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1,兰花品种大凤素什么时候开花

四季兰素花的一种,每年5月底至10月不定期来花。

兰花品种大凤素什么时候开花

2,DNF狂战士用什么武器比较好

刷图:巨剑 PK(改版):巨剑 紫:20 千年玄铁 25 梅兰莎的灵犀长剑 25 武士护剑 30 芷云双影剑 35 血莲鸣凤剑 35 素喃秘影长剑 35 骑士护剑 40 夺命毒龙剑 40 蓝月龙吟剑 45 青光震兽剑 45 含光斩岩剑 50 残杀者之间 50 泰拉石大剑 ..... 网站 http://games.qq.com/tencent/dnf/equip/wq/gjs_jj.htm#zs
巨剑 35以前觉得慢 可以选择太刀
呵呵就是
当然拿巨剑了 在学巨剑精通 功超高
看你喜欢什么类型的了 一般的人都是修巨剑~攻高~攻击范围大~但是速度最慢~要挺到烧血才能加快~ 有的人修太刀~攻不是很低~速度快~个人推荐修太刀~现在有很多太刀红眼PK很厉害 别的就没什么了~红眼可不能拿什么短剑~棒子~傻死了
巨剑 要不然你就别玩狂战

DNF狂战士用什么武器比较好

3,红眼 25 20 35J 用什么巨剑最好

个人建议40级以前就拿NPC的就可以,40以后可以考虑毒龙剑` 再整个紫金套装,那是太完美了! 有条件的话还是很支持含光,采纳下谢谢,游戏愉快哦
精通巨剑 适用武器介绍 35级紫 传承:救赎天使的波刃剑 红莲重剑 骑士护剑 素喃秘影长剑 血莲鸣凤剑 40级紫 阿甘左的浪人长剑 传承:梅伊班之圣骑士巨剑 传承:飓风精灵的波刃剑 夺命毒龙剑 剧毒暗杀者 蓝月龙吟剑 40级粉 地灵绝魂剑 子午七星剑 45级紫 传承:玄月精灵的执刑巨剑 含光斩岩剑 青光震兽剑 50级紫 裁决之剑 残杀者之剑 传承:冥火精灵的执刑巨剑 卡露亚的教导 - 照胆 泰拉石大剑 50级粉 狂龙之怒 逸龙剑 - 抉择 征服者之翼
35级紫 传承:救赎天使的波刃剑 红莲重剑 骑士护剑 素喃秘影长剑 血莲鸣凤剑 40级紫 阿甘左的浪人长剑 传承:梅伊班之圣骑士巨剑 传承:飓风精灵的波刃剑 夺命毒龙剑 剧毒暗杀者 蓝月龙吟剑 40级粉 地灵绝魂剑 子午七星剑 45级紫 传承:玄月精灵的执刑巨剑 含光斩岩剑 青光震兽剑 50级紫 裁决之剑 残杀者之剑 传承:冥火精灵的执刑巨剑 卡露亚的教导 - 照胆 泰拉石大剑 50级粉 狂龙之怒 逸龙剑 - 抉择 征服者之翼
我狂战用太刀来着- -
20拿千年玄铁
20用千年玄铁巨剑 25用梅丽莎的灵夕长剑 35用血莲凤鸣巨剑
精通巨剑 适用武器介绍 35级紫 传承:救赎天使的波刃剑 红莲重剑 骑士护剑 素喃秘影长剑 血莲鸣凤剑 40级紫 阿甘左的浪人长剑 传承:梅伊班之圣骑士巨剑 传承:飓风精灵的波刃剑 夺命毒龙剑 剧毒暗杀者 蓝月龙吟剑 40级粉 地灵绝魂剑 子午七星剑 45级紫 传承:玄月精灵的执刑巨剑 含光斩岩剑 青光震兽剑 50级紫 裁决之剑 残杀者之剑 传承:冥火精灵的执刑巨剑 卡露亚的教导 - 照胆 泰拉石大剑 50级粉 狂龙之怒 逸龙剑 - 抉择 征服者之翼

