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HbO2解离曲线是S形的原因是

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Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  Hb存在于红细胞内  Hb属于变构蛋白  由于存在有2,3-DPG  
HbO的解离  HbO解离后酸度降低  HCO能解离为H+HCO  Hb能结合CO而成氨基甲酸血红蛋白  红细胞内存在碳酸酐酶  
促进CO的排出  加速COHb的解离  促进COHb向HbO2转化  提高动脉氧分压  迅速纠正组织缺氧  
Hb含有Fe  Hb含有血红素  Hb属于变构蛋白  Hb能与CO结合和解离  Hb能与O结合和解离  
Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  2,3-DPG的存在  Hb属于变构蛋白  
Hb含有Fe2+  Hb含有血红素  Hb能与二氧化碳结合和解离  Hb属于变构蛋白  Hb能与氧结合和解离  
Hb含有Fe  Hb含四条肽链  Hb存在于红细胞  Hb属于变构蛋白  由于存在有2,3-DPG  
Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  Hb存在于红细胞内  Hb属于变构蛋白  由于存在有2,3-BPG  
Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  2,3-DPG的存在  Hb属于变构蛋白  
动脉血O2分压低  血氧容量降低  氧解离曲线右移  HbO2O2释放减少  
HbO2的解离  红细胞存在碳酸酐酶  HbO2解离后酸度降低  H2CO3能解离为H++    
氧气浓度高,HbO2大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度高,Hb02大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,HbO-大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线右移  
4000倍  3800倍  3600倍  3400倍  
Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  Hb存在于红细胞  Hb属于变构蛋白  由于存在有2,3-DPG  
P50  血氧饱和度  氧解离曲线  Bohr效应  HbO2解离曲线  
P  血氧饱和度  氧解离曲线  Bohr效应  HbO解离曲线  
当处于氧合状态时,HbO2呈紧密型即T型  Hb分子呈松弛型即R型  正常血红蛋白的O2解离曲线呈S形  O2与Hb的结合表现为负协同作用  O2与Hb的解离呈协同作用  
氧气浓度高,HbO2大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度高,Hb02大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,HbO-大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线右移  
HbO2的解离  HbO2解离后酸度降低  HbO2能解离为HbCO3-  Hb能结合CO2而成氨基甲酸血红蛋白  红细胞内存在碳酸酐酶  
P50  血氧饱和度  氧解离曲线  Bohr效应  HbO2解离曲线