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该酶促反应过程可表示为a+b→c+d 适当增大a的浓度会提高酶促反应的速率 c或d的生成速率可以表示酶促反应的速率 若探究底物浓度对酶促反应速率影响,b的浓度就是实验的自变量
E1是酶促反应的活化能,A.和C.曲线是酶促反应曲线 E2是酶促反应的活化能,B.和D.曲线是酶促反应曲线 E3是酶促反应的活化能,B.和C.曲线是酶促反应曲线 E2是酶促反应的活化能,A.和C.曲线是酶促反应曲线
丙酮酸羧化酶反应 葡糖-6-磷酸脱氢酶反应 柠檬酸合酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶复合体反应
如果图甲中c和d是同一种物质,则a可能是麦芽糖,但一定不是蔗糖
图乙中的曲线④表明,在特定条件下,物质a在2min内完全水解
若图乙中曲线①②③表示不同温度下酶促反应,则曲线①温度为该酶的最适温度
若图乙中曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应,则曲线①酶浓度最高
丙酮酸羧化酶反应 葡糖-6-磷酸脱氢酶反应 柠檬酸合酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶复合体反应
滤纸片上需附有过氧化氢酶 酶促反应时间可用t3-t2来表示 可通过设置不同pH的过氧化氢溶液来探究pH对酶活性的影响 为了提高实验的准确性,每个烧杯中需放多个滤纸片
柠檬酸合酶反应 丙酮酸羧化酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶反应
如果图甲中c和d是同一种物质,则a可能是麦芽糖,但一定不是蔗糖 图乙中的曲线④表明,在特定条件下,物质a在2min内完全水解 如图乙中曲线①②③表示不同温度下酶促反应,则曲线①温度为该酶的最适温度 如图乙中曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应,则曲线①酶浓度最高
酶促反应具有极高的效率 酶促反应具有高度的特异性 酶活性的不可调节性 酶活性的不稳定性
如果图甲中c和d是同一种物质,则a可能是麦芽糖,但一定不是蔗糖 图乙中的曲线④表明,在特定条件下,物质a在2min内完全水解 如图乙中曲线①②③表示不同温度下酶促反应,则曲线③温度为该酶的最适温度 如图乙中曲线①②③表示不同酶浓度下酶促反应,则曲线①酶浓度最高
酶促反应最适温度范围 高温使酶活性下降 酶促反应生成物量与时间的关系 酶促反应速率与酶浓度的关系
枸橼酸合酶反应 丙酮酸羧化酶反应 异枸橼酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶反应 以上答案都有错误
柠檬酸合酶反应 丙酮酸羧化酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶反应
图①虚线表示酶量增加一倍时,底物浓度和酶促反应速率的关系 图②虚线表示增加酶浓度,其他条件不变时,产物量与反应时间的关系 图③不能表示在反应开始的一段时间内,酶促反应速率与时间的关系 若图②中的实线表示Fe3+的催化效率,则虚线可表示过氧化氢酶的催化效率
柠檬酸合酶反应 丙酮酸羧化酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶反应 6-磷酸葡萄糖脱氢酶反应
柠檬酸合酶反应 丙酮酸羧化酶反应 异柠檬酸脱氢酶反应 α-酮戊二酸脱氢酶反应