单选题

药物分子中引入酰胺基()

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

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单选题
药物分子中引入酰胺基
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.增加药物的解离度和水溶性都增加 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
答案
单选题
药物分子中引入酰胺基()。
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
答案
单选题
药物分子中引入酰胺基
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
单选题
药物分子中引入酰胺基()
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
单选题
药物分子中引入酰胺基()
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
单选题
药物分子中引入酰胺基,可以(  )。
A.增加药物的水溶性和解离度 B.增加药物亲水性,增加受体结合力 C.与生物大分子形成氢键,增加受体结合力 D.影响药物的电荷分布及作用时间 E.增加药物亲脂性,降低解离度
答案
单选题
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
单选题
药物分子中引入酰胺基的作用是
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
单选题
药物分子中引人酰胺基
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,并增加其与受体构结合力 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
单选题
药物分子中引入酰胺
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 F. G.药物分子中引入酰胺
答案
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