生物:细胞呼吸详解 高中生物 细胞呼吸

\u8bf7\u751f\u7269\u9ad8\u624b\uff1a\u5982\u4f55\u89e3\u6790\u7ec6\u80de\u547c\u5438\u7c7b\u578b\u88c5\u7f6e\u56fe \u89e3\u6790\u4e0b\u4e3a\u4ec0\u4e48\u4f1a\u8fd9\u6837

\u53ea\u8fdb\u884c\u6709\u6c27\u65f61\u7684\u6db2\u6ef4\u5de6\u79fb2\u4e0d\u52a8\uff0c\u56e0\u4e3a\u6709\u6c27\u547c\u5438\u5438\u6536\u7684\u6c27\u6c14\u548c\u91ca\u653e\u7684CO2\u662f\u7b49\u91cf\u7684\u800c1\u7684CO2\u88abNaOH\u5438\u6536\u4e86\uff0c2\u4e2d\u6c34\u4e0d\u5438\u6536CO2\uff0c\u6240\u4ee51\u7684\u538b\u5f3a\u51cf\u5c0f\u5de6\u79fb\uff0c2\u4e0d\u53d8\uff0c\u53ea\u8fdb\u884c\u65e0\u6c27\u547c\u5438\u52191\u4e0d\u53d82\u53f3\u79fb\uff0c\u56e0\u4e3a\u65e0\u6c27\u547c\u5438\u53ea\u91ca\u653eCO2\uff0c\uff0c,\u65e2\u8fdb\u884c\u65e0\u6c27\u547c\u5438\u53c8\u8fdb\u884c\u6709\u6c27\u547c\u5438,1\u5de6\u79fb2\u53f3\u79fb

\u6709\u6c27\u547c\u5438\uff1aC6H12O6+6H2O+6O2\u21926CO2+12H2O+38ATP\uff0c
\u65e0\u6c27\u547c\u5438\uff1aC6H12O6\u21922C3H6O3+2ATP\u3002
\u4e0a\u9762\u7684\u5f0f\u5b50\u9664\u4ee538\uff0c\u4e0b\u9762\u7684\u5f0f\u5b50\u9664\u4ee52\uff0c\u5c31\u662f\u8461\u7cd6\u7cd6\u7684\u6bd4\u4f8b\u4e86\u3002

细胞呼吸
指物质在细胞内的氧化分解,具体表现为氧的消耗和二氧化碳、水及三磷酸腺苷(ATP)的生成,又称细胞呼吸。其根本意义在于给机体提供可利用的能量。
目录概念特点本质意义细胞呼吸的分类有氧呼吸无氧呼吸阶段循环消耗呼吸链黄素蛋白类概念特点本质意义细胞呼吸的分类有氧呼吸无氧呼吸阶段循环消耗呼吸链黄素蛋白类展开

编辑本段概念  细胞呼吸(cellular respiration)是指细胞在有氧条件下从食物分子(主要指葡萄糖)中取得能量的过
细胞呼吸程。
  糖类,脂质和蛋白质有机物在活细胞内氧化分解为CO2和水或分解为不彻底的氧化产物,且伴随着能量的释放。
编辑本段特点  有机物在酶的催化下,在温和的条件下氧化分解,能量逐步释放出来,没有出现剧烈的发光,发热现象。
本质  氧化分解有机物释放能量。
