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向心型是重心型嗎

向心型是重心型嗎

向心型是重心型嗎:答案是不是。

向心型不是重心型。重心型版式有中心式、向心式、離心式三種類型。重心型版式會產生視覺焦點,使其更加突出。中心式直接以獨立而輪廓分明的形象佔據版面中心。向心式視覺元素向版面中心聚攏的運動。離心式猶如石子投入水中,產生一圈一圈向外擴散的弧線運動。版式設計是現代設計藝術的重要組成部分,是視覺傳達的重要手段。表面上看,它是一種關於編排的學問;實際上,它不僅是一種技能,更實現了技術與藝術的高度統一,版式設計是現代設計者所必備的基本功之一。

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向心性和中心性一個意思麼?

不是一個意思

什麼是向心性肥胖

向心性肥胖亦有人稱之爲中心型肥胖,指的是患者體內脂肪沉積是以心臟、腹部爲中心而開始發展的一種肥胖類型。

向心性肥胖患者體形最粗的部位是在腹部,腰圍往往大於臀圍,是成年人(尤其是女性)發生肥胖症時的一種常見臨牀表現。有些書中也將向心性肥胖稱爲腹型肥胖、上身型肥胖、蘋果型、男性樣肥胖。

有研究發現,腰圍大於臀圍的向心性肥胖患者發生各種併發症的危險性較高,其並發動脈硬化、腦卒中、高血壓、冠心病、糖尿病、高脂血症等各種併發症的危險性約是全身勻稱性肥胖者的2-3倍,而且腰圍越粗,危險性越高。

腎上腺糖皮質激素是腎上腺皮質束狀帶分泌的激素,在人體中主要爲皮質醇。單純性肥胖者可有一定程度的腎上腺皮質功能亢進,血漿皮質醇正常或升高;而在繼發性肥胖中,柯興綜合徵血漿皮質醇明顯增高。由於血漿皮質醇增高,血糖升高,引起胰島素升高,後者導致脂肪合成過多,形成肥胖。由於軀幹及四肢脂肪組織對胰島素和皮質醇反應性不同,故呈向心性肥胖。

參考資料:http://ke.baidu.com/view/1319307.htm

肥胖的不同類型有什麼?

根據脂肪在身體不同部位的分佈,肥胖可以分爲腹部型肥胖和臀部型肥胖兩種。腹部型肥胖又稱爲向心性肥胖(臨牀規範名稱爲中心性肥胖)、男性型肥胖、內臟型肥胖、蘋果型肥胖,這種人脂肪主要沉積在腹部的皮下以及腹腔內,四肢則相對較細。臀部型肥胖者的脂肪主要沉積在臀部以及腿部,又稱爲非向心性肥胖、女性型肥胖或者梨形肥胖。腹部型肥胖患併發症的危險性要比臀部型肥胖大得多。另外,按照發病年齡的不同,可以把肥胖分爲幼年起病型、青春期起病型及起病型肥胖。

什麼是向心型?

你好我是醫生

向心型就是靠近中間部位的意思

植物的向心性

高等植物不能象動物一樣自由移動整體的位置,但植物體的器官在空間可以產生移動,以適應環境的變化,這就是植物的運動。高等植物的運動主要有兩種類型:向性運動和感性運動。植物向性運動是指在刺激方向和誘導所產生運動的方向之間有固定關係的運動。依外界因素的不同,向性運動主要包括向光性、向重力性、向觸性、向化性和向水性等。向性運動大多是生長性運動,是不可逆的運動過程。

1 向光性(Phototropism)

植物隨光的方向而彎曲的能力稱爲向光性,向光性是植物爲捕獲更多光能而建立起來的對不良光照條件的適應機制之一。Charles Darwin和Francis Darwin(1880)首先發現該現象,提出植物向光性受到一種可運輸物質的。向光性分爲正向光性、負向光性和橫向光性(植物器官生長方向與射來的光垂直)。植物感受光的位置主要有莖尖、根尖、胚芽鞘尖端、葉片或生長中的莖。

1.1 光受體(phototropic receptor) 藍光是引起植物向光性最有效的光源,研究表明植物體內存在着對藍光具有特殊敏感性而引起向光性反應的光受體。光生物學家已克隆出數種cDNA,並證明至少有1種對向光性受體負責,但至今未鑑別出何種cDNA表達向光性受體。紅光對誘導向光性反應無效,但有研究表明紅光對其有深刻影響。Liu和Lino(1996)證明紅光對藍光誘導向光性的影響是由光敏色素(phytochrome)介導的。在黑暗中生長的植物無向光性反應。該研究爲生物學家找到光受體,闡明光轉導途徑提供了新的思路。

