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为使反应物A→产物P,采取了有酶催化(最适温度和pH)和无机物催化剂催化两种催化方法,其能量变化过程用图甲中两条曲线表示;图乙表示某酶促反应过程的示意图,下列有关分析中不合理的是(  )

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该酶的最适温度是35℃   温度是影响酶的活性的因素   pH值是影响酶的活性的因素  酶的最适pH值不随温度的改变而改变  
在A点提高反应温度,反应速率加快   在B点增加酶的浓度,反应速率不变   在A点提高反应物浓度,反应速率加快   在C点提高反应物浓度,产物不再增加  
反应物浓度.pH  反应物浓度.酶浓度

  温度.反应物浓度  酶浓度.温度  

在A.点适当提高反应温度,反应速率加快
  
在B.点适当增加酶的浓度,反应速率不变
  
在A.点提高反应物浓度,反应速率加快
  
在C.点提高反应物浓度,产物不再增加  
点以前和以后反应速率的限制因素是(  ) A.酶量和反应物浓度     反应物浓度和酶量   反应物浓度和反应物浓度  酶量和酶量  
图甲说明反应物在一定浓度时,反应速度受反应液中酶浓度的限制   乙图中a点表示酶催化作用的最适温度   乙图中a点到b点表示超过酶催化作用最适温度时,温度再升高酶活性会急剧下降   丙图表示了胃蛋白酶催化反应的速率变化  
酶量和反应物浓度  反应物浓度和酶量  反应物浓度和反应物浓度  酶量和酶量  
在A.点提高反应温度,反应速率加快   在B.点增加酶的浓度,反应速率不变   在A.点提高反应物浓度,反应速率加快   在C.点提高反应物浓度,产物不再增加  
点以前和以后反应速率的限制因素是 A.酶量和反应物浓度   反应物浓度和酶量  反应物浓度和反应物浓度  酶量和酶量  
在A.点提高反应温度,反应速率加快  在B.点增加酶的浓度,反应速率不变  在A.点提高反应物浓度,反应速率加快  在C.点提高反应物浓度,产物不再增加  
在A.点升高温度,反应速率将下降   在B.点增加反应物浓度,反应速率将加快   在C.点再加入等量的酶,反应速率将加快   影响酶催化反应的因素主要是pH、温度、反应物浓度等  
Ⅰ.Ⅱ分别表示A在无催化条件和有酶催化条件下生成产物P所需的能量变化曲线  若将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将向下移动  若仅增加反应物A的量,则图中曲线的原有形状不发生改变  如果Ⅱ为最适酶催化条件下的曲线,若改变pH或温度,则b也可能在纵轴上将向上移动  
点以前和以后反应速率的限制因素分别是( ) A.酶量和反应物浓度   反应物浓度和酶量   反应物浓度和反应物浓度   酶量和酶量  
在A点提高反应温度,反应速率加快  在B点增加酶的浓度,反应速率不变  在C点提高反应物浓度,产物不再增加  在A点提高反应物浓度,反应速率加快  
在A点适当提高反应温度,反应速率加快  在B点适当增加酶的浓度,反应速率不变  在A点提高反应物浓度,反应速率加快  在C点提高反应物浓度,产物不再增加  
细胞中所有酶的合成都受基因控制    在最适温度、pH条件下,酶的催化效率很高,体现了酶的高效性    酶适宜于在最适温度下长期保存以保持最高活性    影响酶活性的因素有:温度、pH、反应物浓度、酶的浓度  
该酶催化反应的最适温度为35℃左右,最适pH为8   当pH为8时,影响反应速率的主要因素是底物浓度和酶浓度   随pH升高,该酶催化反应的最适温度也逐渐升高   当pH为任何固定值时,实验结果都可以证明温度对反应速率的影响  
在A.点提高反应温度,反应速率加快   在B.点增加酶的浓度,反应速率不变   在A.点提高反应物浓度,反应速率加快   在C.点提高反应物浓度,产物不再增加  

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