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下列哪项不是酶催化水解的特点()

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磷脂酶A1催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶C催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶D催化卵磷脂水解后生成  卵磷脂胆固醇脂酰转移酶催化卵磷脂进行脂酰基转移后生成的  
继续催化淀粉水解   停止催化淀粉水解  自身被酶催化水解   受胃液保护不分解  
磷脂酶A1催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶C催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶D催化卵磷脂水解后生成  卵磷脂胆固醇脂酰转移酶催化卵磷脂进行脂酰基转移后生成的  
活细胞产生的,具有催化作用的蛋白质   酶的催化效率很高   一种酶只能催化一种或一类反应   酶在催化反应中本身也发生了变化  
酶的催化效率极高  酶活性可以调节  酶容易失活  酶具有很高的特异性  酶可以决定反应方向  
碱催化水解  酶催化水解  酸催化水解  Smith降解  乙酰解  
酸催化水解  碱催化水解  酸催化甲醇解  氧化开裂法  酶催化水解  
温和酸催化水解  酶催化水解  强烈酸催化水解  碱催化水解  Smith降解法  
二肽酶可以水解由任何两种氨基酸组成的二肽,可以说明该酶不具有专一性   酶的形成都要经过核糖体的合成、内质网和高尔基体的加工等几个阶段   酶合成的调节增强了生物对环境的适应能力   蛋白酶只能催化蛋白质的水解,蔗糖酶只能催化蔗糖的水解,而H+能催化蔗糖、蛋白质、脂肪等的水解,这说明无机催化剂H+比酶的催化效率高  
酸催化水解  酸催化甲醇解  碱催化水解  氧化开裂法  酶催化水解  
磷脂酶A催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶C催化卵磷脂水解后生成  磷脂酶D催化卵磷脂水解后生成  卵磷脂胆固醇脂酰转移酶催化卵磷脂进行脂酰基转移后生成的  
酯类药物可被酯酶迅速水解  酯类药物在体内被酸或碱催化进行非酶水解  酰胺比酯稳定难以水解而是进行类似霍夫曼降解反应  酰胺类比酯稳定,水解速度慢,大部分以原药形式排泄  体内对酯和酰胺的水解是对含有羧基、氨基、羟基药物进行前药设计的依据  
继续催化淀粉水解  停止催化淀粉水解   自身被酶催化水解  受胃液保护不分解  
淀粉酶催化淀粉和蔗糖水解的实验用碘液检测可验证酶的专一性   用新鲜的猪肝研磨液和FeCl3溶液催化H2O2水解可研究酶的高效性   进行过氧化氢酶催化H2O2水解实验可探究温度对酶活性的影响   胃蛋白酶在pH为3.7.11的溶液中水解蛋清可验证pH对酶活性的影响  
催化纤溶酶水解反应的酶  催化纤维蛋白水解反应酶  催化纤维蛋白原水解反应酶  催化纤溶酶原水解反应的酶  
只对tRNA有绝对专一性  催化的反应需要GTP供能  只对氨基酸有绝对专一性  可以水解酯键校正氨基酸和tRNA之间的错配  总共有20种酶分别催化20种氨基酸和对应的tRNA的连接  
活细胞产生的,具有催化作用的蛋白质   酶的催化效率很高   一种酶只能催化一种或一类反应   酶在催反应中本身也发生了变化