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  • 第1题:

    不是药物胃肠道吸收机理的是

    A:主动转运
    B:促进扩散
    C:渗透作用
    D:胞饮作用
    E:被动扩散

    答案:C
    解析:
    药物在胃肠道吸收的机制:①被动扩散即药物由高浓度一侧通过半透膜扩散到低浓度一侧的转运过程。②主动转运即借助载体的帮助药物由低浓度区域向高浓度区域逆向转运的过程。③促进扩散,有些药物的转运也需要载体且只能由高浓度向低浓度扩散。④胞饮作用,由于生物膜具有一定的流动性,因此细胞膜可以主动变形而将某些物质摄入细胞内。在胃肠中的主要的吸收是被动扩散,在小肠还存在主动转运和促进扩散,大肠中还兼有胞饮、吞噬作用。渗透作用对于药物在胃肠道的吸收不起作用。故答案为C。

  • 第2题:

    试述青霉素的抑菌机理及磺胺类药物的抑菌机理。


    正确答案: 青霉素是革兰氏阳性菌肽聚糖单位五肽尾末端的D-丙氨酰-D-丙氨酸的结构类似物。它们两者可以相互竞争转肽酶的活性中心。当转肽酶与青霉素结合后,因前后两个肽聚糖但体间的肽桥无法交联,因此只能合成缺乏正常机械强度的缺损肽聚糖,从而形成细胞壁缺损细胞。因为青霉素的作用机制在于抑制肽聚糖的生物合成,因此对处于生长旺盛期的革兰氏阳性菌具有明显的抑制作用,而对于处于生长休眠期的细胞无抑制作用。磺胺类药物是一种抗代谢药物,其作用机制为:很多细菌不能利用外界提供的叶酸,需要利用对氨基苯甲酸合成生长所需的叶酸。而磺胺的存在可与对氨基苯甲酸竞争性与二氢蝶酸合成酶结合,阻止叶酸的合成,从而抑制细菌生长。

  • 第3题:

    试述质子泵运输的机理。


    正确答案:植物细胞对离子的吸收和运输是由膜上的生电质子泵推动的。生电质子泵亦称H+泵ATP酶或H+-ATP酶。ATP驱动质膜上的H+-ATP酶将细胞内侧的H+向细胞外侧泵出,细胞外侧的H+浓度增加,结果使质膜两侧产生了质子浓度梯度和膜电位梯度,两者合称为电化学势梯度。
    细胞外侧的阳离子就利用这种跨膜的电化学势梯度经过膜上的通道蛋白进入细胞内;同时,由于质膜外侧的H+要顺着浓度梯度扩散到质膜内侧,所以质膜外侧的阴离子就与H+一起经过膜上的载体蛋白同向运输到细胞内。

  • 第4题:

    试述胞饮作用的机理。


    正确答案:胞饮作用机理:当物质吸附在质膜时,质膜内陷,物质便进入,然后质膜内折,逐渐包围着物质,形成小囊泡并向细胞内部移动。
    囊泡把物质转移给细胞的方式有2种:
    1)囊泡在移动过程中,其本身在细胞内溶解消失,把物质留在细胞质内;
    2)囊泡一直向内移动,到达液泡膜后将物质交给液泡。
    答:植物体内硝酸盐的还原成铵的过程是:硝酸盐稍还原成亚硝酸的过程是由细胞质中的硝酸还原酶(NR)催化的。NR含有FAD、Cytbss7和MoCo等组成。在还原过程中,电子从NAD(P)H传到FAD,再经Cytbss7传至Moco,然后将还原为还原为。
    由还原成的过程是由亚硝酸还原酶(NiR)催化的。由光合作用光反应产生的电子使Fdox变为Fdred,Fdred把电子传给MiR的Fe4-se;Fe4-S4又把电子传给NiR的西罗组红素,最后把电子交给,使变成。

  • 第5题:

    试述爆燃产生机理。


    正确答案: 在火焰传播过程中,火焰前锋以正常的火焰传播速率(20~30m/s)推进,使燃烧室的末端混合气受到已燃混合气强烈的压缩和热辐射作用,压力和温度急剧升高,超过燃油的自燃温度,在正常火焰到达之前,末端混合气最适宜发火的部位出现新的火焰中心,这些火焰传播速度极高,比正常火焰传播速度快几十倍(1000~2000m/s),使未燃混合气瞬间燃烧完毕,局部温度和压力猛烈增加,和周围的气体压力不平衡而产生很强的冲击波,撞击燃烧室壁和活塞顶部,使之振动而发出尖锐的金属敲击声,这样就形成了爆震燃烧。

  • 第6题:

