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肌红蛋白与O2结合,形成矩形双曲线,这是因为( ? ?)

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较大,因为O2与血红蛋白结合  较小,因为O2的溶解度低  较大,因为O2的分压梯度大  较小,因为O2的相对分子质量小  二者基本相同(11/2001)  
结合胆红素增加  非结合胆红素增加  血红蛋白增加  肌红蛋白增加  结合及非结合胆红素均增加  
1分子Hb可以结合4分子O2  100ml血液中Hb所能结合的最大氧量称为氧含量  HbO2呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色  Hb与O2的结合或氧离曲线呈S型  
亚基间为共价键连接  氧饱和曲线是矩形双曲线  O2是血红蛋白的别构激活剂  1个血红蛋白分子结合1个O2  辅基血红素中为Fe3+  
前者大,因为 O2可与血红蛋白结合  前者小,因为 O2的溶解度低  前者大,因为 O2分压梯度大  前者小,因为 O2的相对分子质量小  基本相同  
肌红蛋白与氧气结合生成氧合肌红蛋白  肌红蛋白中的Fe2+被氧化成Fe3+  血红蛋白与氧气结合生成氧和血红蛋白  肌红蛋白与亚硝酸盐反应生成亚硝基肌红蛋白  
镰刀型贫血是因为其血红蛋白卸载氧的能力差  在同一氧分压下血红蛋白都易与氧结合,而肌红蛋白不能  血红蛋白具有四级结构  血红蛋白比肌红蛋白易与二氧化碳结合  
肌红蛋白具有四级结构  肌红蛋白具有二级结构  肌红蛋白具有一级结构  肌红蛋白具有三级结构  以上都不是  
前者大,因为 O2可与血红蛋白结合  前者小,因为 O2的溶解度低  前者大,因为 O2分压梯度大  前者小,因为 O2的相对分子质量小  
大多数非极性残基位于血红蛋白的外部  氧饱和曲线呈矩形双曲线  亚基的一级结构与肌红蛋白有差异,但三级结构却非常相似  血红素位于两个组氨酸的残基间,并与之共价结合  当溶液中pH降低时,氧饱和曲线左移  
能与O2和CO2结合  O2和CO2与Hb分子结合的部位相同  血红蛋白离开红细胞则丧失结合 O2的能力  血红蛋白是一种缓冲物质  O2是与血红蛋白中的 Fe2+结合  
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  
前者大,因为O2可与血红蛋白结合  前者小,因为O2的溶解度低  前者大,因为O2分压梯度大  前者小,因为O2分子量小  基本相同(10/2000)  
Hb与 O2的结合是可逆的氧化作用  血液[H+ ]升高时,Hb与O2的亲和力增强  氧离曲线右移,表示 Hb与 O2的亲和力增强  CO与Hb的亲和力是 O2的210倍  Hb浓度低下时,氧合血红蛋白减少,血液呈紫蓝色  
物理溶解  与血红蛋白结合  与血浆蛋白结合  形成氨基甲酸血红蛋白  形成碳酸氧盐  
亚基间为共价键连接  氧饱和曲线是矩形双曲线  O2是血红蛋白的别构激活剂  1个血红蛋白分子结合1个O2  辅基血红素中为Fe3+  

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