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(3.00分)下列所采取的措施,不涉及“降低化学反应活化能”原理的是(  )

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利用果胶酶提高水果的出汁率   滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解   滴加FeCl3溶液提高过氧化氢的分解速率   利用水浴加热提高胡萝卜素的萃取效率  
酶具有专一性,并能在温和的条件下催化化学反应   增加了反应物之间的接触面积   降低了化学反应的活化能   酶能提供使反应开始所必需的活化能  
利用果胶酶提高水果的出汁率   滴加肝脏研磨液促进过氧化氢的分解   滴加FeCl3溶液提高过氧化氢的分解速率   利用水浴加热提高胡萝卜的萃取效率  
酶可以提供能量  酶可以直接参与反应  酶可以降低化学反应的活化能  酶提高了化学反应的活化能  
显著降低了化学反应的活化能    增加了反应物之间的接触面积    提高了反应物分子的活化能    酶提供了反应开始所必需的活化能  
降低了化学反应的活化能   增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能   酶提供使反应开始所必需的活化能  
利用果胶酶提高水果的出汁率   滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解   滴加FeCl3溶液提高过氧化氢的分解速率   适当加热以加快荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合速率  
利用果胶酶提高水果的出汁率  滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解  利用水浴加热提高营养素的萃取效率  滴加FeCl溶液提高过氧化氢的分解速率  
显著降低了化学反应的活化能   增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能   酶提供了反应开始所必需的活化能  
降低了底物分子的活化能   增加了反应物的活化能   降低了化学反应的活化能   提高了反应物之间的活化能  
利用果胶酶提高水果的出汁率   滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解   滴加FeCl3溶液提高过氧化氢的分解速率   利用水浴加热提高胡萝卜素的萃取效率  
降低了化学反应的活化能  增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能  酶提供了反应开始所必需的活化能  
降低化学反应所需温度、pH等条件   大幅降低化学反应的活化能   使反应底物的浓度增加   大幅提高化学反应的活化能  
降低了化学反应的活化能   增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能   提供了使反应开始所必需的活化能  
酶降低了化学反应的活化能   酶增加了反应物之间的接触面积   酶提高了反应物分子的活化能   酶提供反应所必需的活化能  
降低化学反应的活化能  为化学反应提供能量   提高化学反应的活化能  自身参与反应。  
利用果胶酶提高水果的出汁率  滴加肝脏研磨液促使过氧化氢的分解  滴加FeCl3溶液提高过氧化氢的分解速率  利用水浴加热提高胡萝卜素的萃取效率  
降低了化学反应的活化能     增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能    提供了反应开始所必需的活化能  
降低了化学反应的活化能  增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能  酶提供使反应开始所必需的活化能  
降低了化学反应的活化能   增加了反应物之间的接触面积   提高了反应物分子的活化能     酶提供使反应开始所必需的活化能  

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