药物分子中引入羟基( )。A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性B、能与生物

题目

药物分子中引入羟基( )。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力

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第1题:

根据下列选项,回答题

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

药物分子中引入羟基

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正确答案:C
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第2题:

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


参考答案:C

第3题:

易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力的是()。

A.卤素

B.羟基

C.巯基

D.硫醚

E.酰胺


正确答案:E

第4题:

药物分子中引入羟基的作用是

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


正确答案:C
本组题考查药物的典型官能团对生物活性的影响。药物分子中引入羟基可增强药物的亲水性,并增加其与受体的结合力;药物分子中引入酰胺基可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力;药物分子中引入卤素可影响药物的电荷分布及作用时间和增加脂溶性;药物分子中引入磺酸基可增加药物的水溶性,并增加解离度;药物分子中引入烃基可明显增加药物的亲脂性,并降低解离度。故本题答案应选C。

第5题:

药物分子中含有醚的结构

A.易与受体蛋白质的羧基结合

B.可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力

C.不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低

D.易于通过生物膜

E.增加药物的亲水性,并增加与受体结合力


参考答案:D

第6题:

药物分子中引入氨基( )。

A.易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B.能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C.增加分配系数,降低解离度

D.影响电荷分布和脂溶性

E.增加水溶性,增加与受体结合力


正确答案:A

第7题:

药物分子中引入羟基或羧基( )。


正确答案:B

第8题:

药物分子中加入卤素典型官能团对生物活性的影响是

A.可改变溶解度、解离度、分配系数,还可增加位阻,从而增加稳定性

B.可影响药物分子间的电荷分布和脂溶性及药物作用时间

C.使化合物的水溶性和解离度增加,不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低

D.易与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合能力

E.可增加与受体的结合力,增加水溶性,改变生物活性


参考答案:B

第9题:

药物分子中引入磺酸基

A.易与受体蛋白质的羧基结合

B.可与生物大分子形成氢键,增强与受体的结合力

C.不易通过生物膜,导致生物活性减弱,毒性降低

D.易于通过生物膜

E.增加药物的亲水性,并增加与受体结合力


参考答案:C

第10题:

药物分子中引入酰胺基( )。

A、易与受体蛋白质的羧基结合,又可形成氢键,表现出多种生物活性

B、能与生物大分子形成氢键,增强与受体间的结合力

C、增加分配系数,降低解离度

D、影响电荷分布和脂溶性

E、增加水溶性,增加与受体结合力


正确答案:B
解析:药物理化性质和药效的关系

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