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氯高铁血红素造句

词典里收录的相关例句:
  • 氯高铁血红素    若用碱处理氯高铁血红素可得到羟高铁血红素。 相反,卟啉与二价铁在热水醋酸中生成氯高铁血红素。 C34H32O4N4F0(OH)羟基取代氯高铁血红素的Cl-结合成的Ⅲ价铁原卟啉络合物。 生长因子、如酵母提取物、氯高铁血红素和维他命K3加羊血配方,适合苛氧菌株的生长。 作为补缺分子团,1个分子具有1个原氯高铁血红素、氰化物、重氮化合物和磷酸盐等具有抑制作用。 也因为氯高铁血红素...
  • 氯化高铁血红素    因在生长过程中需含有生长因子X(氯化高铁血红素haemin)和(或)V(辅酶I)的血液琼脂而得名。 是氯化高铁血红素生物合成的中间体,由2分子的δ-氨基酮戊酸脱水缩合产生,在胆色素原脱氨基酶作用下4分子聚合生成尿卟啉原Ⅲ。 氯化血红素(又名卟啉铁、血卟啉、氯化高铁血红素、血红素),是从猪、牛血中提取的、现代医学公认的防治缺铁性贫血、吸收率高、效果好的生物铁源,无铁腥味,不刺...
  • 氯高铁血红    若用碱处理氯高铁血红素可得到羟高铁血红素。 相反,卟啉与二价铁在热水醋酸中生成氯高铁血红素。 C34H32O4N4F0(OH)羟基取代氯高铁血红素的Cl-结合成的Ⅲ价铁原卟啉络合物。 生长因子、如酵母提取物、氯高铁血红素和维他命K3加羊血配方,适合苛氧菌株的生长。 作为补缺分子团,1个分子具有1个原氯高铁血红素、氰化物、重氮化合物和磷酸盐等具有抑制作用。 也因为氯高铁血红素...
  • 羟高铁血红素    羟高铁血红素的酸性型-硷性型转移的pk为6.95。 若用碱处理氯高铁血红素可得到羟高铁血红素。 葡萄糖和羟高铁血红素能抑制-ALAase,使病情迅速缓解。 溶解于弱碱,如果是强碱则Cl被OH置换,生成羟高铁血红素。 酸性羟高铁血红素的吸收光谱的主吸收带在640,550,400毫微米附近。 血红素容易氧化成羟高铁血红素,若用连二亚硫酸钠还原可生成血红素。 如果把羟高铁血红素和...
  • 酸性羟高铁血红素    酸性羟高铁血红素的吸收光谱的主吸收带在640,550,400毫微米附近。
  • 高铁血红素    3.高铁血红素白蛋白血症。 羟高铁血红素的酸性型-硷性型转移的pk为6.95。 若用碱处理氯高铁血红素可得到羟高铁血红素。 高铁血红素?血结素复合物被肝细胞摄取而清除。 葡萄糖和羟高铁血红素能抑制-ALAase,使病情迅速缓解。 相反,卟啉与二价铁在热水醋酸中生成氯高铁血红素。 好氧生长需要血红蛋白、高铁血红素;厌氧生长需要CO2。 溶解于弱碱,如果是强碱则Cl被OH置换,...
  • 氯化血红素    复方氯化血红素纠正贫血的疗效观察 氯化血红素存在下的青蒿素还原机理 超声波法提取氯化血红素的初步研究 青蒿素氯化血红素催化还原循环伏安edta - fe 阴离子表面活性剂存在下氯化血红素催化性能的研究 青蒿素及其衍生物的电化学性质研究氯化血红素存在下的青蒿素还原机理 Mol l氯化血红素存在下,青蒿素仍可被催化还原,阴极过电位降低了600mv 。配合物edta - fe具有...
