HbO解离曲线是S形的原因是A.Hb含有FeB.Hb含有血红素C.Hb属于变构蛋白D.Hb能与CO结合和解离E.Hb能与O结合和解离

HbO解离曲线是S形的原因是

A.Hb含有Fe
B.Hb含有血红素
C.Hb属于变构蛋白
D.Hb能与CO结合和解离
E.Hb能与O结合和解离

参考解析

解析:一个氧分子与Hb亚基结合后可引起亚基构象变化,称为变构效应,小分子O称为变构剂,Hb 则称为变构蛋白。Hb中第一个亚基与O结合后,促进第二、三亚基与O结合,当前三亚基与O结合后,又大大促进第四亚基与O结合。

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血液中HbO2量与Hb总量之比称为A.P50B.血氧饱和度C.氧解离曲线D.Bohr效应E.HbO2解离曲线

因pH改变而影响Hb携氧能力的现象称为A.P50B.血氧饱和度C.氧解离曲线D.Bohr效应E.Hbo2??解离曲线??

血红蛋白的氧解离曲线是:A.氢键、盐键、疏水键和二硫键B.S形C.加热D.双曲线E.α-螺旋

关于血红蛋白与O解离与结合,下列说法正确的是 ( )A、当处于氧合状态时,HbO呈紧密型即T型B、Hb分子呈松弛型即R型C、正常血红蛋白的O解离曲线呈S形D、O与Hb的结合表现为负协同作用E、O与Hb的解离呈协同作用

HbO2解离曲线是S形的原因是A.Hb含有Fe2+B.Hb含四条肽链C.2,3-DPG的存在D.Hb属于变构蛋白

HbO2解离曲线是S形的原因是A.Hb含有Fe2+B.Hb含四条肽链C.Hb存在于红细胞内D.Hb属于变构蛋白E.由于存在有2,3-DPG

A.S形B.双曲线C.氢键、盐键、疏水键和二硫键D.α-螺旋E.加热血红蛋白的氧解离曲线是( )

血液中HbO量与Hb总量之比称为A.PB.血氧饱和度C.氧解离曲线D.Bohr效应E.HbO解离曲线

因pH改变而影响Hb携氧能力的现象称为A.PB.血氧饱和度C.氧解离曲线D.Bohr效应E.HbO解离曲线

血液中HbO2量与Hb总量之比称为A、P50B、血氧饱和度C、氧解离曲线D、Bohr效应E、HbO2解离曲线

关于HbO的叙述,不正确的是A.血氧饱和度达到50%时相应的PO称为PB.Hb与氧可逆结合的本质及解离程度主要取决于血液中的POC.血液中HbO量与Hb总量之比称血氧饱和度D.PO越高,变成HbO量越少E.当血液pH下降,氧解离曲线右移,释放氧增加

氧解离曲线呈S形的原因与下列哪项有关( )A.波尔效应B.C.Hb的变构效应D.

血红蛋白氧解离曲线呈S形有何生理意义?

因pH改变而影响Hb携氧能力的现象称为()。A、P50B、血氧饱和度C、氧解离曲线D、Bohr效应E、HbO2解离曲线

HbO2解离曲线是S形的原因是()A、Hb含有Fe2+B、Hb含有血红素C、Hb能与二氧化碳结合和解离D、Hb属于变构蛋白E、Hb能与氧结合和解离

血红蛋白的氧解离曲线是()A、氢键、盐键、疏水键和二硫键B、S形C、加热D、双曲线E、α螺旋

血液能运输CO2的主要原因是()A、HbO2的解离B、HbO2解离后酸度降低C、HbO2能解离为HbCO3-D、Hb能结合CO2而成氨基甲酸血红蛋白E、红细胞内存在碳酸酐酶

血液能运输CO的主要原因是( )A、HbO的解离B、HbO解离后酸度降低C、HCO能解离为H+HCOD、Hb能结合CO而成氨基甲酸血红蛋白E、红细胞内存在碳酸酐酶

随着氧分压下降,血红蛋白解离氧呈()A、线性的B、非线性的C、“S”形曲线的

血液能运输CO2的主要原因是()A、HbO2的解离B、HbO2解离后酸度降低C、H2CO3能解离为H++HCO3-D、Hb能结合CO2而成氨基甲酸血红蛋白E、红细胞内存在碳酸酐酶

单选题随着氧分压下降,血红蛋白解离氧呈()A线性的B非线性的C“S”形曲线的

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