意义  为生物体的生命活动提供能量;为体内的其他化合物的合成提供原料。
细胞呼吸的分类  细胞呼吸分为发酵、有氧呼吸、无氧呼吸三种(根据最终电子受体不同的分类方式):有氧呼吸 以分子氧(O2)为最终电子受体,无氧呼吸 以无机氧化物为最终电子受体,发酵 以有机物为最终电子受体。酵母酿酒、同型乳酸发酵、异型乳酸发酵等都是属于发酵的范畴,而不是无氧呼吸。无氧呼吸指的是,依然进行三羧酸循环,还原辅酶依然经过氧化呼吸链,只不过最终的电子受体不是氧气,而是无机氧化物罢了,其它过程几乎和有氧呼吸一样,并且最后产能较有氧呼吸少。简单的说,并不是没有利用分子氧的氧化就是无氧呼吸。
有氧呼吸  1)概念:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等的有机物彻底的分解产生二氧化碳和水,释放能量,产生许多的ATP的过程。
有氧呼吸的运动2)其化学反应式可写成:C6H12O6+6H2O+6O2→(酶)6CO2+12H2O+能量
  3)过程:
  第一阶段(糖酵解):1个分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,同时脱下4个(H)*,放出少量的能量,合成2个ATP,其余以热能散失,场所在细胞的基质中。
  第二阶段(柠檬酸循环·三羧酸循环):2个分子的丙酮酸和6个分子的水中的氢全部脱下20个(H),生成6分子的二氧化碳,释放少量的能量,合成2个ATP,其余散热消失,场所为线粒体基质中。
  第三阶段(电子传递链·氧化磷酸化):在前两个阶段脱下的24个(H)与6个氧气分子结合成水,并释放大量的能量合成34个ATP,场所.在线粒体内膜上。
  PS:
  *(H)是一种十分简化的表示方式,这一过程实际上是氧化型辅酶I(NAD*)转化成还原型辅酶I(NADH)。
无氧呼吸  概念:没氧气参与的反应,则称为无氧呼吸。同样多的有机化合物,进行无氧呼吸时,其产生的能量,比进行有氧呼吸时要少。
  途径:某些生物(某些细菌)以包括硝酸根或硫酸根之类的无机物代替氧原子作为电子受体,最后仍生成水,实质与有氧呼吸是一样的。
  无氧发酵   这是较常见的一般意义上的无氧呼吸,基本有下面两种。上述有氧呼吸过程中的第一个过程是不需要氧气参与的,无氧呼吸便是由葡萄糖分解为丙酮酸(C3H4O3)这一不需要氧气的过程为基础,而不具备放能
无氧呼吸过程较多可以释放出还原性氢中的能量的呼吸链过程,所以无氧呼吸释放的能量远比有氧呼吸少。
  酒精发酵
  丙酮酸(C3H4O3)在脱羧过程后不生成乙酰辅酶A,而是生成乙醛,乙醛接受还原性氢被还原为酒精。
  乳酸发酵
  一些生物的呼吸过程,典型的是我们熟知的乳酸菌。在乳酸发酵中,丙酮酸直接生成乳酸,这是一个被氧化的过程,同样可以生成很少的ATP,人体内也存在这一过程,剧烈运动时肌肉供氧不足,便会通过这一过程得到能量,生成的乳酸导致肌肉酸痛。
编辑本段阶段  细胞呼吸可分为3个阶段。
  在第1阶段中,各种能源物质循不同的分解代谢途径转变成乙酰辅酶A。
  在第2阶段中,乙酰辅酶A(乙酰CoA)的二碳乙酰基,通过三羧酸循环转变为CO2和氢原子。
有氧呼吸[1]在第3阶段中,氢原子进入电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,与之生成水;同时通过电子传递过程伴随发生的氧化磷酸化作用产生ATP分子。