  • 氯化血红素溶液    再用蒸馏水稀释到100mL,即为1%氯化血红素溶液。 1%氯化血红素溶液和1%维生素K1溶液配法:称取氯化血红素1g和1mol/L氢氧化钠5mL混合。
  • 氯化血红素结晶    用,则生成游离氯,正铁血红素与游离氯作用生成褐色菱形氯化血红素结晶。 氯化血红素结晶试验,血色原结晶试验,显微分光镜检查及显微镜下查找血细胞。
  • 水溶性氯化血红素    水溶性氯化血红素最大特点直接溶解纯净水、吸收率高、方便工厂,受到化妆品、食品、药品企业欢迎。
  • 正铁血红素    人体从食物中取得大量的正铁血红素。
  • 正铁血红素的    可能是由于雄激素引起肾脏红细胞生成素增多和直接刺激骨髓正铁血红素的合成。 它是一种Gram阴性小杆菌,卵圆形,两端浓染,有荚膜,常用含血或正铁血红素的培养基培养。 同化型存在于高等植物、藻类、菌类及细菌,是由含Mo、黄素和正铁血红素的亚单位所成的酶,即分子内具有小的电子递体。 利用血红蛋白或正铁血红素的过氧化酶活性,使过氧化氢分解出新生态氧,将还原酚酞氧化成酚酞,酚酞在碱性...
  • 血红素铁    它们含有非血红素铁,在活性位点与硫协同作用。 食物中的两种铁的类型之一的血红素铁与血红蛋白和肌红蛋白均有关。 血红素铁一般结合在血液中的血红蛋白或肌肉中的肌红蛋白中,是食品中发现的铁元素存在的两种形式中的一种。 当血红素铁接受电子被还原后再与co结合,将产生细胞色素p450的特征光谱。 研究人员评估了从1986至2002年的44 , 785参加卫生保健随访研究美国男性胆结石...
  • 铁血红素    人体从食物中取得大量的正铁血红素。 纽约(路透社健康专栏) ?据发表在《美国临床营养学杂志》上报道的研究结果:那些日常饮食中摄入大量亚铁血红素铁的男性有增加患胆石症的风险。 Huangya14 )为材料分离克隆到一个细胞色素p450基因,命名为bccyp86mf5 , cdna全长1854bp ,含1575bp的完整开放阅读框,编码524个氨基酸,其编码蛋白质的分子量为61...
  • 非血红素铁    由非血红素铁原子与硫原子构成。 同时也会减少非血红素铁的吸收。 等也含有这种非血红素铁。 肾上腺皮质线粒体中的非血红素铁蛋白。 Fd型的非血红素铁的酶,可为一氧化碳所抑制。 食物中的铁分为血红素铁和非血红素铁两种。 它们含有非血红素铁,在活性位点与硫协同作用。 和呼吸作用中的细胞色素和非血红素铁蛋白的组成。 等可与非血红素铁形成不溶性的铁盐而阻止铁的吸收。 食物中的铁有两种...
  • 非血红素铁蛋白    肾上腺皮质线粒体中的非血红素铁蛋白。 和呼吸作用中的细胞色素和非血红素铁蛋白的组成。 这种电子传递系统由菌绿素a、类胡萝卜素酮、b型及e型细胞色素、苯醌及非血红素铁蛋白质等组成。 生物氧化电子传递过程中,NADH-Q还原酶的铁-硫聚簇(符号Fe-S)与蛋白质相结合成的铁-硫蛋白,又称非血红素铁蛋白。
  • 非血红素铁蛋白质    这种电子传递系统由菌绿素a、类胡萝卜素酮、b型及e型细胞色素、苯醌及非血红素铁蛋白质等组成。
  • 氰化高铁血红蛋白    方法:以氰化高铁血红蛋白法及直接测定法观察。 采用五日回顾法进行了膳食调查,氰化高铁血红蛋白法测定血红蛋白值及示波极谱法测定了发铁含量。
  • 硫高铁血红蛋白    或4-二甲基氨基苯酚(4-DMAP)等,使血液中血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,后者可与游离的硫氢基结合形成硫高铁血红蛋白(sulfmethemoglobin,SMHb)而解毒;并可夺取与细胞色素氧化酶结合的硫氢基,使酶复能,以改善缺氧。 适量应用亚硝酸异戊酯、亚硝酸钠或4-二甲基氨基苯酚(4-DMAP)等,使血液中血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,后者可与游离的硫氢基结合形成硫高铁...
