『武道篇』終結「空手道、柔道起源於中國」的謊言!

2024年04月11日16:33:14 體育 112754
『武道篇』終結「空手道、柔道起源於中國」的謊言! - 天天要聞 『武道篇』終結「空手道、柔道起源於中國」的謊言! - 天天要聞
9:27
* 所有內容視頻均從 YouTube 共享、轉發和嵌入。 如有違規或錯誤,請聯繫我們刪除。

相關文章推薦

扎萊夫斯基:隊友幫助我展現自己;歐冠決賽?贏球才能被銘記 - 天天要聞

扎萊夫斯基:隊友幫助我展現自己;歐冠決賽?贏球才能被銘記

北京時間5月12日,國米在意甲第36輪的比賽中客場2-0擊敗都靈,賽後此戰打進國米生涯處子球併當選全場最佳球員的扎萊夫斯基接受了DAZN的採訪。“能夠在關鍵時刻發揮作用總是讓人高興,尤其是當你能贏得這些比賽並幫助球隊的時候。這條路是正確的,我們這些上場時間較少的球員需要傳達一些信息。我們團隊很強大,我們會全力以...
小因扎吉:進入歐冠決賽的確很美妙,但我們的工作還沒有結束 - 天天要聞

小因扎吉:進入歐冠決賽的確很美妙,但我們的工作還沒有結束

北京時間5月12日,國際米蘭在意甲第36輪的比賽中客場2-0擊敗都靈,賽後藍黑軍團主帥西蒙尼-因扎吉接受了DAZN的採訪。“我在今天和周二淋了多少雨?今晚的雨更大,但在上半場結束時,工作人員幫了我的忙。下半場的比賽更為愉快。”小因扎吉說道。關於國際米蘭的戰術演變“我很滿意,扎萊夫斯基原本就是踢邊鋒的,但他非常出...
首開記錄,扎萊夫斯基當選都靈vs國米全場最佳 - 天天要聞

首開記錄,扎萊夫斯基當選都靈vs國米全場最佳

官方消息,扎萊夫斯基當選都靈對陣國際米蘭一役全場最佳。意甲第36輪客場挑戰都靈的比賽中,扎萊夫斯基在上半場為國米攻入了首開記錄的進球,這也是他自從今年冬窗加盟國米以來的首個進球,而他的進球也幫助國米在客場2-0擊敗都靈。最終,憑藉自己在本場比賽當中的決定性表現,扎萊夫斯基在球迷的投票評選中成功當選了全場...
巴薩萬金油突然開竅?弗里克這次到底撿到寶還是看走眼 - 天天要聞

巴薩萬金油突然開竅?弗里克這次到底撿到寶還是看走眼

弗里克戰術下!加西亞攻防一體激活巴薩?巴薩4比3擊敗皇馬,距離西甲冠軍一步之遙,埃里克.加西亞打進一球。巴薩本賽季能迎來複興,亞馬爾拉菲尼亞萊萬多夫斯基佩德里等核心球員固然重要,像埃里克.加西亞這樣的萬金油也是低調的功臣。

體育分類最新資訊

倒計時3天!這場比賽,即將燃動昌平! - 天天要聞

倒計時3天!這場比賽,即將燃動昌平!

首次開放大眾組65.6公里全路段封閉1990年亞運會同款賽道……由中國自行車運動協會、區政府主辦,區體育局承辦的2025年中國公路自行車聯賽第三站(北京·昌平)暨環昌平國際公路自行車挑戰賽將於5月15日—18日在我區舉辦。活動共持續4天,將設置男子個人計時賽、女子個人計時賽,混合團體計時賽,男子、女子、大眾城市繞圈淘...
步行者吊打多強:最多領先44分+7人上雙奪賽點 劍指下克上沖東決 - 天天要聞

步行者吊打多強:最多領先44分+7人上雙奪賽點 劍指下克上沖東決

北京時間5月12日,NBA季後賽東部半決賽G4,騎士客場對陣步行者。騎士上半場39-80落後41分追平季後賽歷史半場最大分差紀錄,且最多時刻落後44分差距,米切爾僅打兩節退賽,騎士早早換下主力認輸,最終步行者129-109大勝騎士,步行者總分3-1領先騎士奪得賽點,劍指下克上衝擊東部決賽。在東部半決賽前三場比賽,步行者總分2-...

全站最新資訊

親人離世後大多數人都會做這些事,看完同命人的留言淚目了 - 天天要聞

親人離世後大多數人都會做這些事,看完同命人的留言淚目了

親人去世,最痛苦的不是他去世的那一刻,而是往後每每想起他的每一刻。喪偶兩年了,我還會做這些事。​​​走在街上,會不由自主的尋找與他相似的面孔,尤其是看見和他身形相似的背影, 會下意識愣住,心跳漏了半拍; 會在想他是不是在另一個緯度也這般尋找
“為證明我爸是我爸,我將奶奶告上法庭” - 天天要聞

“為證明我爸是我爸,我將奶奶告上法庭”

“如果只是幾千塊錢,我寧可不要也不會這麼折騰。”近日,談及為了提取、繼承父親生前銀行賬戶內的存款,北京的張女士無奈地說道。她表示,為了證明“我父親是我父親”,繼承父親生前銀行賬戶內十多萬的存款,她跑了好多趟,耗時一個多月都無法解決,最終只好通過起訴自己相依為命的奶奶,請求法院出具調解書的方式,最終獲...
北航/北大合作Nature論文:柔性電子貼片,實現向內臟器官細胞的精準高效遞送 - 天天要聞

北航/北大合作Nature論文:柔性電子貼片,實現向內臟器官細胞的精準高效遞送

撰文丨王聰編輯丨王多魚排版丨水成文將治療藥物靶向遞送到內臟器官(例如用於促進器官損傷的癒合,或促進癌細胞凋亡),在許多疾病的治療中顯示出巨大前景。目前,主要的遞送方式依賴於循環,然而,這種模式效率低下,難以到達靶器官,難以穿透細胞膜,還存在着安全性和可控性的限制。因此,有必要開發精準、安全且高效的靶...