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1,atp和wta有什么不一样

ATP 是Association of Tennis Profensional的简称.职业网协,只指男子赛事. WTA 是Women Tennis Association, 女子网协. ATP排名有两套积分排名系统,ATP世界排名,ATP冠军争夺排名. 前者的记分方法是计算选手在一年内最佳的若干赛事的积分的总和的得分, 后者是每年从年初(1月1日)开始算,到年底清零. 现在大师赛所说的积分前8名,是说冠军争夺排名,这样可以保证来的是今年状态最好的前8. WTA排名只有一种,和ATP世界排名的记分方法基本一样.

atp和wta有什么不一样

2,人体内有几个系统可以合成ATP供人体运动时肌肉收缩需要

很高兴为您回答问题。 您的问题属于生物学知识。一般说来,人体细胞内的线粒体可以通过无氧呼吸或者有氧呼吸合成ATP。
线粒体!就是有氧呼吸,还有就是无氧呼吸,生成乳酸和少量ATP.线粒体:真核生物有氧呼吸主要场所,将丙酮酸分解成二氧化碳和水同时释放大量能量产生ATP直接用于各项生命活动。
线粒体
线粒体!就是有氧呼吸,还有就是无氧呼吸,生成乳酸和少量ATP.线粒体:真核生物有氧呼吸主要场所,将丙酮酸分解成二氧化碳和水同时释放大量能量产生ATP直接用于各项生命活动。
很高兴为您回答问题。 您的问题属于生物学知识。一般说来,人体细胞内的线粒体可以通过无氧呼吸或者有氧呼吸合成ATP。

人体内有几个系统可以合成ATP供人体运动时肌肉收缩需要

3,肌细胞中存在三大供能途径这些是什么

①高能磷酸化物系统(ATP-CP);ATP-CP供能系统单独供能的话,大概能维持7.5秒的时间,不需要氧气,也不产生乳酸,时间比较短的剧烈运动如举重、投掷等一般就是动用这个系统供能的;  ②乳酸系统(无氧酵解系统);乳酸系统是糖原或葡萄糖在细胞内无氧分解生成乳酸的过程中,再合成生成ATP的能量系统。如果单独供能的话,大概能持续33秒的时间。其最终产物是乳酸,所以称乳酸能系统。1 mol的葡萄糖或糖原无氧酵解产生乳酸,可净生成2-3molATP。其过程也是不需要氧的,生成的乳酸可导致疲劳。该系统是1 min以内要求高功率输出的运动的物质基础。如200 m跑、100 m游泳等。  ③有氧系统:有氧氧化系统是糖、脂肪、蛋白质在细胞内彻底氧化生成二氧化碳和水的过程中,再合成ATP的能量系统。其产物当然就是二氧化碳、水和ATP了。  根据肌体的供氧情况,糖的氧化分解有两种方式:  ①当氧供应充足时,来自糖(或脂肪)的有氧氧化。  ②当氧供应不足时,即来自糖的酵解,生成乳酸。乳酸在最后供氧充足时,一部分继续氧化,释放的能量使其余部分再合成肝糖元。所以肌肉收缩的最终能量来自物质(糖、脂肪)的有氧氧化。  运动时,人体以何种方式供能,取决于需氧量和摄氧量的相互关系,当摄氧量能满足需要时,肌体即以有氧代谢供能,当摄氧量不能满足需氧量时,其不足部分即依靠无氧氧化供能,这样将造成体内的氧亏负,称为氧债。运动时的需氧量取决于运动强度,强度越大,需氧量越大,无氧代谢供能的比例也越大。
肝脏

肌细胞中存在三大供能途径这些是什么

4,运动后体内ATP含量如何变化

人体三大供能系统:1-磷酸原系统 ATP和CP组成的供能系统。ATP以最大功率输出供能可维持约2秒;CP以最大功率输出供能可维持约3-5倍于ATP。剧烈运动时CP含量迅速下降,但ATP变化不大。其特点是能总量少,持续时间短,功率输出最快,不需要氧气,不产生乳酸等物质。短跑、跳跃、举重只能依靠此系统。2-乳酸能系统 乳酸能系统是指糖原或葡萄糖在细胞浆内无氧分解生成乳酸过程中,再合成ATP的能量系统。乳酸是一种强酸,在体内聚积过多,超过了机体缓冲及耐受能力时,会破坏机体内环境酸碱度的稳态,进而又会限制糖的无氧酵解,直接影响ATP的再合成,导致机体疲劳。乳酸能系统供能的意义在于保证磷酸原系统最大供能后仍能维持数十秒快速供能,以应付机体的需要。该系统是1min以内要求高功率输出运动的供能基础。如400m跑、100m游泳等。专门的无氧训练可有效提高该系统的供能能力。3-有氧氧化系统 有氧氧化系统是指糖、脂肪和蛋白质在细胞内彻底氧化成水和二氧化碳的过程中,再合成ATP的能量系统。 从理论上分析,体内贮存的有氧氧化燃料,特别是脂肪是不会耗尽的,故该系统供能的最大容量可认为无限大。其特点是ATP生成总量很大,但速率很慢,需要氧的参与,不产生乳酸类的副产品。据计算,该系统的最大供能速率或输出功率为15 J·kg-1·s-1,该系统是进行长时间耐力活动的物质基础。
因为剧烈运动时虽然atp消耗增快,但呼吸作用也在加强,不断产生新的atp
几乎不变,动态平衡