  生物体主要通过脱羧反应产生CO2,即代谢物先转变成含有羧基(-COOH)的羧酸,然后在专一的脱羧酶催化下,从羧基中脱去CO2。细胞中的氧化反应可以“脱氢”、“加氧”或“失电子”等多种方式进行,而以脱氢方式最为普遍,也最重要。
  在细胞呼吸的第1阶段中包括一些脱羧和氧化反应,但在三羧酸循环中更为集中。三羧酸循环是在需氧生物中普遍存在的环状反应序列。循环由连续的酶促反应组成,反应中间物质都是含有3个羧基的三羧酸或含有2个羧基的二羧酸,故称三羧酸循环。因柠檬酸是环上物质,又称柠檬酸循环。也可用发现者的名字命名为克雷布斯循环。
编辑本段循环  在循环开始时,一个乙酰基以乙酰-CoA的形式,与一分子四碳化合物草酰乙酸缩合成六碳三羧基化合物柠檬酸。柠檬酸然后转变成另一个六碳三羧酸异柠檬酸。异柠檬酸脱氢并失去CO2,生成五碳二羧酸α-酮戊二酸。后者再脱去1个CO2,产生四碳二羧酸琥珀酸。最后琥珀酸经过三步反应,脱去2对氢又转变成草酰乙酸。再生的草酰乙酸可与另一分子的乙酰CoA反应,开始另一次循环。
编辑本段消耗  循环每运行一周,消耗一分子乙酰基(二碳),产生2分子CO2和4对氢。草酰乙酸参加了循环反应,但没有净消耗。如果没有其他反应消除草酰乙酸,理论上一分子草酰乙酸可以引起无限的乙酰基进行氧化。环上的羧酸化合物都有催化作用,只要小量即可推动循环。凡能转变成乙酰CoA或三羧酸循环上任何一种催化剂的物质,都能参加这循环而被氧化。所以此循环是各种物质氧化的共同机制,也是各种物质代谢相互
细胞呼吸联系的机制。三羧酸循环必须在有氧的情况下进行。环上脱下的氢进入呼吸链,最后与氧结合成水并产生ATP,这个过程是生物体内能量的主要来源。呼吸链由一系列按特定顺序排列的结合蛋白质组成。链中每个成员,从前面的成员接受氢或电子,又传递给下一个成员,最后传递给氧。在电子传递的过程中,逐步释放自由能,同时将其中大部分能量,通过氧化磷酸化作用贮存在ATP分子中。不同生物,甚至同一生物的不同组织的呼吸链都可能不同。有的呼吸链只含有一种酶,也有的呼吸链含有多种酶。但大多数呼吸链由下列成分组成,即:烟酰胺脱氢酶类、黄素蛋白类、铁硫蛋白类、辅酶Q和细胞色素类。这些结合蛋白质的辅基(或辅酶)部分,在呼吸链上不断地被氧化和还原,起着传递氢(递氢体)或电子(递电子体)的作用。其蛋白质部分,则决定酶的专一性。为简化起见,书写呼吸链时常略去其蛋白质部分。
编辑本段呼吸链 呼吸链[2]  上图即是存在最广泛的NADH呼吸链和另一种FADH2呼吸链。图中用MH2代表任一 还原型代谢物,如苹果酸。可在专一的烟酰胺脱氢酶(苹果酸脱氢酶)的催化下,脱去一对氢成为氧化产物M( 草酰乙酸)。这类脱氢酶,以NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)或NADP+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)为辅酶。这两种辅酶都含有烟酰胺(维生素PP)。在脱氢反应中,辅酶可接受1个氢和1个电子成为还原型辅酶,剩余的1个H +留在液体介质中。
  NAD++2H(2H++2e)NADH+H+
  NADP++2H(2H++2e)NADPH+H+
