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每克血红蛋白可结合氧1、38ml 红细胞能与氧结合成氧合血红蛋白 还原血红蛋白呈暗红色 变性血红蛋白都具有特定的色泽和吸收光带
还原血红蛋白 氧合血红蛋白 碳氧血红蛋白 血红蛋白 高铁血红蛋白
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
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
二氧化碳浓度 氧的浓度 血红蛋白含量 血红蛋白与氧结合的能力
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
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
每克血红蛋白可结合氧1.38ml 红细胞能与氧结合成氧合血红蛋白 还原血红蛋白呈暗红色 变性血红蛋白都具有特定的色泽和吸收光带
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
还原血红蛋白 氧合血红蛋白 碳氧血红蛋白 血红蛋白 高铁血红蛋白
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
血红蛋白是含有铁卟啉的四个亚基球蛋白 血红蛋白氧解离曲线为 S型 1个血红蛋白可于 1个氧分子可逆结合 血红蛋白不属于变构蛋白 血红蛋白的功能与肌红蛋白相同
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
血液中的血红素含有一个铁离子,使它具有一定的磁性 血红蛋白的磁性与其氧合水平有关 脱氧血红蛋白有非常大的磁性,表现为顺磁性 氧合血红蛋白没有磁性 脱氧血红蛋白在强磁场中可出现沉积现象
血红蛋白是含有铁卟啉的单亚基球蛋白 血红蛋白的氧解离曲线为S状 1个血红蛋白分子可与1个氧分子可逆结合 血红蛋白与肌红蛋白的结构及氧解离曲线相同 血红蛋白不是变构蛋白
血液中血红蛋白的数量可以作为贫血的依据 血红蛋白能与氧结合,也能与氧分离 血红蛋白是一种含铁的蛋白质 血红蛋白一旦与氧结合,就不能分离