骨关节损伤ppt演示ppt课件
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(第2张幻灯片)
》》1811年,法国学者布拉克诺首次从蘑菇中发现甲壳质,命名为Fungine(蕈素)。
》》1823年,法国科学家奥吉尔从昆虫外壳中发现甲壳质,命名为几丁质(Chitin)。
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词条解释:
Chitin在《英汉化学化工词汇》(第三版)中译为“几丁质”、“壳多糖”、“聚乙酰氨基葡糖”、“甲壳质”;
《辞海》中称其为“甲壳质”、“甲壳素”、“壳糖”;
中文期刊和报纸上除了以上几种名称外还有“几丁”、“蟹壳素”、“蟹壳多糖”、“甲壳胺”、“几丁聚糖”、“几丁糖”、“明角质蛋白”、“明角质”、“壳蛋白”等等,十分混乱。为了方便大家理解,以下我都叫它 几丁质
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(第3张幻灯片)
简介:
它是自然界中含量仅次于纤维素的一种多糖,
同时,也是地球上数量最大的含氮有机化合物。
其在自然界中主要存在于节肢动物,主要是甲壳纲如虾、蟹、软体动物、环节动物、原生动物、腔肠动物、海藻及真菌等中, 另外在动物的关节、蹄、足的坚硬部分, 肌肉与骨结合处, 以及低等植物中均发现有几丁质的存在。
(第4张幻灯片)
这是它的物理化学性质,大家简单看一下就行,下面重点介绍它的化学性质和实际应用。
(第5张幻灯片)
化学结构:
这是它的化学结构;
几丁质是N-乙酰-2-脱氧-D-葡萄糖以β-1,4糖苷键形式连接而成的多糖;
(第6张幻灯片)
这就是N-乙酰-2-脱氧-D-葡萄糖
(第7张幻灯片)
几丁质的化学结构和植物纤维素非常相似。
都是六碳糖的多聚体。
纤维素的基本单位是D-葡萄糖,它是由D-葡萄糖通过β-l,4糖甙链连接而成的聚合物。
甲壳质的基本单位是N-乙酰氨基-2-脱氧-D-葡萄糖,它是由乙酰葡萄糖胺残基通过β-1,4糖甙链相互连接而成聚合物。
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《运动解剖学教案》PPT课件
第一章:运动解剖学概述
1.1 运动解剖学的定义
运动解剖学是研究人体在运动中的结构和功能关系的学科。
运动解剖学与运动生理学、运动医学等相关学科紧密相连。
1.2 运动解剖学的研究内容
运动系统:骨骼、肌肉、关节等的结构与功能。
内脏系统:心脏、肺、血管等的运动功能。
神经系统:运动神经元的传导与控制。
运动与内分泌系统的相互作用。
1.3 运动解剖学的研究方法
观察法:通过观察人体结构和功能的关系来研究。
比较法:通过比较不同人群、不同运动方式的解剖学特征来研究。
实验法:通过实验来探究运动对解剖结构的影响。
第二章:运动系统的结构与功能
2.1 骨骼系统
骨的结构与分类:长骨、短骨、扁骨、不规则骨等。
骨骼连接:关节的类型与功能。
骨骼肌:肌肉的组成、肌腹与肌腱的连接。
2.2 肌肉系统
肌肉的类型:骨骼肌、心肌、平滑肌等。
肌肉的结构:肌纤维、肌原纤维、肌节等。 肌肉的功能:收缩与舒张的机制。
2.3 关节系统
关节的类型:球关节、滑关节、鞍关节等。
关节的结构:关节面、关节囊、关节腔等。
关节的功能与运动范围。
第三章:内脏系统的运动功能
3.1 心血管系统
心脏的结构与功能:心房、心室、心脏瓣膜等。
血管的结构与功能:动脉、静脉、毛细血管等。
血液循环的途径与作用。
3.2 呼吸系统
肺的结构与功能:肺泡、肺叶、呼吸道等。
呼吸运动的机制:吸气与呼气的过程。
气体交换的过程与意义。
3.3 消化系统
消化道的结构与功能:口腔、食管、胃、小肠、大肠等。
消化腺的结构与功能:唾液腺、胃腺、肝脏、胰腺等。
营养物质的吸收与排泄过程。
第四章:神经系统的运动控制
4.1 运动神经元
运动神经元的类型: upper motor neurons, lower motor neurons
运动神经元的传导过程:兴奋的产生与传递。 运动神经元的控制方式:中枢神经系统与周围神经系统的相互作用。