“盐”多必失健康生活从限盐开始

来源 :医药与保健 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hoticeses
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
人的味蕾随着年龄的增长会不断退化,这也代表着人的口味会变得越来越重。但盐绝不是多多益善的调味品,吃盐过多会导致血压的升高和波动,吃盐过多还会流失身体中的钙,越来越多的科普宣教将减少盐摄入作为合理饮食的核心内容。"盐"多必失,
其他文献
将在动物细胞凋亡研究中应用的Hoechst PI双重荧光染色法与琥珀酸脱氢酶 (SDH)染色法相结合 ,建立了一种更加完善的、能同时鉴别和研究悬浮培养的植物细胞凋亡及坏死的新方法
从来源于普通小麦品种济南177(Triticum aestivum cv. Jinan 177)悬浮细胞系的原生质体与来源于簇毛麦(Haynaldia villosa)胚性愈伤组织的原生质体融合获得体细胞杂种.供体簇
研究了用不同浓度KCl和等浓度NaCl处理的盐生植物碱蓬幼苗水分代谢的变化。结果表明 ,NaCl处理显著促进碱蓬生长 ,根吸水增加 ,含水量高于对照。而相同浓度KCl处理却严重抑制碱蓬生长 ,含水量显著下降 ,40 0mmol/L的KCl处理后 6d,地上部分发生萎蔫 ,尔后死亡。KCl处理伤害碱蓬的原因之一是抑制根系吸水 ,而对蒸腾速率无显著影响 ,即水分吸收速率与蒸腾速率比值下降 ,植株缺水引
用乙硫氨酸为筛选剂,通过幼苗和组织培养筛选得到乙硫氨酸抗性愈伤组织。该愈伤组织在含乙硫氨酸的培养基上表现出较高的半抑制剂量和相对生长量。作为天门冬氨酸途径的产物,甲
竹/玻璃钢复合建筑材料是一种新型三维复合材料.本文对其进行了结构设计和制作工艺的研究,并通过大量试验对其力学性能进行了分析,结果证明:竹/玻璃钢复合建筑材料确实是一种
无论在室温还是低温条件下 ,肥城佛桃 (Prunuspersicacv .Fei Cheng)果实在衰老软化过程中超弱发光均有明显的高峰出现 ,其出现时间与乙烯释放速率峰值相一致。乙烯合成抑制剂 2 氨基乙氧基乙烯甘氨酸 (2 aminoethoxyvinylglycine ,AVG)与乙烯利 (ethrel,化学名称 2 氯乙基膦酸 )处理结果显示 ,果实超弱发光并不随乙烯释放速率的增减而
采用文献资料法、录像观察法,对第18届亚运会男子足球比赛中国队的参赛基本情况以及比赛中的攻防特征进行分析,为今后战术制定以及发展方向提供参考依据。结果显示:1)队员的