编辑本段黄素蛋白类  是以黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)或黄素单核苷酸(FMN)为辅基的脱氢酶,其辅基中含核黄素(维生素B2)。NADH脱氢酶就是一种黄素蛋白,可以将NADH的氢原子加到辅基FMN上,在NADH呼吸链中起递氢体作用。琥珀酸脱氢酶也是一种黄素蛋白,可以将底物琥珀酸的1对氢原子直接加到辅基FAD上,使其氧化生成延胡索酸。FADH2继续将H传递给FADH2呼吸链中的下一个成员,所以FADH2呼吸链比NADH呼吸链短,伴随着呼吸链产生的ATP也略少。铁硫蛋白类的活性部位含硫及非卟啉铁,故称铁硫中心。其作用是通过铁的变价传递电子:Fe3++eFe2+。这类蛋白质在线粒体内膜上,常和黄素脱氢酶或细胞色素结合成复合物。在从NADH到氧的呼吸链中,有多个不同的铁硫中心,有的在NADH脱氢酶中,有的和细胞色素b及c1有关。辅酶Q是一种脂溶性醌类化合物,因广泛存在于生物界故又名泛醌。其分子中的苯醌结构能可逆地加氢还原成对苯二酚衍生物,在呼吸链中起中间传递体的作用。细胞色素是一类以铁卟啉(与血红素的结构类似)为辅基的红色或棕色蛋白质,在呼吸链中依靠铁的化合价变化而传递电子:Fe3++eFe2+。目前,发现的细胞色素有 b、c、c1、aa3等多种。这些细胞色素的蛋白质结构、辅基结构及辅基与蛋白质部分的连接方式均有差异。在典型的呼吸链中,其顺序是b→c1→c→aa3→O2。现在还不能把a和a3分开,而且只有aa3能直接被分子氧氧化,故将a和a3写在一起并称之为细胞色素氧化酶。生物界各种呼吸链的差异主要在于组分不同,或缺少某些中间传递体,或中间传递体的成分不同。如在分枝杆菌中用维生素K代替辅酶Q;又如许多细菌没有完整的细胞色素系统。呼吸链的组成虽然有许多差异,但其传递电子的顺序却基本一致。生物进化越高级,呼吸链就越完善。与呼吸链偶联的ATP生成作用叫做氧化磷酸化。NADH呼吸链每传递1对氢原子到氧,产生3个ATP分子。FADH2呼吸链则只生成2个ATP分子。

。。。大学课本的整整一章你要我在这给你“详解”?还是去问度娘吧。

复杂啊。

  • 鐢熺墿:缁嗚優鍛煎惛璇﹁В
    绛旓細鎸囩墿璐ㄥ湪缁嗚優鍐呯殑姘у寲鍒嗚В,鍏蜂綋琛ㄧ幇涓烘哀鐨勬秷鑰楀拰浜屾哀鍖栫⒊銆佹按鍙婁笁纾烽吀鑵鸿嫹(ATP)鐨勭敓鎴,鍙堢О缁嗚優鍛煎惛銆傚叾鏍规湰鎰忎箟鍦ㄤ簬缁欐満浣撴彁渚涘彲鍒╃敤鐨勮兘閲忋傜洰褰曟蹇电壒鐐规湰璐ㄦ剰涔夌粏鑳炲懠鍚哥殑鍒嗙被鏈夋哀鍛煎惛鏃犳哀鍛煎惛闃舵寰幆娑堣楀懠鍚搁摼榛勭礌铔嬬櫧绫绘蹇电壒鐐规湰璐ㄦ剰涔夌粏鑳炲懠鍚哥殑鍒嗙被鏈夋哀鍛煎惛鏃犳哀鍛煎惛闃舵寰幆娑堣楀懠鍚搁摼榛勭礌铔嬬櫧绫诲睍寮 缂栬緫鏈...
  • 楂樹簩鐢熺墿蹇呬慨涓缁嗚優鍛煎惛浣滅敤鐭ヨ瘑鐐瑰綊绾
    绛旓細1銆佸懠鍚镐綔鐢(涓嶆槸鍛煎惛)锛氭寚鐢熺墿浣撶殑鏈夋満鐗╁湪缁嗚優鍐呯粡杩囦竴绯诲垪鐨勬哀鍖栧垎瑙锛屾渶缁堢敓鎴愪簩姘у寲纰虫垨鍏跺畠浜х墿锛屽苟涓旈噴鏀惧嚭鑳介噺鐨勮繃绋嬨2銆佹湁姘у懠鍚革細鎸囩粏鑳炲湪鏈夋哀鐨勫弬涓庝笅锛屾妸绯栫被绛夋湁鏈虹墿褰诲簳姘у寲鍒嗚В锛屼骇鐢熶簩姘у寲纰冲拰姘达紝鍚屾椂閲婃斁鍑哄ぇ閲忚兘閲忕殑杩囩▼銆3銆佹棤姘у懠鍚革細涓鑸槸鎸囩粏鑳炲湪鏃犳哀鐨勬潯浠朵笅锛岄氳繃閰剁殑鍌寲浣...
  • 缁嗚優鍛煎惛鐨勮繃绋
    绛旓細缁嗚優鍛煎惛涓昏涓烘湁姘у懠鍚锛屾湁姘у懠鍚稿垎涓轰笁涓樁娈碉細绗竴闃舵锛氬湪缁嗚優璐ㄧ殑鍩鸿川涓紝涓涓垎瀛愮殑钁¤悇绯栧垎瑙f垚涓や釜鍒嗗瓙鐨勪笝閰吀锛屽悓鏃惰劚涓4涓猍H](娲诲寲姘)锛涘湪钁¤悇绯栧垎瑙g殑杩囩▼涓噴鏀惧嚭灏戦噺鐨勮兘閲忥紝鍏朵腑涓閮ㄥ垎鑳介噺鐢ㄤ簬鍚堟垚ATP锛屼骇鐢熷皯閲忕殑ATP銆傝繖涓闃舵涓嶉渶瑕佹哀鐨勫弬涓庯紝鏄湪缁嗚優璐ㄥ熀璐ㄤ腑杩涜鐨勩傚弽搴斿紡锛欳6H...