1.2 向光性運動機理 目前,植物向光性運動機理有兩種假說:生長素分佈不均勻假說和抑制物質分佈不均勻假說。

1.2.1 生長素分佈不均勻假說 Cholodny(1927)和Went(1928)以燕麥胚芽鞘爲材料研究發現在單側藍光作用下,背光側胚芽鞘頂端擴散到瓊脂中的生長刺激物質活性高於向光側,並認爲該物質是生長素,據此提出向光性運動是由於在單側光作用下生長素分佈不均勻引起的,Thimann等(1937)稱之爲Cholodny-Went學說,並應用該學說解釋植物向光性及向重力性運動現象,沿用至今,成爲解釋向光性運動的經典理論。然而Bruinsum等(1975)以向日葵幼苗爲材料研究植物向光性運動特性時發現,單側藍光處理並未引起生長素分佈不均勻,因而對該假說提出質疑。Hasagawa(1989)重複Went試驗發現Went測得的胚芽鞘彎曲度是生長素和生長抑制物質兩類化合物總反應的結果,認爲Went的結果是一種假象。但lino(1991)以玉米爲材料,對玉米胚芽鞘向光側和背光側內源生長素含量的測定表明,單側藍光引起生長素分佈不均勻,從而引起胚芽鞘向光彎曲,此結果支持了Cholodny-Went學說。

1.2.2 抑制物質分佈不均勻假說 Hasagawa等(1980~1986)以蘿蔔等爲材料,對向光性運動機理進行了詳細的研究,獲得了與Brunsum相同的結果,同時發現單側光引起向光側積累生長抑制物質,從而提出Brunsum-Hasagawa學說(1990),認爲植物向光性運動是由於單側光引起生長抑制物質分佈不均勻所致。一些研究表明,在不同植物中引起向光性運動的抑制物質有所不同。引起綠色向日葵幼苗下胚軸向光彎曲的抑制物質是黃質醛等(Franssen&Bruinsma,1981),引起蘿蔔下胚軸向光彎曲的抑制物質是順式蘿蔔寧、反式蘿蔔寧和蘿蔔酚臉(Hasagawa等,1986)。燕麥胚芽鞘中的抑制物質至今未鑑定出,但根據色譜分析,它不是脫落酸。陳汝民(1999)研究指出抑制物質6-甲基2-苯並唑啉酮分佈不均勻是單側光作用下玉米胚芽鞘向光運動的主要原因。

目前,在解釋植物向光性運動的兩種假說中,經典的Cholodny-Went學說面臨嚴峻的挑戰,似乎Bruinsum-Hasagawa學說佔優勢。兩種學說尚有爭議,學者們還沒有統一的看法,尚待進一步深入的研究。

1.3 葉鑲嵌 用鋁箔把光下生長的蒼耳葉片一半遮住後,葉柄相應的另一側延長,向光源方向彎曲,這樣葉片就會從蔭處移動到光亮處,葉片不易重疊,這就是葉鑲嵌現象。有人推測葉片遮蔽部分運輸較多生長素到該側的葉柄,因此該側葉柄生長快,葉柄向光彎曲。

1.4 太陽追蹤 棉花、向日葵和花生等植物頂端在1 d中隨陽光而轉動,即所謂的太陽追蹤,葉片與光垂直,這種現象是溶質控制葉枕的運動細胞而引起的。向日葵的向陽運動是一個複雜的過程。葵花白天隨太陽由東而西轉動,正午時分朝南而轉向西方,到夜間八點半鐘左右由西而東轉,至於夜葵花已朝向東方而並非在第2天太陽初升時才從西而轉向東方的。葵花的運動機制尚無深入的研究。

2 向重力性(gravitropism)

向重力性是植物在重力影響下,保持一定方向生長的特性。目前,對向重力性的研究已發展成爲一新興學科一重力植物生理學。重力植物生理學在當代空間生命科學中具有舉足輕重的地位,肩負闡明地球重力在生物進化進程中的作用和空間不同重力環境中發展植物栽培技術的雙重任務。向重力性分爲正向重力性、負向重力性和橫向重力性(地下莖水平方向生長)。