红眼 25 20 35J 用什么巨剑最好

4,怎样挑选丝制品

这个手感特别重要,拿在手上的越轻越好.
怎样挑先丝绸制品 所谓丝绸是由蚕丝或蚕丝与其他纤维交织而成的织物。蚕丝是由十八种a氨基酸组成的天然蛋白纤维,它不同与棉和化学纤维,这些蛋白质与人体皮肤的化学成份十分类似,与人体皮肤有很好的相容性,穿着舒适柔软,对滋养和保护皮肤有相当重要的作用。越来越受到消费者的喜爱。但许多人对丝绸的性能,特点,还不大了解. 下面就几种常见的丝绸品种做以简要介绍. 1绫类丝绸绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品,合纤织品和交织品.绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主,混用其他组织制成的花素织物, 常见的绫类织物品种有花素绫,广陵,交织绫,尼棉绫等,素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品,它质地轻薄,用于裱画裱图.其他绫类织物色光漂亮,手感柔软,可以做四季服装. 2罗类丝绸运用罗绸织发使织物表面具有纱空眼的花素织物统称罗类丝绸.罗类丝绸织物的品种有横罗,直罗,花罗.罗类丝绸产于浙江省的杭州市,因此又称杭罗.杭罗由于历史悠久,品质优良,成为罗类织物的传统名品,驰名中外.它是纯蚕丝织物,特点是面料风格雅致,质地紧密,结实,纱孔通风,透凉,穿着舒适, 凉爽,是夏季良好衣料. 3 绸类织物绸是丝织品中最重要的一类.绸类织物品种很多,按所用原料分有真丝类,柞丝类,绢丝类,合纤绸等.一般市场常见的丝绸有美力绸,斜纹绸,尼龙绸等.美力绸多是纯人造丝产品,它的绸面,色泽鲜艳,斜纹道清晰,手感平滑挺劲.主要用途是做高档衣服的里绸. 4 缎类织物缎类织物俗称缎子,品种很多.缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂,织物外观最为绚丽多彩,工艺水平最为高级的大类品种.我们常见的有花软缎,素软缎,织锦缎,古香缎等.花软缎,织锦缎,古香缎可以做旗袍,被面,棉袄等.其特点:平滑光亮,质地柔软.古香缎,织锦缎花型繁多,色彩丰富,纹路精细,雍华瑰丽,具有民族风格和故乡色彩. 5绉类织物运用织物组织或运用各种工艺条件,使织物表面发生绉缩.这种表面均匀绉缩的丝绸织物统称为绉类丝绸.绉类丝绸的品种很多,常见的有双绉,碧绉,留香绉,特论绉等,其特点是手感柔软,色泽鲜艳,柔美,有弹性.绉类可以做各种衣服. 6 绢类丝绸绢类织物平纹组织,质地轻薄,坚韧挺括平整,一般常见的有天香绢,筛绢等.天香绢可以做妇女服装,童装等,它的缎花容易起毛,不宜多洗. 7 绒类丝绸绒类丝绸外观有绒毛,质地比较坚牢.市场上常见的有乔其立绒,金丝绒,申丽绒,利亚绒等,它们的特点是手感良好,庄丽华贵,可以作帷幕,窗帘,旗袍和其他服装.但穿时要注意不要溅上水滴,因为各种绒都不易洗涤.

