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关于氧在血液中运输的叙述,错误的是

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以结合的形式运输占98%  O的结合形式是氧合血红蛋白  O与血红蛋白结合或解离取决于氧分压的高低  氧合血红蛋白呈鲜红色  血红蛋白浓度低下的病人易出现发绀  
O2和CO2都有物理溶解和化学结合两种形式  O2的结合形式是氧合血红蛋白  CO2主要是以HCO3-形式来运输  CO2和Hb的结合无需酶的催化  O2与Hb的结合反应快、可逆,需要酶的催化  
O2和CO2都是以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与Hb的结合反应快,可逆,需要酶的催化  CO2和Hb的氨基结合无需酶的催化  
O2和CO2都是以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与Hb的结合反应快、可逆、需要酶的催化  CO2和Hb的氨基结合无需酶的催化  
当血液 pH 下降,氧解离曲线右移,释放氧增加  Hb 与氧可逆结合的本质及解离程度主要取决于血液中的 PO 2  血液中 HbO 2 量与 Hb 总量之比称血氧饱和度  PO 2 越高,变成 HbO 2 量越少  血氧饱和度达到 50% 时相应的 PO 2 称为 P 50  
以结合的形式运输占98%  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与血红蛋白结合或解离取决于氧分压的高低  氧合血红蛋白呈鲜红色  血红蛋白浓度低下的病人易出现发绀  
呼吸肌的舒缩是呼吸运动的原动力  肺弹性下降,呼吸变深,次数减少  胸式呼吸依靠肋间肌运动进行  氧在血液中主要通过化学结合方式运输  呼吸中枢分布于脑桥和延髓  
以结合的形式运输占 98%  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与血红蛋白结合或解离取决于氧分压的高低  氧合血红蛋白呈鲜红色  血红蛋白浓度低下的病人易出现紫绀  
运输物质     防御保护     调节体温     连结  
O2和CO2都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中  O2的结合形式是氧合血红蛋白   O2与血红蛋白结合快,可逆,需要酶催化  CO2主要以HCO3-形式运输  CO2和血红蛋白的氨基结合不需酶的催化(14/1999)  
产生各种激素  调节人体体温  参与机体免疫作用  供给机体所需的氧  运输营养素和组织分解物  
O2和CO2都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与血红蛋白结合快、可逆、需要酶催化  CO2主要以HCO3—形式运输  CO2和血红蛋白的氨基结合不需酶的催化  
O2和CO2都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与Hb的结合反应快、可逆、需要酶的催化  CO2主要是以HCO3-形式来运输的  CO2 和Hb的氨基结合无需酶的催化  
产生各种激素  调节人体体温  参与机体免疫作用  供给机体所需的氧  运输营养素和组织分解产物  
O2和CO2都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中  O2的结合形式是氧合血红蛋白  O2与血红蛋白结合快、可逆、需要酶催化  CO2主要以碳酸氢盐形式运输  
呼吸肌的收缩是呼吸运动的原动力  肺弹性下降,呼吸变深,次数减少  胸式呼吸依靠肋间肌运动进行  氧在血液中主要通过化学结合方式运输  呼吸中枢分布于脑桥和延髓  
产生各种激素  调节人体体温  参与体机免疫作用  运输营养素和组织分解产物  供给机体所需的氧  
血液中的氧气主要以氧合血红蛋白的形式存在  氧气与血红蛋白的结合和解离是不可逆反应  氧气与血红蛋白的结合反应不需要酶的催化  氧气溶解在血浆中  氧在血液中主要以物理溶解的形式存在