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关于自由基正确的是()

A.分子中可以自由活动的分子基团

B.在外层轨道有不成对电子的原子基团或电子

C.自由基与其他分子发生反应时失去电子

D.正常细胞内无自由基

E.SOD是体内唯一的抗氧化酶


参考答案

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考题 以下关于自由基的说法不正确的是A、自由基是分子、原子或其他基团中含有未配对电子的一类物质B、机体在代谢中可以大量产生C、其特点为寿命短,生成后不稳定D、其参与的反应在化学反应中占较小比例E、自由基容易被周围环境吸收

考题 关于自由基,下列说法错误的是 ( )A、自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质B、其特点为寿命短,生成后不稳定C、自由基参与的反应在化学反应中占比较小的比例D、自由基容易被周围环境吸收E、机体在代谢中可以产生大量的自由基

考题 水分子的原发辐解产物有哪些()? A、羟自由基B、超氧化物C、水合电子D、氢自由基

考题 阅读短文,完成23—25题。所有物质中的分子是由原子或原子团组成的,这些原子或原子团中的电子要配对才能保持稳定。如果这些化学物质中的原子和原子团的电子有一个或多个不成对时,就只能靠“掠夺”别的化学物质的电子来保持稳定,因而化学性质特别活泼,容易和别的化学物质发生化学反应;而且别的分子中原子或原子团的电子被它们“掠夺”后,因含有奇数电子又成为新的“掠夺者”,从而引发多米诺骨牌倒塌一样的链式反应。这就是“自由基”的“杰作”。过去人们一直认为,在地球上,细菌和病毒是人类生命的宿敌,但越来越多的研究结果表明,自由基才是人类更为凶险的敌人。正常情况下,自由基具有调节细胞间信号传递和细胞生长、抑制病毒和细菌的作用。但如果体内自由基过多,则会损伤人体健康。自由基对人体的攻击首先是从细胞膜开始的。细胞膜化学结构松散,极富弹性和柔韧性,很容易丢失电子。一旦被自由基夺走电子,细胞膜就会失去弹性并丧失一切功能,从而导致心血系统疾病。更为严重的是自由基对基因的攻击,可以破坏基因的分子结构,导致基因突变,从而引起整个生命体发生系统性混乱。自由基可以引发100多种疾病。癌症、炎症、衰老、血液病,以及心、肝、肺、皮肤等各方面疑难疾病的发生机理与体内自由基产生过多或清除自由基能力下降有着密切关系。炎症和药物中毒与自由基产生过多有关;克山病和范可尼贫血等疾病与清除自由基能力下降有关;而动脉硬化和心肌缺血再灌注损伤与自由基产生过多和清除自由基能力下降两者都有关系。每个人的身体内都会产生自由基,因为人体要新陈代谢,就需要由氧化反应产生能量,这些氧化反应就是自由基的重要来源。人体运动时需要更多的能量,机体对氧的摄取和消耗都会增加,体内自由基也将成比例增加。人类在极端不良情绪下,如愤怒、紧张、恐惧等,也会产生自由基。当人体中的自由基超过一定的量并失去控制时,这些自由基就会乱跑乱窜,攻击细胞膜,与血清抗蛋白酶发生反应使其失去活性,甚至跟基因抢电子,从而对身体造成伤害,产生各种各样疑难杂症,并导致机体加速[ 1 ]。人类生存的环境中到处[2]着自由基。X射线、电磁波、致癌物质、酒精、一些药物和一污染物等,都会导致自由基的产生。离我们生活最近的,如炒菜时产生的油烟中,就有自由基,这种自由基使经常在厨房劳作的家庭妇女、中餐大厨患肺部疾病和肿瘤的几率远远高于其他人;此外,还有吸烟,吸烟能最直接产生自由基。自由基从产生到衰亡的过程就是电子转移的过程,而氧是最容易得到电子的元素,因此,生物体内许多化学反应都与氧有关。损害人体健康的自由基几乎都与那些活性较强的含氧物质有关,自由基对人体的损害实际上是一种氧化过程。因此,要降低自由基的损害,就要从抗氧化做起。23.下列对“自由基”这一概念本质属性的解释,准确的一项是( )。A.“自由基”是指容易和别的化学物质发生反应的原子或原子团B.“自由基”是指由原子或分子组成的结构不稳定的化学物质C.“自由基”是指含有一个或多个不成对电子的原子或原子团D.“自由基”是指“掠夺”别的化学物质的分子、并引发化学物质链式反应的化学性质活泼的电子

考题 有焰燃烧都存在着链式反应。当某种可燃物受热,它不仅会汽化,而且其分子会发生热裂解作用,从而产生自由基。自由基是一种高度活泼的化学基团,能与其他自由基和分子起反应,使燃烧持续进行,这就是燃烧的链式反应。()

考题 生物电子等排体是( )A.具有相似的物理性质和化学性质的基团或分子 B.具有相似的物理性质和化学性质,又能产生相似生物活性的基团或分子 C.能产生相似生物活性的基团或分子 D.具有外层电子相同的原子和原子团 E.以上都不对

考题 燃烧的链引发阶段主要是产生()A、活性分子B、自由基C、自由电子D、自由分子

考题 自由基是具有未配对电子的原子、原子团及分子。()

考题 自由基是指那些最外层电子轨道上含有不配对电子的原子、离子或分子。

考题 自由基的特点有()A、带有不配对电子B、容易失去电子C、活性高D、不稳定E、可与体内生物大分子作用

考题 自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质,其特点为寿命短,生成后不稳定。( )