5,维生素分类及作用

维生素是维持人类机体正常代谢机能所必要的衡量物质。 维生素在体内不能合成。但是维生素及维生素原使天然食物中一种成分。一般情况下,从五谷杂粮和蔬菜中摄取的维生素足以满足人体的需要
凤凤!这问题问我就好了,基本上维生素是不能单独去吃的,吃多了反而会对身体有害而无益,例如你单吃维生素A或E之类的,那久而久之,你身体反倒会比同年龄的人都不好。医学家曾经对一个国家的人员做了这样的一个实验,其中分两部分!30万人吃维生素、30万人却什么营养品都不吃,连续10年,10年后,那30万吃了维生素的人生病的几率是那些不吃的人的百分之三十几!所以凤凤,不要乱听别人怎么说哦!!
基本概念: 1.维生素是维持机体正常生理功能所必需的一类微量低分子有机化合物。人体内不能合成或合成量不足,每天必须从食物中提供,不参与机体构成也不提供能量,机体长期缺乏某种维生素时回出现相应的缺乏症。 2.维生素A原凡在体内能形成维生素A的类胡萝卜素统称为维生素A原。 暗适应人若进入暗处,因视紫红质消失,故不能见物,当足够的视紫红质再生后才能在一定照度下见物,这一过程成为暗适应。 基本要求: 概述 维生素的共同特点 1.以本体或前体形式存在于天然食物中。 2.不能在体内合成,也不能大量贮存,必须食物提供。 3.机体需要量甚微,但在调节机体代谢方面起重要作用。 4.不构成组织,也不提供能量。 5.多以辅酶或辅基的形式发挥功能。 6.有的具有几种结构相近、活性相同的化合物。 命名 维生素可按字母命名,也可按化学结构或功能命名,因而,一种维生素可有多种名称。 分类 椐溶解性维生素可分为两大类。 1.脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K,溶于脂肪及有机溶剂,在食物中常于脂类共存。摄取多时可在肝脏贮存,如摄取过多可引起中毒。 2.水溶性维生素包括B族维生素(B1、B2、B6、PP、B12、叶酸、泛酸、生物素等)和维生素C。溶于水,体内不能贮存,水溶性维生素及其代谢产物较易从尿中排出,因此可通过尿中维生素的检测而了解机体代谢情况。 另外,有些化合物,具有生物活性,有人称之为“类维生素”,如类黄酮、肉碱、牛磺酸等。 维生素缺乏 当某种维生素长期摄入过低时会发生维生素缺乏症。在营养素缺乏中以维生素缺乏最为多见,维生素缺乏是一个渐进的过程。 1.缺乏原因 维生素摄入不足。 吸收利用障碍。 需要量相对增加。 2.缺乏分类 原发性维生素缺乏继发性维生素缺乏。 临床缺乏与亚临床缺乏。 维生素A (一)概念和理化性质 维生素A是指含有β-白芷酮环结构的多烯基结构,并具有视黄醇生物活性的一大类物质。 动物体内含有的具有视黄醇生物活性的维生素A包括:视黄醇、视黄醛和视黄酸等物质;在红、黄、绿植物中含有的类胡萝卜素中约有1/10为维生素A原,如α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、γ-胡萝卜素、隐黄素等,其中以β-胡萝卜素活性最高。 维生素A有维生素A1(视黄醇)和A2(3-脱氢视黄醇)之分,前者主存在于海水鱼的肝脏中,生物活性较高;后者主存在于淡水鱼的肝脏中,生物活性较小。 维生素A对酸、碱、热稳定,但易被氧化和受紫外线破坏。 (二)吸收与代谢 动物中视黄醇酯和植物中的维生素A原在胃内蛋白酶的作用下从食物中释出,然后在小肠胆汁和胰脂酶的作用下消化分解。其中β-胡萝卜素在加氧酶的作用下形成两分子维生素A。 血循环中维生素A的主要以全视黄醇结合蛋白形式存在。 视黄醇在体内被氧化为视黄醛后,进一步氧化为视黄酸,前两者具有相同的生物活性,后者生物活性不全,是代谢排泄形式。 (三)生理功能 1.维持正常视觉维生素A能促进细胞内感光物质视紫红质的合成与再生,维持正常的暗适应能力,从而维持正常视觉。 2.维持上皮细胞的正常生长与分。 3.促进生长发育。 4.抗癌作用。 5.维持正常免疫功能。 缺乏与过量 1.维生素A缺乏症 暗适应时间延长、夜盲症。 干眼病。 上皮干燥、增生及角化。 儿童生长发育迟缓。 2.维生素A过量引起急性、慢性及制畸毒性。多发生在一次或连续多次摄入成人摄入量100倍以上。 营养状况鉴定 1.血清维生素A水平参考指标。 2.改进的相对剂量反应实验诊断边缘状态。 3.暗适应功能测定适用大规模人群调查。 4.血浆视黄醇结合蛋白较好指标。 5.眼结膜印迹细胞学法及眼部症状检查 供给量与食物来源 推荐摄入量(RNI),14岁以上人群男性为800 ugRE/d,女性为700 ugRE/d。 膳食视黄醇当量(ugRE)=视黄醇(ug)+1/6β-胡萝卜素+1/12其它维生素A原 维生素A的最好来源是动物肝脏、奶类、蛋类等,维生素A原的良好来源是深色蔬菜与水果。 