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血红蛋白的氧合动力学曲线呈S形,这是由于( )

A.氧可氧化Fe(Ⅱ),使之变为Fe(Ⅲ)
B.第一个亚基氧合后构象变化,引起其余亚基氧合能力增强
C.这是变构效应的显著特点,它有利于血红蛋白质执行输氧功能的发挥
D.亚基空间构象靠次级键维持,而亚基之间靠次级键缔合,构象易变

参考答案

参考解析
解析:
更多 “血红蛋白的氧合动力学曲线呈S形,这是由于( )A.氧可氧化Fe(Ⅱ),使之变为Fe(Ⅲ) B.第一个亚基氧合后构象变化,引起其余亚基氧合能力增强 C.这是变构效应的显著特点,它有利于血红蛋白质执行输氧功能的发挥 D.亚基空间构象靠次级键维持,而亚基之间靠次级键缔合,构象易变” 相关考题
考题 血红蛋白与氧结合具有( )A、协同效应B、变构效应C、饱和效应D、s形动力学曲线E、所列都具有

考题 血红蛋白的氧结合曲线是S形的,这是由于:() A、氧与血红蛋白各亚基的结合是互不相关的独立过程B、第一个亚基与氧结合后增加其余亚基与氧的亲和力C、第一个亚基与氧结合后降低其余亚基与氧的亲和力D、因为氧使铁变成高价铁

考题 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

考题 血红蛋白的氧合动力学曲线呈S形,这是由于()。A氧可氧化Fe(Ⅱ),使之变为Fe(Ⅲ)B第一个亚基氧合后构象变化,引起其余亚基氧合能力增强C这是变构效应的显著特点,它有利于血红蛋白质执行输氧功能的发挥D亚基空间构象靠次级键维持,而亚基之间靠次级键缔合,构象易变

考题 血红蛋白的氧合曲线形状为:()A、双曲线B、抛物线C、S-形曲线D、直线

考题 血红蛋白氧解离曲线呈S形有何生理意义?

考题 变构酶的动力学曲线是()A、S形曲线B、钟形曲线C、矩形双曲线D、直线E、平行线

考题 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

考题 血红蛋白的氧合曲线形状为()A、双曲线B、抛物线C、S形曲线D、直线

考题 血红蛋白的动力学氧结合曲线是()A、U型曲线B、S型曲线C、W型曲线D、A型曲线E、T型曲线

考题 代谢性碱中毒,氧合血红蛋白解离曲线(),使氧不易从氧合血红蛋白中释出。

考题 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

考题 血红蛋白的氧合曲线形状为()。A、双曲线B、抛物线C、S形曲线D、直线E、钟形曲线

考题 血红蛋白的氧合曲线呈()。A、双区线B、抛物线C、s型曲线D、直线E、钟罩型线

考题 氧与血红蛋白的结合有哪些特点?氧离曲线为何呈S形?

考题 单选题血红蛋白质的氧合曲线是(  )。A 双曲线B 抛物线C S形曲线D 直线E 钟罩形

考题 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

考题 单选题血红蛋白的氧合曲线呈()。A 双区线B 抛物线C s型曲线D 直线E 钟罩型线

考题 单选题血红蛋白的氧合曲线形状为()A 双曲线B 抛物线C S形曲线D 直线

考题 单选题血红蛋白的氧合曲线形状为()。A 双曲线B 抛物线C S形曲线D 直线E 钟形曲线

考题 单选题关于血红蛋白与O2解离与结合,下列说法正确的是()A 当处于氧合状态时,HbO2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O2解离曲线呈S形D O2与Hb的结合表现为负协同作用E O2与Hb的解离呈协同作用

考题 单选题有关别构酶的论述,错误的是(  )。A 别构酶是受别构剂激活或抑制调节的酶B 别构酶的动力学曲线呈S形C 别构酶的动力学曲线呈矩形双曲线D 别构酶具有协同效应E 别构酶一般是寡聚酶

考题 多选题血红蛋白(  )。A与氧结合呈现S形曲线B氧与血红蛋白结合可发生负协同效应C含有血红素D与氧结合呈现双曲线

考题 单选题血红蛋白与氧结合具有()A 协同效应B 变构效应C 饱和效应D s形动力学曲线E 所列都具有

考题 单选题一种四聚体血红蛋白有一个空穴正好在其完全氧合的时候与一个杀虫剂分子结合。脱氧的血红蛋白因为空穴太小而不能结合杀虫剂分子,那么这种杀虫剂将很可能(  )。A 提高血红蛋白与氧气的亲和性,但并不能消除S型氧合曲线B 将氧合曲线转变成双曲线,但并不影响蛋白质与氧气的亲和性C 降低血红蛋白与氧气的亲和性,但并不能消除S型氧合曲线D 既降低血红蛋白与氧气的亲和性又降低S型氧合曲线E 组织蛋白质释放氧气

考题 单选题血红蛋白的氧合曲线形状为:()A 双曲线B 抛物线C S-形曲线D 直线

考题 问答题氧与血红蛋白的结合有哪些特点?氧离曲线为何呈S形?