  • 鐢熺墿闂:浠涔堟槸缁嗚優鍛煎惛?缁嗚優鍛煎惛鐨勬柟寮忔湁鍝簺?鍏跺尯鍒浣?
    绛旓細缁嗚優鍛煎惛锛坈ellular respiration锛夋槸鎸囩粏鑳炲湪鏈夋哀鏉′欢涓嬩粠椋熺墿鍒嗗瓙锛堜富瑕佹寚钁¤悇绯栵級涓尯鐨勮兘閲忕殑杩囩▼銆傜硸绫伙紝鑴傝川鍜岃泲鐧借川鏈夋満鐗╁湪娲荤粏鑳炲唴姘у寲鍒嗚В涓篊O2鍜屾按鎴栧垎瑙d负涓嶅交搴曠殑姘у寲浜х墿锛屼笖浼撮殢鐫鑳介噺鐨勯噴鏀俱缁嗚優鍒嗕负鍙戦叺銆佹湁姘у懠鍚搞佹棤姘у懠鍚镐笁绉锛堟牴鎹渶缁堢數瀛愬彈浣撲笉鍚岀殑鍒嗙被鏂瑰紡锛夈傛湁姘у懠鍚革細1锛夋蹇碉細...
  • 缁嗚優鍛煎惛鐨勫疄璐
    绛旓細3銆佺淮鎸佺敓鍛芥椿鍔細缁嗚優鍛煎惛鏄淮鎸佺敓鍛芥椿鍔ㄦ墍蹇呴渶鐨銆傞櫎浜嗘彁渚涜兘閲忓锛岀粏鑳炲懠鍚歌繕涓哄叾浠栫敓鐗╁寲瀛﹀弽搴旀彁渚涜繕鍘熷姏鍜屼腑闂翠骇鐗╋紝濡備笁缇ч吀寰幆鍜岃剛鑲吀鍚堟垚绛夈傝繖浜涘弽搴斿浜庣粏鑳炵殑姝e父鐢熼暱銆佸彂鑲插拰鍔熻兘鑷冲叧閲嶈銆4銆侀槻姝㈡哀鍖栨崯浼わ細缁嗚優鍛煎惛杩囩▼涓細浜х敓涓浜涙椿鎬ф哀锛圧OS锛夛紝濡傝秴姘ч槾绂诲瓙鍜岃繃姘у寲姘傝繖浜涙椿鎬ф哀鍏锋湁...
  • 缁嗚優鍛煎惛鐨勮繃绋
    绛旓細鍙仛鍛煎惛浣滅敤銆傚懠鍚镐綔鐢ㄨ兘涓虹敓鐗╀綋鐨勭敓鍛芥椿鍔ㄦ彁渚涜兘閲忋傚懠鍚镐綔鐢ㄩ噴鏀惧嚭鏉ョ殑鑳介噺锛屼竴閮ㄥ垎杞彉涓虹儹鑳借屾暎澶憋紝鍙︿竴閮ㄥ垎鍌ㄥ瓨鍦ˋTP涓傚綋ATP鍦ㄩ叾鐨勪綔鐢ㄤ笅鍒嗚В鏃讹紝灏辨妸鍌ㄥ瓨鐨勮兘閲忛噴鏀惧嚭鏉ワ紝鐢ㄤ簬鐢熺墿浣撶殑鍚勯」鐢熷懡娲诲姩锛屽缁嗚優鐨勫垎瑁傦紝妞嶆牚鐨勭敓闀匡紝鐭胯川鍏冪礌鐨勫惛鏀讹紝鑲岃倝鏀剁缉锛岀缁忓啿鍔ㄧ殑浼犲绛夈
  • 缁嗚優鍛煎惛鐨勪笁涓樁娈垫槸浠涔?