    不是药物胃肠道吸收机理的是

    A.主动转运 B.促进扩散
    C.渗透作用 D.胞饮作用
    E.被动扩散


    答案:C
    解析:
    C
    解答:药物在胃肠道吸收的机制:①被动扩散即药物由高浓度一侧通过半透膜扩散到低浓度一侧的转运过程。②主动转运即借助载体的帮助药物由低浓度区域向高浓度区域逆向转运的过程。③促进扩散,有些药物的转运也需要载体且只能由高浓度向低浓度扩散。④胞饮作用,由于生物膜具有一定的流动性,因此细胞膜可以主动变形而将某些物质摄入细胞内。在胃肠中的主要的吸收是被动扩散,在小肠还存在主动转运和促进扩散,大肠中还兼有胞饮、吞噬作用。渗透作用对于药物在胃肠道的吸收不起作用。故答案为C。

  • 第7题:

    试述超声波粘合机理。


    正确答案:超声波粘合时,被粘合的纤网或叠层材料喂入传振器和辊筒之间形成的缝隙,纤网或叠层材料在植入销钉的局部区域将受到一定的压力,在该区域内纤网中的纤维材料受到超声波的激励作用,纤维内部微结构之间产生摩擦而产生热量,最终导致纤维熔融。在压力的作用下,超声波粘合将发生和热轧粘合一样的熔融、流动、扩散及冷却等工艺过程。

  • 第8题:

    试述气孔运动的机理。


    正确答案:关于气孔开闭机理主要有两种学说:
    ⑴无机离子泵学说又称K+泵假说。光下K+由表皮细胞和副卫细胞进入保卫细胞,保卫细胞中K+浓度显著增加,溶质势降低,引起水分进入保卫细胞,气孔就张开;暗中,K+由保卫细胞进入副卫细胞和表皮细胞,使保卫细胞水势升高而失水,造成气孔关闭。这是因为保卫细胞质膜上存在着H+_ATP酶,它被光激活后,能水解保卫细胞中由氧化磷酸化或光合磷酸化生成的ATP,产生的能量将H+从保卫细胞分泌到周围细胞中,使得保卫细胞的pH值升高,质膜内侧的电势变低,周围细胞的pH值降低,质膜外侧电势升高,膜内外的质子动力势驱动K+从周围细胞经过位于保卫细胞质膜上的内向K+通道进入保卫细胞,引发开孔。
    ⑵苹果酸代谢学说在光下,保卫细胞内的部分CO2被利用时,pH值上升至8.0~8.5,从而活化了PEP羧化酶,PEP羧化酶可催化由淀粉降解产生的PEP与HCO3-结合形成草酰乙酸,并进一步被NADPH还原为苹果酸。苹果酸解离为2H+和苹果酸根,在H+/K+泵的驱使下,H+与K+交换,保卫细胞内K+浓度增加,水势降低;苹果酸根进入液泡和Cl-共同与K+在电学上保持平衡。同时,苹果酸的存在还可降低水势,促使保卫细胞吸水,气孔张开。当叶片由光下转入暗处时,该过程逆转。

  • 第9题:

    试述对流传热的机理?


    正确答案: 热流体流过管道时,在湍流主体中,流体剧烈拢动,形成漩涡,使质点强烈混合而交换热量,温度较均匀,几乎不存在温度梯度;但在紧靠管壁,有一层很薄的作层流流动的流体层(层流底层),在这层薄层内,热量传递以导热方式进行,从微观上言,是靠分子传递。由于流体的导热系数很小,故热阻丝要集中层流底层内。对管内层流流动,热量传递也是主要靠导热。但由于温度存在(轴向的,径向的),有密度差,会引起质点的对流,比较复杂。

  • 第10题:

    问答题
    试述胞饮作用的机理。

    正确答案: 胞饮作用机理:当物质吸附在质膜时,质膜内陷,物质便进入,然后质膜内折,逐渐包围着物质,形成小囊泡并向细胞内部移动。
    囊泡把物质转移给细胞的方式有2种:
    1)囊泡在移动过程中,其本身在细胞内溶解消失,把物质留在细胞质内;
    2)囊泡一直向内移动,到达液泡膜后将物质交给液泡。
    答:植物体内硝酸盐的还原成铵的过程是:硝酸盐稍还原成亚硝酸的过程是由细胞质中的硝酸还原酶(NR)催化的。NR含有FAD、Cytbss7和MoCo等组成。在还原过程中,电子从NAD(P)H传到FAD,再经Cytbss7传至Moco,然后将还原为还原为。
    由还原成的过程是由亚硝酸还原酶(NiR)催化的。由光合作用光反应产生的电子使Fdox变为Fdred,Fdred把电子传给MiR的Fe4-se;Fe4-S4又把电子传给NiR的西罗组红素,最后把电子交给,使变成。
    解析: 暂无解析