维生素D 概念与理化性质 是指含环戊氢烯菲环结构并具有钙化醇生物活性的一大类物质,以维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆钙化醇)最为常见。前者由酵母菌或麦角中的麦角固醇经紫外光照射后的产物,后者来自于食物中和体内皮下组织的7-脱氢胆固醇竟紫外光照射产生。 维生素D化学性质稳定,在中性和碱性溶液中耐热,不宜被氧化,但在酸性溶液中则逐渐分解。 吸收与代谢 膳食中的维生素D3在胆汁的作用下,在小肠乳化被吸收入血。从膳食和皮肤两条途径获得的维生素D3与血浆α-球蛋白结合被转运至肝脏,在肝内经维生素D3-25-羟化酶作用下生成25-OH- D3;然后被转运至肾脏,在D3-1-羟化酶作用下,生成1,25-(OH)2D3,即为维生素D的活性形式。然后在蛋白的载运下,经血液到达小肠、骨等靶器官中发挥作用。 生理功能 1.促进小肠钙吸收在小肠黏膜上皮细胞内,诱发一种特异的钙运输的载体——钙结合蛋白合成,即将钙主动转运,又增加黏膜细胞对钙的通透性。 2.促进肾小管对钙、磷的重吸收减少丢失。 3.参与血钙平衡的调节与内分泌系统一起发挥作用。 4.其它如对骨细胞的多种作用及调节基因转录作用等。 缺乏症与过多症 1.缺乏症 小儿佝偻病。 成人骨质软化症。 老年人骨质疏松。 2.过多症摄入量过多,尤其是药物型摄入或注射过量时会发生中毒。 营养水平鉴定 1.血液25-OH-D3或1,25(OH)2D3测定较特异指标。 2.血清钙磷乘积及血清碱性磷酸酶活性不特异,仅作参考。 供给量和食物来源 RNI:不分性别,14~、18~岁组均为5ug/d;50~岁组10ug/d。 主要来源为:海水鱼(如沙丁鱼等)、动物肝脏、蛋黄、奶油及鱼肝油制剂等。 维生素E 概念与理化性质 是含苯并二氢吡喃结构、具有α-生育酚生物活性的一类物质。因α-生育酚生物活性最高,通常以α-生育酚作为维生素E的代表。 α-生育酚对热酸稳定,对碱不稳定,对氧敏感,油脂酸败可加速其破坏。 吸收与代谢 维生素E吸收与肠道脂肪有关,影响脂肪吸收的因素也影响维生素E吸收。大部分被吸收的维生素E通过乳糜微粒到肝脏,为肝细胞所摄取,肝细胞有迅速更新的能力。维生素E主要贮存在脂肪组织中。 生理功能 1.抗氧化作用维生素E是很强的抗氧化剂,在体内保护细胞免受自由基损害。维生素E抗氧化的机理是防止脂性过氧化物的生成,为联合抗氧化作用中的第一道防线。这一功能与其保持红细胞的完整性、抗动脉粥样硬化、抗肿瘤、改善免役功能及延缓衰老等过程有关。尤其是在预防衰老、减少机体内脂褐质形成方面研究很多。 2.促进蛋白质的更新合成结果表现为促进人体新陈代谢,增强机体耐力,围城肌肉、外周血管、中枢神经及视网膜系统的正常结构和功能。 3.与动物的生殖功能和精子的生成有关临床上用于习惯性流产的辅助治疗。 4.调节血小板的黏附力和聚集作用。 缺乏症与过多症 其缺乏症很少发生于人类,有长期缺乏出现溶血性贫血的报道。 其毒性很小,人类尚未发现明显的过多症。 营养水平鉴定 1.血清维生素E水平直接反映人体维生素E的储存情况。 2.红细胞溶血试验功能实验,当维生素E缺乏时,对溶血作用的耐受能力下降。 供给量和来源 适宜摄入量(AI):14岁以上所有年龄组均为14mg。 食物来源:含量丰富的食物有植物油、麦胚、坚果、豆类、谷类,蛋类、内脏、绿叶蔬菜等。 维生素C 理化性质 又名抗坏血酸,为一含6碳的α-酮基内酯的弱酸,有酸味。为一种还原剂。其水溶液不稳定,在有氧或碱性环境中极易氧化。其氧化过程为,还原型维生素C先被氧化为氧化型维生素C,若进一步氧化为二酮古洛糖酸时,便失去维生素C活性了。铜、铁等金属离子可促进上述反应过程。 吸收、转运与代谢 维生素C在小肠被吸收。血浆中维生素C可逆浓度梯度转运至许多组织细胞中去,并在其中形成高浓度积累。维生素C从尿中排除除了以还原型形式之外还有多种代谢产物,包括二酮古洛糖酸等。 生理功能 1.参与体内氧化还原反应作为一种电子共体,参与体内氧化还原反应,具有多种生理功能。如:抗氧化作用,提高体内-SH水平,促进铁的吸收,使叶酸还原为四氢叶酸,使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白及解毒等。 2.参与羟化反应通过羟化反应可发挥以下功能。 维持胶原蛋白的正常功能维生素C使赖氨酸和脯氨酸羟化为羟脯氨酸和羟赖氨酸,后两者是胶原蛋白的重要成分。 参与胆固醇的羟化使胆固醇转变为胆酸,从而降低血胆固醇含量。 此外,还参与神经递质合成及酪氨酸代谢等。

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