场关系主要来自细丝的电感分量,因而这时称巨磁电感效应.由于巨磁阻抗效应在交流磁传感器件中有着广阔的应用前景,因而它一出现就受到了人们的重视,目前所研究的材料品种已扩大到非晶薄带和薄膜中,而纳米晶合金薄膜中的巨磁阻抗效应至今还未见报道.  相似文献   

10.
《大自然探索》2014,(2):7-7
正科学家最近研究发现,男性的鼻子平均而言比女性的大10%(即便两者的体重一样)。科学家推测,这种差异源自两性的不同体格和能量需求:男性的肌肉量总体而言更高,肌肉的生长和保持需要更多的氧;更大的鼻子意味着,吸入的氧以及在血液中供应给肌肉的氧更多。科学家还发现,男女两性从大约11岁起即青春期开始时便显示出鼻  相似文献   

11.
张桂忠 《自然杂志》2013,35(3):217-221
英国杰出的生理学家阿奇博尔德·希尔因有关肌肉产热的研究荣获1922 年的诺贝尔生理学或医学奖。他所发现的恢复热使研究者们对肌肉活动的生理过程产生了全新的理解,并对肌肉的生物化学研究产生了重要影响,为在当时最终建立起肌肉工作的全新模型奠定了坚实的基础。笔者对希尔荣获大奖这一历史事件进行了回顾与评述,以纪念希尔卓越的科学工作和不朽贡献。  相似文献   

12.
长期失重和暴露在宇宙辐射中会以人体造成极大损害。这主要表现在以下3个方面。 肌肉和骨骼萎缩 肌肉和骨骼萎缩是太空旅行研究中有代表性的关键领域之一。在地球上,肌肉和骨骼由于不断地对抗重力而得到锻炼,在微重力的太空环境,它们就会退化。NASA(美国航空航天局)的宇航员大卫·沃尔夫在俄罗斯“和平号”空间站上停留4个半月后,仅背部肌肉就减少了  相似文献   

13.
正河南郑州的王女士问:一说到运动,很多女生马上会联想到"可怕"的肌肉,担心肥是减了但成了肌肉女,失了女性的娇柔。难道运动跟肌肉果真难舍难分,运动多了真的会成为肌肉结实的女汉子吗?@专家解答:女性在肌肉增长方面有先天的"劣势"。在肌肉锻炼当中,激素水平会影响肌肉的状态,其中雄性激素睾酮被认为对肌肉生长有明  相似文献   

14.
《大自然探索》2010,(1):4-4
<正>这张新近发布的环状星云照片,以前所未有的精度显示出由该星云中央恒星发出的气体所形成的细丝圈。在图中右上角,有一个更遥远的  相似文献   

15.
正美国哈佛大学和麻省理工学院的研究人员从折纸术中获取灵感,创造出用于机器人的价格低廉的"人工肌肉"。加持了这种"人工肌肉"的机器人,能举起比自己重1000倍的物体。这种"肌肉"称为促动器(actuator),被安装在金属线圈或塑料板材的架构上。每条"肌肉"的制造成本约为1美元。而骨架可以是弹簧、像折纸般折叠的结构,也可以是任何装有铰链或有弹性空隙  相似文献   

16.
手对人的重要性是不言而喻的.不幸失去手的人可以装配假手.以往,肘关节以下截肢者是用指伸肌和指曲肌的肌电来分别控制假手指的张开与闭合的,当这两个肌电信号都低于阈值或无肌电时,假手指静止.也可以将同一块肌肉的肌电用两个阈值分为三个不同的电平区域,分别控制假手指开、闭、停三个状态.但是,许多病人连上面两种单自由假手也无法控制,这是由于断肢会引起肌肉丧失、萎缩、错位和控  相似文献   

17.
运动之火     
<正>作品简介:成年涡虫Schmidtea mediterranea的肌肉组织由错综复杂的肌肉纤维组成。平铺光片显微镜结合组织膨大技术揭示涡虫咽部和肠道肌肉纤维的详细结构。这个强大的工具将帮助我们了解力量产生的背景和不同涡虫肌肉纤维的作用。  相似文献   

18.
《大自然探索》2007,(7):5-5
澳大利亚古生物学家近日宣布,他们在两条生活在3.84亿年前~3.80亿年前的盾皮鱼残骸内部发现了肌肉化石,这是迄今已知最古老的脊  相似文献   

19.
易于发生腿部肌肉拉伤的足球运动员现在可从人机工程学家那儿而不是从理疗学家那儿得到益处。人机工程学家最近发明了一种方法,可用以测定和处理运动员腿部相对较弱的肌肉,从而避免他们在比赛或训练时发生肌肉拉伤。这种方法的发明者之一、英国人机工程学家盖德·加伯特注重于研究运动员踝部因肌肉不平衡而造  相似文献   

20.
鸟类飞行的起源在过去几十年中是进化生物学研究领域的一个热点问题,先期工作主要集中在关于飞行起源过程中的进化路径(主要包括树栖说和地栖说)的讨论,之后开始关注与飞行起源过程中相关的骨骼、肌肉等关键结构的演化。本文对飞行起源的研究历史做了简要的回顾,并从上述两个方面对近年来这一领域研究中取得的进展以及存在的争议做一概要的介绍。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号