2.1 根的正向重力性 目前,解釋根的向重力性運動機理有3種假說:Cholodny-Went學說、平衡石學說和雙叉理論。

2.1.1 平衡石學說 早在達爾文時代就已知道根冠是感受重力刺激的部分,但根冠如何感受重力刺激,長期以來衆說紛壇,其中Haberland-Nemee的平衡石學說受到普遍的重視。平衡石學說認爲根冠感受重力刺激的是細胞內可移動的顆粒,稱之爲平衡石(statolith)。一般認爲,造粉體(amyloplast)可能是根冠細胞中感受重力作用的平衡石或稱之爲重力傳感器(gravisensor)。l個造粉體細胞含有 10~20個直徑爲 4~10 um的澱粉粒。含平衡石的細胞稱爲平衡細胞(statocytes)。植物體內的平衡石分佈因器官而異。根部的平衡石在根冠中,而莖部的平衡石分佈在維管束周圍的1~2層細胞(澱粉鞘)。平衡石在重力影響下,下沉在細胞的底部。

試驗表明,鈣離子在向重力性反應中起着重要的作用。將含有鈣離子螫合劑(如EGTA)的瓊脂塊放在橫放玉米根的根冠上,無向重力性反應;如改用含鈣離子的瓊脂塊,則恢復向重力性反應。進一步研究發現,玉米根冠中的鈣調素濃度是伸長區的4倍。外施鈣調素的抑制劑於根冠,則根喪失向重力性反應。

結合平衡石、生長素、鈣離子和鈣調素對向重力性的影響,有人提出向重力性的機理:根橫放時,平衡石沉降到細胞下側的內質網上,產生壓力,誘發內質網釋放鈣離子到細胞質內,鈣離子和鈣調素結合激活細胞下側的鈣泵和生長素泵,於是細胞下側積累較多的鈣離子和生長素,影響該側細胞的生長。

2.1.2 雙叉理論 Mesland(1992)根據非線形不平衡熱力學理論,提出重力整體作用概念,即所謂的雙叉理論。雙叉理論認爲細胞核和細胞骨架在細胞對重力感受和傳導中起着很重要的作用,推測在細胞中可能存在重力致敏窗(gravity-sensitive window)。

Lorenzi&Perbal(1990)以扁豆幼苗爲材料,通過不同處理條件下細胞核行爲的研究發現,細胞核和細胞骨架確實起着重力感受器的作用。

劉承憲(2001)提出:重力感受的起始過程是根冠細胞中胞溶性Ca2+濃度局部增加,重力誘導胞溶性Ca2+濃度增加的機理,可能涉及到造粉體和細胞器的沉降,通過細胞骨架引起磷酸肌醇水解,胞溶性Ca2+濃度增加,活化鈣調蛋白和刺激Ca2+和Ca2+-鈣調蛋白依賴型的酶,如Ca2+-ATP酶和蛋白質激酶,最後導致胞內和胞外Ca2+梯度形成,不對稱Ca2+分佈可能有差別的修飾細胞骨架蛋白,改變維管方位,影響細胞壁合成和沉積,結果形成一種非刺激側更快生長的生長梯度,產生彎曲。

2.2 莖的負向重力性 禾穀類作物的莖有負向重力性反應。玉米和高粱節間的基部膨大,小麥、水稻和燕麥的葉鞘基部有特殊感受重力器官(假葉枕)。當這些植物的莖橫放或植株倒伏時,感受器官中的平衡石在2~10 min內便沉降到細胞下側,15~30 min內開始呈負向重力性反應,下側積累較多的生長素、赤黴素和乙烯,生長快,節間向上彎曲生長。

3 向觸性

達爾文在觀察西番蓮卷鬚向支柱快速彎曲運動時發現,卷鬚的末梢接觸到支柱後,在 20~30 S內就能激發出明顯的彎曲來。他認爲這樣快速的運動不是向光性生長的機理所能解釋的,並大膽提出:卷鬚的向觸性運動是靠電波傳遞和原生質收縮來實現的。

經過以絲瓜卷鬚爲材料的大量研究,婁成後等(1996)提出:卷鬚的快速向觸性運動是靠動作電波傳遞引起下段組織原生質體收縮來完成的,動作電波的傳遞也不是單靠局部迴路電流,還要有神經遞質乙酸膽鹼的相互協作,交替推進來執行。

此外,植物的向性運動還有向化性和向水性。向化性是指某些化學物質在植物周圍分佈不均勻而引起的生長,如作物根部朝向肥料較多的土壤生長。向水性是指土壤中水分分佈不均勻時,植物根趨向較溼地方生長的特性。

自《生物學通報》

“向心性”是什麼意思?