5,ATPCP系统是什么

人体除了储存ATP外还储存着CP(磷酸肌酸),而CP的储存要比ATP多几倍。当分解时会迅速产生能量,但它不能被肌肉直接利用。然而,CP会使ADP与磷酸合成ATP。因此,当ATP再次分解成ADP时,就会释放出肌肉所需要的能量。其优点是无需氧气的参与,ATP和CP都可在肌肉中随时分解提供能量。ATP—CP的恢复时间需要3~5分钟。 ATP-CP系统 人体中磷酸原系统供能的绝对值虽然不大,能维持的时间也很短,由于其能快速动用,因此它在供能系统中的重要意义,主要在于能量的快速可动用性,不仅短距离跑(40-60m疾跑),跳、投、旋转、冲刺或其它需要在几秒钟内完成的技术,全部依靠ATP-CP贮备为其主要能源,其它项目在开始也得依靠它提供直接能源。 研究证明,运动员磷酸原系统供能能力较一般人强,因而在完成需O2量相同的短时间的剧烈工作时,运动员血乳酸出现比一般人迟。
一种运动训练方法。
磷酸肌酸(简称CP)是贮存在肌纤维中与ATP紧密相关的另一种高能磷化物,分解时能放出大量能量。当肌肉收缩且强度很大时,随着ATP的迅速分解,CP也迅速分解放能,以使ADP和PI合成ATP。肌肉在安静状态下,高能磷化物以CP的形式积累,故肌细胞中CP的含量约为ATP的3-5倍。尽管如此,其含量也是有限的,CP全部分解时只能维持数秒钟的剧烈运动,必须有其它供应ATP再合成的能量才能使肌肉活动持续下去。CP供能使ATP再合成的重要意义,不在其含量,而在其快速可动用性。由于CP既能迅速分解放有,又不需氧、不产生乳酸,故它与ATP一起在供能系统中称为磷酸原系统(ATP-CP系统)。
人体中磷酸原系统供能的绝对值虽然不大,能维持的时间也很短,由于其能快速动用,因此它在供能系统中的重要意义,主要在于能量的快速可动用性,不仅短距离跑(40-60m疾跑),跳、投、旋转、冲刺或其它需要在几秒钟内完成的技术,全部依靠ATP-CP贮备为其主要能源,其它项目在开始也得依靠它提供直接能源。 研究证明,运动员磷酸原系统供能能力较一般人强,因而在完成需O2量相同的短时间的剧烈工作时,运动员血乳酸出现比一般人迟。
一种生物学的自动系统

