关于荧光物质分子中引入-OH基时的题目有哪些,“荧光物质分子中引入-OH基时”的答案是什么。
1、荧光物质分子中引入-OH基时,会引起
- A:荧光强度增强
- B:荧光强度不变
- C:荧光强度降低
- D:荧光强度明显降低
- E:荧光强度可能增加,也可能降低
答 案:
2、分子中含有基(-OH)的物质一定是醇()
答 案:
3、药物分子中引入磺酸基的作用是
- A:增加药物的水溶性,并增加解离度
- B:可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
- C:增强药物的亲水性,并增加其与受体的结合力
- D:明显增加药物的亲脂性,并降低解离度
- E:影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
4、荧光光谱是物质分子
- A:接受了火焰的热能而发射出的光谱
- B:接受了电的热能而发射出的光谱
- C:接受了电能而发射出的光谱
- D:接受了光源的光能而发射出的光谱
- E:接受了光源的激发光光能而发射出的光谱
答 案:
5、能产生荧光的物质分子中含有哪种化学键()。
- A:共价键
- B:双键
- C:共轭双键
- D:氢键
- E:配位键
答 案:C
6、强荧光物质在分子结构上具有的特征包括()
- A:具有大的共轭p-p双键结构
- B:具有刚性平面结构
- C:具有最低的单线电子激发态S1为p-p型
- D:取代基团为给电子取代基
- E:共轭体系越小,越容易产生荧光
答 案:
7、四氮唑比色法测定皮质激素类药物含量的主要依据是()
- A:分子中具有酚羟基
- B:分子中C17-α-醇酮基具有还原性
- C:分子中具有甲酮基
- D:分子中具有△4-3-酮基
- E:分子中C17-α-醇酮基具有氧化性
答 案:
8、能与硝酸银反应,生成白色沉淀的甾体激素类药物的分子结构特点在于
- A:分子结构中具有炔基
- B:分子结构中具有C酮基
- C:分子结构中具有活泼次甲基
- D:分子结构中具有卤素元素
- E:分子结构中具有酯基
答 案:
9、荧光产生的过程是具有荧光性的物质分子由基态吸收光能后处于激发状态。()
答 案:
10、磺化是在有机化合物分子中引入磺(基)的反应,常用的磺化剂有()。
- A:发烟硫酸
- B:亚硫酸钠
- C:亚硫酸钾
- D:三氧化硫
答 案:ABCD
11、药物分子中引入羟基()
- A:增加药物的水溶性,并增加解离度
- B:可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
- C:增加药物的亲水性,并增加其与受体的结合力
- D:明显增加药物的亲脂性,并降低解离度
- E:影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
12、药物分子中引入羟基
- A:增加药物的水溶性,并增加解离度
- B:可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
- C:增强药物的亲水性,并增加其与受体的结合力
- D:明显增加药物的亲脂性,并降低解离度
- E:影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
13、药物分子中引入卤素( )
- A::增加药物的水溶性,并增加解离度
- B::可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
- C::增强药物的亲水性,并增加其与受体的结合力
- D::降低药物的亲脂性,并增加解离度
- E::影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
14、药物分子中引入羟基()
- A:可增加药物的水溶性,并增加解离度
- B:可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
- C:可增强药物的亲水性,并增加其与受体的结合力
- D:可明显增加药物的亲脂性,并降低解离度
- E:可影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
15、向有机化合物分子中引入磺酸基的反应叫“磺化”,工业上常用的磺化剂有()
- A:硫酸
- B:混酸
- C:三氧化硫
- D:氯磺酸
答 案:
16、药物分子中引入羟基,可以( )。
- A:增加药物的水溶性和解离度
- B:与生物大分子形成氢键,增加受体结合力
- C:增加药物亲水性,增加受体结合力
- D:增加药物亲脂性,降低解离度
- E:影响药物的电荷分布及作用时间
答 案:
17、在聚合反应中能够引起单体分子活化而发生游离基的物质叫()。
- A:抗氧剂
- B:引发剂
- C:润滑剂
- D:阻聚剂
答 案:
18、在黄酮分子中,引入羟基等供电子基,可使化合物颜色加深,其中影响最大的取代位置是()
- A:3位
- B:7位
- C:8位
- D:5位
- E:6位
答 案:
19、荧光量子效率是指()
- A:荧光强度与入射光强度之比
- B:发射荧光的量子数与吸收激发光的量子数之比
- C:发射荧光的分子数与物质总分子数之比
- D:激发态的分子数与基态分子数之比
答 案:B
20、若在药物分子中引入酰胺基,则
- A:影响药物的电荷分布及作用时间
- B:增加药物的水溶性,并增加解离度
- C:增强药物与受体的结合力,增加水溶性
- D:明显增加药物的亲脂性,并降低解离度
- E:可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力
答 案:
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