考题 自由基聚合中关于单体的聚合能力,下列说法中正确的是()A、电子效应决定按何种机理聚合,空间效应决定能否聚合B、带有吸电子基团的单取代基烯类单体,能发生阳离子聚合C、具有共轭效应的烯类单体,只能进行自由基聚合D、带有两个供电子基团,且是1,1取代的烯类单体,可能进行自由基聚合

考题 关于连锁聚合反应描述正确的是()A、链引发形成单体自由基活性种的反应。链引发包括两步:初级自由基的形成(即引发剂的分解),单体自由基的形成。B、链增长,单体自由基形成后,它仍具有活性,能打开第二个烯类分子的π双键,形成新的自由基,新自由基的活性并不随着链段的增加而衰减,与其它单体分子结合成单元更多的链自由基,即链增长。C、自由基活性高,有相互作用终止而失去活性的倾向。链自由基失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。D、歧化终止两链自由基的独电子相互结合成共价键的终止反应,偶合终止的结果是大分子的聚合度为链自由基重复单元数的两倍。E、偶合终止:某链自由基夺取另一自由基的氢原子或其他原子终止反应。歧化终止的结果是聚合度与链自由基的单元数相同。

考题 下列有关自由基的说法中错误的是()。A、自由基是独立游离存在的带有不成对电子的分子、原子或离子B、自由基主要是由于化合物的离子键发生均裂而产生的C、都具有顺磁性、化学性质活泼、反应性高、半衰期短的特点D、当体内自由基产生和清除失去平衡就会使机体处于氧化应激,造成机体的损害

考题 关于自由基的定义,下列说法正确的是()A、自由基是在其内层轨道中含有一个或多个不成对的分子或分子片段。B、自由基是在其外层轨道中含有一个或多个不成对的分子或分子片段。C、自由基是在其内层轨道中含有一个或多个成对的分子或分子片段。D、自由基是在其外层轨道中含有一个或多个成对的分子或分子片段。

考题 自由基是指()A、极易被电离的原子、原子团和分子B、极易起氧化还原反应的原子、原子团和分子C、具有单价的原子、原子团和分子D、外层轨道上具有配对电子的原子、原子团和分子E、外层轨道上具有不配对电子的原子、原子团和分子

考题 自由基是()A、在外层轨道有不成对电子的分子或原子B、正常细胞内无自由基C、分子中可以自由活动的原子基团D、SOD是体内唯一的抗氧化酶E、自由基与其他分子发生反应时失去电子

考题 共价键发生均裂,生成带()的原子或原子团,称作自由基。A、单电子B、双电子C、空轨道

考题 烷化剂在体内能形成(),进而与生物大分子中含有丰富电子的基团发生共价结合,使其丧失活性或使DNA分子断裂。A、活泼的亲电子中间体B、活泼的亲核中间体C、自由基D、离子

考题 单选题烷化剂在体内能形成(),进而与生物大分子中含有丰富电子的基团发生共价结合,使其丧失活性或使DNA分子断裂。A 活泼的亲电子中间体B 活泼的亲核中间体C 自由基D 离子

考题 单选题关于自由基的定义,下列说法正确的是()A 自由基是在其内层轨道中含有一个或多个不成对的分子或分子片段。B 自由基是在其外层轨道中含有一个或多个不成对的分子或分子片段。C 自由基是在其内层轨道中含有一个或多个成对的分子或分子片段。D 自由基是在其外层轨道中含有一个或多个成对的分子或分子片段。

考题 判断题自由基是指分子、原子或基团中存在有未配对电子的一类物质,其特点为寿命短,生成后不稳定。( )A 对B 错

考题 单选题自由基是指()A 极易被电离的原子、原子团和分子B 极易起氧化还原反应的原子、原子团和分子C 具有单价的原子、原子团和分子D 外层轨道上具有配对电子的原子、原子团和分子E 外层轨道上具有不配对电子的原子、原子团和分子

考题 多选题自由基的特点有()。A带有不配对电子B容易失去电子C活性高D不稳定E可与体内生物大分子作用

考题 判断题自由基是指那些最外层电子轨道上含有不配对电子的原子、离子或分子。A 对B 错

考题 单选题自由基是指()A 极易被电离的原子、原子团和分子B 极易起氧化还原反应的原子、原子团和分子C 具有单价的原子、原子团和分子D 外层轨道上具有配对电子的原子、原子团和分子E 外层轨道上具有不配对电子、原子团和分子

考题 多选题关于连锁聚合反应描述正确的是()A链引发形成单体自由基活性种的反应。链引发包括两步:初级自由基的形成(即引发剂的分解),单体自由基的形成。B链增长,单体自由基形成后,它仍具有活性,能打开第二个烯类分子的π双键,形成新的自由基,新自由基的活性并不随着链段的增加而衰减,与其它单体分子结合成单元更多的链自由基,即链增长。C自由基活性高,有相互作用终止而失去活性的倾向。链自由基失去活性形成稳定聚合物的反应称为链终止反应。D歧化终止两链自由基的独电子相互结合成共价键的终止反应,偶合终止的结果是大分子的聚合度为链自由基重复单元数的两倍。E偶合终止:某链自由基夺取另一自由基的氢原子或其他原子终止反应。歧化终止的结果是聚合度与链自由基的单元数相同。