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单选题
能够用来描述取代基疏水性的参数是: A: logP
B: Hammett常数σ
C: Taft参数- ES D: π 单选题
势能面上能量极小点的数学特征是:
A: 一阶导数为零,二阶导数为负 B: 一阶导数为零,二阶导数为正
C: 一阶导数为零,二阶导数有且只有一个负值 D: 一阶导数为正,二阶导数为负 单选题
导致药物研发失败最主要的原因是: A: 药物缺乏药效
B: 药物对人体副作用大
C: 药物的药代动力学性质不佳 D: 药物对动物的毒性大 单选题
酸类原药修饰成前药时可制成: A: 醚 B: 酯 C: 偶氮 D: 亚胺 单选题
药物与受体相互作用的主要化学本质是: A: 分子间的共价键结合 B: 分子间的非共价键结合 C: 分子间的离子键结合 D: 分子间的静电引力 E: 分子间的立体识别 单选题
苯分子可以通过下面哪种方式跨过生物膜: A: 简单扩散 B: 促进扩散
C: 膜上蛋白的转运 D: 主动转运 单选题
关于基于配体的药效团模型,下面说法正确的是:
A: 只能应用有活性的配体构建药效团模型
B: 为得到一个合理的药效团模型,小分子集需要尽可能多的结构多样性,作用机理可以不同
C: 可以利用一系列不同活性的配体构建具有预测能力的药效团模型 D: 为构建合理的药效团模型,应尽可能选择结构相似的配体 单选题
海他西林是氨苄西林的前药,其设计的目的是: A: 提高生物利用度 B: 提高水溶性
C: 提高药物的化学稳定性 D: 提高药物的靶向性 多选题
下列哪些基团是一COOH的非经典的生物电子等排体? A: 四氮唑基团
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B: 羟基 C: 磺酰胺基 D: 氨基 多选题
下图是CoMFA模型的三维等值线图,关于下面图中的颜色表示的含义说法正确的是: A: 绿色区域表示大的取代基可以提高化合物的活性 B: 黄色区域表示小的取代基有利于化合物活性的提高 C: 红色表示负电荷的基团有利于化合物活性的提高 D: 蓝色表示负电荷基团有利于化合物活性的提高 多选题
静电相互作用包括:
A: 离子键
B: 离子-偶极相互作用 C: 偶极-偶极相互作用 D: 氢键相互作用 多选题
要延长药物给药时间,减少给药次数,可用下面哪种药物设计思路: A: 做成前药,使得前药可以缓慢释放 B: 软药设计
C: 做成前药,降低前药转化成母药的速度 D: 硬药设计 多选题
下列说法错误的是:
A: 进行分子能量最小化计算可以得到其最低能量构象 B: 小分子结构的优化一般采用量子力学或者半经验的方法 C: 找到最低能量构象就是需要的药效构象
D: 蛋白质大分子能量优化一般应用分子力学法 多选题
在二维定量构效关系研究中,对化合物生物活性的要求包括: A: 正确
B: 数量尽可能多
C: 必须由同一个人测定 D: 要有代表性 多选题
F取代基在脂肪链上的π值是-0.17,在芳香环上的π值是0.14,下面说法正确的是: A: F取代基在脂肪链上比氢疏水 B: F取代基在脂肪链上比氢亲水
C: 同一取代基在不同环境下的π值可能不同 D: F取代基在芳香环上比氢亲水 多选题
提高药物靶向性,可通过:
A: 通过基于结构的药物设计设计高选择性的药物 B: 通过前药设计,使得药物只在靶组织或靶器官分布 C: 通过前药设计只在靶器官或靶组织才能释放的前药 D: 软药设计 判断
核磁共振技术比X-射线晶体学测得的药物分子三维结构更接近于生物条件下体液中的分子状态( ) 判断
用三维结构搜寻法设计出的药物,一定是化学结构已知的化合物() 判断
四唑是羧基的常用的经典生物电子等排体。() 判断
CoMFA方法属于3D-QSAR方法
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判断
构建定量构效关系模型所用的配体集越大,得到的模型泛化能力越强。() 判断
芳环中心需由两个参量来定义:一个参量是芳环的空间位置,即芳环中所有原子的几何中心;另一个参量是芳环平面矢量方向。() 判断
药效团模型方法是一种基于配体的药物设计方法,从受体出发无法构建药效团模型。() 判断
非经典的生物电子等排体不符合Erlenmeyer对生物电子等排的定义,但是能产生相似或相拮抗生理活性的基团或者分子。() 判断
通过全新药物设计中的活性位点分析法可以设计出能够与靶标形成良好结合的完整的小分子。() 单选题
导致药物研发失败最主要的原因是: A: 药物缺乏药效
B: 药物对人体副作用大
C: 药物的药代动力学性质不佳 D: 药物对动物的毒性大 单选题
CoMFA模型的预测能力一般通过统计指标预测误差的平方和(press)和交叉验证相关系数(q2)来评价, 一般q2大于下面哪个值就认为模型可用于预测化合物的活性? A: 0.5 B: 0.6 C: 0.8 D: 0.9 单选题
