判断题能产生氧自由基的体液性因素是儿茶酚胺。A 对B 错

题目
判断题
能产生氧自由基的体液性因素是儿茶酚胺。
A

B


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  • 第1题:

    下列与再灌注损伤相关的自由基说法不正确的是()

    • A、活性氧是由氧形成、并在分子组成上含有氧的一类化学性质非常活泼的物质
    • B、脂性自由基是氧自由基与不饱和脂肪酸作用后生成的中间代谢产物
    • C、脂性自由基包括烷自由基、烷氧基和烷过氧基
    • D、氧自由基包括超氧阴离子、羟自由基和单线态氧
    • E、活性氮包括一氧化氮、过氧亚硝基阴离子和硝酰基阴离子

    正确答案:D

  • 第2题:

    心肾相互作用的神经-体液因素包括四大环节()

    • A、肾素-血管紧张素系统
    • B、血脂代谢异常
    • C、一氧化氮/反应性氧自由基的平衡
    • D、炎症
    • E、交感神经系统

    正确答案:A,C,D,E

  • 第3题:

    心衰时神经体液代偿反应的负面效应是()。

    • A、心肌耗氧量增加
    • B、氧化应激
    • C、心肌重构
    • D、心律失常
    • E、TNF分泌增加、氧自由基生成增多

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题:

    能产生氧自由基的体液性因素是儿茶酚胺。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    决定自由基反应的关键因素有哪里?哪里因素对自由基稳定性产生影响?


    正确答案: 决定自由基反应的关键因素有二:
    (1)自由基中心单电子的定域程度
    (2)是反应过程中断裂的共价键和生成的共价键强度。
    自由基稳定性指自由基碎裂成较小碎片或通过键断裂进行重排的倾向。与自由基的结构密切相关。可从R-H键的离解能(D值)来推断其相对稳定性,D值越高,自由基越不稳定。有共振的自由基稳定性增加。苯基或乙烯基数目增加,自由基稳定性增加,这种稳定性增加还包括空间障碍因素。

  • 第6题:

    判断题
    能产生氧自由基的体液性因素是儿茶酚胺。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    试述缺血-再灌注时氧自由基产生过多的机制。

    正确答案: 1)黄嘌呤氧化酶的形成增多:缺血时由于ATP减少,膜泵失灵,细胞内游离钙增加,激活钙依赖性蛋白水解酶,使黄嘌呤脱氢酶(XD)大量转变为黄嘌呤氧化酶(XO)。同时,ATP依次降解为ADP、AMP和次黄嘌呤,•故次黄嘌呤大量堆积。再灌注时,大量氧进入缺血组织。黄嘌呤氧化酶在催化次黄嘌呤为黄嘌呤及催化黄嘌呤为尿酸的两步反应中,产生大量超氧阴离子自由基、过氧化氢、羟自由基。
    2)中性粒细胞聚集;
    3)线粒体损伤
    4)儿茶酚胺的增加引起的自身氧化
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    决定自由基反应的关键因素有哪里?哪里因素对自由基稳定性产生影响?

    正确答案: 决定自由基反应的关键因素有二:
    (1)自由基中心单电子的定域程度
    (2)是反应过程中断裂的共价键和生成的共价键强度。
    自由基稳定性指自由基碎裂成较小碎片或通过键断裂进行重排的倾向。与自由基的结构密切相关。可从R-H键的离解能(D值)来推断其相对稳定性,D值越高,自由基越不稳定。有共振的自由基稳定性增加。苯基或乙烯基数目增加,自由基稳定性增加,这种稳定性增加还包括空间障碍因素。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下述哪一因素不是心衰时氧自由基产生增多的原因?()
    A

    儿茶酚胺的大量分泌和自氧化

    B

    肿瘤坏死因子合成分泌增加

    C

    γ-干扰素合成分泌增加

    D

    磷脂酶A2受抑制

    E

    黄嘌呤氧化酶被激活


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    决定心肌微循环灌注量的主要因素是(  )。
    A

