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下列能使血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+的化学性污染物是

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血红蛋白 Fe3+还原为 Fe2+  血红蛋白 Fe2+ 氧化为 Fe3+  血液 PH 降低使氧解离曲线左移  血液 PCO2 增高使氧离曲线左移  CO2 与血红蛋白结合率降低  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
由污染源直接排入环境中的化学性污染物,其理化性状保持未变  由污染源直接排入环境中的化学性污染物发生了一些物理变化  这种污染物是环境中自然存在的化学物  由污染物直接排出的化学污染物,进入环境后产生化学变化的物质  以上都不是  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
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  
血红蛋白Fe3+还原为Fe2+  血红蛋白Fe2+氧化为Fe3+  血液PH降低使氧解离曲线左移  血液PCO2增高使氧离曲线左移  CO2与血红蛋白结合率降低  
维生素C.可将 Fe2+还原成为Fe3+   亚硝酸盐被氧化   亚硝酸盐是氧化剂    维生素C.是氧化剂  
 亚硝酸盐是还原剂          维生素  是氧化剂  C. 亚硝酸盐被氧化           维生素将Fe3还原成Fe2  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
血红蛋白Fe3+还原为Fe2+  血红蛋白Fe2+氧化为Fe3+  血液PH降低使氧解离曲线左移  血液PCO2增高使氧离曲线左移  CO2与血红蛋白结合率降低  
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  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
由污染源直接排入环境中的化学性污染物,其理化形状保持未变  由污染源直接排入环境中的化学性污染物,发生了物理性变化  由污染源直接排出的化学性污染物,进入环境后与其他物质发生了反应  原来就存在在环境中的化学物  自然环境中的化学物  
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CO2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  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  
由污染源直接排入环境中的化学性污染物,其理化形状保持不变  由污染源直接排入环境中的化学性污染物,发生了物理性变化  由污染源直接排出的化学性污染物,进入环境后与其他物质发生了反应  原来就存在在环境中的化学物  自然环境中的化学物  
亚硝胺  亚硝酸钠  多环芳烃  杂环胺  丙烯酰胺  

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