势能面上能量极小点的数学特征是:
A: 一阶导数为零,二阶导数为负 B: 一阶导数为零,二阶导数为正
C: 一阶导数为零,二阶导数有且只有一个负值 D: 一阶导数为正,二阶导数为负 单选题
海他西林是氨苄西林的前药,其设计的目的是: A: 提高生物利用度 B: 提高水溶性
C: 提高药物的化学稳定性 D: 提高药物的靶向性 单选题
药物与受体相互作用的主要化学本质是: A: 分子间的共价键结合 B: 分子间的非共价键结合 C: 分子间的离子键结合 D: 分子间的静电引力 E: 分子间的立体识别 单选题
苯分子可以通过下面哪种方式跨过生物膜: A: 简单扩散 B: 促进扩散
C: 膜上蛋白的转运 D: 主动转运 单选题
关于基于配体的药效团模型,下面说法正确的是:
A: 只能应用有活性的配体构建药效团模型
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B: 为得到一个合理的药效团模型,小分子集需要尽可能多的结构多样性,作用机理可以不同
C: 可以利用一系列不同活性的配体构建具有预测能力的药效团模型 D: 为构建合理的药效团模型,应尽可能选择结构相似的配体 单选题
不属于经典生物电子等排体类型的是: A: 一价电子等排体 B: 二价电子等排体 C: 三价电子等排体 D: 环的打开和关闭 多选题
F取代基在脂肪链上的π值是-0.17,在芳香环上的π值是0.14,下面说法正确的是: A: F取代基在脂肪链上比氢疏水 B: F取代基在脂肪链上比氢亲水
C: 同一取代基在不同环境下的π值可能不同 D: F取代基在芳香环上比氢亲水 多选题
小分子物质和离子的跨膜转运方式主要包括: A: 简单扩散 B: 促进扩散 C: 胞吞和胞吐 D: 主动转运 多选题
要延长药物给药时间,减少给药次数,可用下面哪种药物设计思路: A: 做成前药,使得前药可以缓慢释放 B: 软药设计
C: 做成前药,降低前药转化成母药的速度 D: 硬药设计 多选题
前药的特征有:
A: 在体内可释放出原药 B: 前药本身没有生物活性 C: 具有特定的生物活性
D: 母体与载体之间往往通过一个或多个载体连接 多选题
关于分子对接过程中,活性位点的定义,下面说法正确的是:
A: 如果受体结构中带有小分子配体,可参考小分子配体定义 B: 可根据实验中识别的关键残基定义 C: 可用软件识别活性位点
D: 如果受体结构中不带小分子配体,我们无法定义活性位点 多选题
静电相互作用包括:
A: 离子键
B: 离子-偶极相互作用 C: 偶极-偶极相互作用 D: 氢键相互作用 多选题
提高药物靶向性,可通过:
A: 通过基于结构的药物设计设计高选择性的药物 B: 通过前药设计,使得药物只在靶组织或靶器官分布 C: 通过前药设计只在靶器官或靶组织才能释放的前药 D: 软药设计 多选题
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在二维定量构效关系研究中,对化合物生物活性的要求包括: A: 正确
B: 数量尽可能多
C: 必须由同一个人测定 D: 要有代表性 判断
芳环中心需由两个参量来定义:一个参量是芳环的空间位置,即芳环中所有原子的几何中心;另一个参量是芳环平面矢量方向。() 判断
通过全新药物设计中的活性位点分析法可以设计出能够与靶标形成良好结合的完整的小分子。() 判断
CoMFA方法属于3D-QSAR方法 判断
四唑是羧基的常用的经典生物电子等排体。() 判断
药效特征元素中的氢键特征用与氢相连的重原子的中心来定义。() 判断
用三维结构搜寻法设计出的药物,一定是化学结构已知的化合物() 判断
构建定量构效关系模型所用的配体集越大,得到的模型泛化能力越强。() 判断
核磁共振技术比X-射线晶体学测得的药物分子三维结构更接近于生物条件下体液中的分子状态( ) 判断
非经典的生物电子等排体不符合Erlenmeyer对生物电子等排的定义,但是能产生相似或相拮抗生理活性的基团或者分子。() 单选题
导致药物研发失败最主要的原因是: A: 药物缺乏药效
B: 药物对人体副作用大
C: 药物的药代动力学性质不佳 D: 药物对动物的毒性大 单选题
CoMFA模型的预测能力一般通过统计指标预测误差的平方和(press)和交叉验证相关系数(q2)来评价, 一般q2大于下面哪个值就认为模型可用于预测化合物的活性? A: 0.5 B: 0.6 C: 0.8 D: 0.9 单选题
势能面上能量极小点的数学特征是:
A: 一阶导数为零,二阶导数为负 B: 一阶导数为零,二阶导数为正
C: 一阶导数为零,二阶导数有且只有一个负值 D: 一阶导数为正,二阶导数为负 单选题
海他西林是氨苄西林的前药,其设计的目的是: A: 提高生物利用度 B: 提高水溶性
C: 提高药物的化学稳定性 D: 提高药物的靶向性 单选题
药物与受体相互作用的主要化学本质是: A: 分子间的共价键结合