    动脉收缩压

    B

    动脉舒张压

    C

    血氧含量

    D

    体液代谢变化

    E

    血中儿茶酚胺含量


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    缺血-再灌注时氧自由基产生来自()
    A

    黄嘌呤脱氢酶活性升高

    B

    中性粒细胞呼吸爆发

    C

    线粒体功能障碍

    D

    儿茶酚胺代谢过程

    E

    黄嘌呤氧化酶活性升高


    正确答案: A,D
    解析: 缺血-再灌注时氧自由基来自黄嘌呤氧化酶活性升高,中性粒细胞呼吸爆发、线粒体功能障碍和儿茶酚胺代谢过程

  • 第12题:

    下列哪项属脂性自由基()

    • A、H202
    • B、烷氧自由基
    • C、一线态氧
    • D、羟自由基
    • E、超氧自由基

    正确答案:D

  • 第13题:

    试述氧自由基产生增多而导致细胞内钙超载的机制。


    正确答案: ⑴氧自由基引发的脂质过氧化反应增强,使膜受体、膜蛋白酶和离子通道的脂质微环境改变,引起膜通透性增强,细胞外钙离子内流。
    ⑵细胞膜上Na+-K+-ATP酶失活,使细胞内Na+升高,Na+-Ca2+交换增强,使细胞内钙超负荷。
    ⑶细胞膜上Ca2+-Mg2+-ATP酶失活,不能将细胞内Ca2+泵出细胞外。
    ⑷线粒体膜的液态及流动性改变,从而导致线粒体功能障碍,ATP生成减少,能量不足使质膜与肌浆膜钙泵失灵,不能将肌浆中过多的Ca2+泵出或摄入肌浆网,致使细胞内Ca2+超负荷,并成为细胞致死的原因。

  • 第14题:

    能产生氧白由基的体液性因素是()

    • A、儿茶酚胺
    • B、血营紧张素
    • C、血栓素
    • D、前列腺素
    • E、内皮素

    正确答案:A

  • 第15题:

    再灌注时氧自由基主要由中性粒细胞产生。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    单选题
    能产生氧白由基的体液性因素是()
    A

    儿茶酚胺

    B

    血营紧张素

    C

    血栓素

    D

    前列腺素

    E

    内皮素


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第17题:

    单选题
    下列哪项属脂性自由基()
    A

    H202

    B

    烷氧自由基

    C

    一线态氧

    D

    羟自由基

    E

    超氧自由基


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    单选题
    下列哪项不是缺血.再灌注损伤时诱导氧自由基生成的原因()
    A

    黄嘌呤脱氢酶(XD.作用

    B

    中性粒细胞的呼吸爆发

    C

    黄嘌呤氧化酶(XO)

    D

    儿茶酚胺增加和氧化产生自由基

    E

    自由基清除能力降低


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    多选题
    心肾相互作用的神经-体液因素包括四大环节()
    A

    肾素-血管紧张素系统

    B

    血脂代谢异常

    C

    一氧化氮/反应性氧自由基的平衡

    D

    炎症

    E

    交感神经系统


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    烧伤后应激性溃疡的发病机制中最重要的因素是().
    A

    黏膜灌流量减少和灶性缺血

    B

    胃黏膜前列腺素改变

    C

    胃酸分泌

    D

    黏膜屏障功能损伤

    E

    氧自由基产生和释放


    正确答案: E
    解析: 烧伤应激引起的胃肠道应激反应,使胃黏膜血流量减少,组织细胞缺血缺氧致肠黏膜损伤坏死。

  • 第21题:

    单选题
    下列与再灌注损伤相关的自由基说法不正确的是()
    A

    活性氧是由氧形成、并在分子组成上含有氧的一类化学性质非常活泼的物质

    B

    脂性自由基是氧自由基与不饱和脂肪酸作用后生成的中间代谢产物

    C

    脂性自由基包括烷自由基、烷氧基和烷过氧基

    D

    氧自由基包括超氧阴离子、羟自由基和单线态氧

    E

    活性氮包括一氧化氮、过氧亚硝基阴离子和硝酰基阴离子


    正确答案: E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    能产生氧自由基的体液性因素是()
    A

    儿茶酚胺

    B

    血管紧张素

    C

    血栓素

    D

    前列腺素

    E

    内皮素


    正确答案: A
    解析: 儿茶酚胺的氧化能产生氧自由基,如儿茶酚胺中肾上腺素在代 谢中生成肾上腺素红的过程中有O2-产生