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某种固定化酶的优势在于能催化一系列生化反应 固定化细胞技术只能固定一种酶 固定化酶和固定化细胞都能反复使用,但酶的活性迅速下降 固定化细胞常用包埋法,固定化酶常用物理吸附法
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,优点是成本低和和操作更容易
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,糖类的作用只是作为反应底物
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 在固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,糖类的作用只是作为反应底物
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,糖类的作用只是作为反应物
从操作角度来考虑,固定化细胞比固定化酶更容易 固定化细胞比固定化酶对酶活性的影响更小 固定化细胞一般是为了催化某一个反应 将微生物的发酵过程变成连续的酶反应,应选择固定化细胞技术
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,糖类的作用只是作为反应底物
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行酒精发酵,底物一定是葡萄糖
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化酶的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 利用固定化酵母细胞进行发酵,糖类的作用只是作为反应底物
某种固定化酶的优势在于能催化系列生化反应 固定化细胞技术一次只能固定一种酶 固定化酶和固定化细胞的共同点是所固定的酶都在细胞外起作用 固定化酶和固定化细胞都能反复使用但酶的活性迅速下降
某种固定化酶的优势在于能催化系列生化反应 固定化细胞技术一次只能固定一种酶 固定化酶和固定化细胞的共同点是所固定的酶都在细胞外起作用 固定化酶和固定化细胞都能反复使用,但酶的活性迅速下降
某种固定化酶的优势在于能催化一系列生化反应 固定化细胞技术一次只能固定一种酶 固定化酶和固定化细胞的共同点是所固定的酶都可在细胞外起作用 固定化酶和固定化细胞都能反复使用,但酶的活性迅速下降
用海藻酸钠固定酵母细胞的方法属于物理吸附法 用化学结合法固定化酶不会对其活性产生影响 固定化酶和固定化细胞催化反应的底物都可以是大分子 固定化酶和固定化细胞催化反应的速率会受环境影响
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显,并提高了反应速率 用包埋法固定细胞,可采用琼脂糖、海藻酸钠、明胶等不溶于水的多孔性载体 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需适宜的温度、pH、营养条件 固定化细胞可在反应物为大分子物质的反应中发挥作用
可用包埋法制备固定化酵母细胞 反应产物对固定化酶的活性没有影响 葡萄糖异构酶固定前后专一性不同 固定化细胞可以催化各种反应底物的一系列反应
固定化酶的主要目的是实现酶的重复利用 溶解氧交换受阻是固定化酶应用的重要限制因素 固定化细胞用于生产能分泌到细胞外的产物 凝胶与被包埋细胞之间不是通过共价键结合
固定化酶的主要目的是实现酶的重复利用 溶解氧交换受阻是固定化酶应用的重要限制因素 固定化细胞用于生产能分泌到细胞外的产物 凝胶与被包埋细胞之间不是通过共价键结合
温度和pH值对固定化酶的活性没有影响 作为消化酶使用,蛋白酶制剂以口服的方式给药 尿糖试纸含有固定化的葡萄糖酶和过氧化氢酶,可以反复使用 固定化酶和固定化细胞相比,可以催化多步连续反应
固定化酶和固定化细胞在应用上的主要区别是后者需要一定的营养 固定化酶技术一次只能固定一种酶 固定化酶和固定化细胞的共同点之一是酶都是在细胞外起作用 固定化细胞都能反复使用
固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 固定化细胞的应用中,要控制好pH、温度和溶解氧 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,不需提供适宜的营养条件 利用固定化酶生产高果糖浆,葡萄糖的作用只是作为反应底物