1、嚮往心性

2、與生物學中向地性類似,植物的根會沿着向心力方向生長,謂之向心性。

心性。謂性情;性格。中國古典哲學範疇,指“心”和“性”。 戰國 時 孟子 有“盡心知性”之說。其後佛教各宗盛談心性,禪宗認爲心即是性,倡明心見性,頓悟成佛。 宋 儒亦喜談心性,但各家解說亦不一。語出晉 葛洪 《抱朴子·交際》:“今先生所交必清澄其行業,所厚必沙汰其心性。” 宋 柳永 《紅窗睡》詞:“二年三歲同鴛寢,表溫柔心性。”《黃檗山斷際禪師傳心法要》:“心性不異,即心即性。”

例——周瑞家的心性乖滑(出自《紅樓夢》)格。

晉葛洪《抱朴子·交際》:“今先生所交必清澄其行業,所厚必沙汰其心性。” 宋柳永《紅窗睡》詞:“二年三歲同鴛寢,表溫柔心性。”《紅樓夢》第七一回:“周瑞家的雖不管事,因他素日仗着王夫人的陪房,原有些體面,心性乖滑,專慣各處獻勤討好。”秦兆陽《選舉》:“她是知道兒子的心性的。”

2. 中國 古典哲學範疇,指“心”和“性”。

戰國 時孟子有“盡心知性”之說。其後佛教各宗盛談心性,禪宗認爲心即是性,倡明心見性,頓悟成佛。 宋 儒亦喜談心性,但各家解說亦不一。程頤、朱熹等以爲“性”即“天理”,“心者,人之神明,所以具衆理而應萬事者也。”故“心”“性”有別。 陸九淵 則主張“心即理也”,認爲“心”“性”無別。其說雖不同,而均屬唯心主義。 清 初王夫之和後來的戴震等人對心性作了一些唯物主義的闡說。後人亦以“心性之學”稱 宋 明 理學。《黃檗山斷際禪師傳心法要》:“心性不異,即心即性。

向心型交談是什麼

向心型交談是一種擁有共同立場的交談。向心型交談特點:話題的聚焦性,語效利益的一致性。形式多樣,時間、地點不限,交談的內容主要是雙方感興趣的話根據交談雙方目的的一致性進行劃分。

向心性肥大名詞解釋

向心性肥大指心臟重量可達400g以上(正常爲250g左右),左室壁增厚達1.5~2.0cm(正常爲1cm),乳頭肌肉柱增粗,但心腔並不擴張。

心肌向心性肥大主要是後負荷增加,心肌要作更多功所以心肌肥厚。

離心性肥大:心臟擴大,前負荷增加,就是血容量增加爲主。如果長期後負荷(壓力負荷)增大,如高血壓病,可引起心肌向心性肥大,此時心肌纖維呈並聯性增生,肌纖維變粗,心室壁增厚,心腔無明顯擴大,室腔直徑與室壁厚度的比值小於正常。

擴展資料:

向心性肥大,多爲左心室負荷增加,比如長期高血壓、先天性心臟病、主動脈瓣狹窄等,導致左心室負荷增加,左心室收縮力增加,從而導致心肌細胞肥大,導致向心性肥厚。

向心性肥大屬於心臟病的一種,一般肥胖的人患上向心性肥大的機率比較高,心臟病給患者造成的傷害是比較嚴重的,除了積極地進行治療之外,平時的生活中有很多的事項還是需要注意的,防止產生更加嚴重的後果

參考資料來源:

百度百科-向心性肥大

四肢向心性按摩什麼意思

就是從小腿向大腿方向,手掌向手臂方向按摩唄。從肢體末端向軀幹方向按摩。

重心的概念及其重要性?

重心,是在重力場中,物體處於任何方位時所有各組成質點的重力的合力都通過的那一點。規則而密度均勻物體的重心就是它的幾何中心。不規則物體的重心,可以用懸掛法來確定。物體的重心,不一定在物體上。

重心低,物體運動時就穩定,在物體做圓周運動或者加速運動的時候體現最明顯。 現在假設一個物體質量爲m。我們假想把它從中間分成上下兩部分,體積相等。重力分別爲 m1.m2

如果物體做半徑爲R的圓周運動,那麼上部m1所需向心力爲F = m1*V^2/R。這些力是下半部分提供的,對下半部分來說,就好像受到了一個推力,大小爲F 。 也就是上半部質量越大,那麼下半部受到的推力就越大,而且這個推力的作用點,是在下半部的頂端。如果要想下半部穩定,不被推翻,F應越小越好力,在半徑和速度不變的情況下,也就代表m1越小越好. 這就代表下半部m2的質量越大越好。 也就是重心越低越好。

1、因爲重心越低,勢能越小,也就是勢能的能量越小,即勢能的能力越小,所以重心降低物體更穩;

2、或者因爲重心越低,重力產生的力矩的力臂越小,而力臂越小,則力矩越小,越不容易改變物體慣性狀態,所以重心降低物體更穩。

標籤:重心 向心