  • 高铁血红素白蛋白    3.高铁血红素白蛋白血症。 但高铁血红素白蛋白增高也可见于其他原因所致的急腹症,应注意加以区别。 因此,急性胰腺炎病人如出现高铁血红素白蛋白血症时,常提示为出血性胰腺炎。 时,出现一条高铁血红素白蛋白区带,而球形细胞增多症系血管外溶血则无此区带。 血管内溶血时,血浆中结合珠蛋白和血结素减少,可出现高铁血红素白蛋白、游离血红蛋白、高铁血红蛋白和LDH等。 (HP)降低、高铁血...
  • 高铁血红蛋白    方法:以氰化高铁血红蛋白法及直接测定法观察。 亚硝酸钠作用于红细胞形成高铁血红蛋白的条件研究 酶对防止血红蛋白氧化成不能携带氧气的高铁血红蛋白是很重要的。 采用五日回顾法进行了膳食调查,氰化高铁血红蛋白法测定血红蛋白值及示波极谱法测定了发铁含量。
  • 高铁血红蛋白血    可引起轻度高铁血红蛋白血症。 对症治疗高铁血红蛋白血症。 能引起高铁血红蛋白血症,贫血。 大剂量可产生高铁血红蛋白血症。 大剂量可引起高铁血红蛋白血症。 可有高铁血红蛋白血症引起缺氧。 高浓度时形成高铁血红蛋白血症。 2、特发性高铁血红蛋白血症。 患儿偶可发生高铁血红蛋白血症。 可引高铁血红蛋白血症而致紫绀。 偶致高铁血红蛋白血症而出现紫绀。 经皮吸收会产生高铁血红蛋白血症...
  • 高铁血红蛋白血症    可引起轻度高铁血红蛋白血症。 对症治疗高铁血红蛋白血症。 能引起高铁血红蛋白血症,贫血。 大剂量可产生高铁血红蛋白血症。 大剂量可引起高铁血红蛋白血症。 可有高铁血红蛋白血症引起缺氧。 高浓度时形成高铁血红蛋白血症。 2、特发性高铁血红蛋白血症。 患儿偶可发生高铁血红蛋白血症。 可引高铁血红蛋白血症而致紫绀。 偶致高铁血红蛋白血症而出现紫绀。 经皮吸收会产生高铁血红蛋白血症...
  • 高铁血红蛋白形成剂    健康危害:本品系高铁血红蛋白形成剂。 是强烈的高铁血红蛋白形成剂,有溶血作用。 健康危害:本品为强烈的高铁血红蛋白形成剂。 高铁血红蛋白形成剂4-二甲氨基苯酚是有效的抗氰药物。 健康危害:对呼吸道有刺激性;为高铁血红蛋白形成剂。 4、关于应用高铁血红蛋白形成剂的指征和方法等尚无统一意见。 4.关于应用高铁血红蛋白形成剂的指征和方法等尚无统一意见。 ②4-二甲氨基苯酚(4-d...
  • 高铁血红蛋白症    误服可引起高铁血红蛋白症。 3.特发性高铁血红蛋白症的治疗。 (3)特发性高铁血红蛋白症的治疗。 a.高铁血红蛋白症。 硝气中如一氧化氮浓度高可致高铁血红蛋白症。 该品被皮肤吸收会引起皮炎,引起高铁血红蛋白症和哮喘。 硝酸盐污染可以导致高铁血红蛋白症,婴儿畸形及癌症等疾病。 对轻度高铁血红蛋白症可用大剂量维生素C和葡萄糖作用还原剂应用。 引起中枢神经系统先兴奋、后抑制、高铁...

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