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氧可氧化 Fe(Ⅱ),使之变为 Fe(Ⅲ) 第一个亚基氧合后构象变化,引起其余亚基氧合能力增强 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 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
别构激活 别构抑制 别构效应 正协同效应 负协同效应
血红蛋白与O结合生成氧合血红蛋白 血红蛋白逸入血浆 血红蛋白与CO结合生成氨基甲酸血红蛋白 血红蛋白与CO结合生成一氧化碳血红蛋白 血红蛋白中的Fe被氧化成Fe时
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
血红蛋白仅能与O2结合 血红蛋白不能与CO2结合 血红蛋白能与O2和CO2结合 每克血红蛋白能结合1ml的O2 血红蛋白分子中的铁原子能结合2个分子的O2
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
血红蛋白与O结合生成氧合血红蛋白 血红蛋白逸入血浆 血红蛋白与CO结合生成氨基甲酸血红蛋白 血红蛋白与CO结合生成一氧化碳血红蛋白 血红蛋白中的Fe被氧化成Fe时
别构抑制 别构效应 别构激活 正协同效应 负协同效应
血红蛋白与O2结合生成氧合血红蛋白 血红蛋白逸入血浆 血红蛋白与CO2结合生成氨基甲酸血红蛋白 血红蛋白与CO结合生成一氧化碳血红蛋白 血红蛋白中的Fe2+被氧化成Fe3+被时
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
血红蛋白与O2结合生成氧合血红蛋白 血红蛋白逸入血浆 血红蛋白与CO2结合生成氨基甲酸血红蛋白 血红蛋白与CO结合生成一氧化碳血红蛋白 血红蛋白中的Fe2+被氧化成Fe3+时
血红蛋白与氧结合的正协同效应 肌红蛋白与血红素结合 尿素对核糖核酸酶结构的影响 蛋白质构象的变化引起疾病
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
别构抑制 别构效应 别构激活 正协同效应 负协同效应
构象不变,活性降低 构象变化,活性增加 构象变化,活性降低 活性增加或降低
别构激活 别构抑制 别构效应 正协同效应 负协同效应
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是
变构激活 变构抑制 协同效应 变构效应 以上都不是