6,什么是ATP啊

ATP三磷酸腺苷,是人体内能量交换的最重要媒介,分子由核糖、腺嘌呤和三个聚合的磷酸分子构成,三个磷酸分子水解释放一个磷酸分子的时候,生成ADP,二磷酸腺苷,这时候释放能量;反之,吸收能量。细胞能够直接利用的能量就是由ATP携带
三磷酸腺苷 体内直接的供能物质,体内其他的物质,如葡萄糖、磷酸肌醇等都必须转化成atp后才能供能。 或者Association of Tennis Professional的缩写,职业男子网球协会。
纯净的ATP呈白色粉末状,能溶于水。作为药品可以提供能量并改善患者新陈代谢。   ATP片剂可以口服,注射液可供肌肉注射或静脉注射。   功能:各种生命活动能量的直接来源   ATP是一种什么物质?(adenosine-triphosphate)   ATP又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,其结构式是:A—P~P~P   它是一种含有高能磷酸键的有机化合物,它的大量化学能就储存在高能磷酸键中。   ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。   人体预存的ATP能量只能维持15秒,跑完一百公尺后就全部用完,   不足的继续通过呼吸作用等合成ATP。   一、能源物质   肌肉中储藏着多种能源物质,主要有三磷酸腺苷(ATP)、磷酸肌酸(CP)、肌糖元、脂肪等。   二、能源物质的代谢   (一)无氧代谢剧烈运动时,体内处于暂时缺氧状态,   在缺氧状态下体内能源物质的代谢过程,称为无氧代谢。它包括以下两个供能系统。   ①非乳酸能(ATP—CP)系统—一般可维持10秒肌肉活动   无氧代谢   ②乳酸能系统—一般可维持1~3分的肌肉活动   非乳酸能(ATP—CP)系统和乳酸能系统是从事短时间、   剧烈运动肌肉供能的主要方式。ATP释放能量供肌肉收缩的时间仅为1~3秒,   要靠CP分解提供能量,但肌肉中CP的含量也只能够供ATP合成后   分解的能量维持6~8秒肌肉收缩的时间。因此,   进行10秒以内的快速活动主要靠ATP—CP系统供给肌肉收缩时的能量。   乳酸能系统是持续进行剧烈运动时,肌肉内的肌糖元在缺氧状态下进行酵解,   经过一系列化学反应,最终在体内产生乳酸,同时释放能量供肌肉收缩。   这一代谢过程,可供1~3分左右肌肉收缩的时间。   (二)有氧代谢   是在氧充足的条件下,肌糖元或脂肪彻底氧化分解,最终生成CO2和H2O,   同时释放大量的分解代谢,称为有氧氧化系统。   (三)能量供应   1、了解体育促进身体健康的道理   体育运动加速体内能源物质的消耗,促进体内物质的分解与合成,   使组织细胞得到比原有水平更多的营养补充,有机体获得更加旺盛的活动能力,   从而使 身体不断发展、完善,这就是体育锻炼促进身体健康发展的基本道理。   2、了解能量供应与提高运动能力的关系   体育运动消耗体内的能源物质,经过一段时间休息后,   体内能源物质可以恢复甚至超过原有水平,这种变化称为超量恢复。   出现超量恢复的程度和时间的早晚取决于运动量的大小。   在一定范围内运动量越大,体内能源物质消耗越多,超量恢复的幅度也越大,   但所需的时间也长,在身体出现超量恢复阶段,进行第二次适宜的运动与休息,   可以逐步提高人体的能量供应水平,从而不断提高人体运动能力。   3、了解有氧锻炼与减肥的道理   长时间的运动是在有氧代谢的条件下进行的,要靠脂肪的代谢提供能量,   因此,有氧运动是消耗脂肪达到减肥目的的有效方法。   4、人体的无氧代谢能力主要取决于以下三个方面:   ①肌肉中ATP、CP的含量及分解速度;   ②肌糖元的无氧酵解速度及血液对乳酸的缓冲能力;   ③神经、肌肉对缺氧和乳酸堆积的耐受能力。   无氧代谢能力是速度素质的重要基础。体育课发展无氧代谢能力的方法,   一般采用间歇性练习和持续性练习。   间歇练习主要发展ATP—CP系统的供能能力。一般每次练习在30秒以内,   进行1~3分的积极性休息,再进行适宜练习,可以提高速度素质。   持续练习主要发展乳酸系统的供能力。一般每次练习在30秒以上,   每次休息时间较短,可以提高速度耐力。   5、发展有氧代谢能力   有氧代谢能力是人体长时间进行有氧运动的能力。   发展有氧代谢能力关键在于有充足的氧供应,即人体单位时间内吸收、   利用氧的最大数值——最大耗氧量。   最大耗氧量与单位时间内血液循环携带、运输氧有密切的关系。因此,   心肺功能的好坏,直接影响到最大耗氧量。   采用较低或中等运动强度、持续时间较长的练习,由于机体可以得到充足的氧供应,   进行有氧氧化供能,所以,可以提高有氧代谢能力,从而提高心肺功能。   运动中机体供能的方式可分两类:   一类是无氧供能,   即在无氧或氧供应相对不足的情况下,   主要靠ATP、CP分解供能和糖元无氧酵解供能   (即糖元无氧的情况下分解成为乳酸同时供给机体能量)。   这类运动只能持续很短的时间(约 l一3分钟)。800米以下的全力跑、   短距离冲刺都属于无氧供能的运动。   另一类为有氧供能,   即运动时能量主要来自糖元(脂肪、蛋白质)的有氧氧化。   由于运动中供氧充分,糖元可以完全分解,释放大量能量,   因而能持续较长的时间。这类运动如5000米以上的跑步,   1500米以上的游泳:慢跑、散步、迪斯科、交谊舞、自行车、太极拳等都属于这类运动。   由此,我们可以得到一个简单的启示:即大强度的运动不可能持续很长时间,   总的能量消耗较少,因而不是理想的减肥运动方式;而强度较低的运动由于供氧充分,   持续时间长,总的能量消耗多,更有利于减肥。减肥的最终目的是消耗体内过多的脂肪,   而不是减少水分或其它成分。   在进行有氧锻炼时还应注意以下几点:   第一,锻炼应选择中等强度的运动,即在运动中将心率维持在最高心率的60-70%,   (最高心率=220-年龄),强度过大时能量消耗以糖为主,肌肉氧化脂肪的能力较低;   而负荷过小,机体热能消耗不足,也达不到减肥的目的。   第二,以中等强度进行锻炼时,锻炼的时间要足够长,一般每次锻炼不应少于30分钟。   在中等强度运动时,开始阶段机体并不立即动用脂肪供能。   因为脂肪从脂库中释放出来并运送到肌肉需要一定时间,至少要20分钟。   运动的方式可根据自己的条件、爱好、兴趣而定,如走路、慢跑、迪斯科、交谊舞、   游泳等都是适宜的方式。   第三,脂肪的储备和动用是一种动态平衡,因此要经常参加运动,切不可一劳永逸。   减肥运动应每日进行,不要间断。
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