    绛旓細绗笁闃舵锛氫笂杩颁袱涓樁娈典骇鐢熺殑[H]锛岀粡杩囦竴绯诲垪鐨勫寲瀛﹀弽搴旓紝涓庢哀缁撳悎褰㈡垚姘达紝鍚屾椂閲婃斁鍑哄ぇ閲忕殑鑳介噺銆傝繖涓闃舵闇瑕佹哀鐨勫弬涓庯紝鏄湪绾跨矑浣撳唴鑶滀笂杩涜鐨勩缁嗚優鍛煎惛鐨勬剰涔夛細1銆佷负鐢熺墿浣撳悇椤圭敓鍛芥椿鍔ㄦ彁渚涚洿鎺ヨ兘婧愮墿璐ㄢ斺擜TP銆2銆佷负浣撳唴鐨勫叾浠栧寲鍚堢墿鐨勫悎鎴愭彁渚涘師鏂欍3銆佺淮鎸佹亽娓╁姩鐗╃殑浣撴俯銆備互涓婂唴瀹瑰弬鑰冿細鐧惧害...
  • 缁嗚優鍛煎惛鐭ヨ瘑鐐
    绛旓細鏃犳哀鍛煎惛锛氭蹇 缁嗚優鍦ㄦ棤姘ф潯浠朵笅锛岄氳繃閰剁殑鍌寲浣滅敤锛屾妸钁¤悇绯栫瓑鏈夋満鐗╁垎瑙d负涓嶅交搴曠殑姘у寲浜х墿锛屽悓鏃堕噴鏀惧嚭灏戦噺鑳介噺鐨勮繃绋嬨傚弽搴斿紡 锛1锛塁6H12O6鈥(閰)鈫 2 C2H5OH锛堥厭绮撅級+2 CO2 + 灏戦噺鑳介噺 浠h〃鐢熺墿锛澶у鏁版鐗╋紝閰垫瘝鑿屻傦紙2锛塁6H12O6鈥(閰)鈫 2 C3H6O3锛堜钩閰革級+ 灏戦噺鑳介噺 浠h〃鐢熺墿锛氬姩鐗╁拰...
  • 鐢熺墿闂:浠涔堟槸缁嗚優鍛煎惛
    绛旓細缁嗚優鍛煎惛锛坈ellular respiration锛夋槸鎸囨湁鏈虹墿鍦ㄧ粏鑳炲唴缁忚繃涓绯诲垪鐨勬哀鍖栧垎瑙o紝鐢熸垚浜屾哀鍖栫⒊鎴栧叾浠栦骇鐗╋紝閲婃斁鍑鸿兘閲忓苟鐢熸垚ATP鐨勮繃绋嬨傚湪涓瀹氳寖鍥村唴锛岀粏鑳炲懠鍚稿己搴﹂殢鍚按閲忕殑鍗囬珮鑰屽姞寮猴紝闅忔按閲忕殑鍑忓皯鑰屽噺寮便傚弬鑰冭祫鏂欙細https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%91%BC%E5%90%B8/4388028?fr=...
  • 楂樹腑鐢熺墿鍏夊悎浣滅敤鍜缁嗚優鍛煎惛閮ㄥ垎鐭ヨ瘑鐐
    绛旓細鐢熺墿鐭ヨ瘑鐐2銆佹棤姘у懠鍚革細(涓ら樁娈甸兘鍦ㄥ湪缁嗚優璐ㄥ熀璐ㄤ腑杩涜)绗竴闃舵涓鏈夋哀鍛煎惛鐩稿悓锛欳6H12O6鈫2涓欓叜閰(C3H4O3)+4[H]+灏戦噺鑳介噺 绗簩闃舵涓欓叜閰歌浆鍖栦负閰掔簿鎴栬呬钩閰哥殑杩囩▼涓苟涓浜х敓鑳介噺 2涓欓叜閰(C3H4O3)+4[H]鈫2C3H6O3(涔抽吀)2涓欓叜閰(C3H4O3)+4[H]鈫2C2H5OH(閰掔簿)+2CO2 鎬诲弽搴斿紡 C6H12O6鈫2C3H6O3...
  • 扩展阅读:免疫细胞治疗被国家叫停 ... 多细胞生物有哪些举例 ... 常见的多细胞生物6种 ... 免疫细胞回输被叫停 ... 初一生物简单细胞模型 ... 十大最吓人水下生物 ... 国家为何叫停免疫治疗 ... 生物细胞呼吸思维导图 ... 为啥国家禁止干细胞疗法 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网