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图中①可表示光合作用,该过程产生的ATP可用于发光发电 图中酶l与 酶2是两种不同的酶,两者均具有专一性 图中②所示分子也是组成RNA的原料之一,即腺嘌呤核糖核苷酸 若图中③指的是物质进出细胞方式,则该方式一定为主动运输
x为强酸,y为弱酸 稀释前x、y的物质的量浓度相等 随着稀释的进行,y的电离程度减小 等体积的x、y分别与足量的锌反应,y放出的氢气少
B所催化的反应的影响,获得如图所示结果.下列叙述正确的是( )
A.酶A和酶B的最适pH相同
酶B的催化效率一定高于酶A
酶B很可能取自人体的胃液
酶A与酶B不在同一部位发挥作用
甲、乙两种物质均属于易溶物质 甲物质的溶解度受温度变化影响较大 在20 ℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液中溶质的质量相等 当甲中含有少量的乙时,可用降温结晶法提纯甲
a点加入的营养物质代替了乙酶的作用 b点加入的营养物质能抑制乙酶的合成 甲和乙两种酶在细胞中一直存在 甲酶的合成既受基因的控制又受到营养物的诱导合
a 点加入的营养物质对蛋白质的合成有阻遏作用 b点加入的营养物质对甲合成有促进作用 甲和乙两种酶都是诱导酶 甲和乙两种酶的合成量不影响细菌繁殖
酶甲更适应高温 酶乙对温度的适应范围更宽 酶乙的酶活性更高 两种酶混合使用时,25℃效果最好
反应温度升高A.点上移 实验中应保持pH不变 曲线1代表对照组的实验结果 化合物P.对淀粉酶有抑制作用
HA是一种强酸 x点,c(A-)=c(B-) HB是一种弱酸 原溶液中HA的物质的量浓度为HB的10倍
甲酶的化学本质为蛋白质 乙酶的化学本质为蛋白质 甲酶能够抗该种蛋白酶降解 乙酶活性的改变是因为其分子结构被破坏
甲酶的基本组成单位是氨基酸 甲酶的活性不受环境因素影响 乙酶能催化蛋白质水解 乙酶的化学本质是蛋白质
a点加入的营养物质对蛋白质合成有抑制作用 b点加入的营养物质对蛋白质合成有促进作用 甲和乙两种酶都不是组成酶 甲和乙两种酶的合成量能影响细菌繁殖
HA是一种强酸 原溶液中HA的物质的量浓度为HB的10倍 x点,HB未完全电离 x点,c(A-)=c(B-)
HA是一种强酸 x点,[A-]=[B-] HB是一种弱酸 原溶液中HA的物质的量浓度为HB的10倍
甲酶可能是具有催化功能的RNA 乙酶的化学本质为蛋白质 甲、乙两种酶的合成场所是相同的 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
种子的萌发和休眠受到甲.乙两种激素调控 两种激素对种子萌发的影响表现为拮抗作用 水稻种子在播种前用激素甲处理,可提高发芽率 用一定浓度激素乙处理的种子会丧失再萌发能力
这两种酶作用的底物都是双链DNA DNA中出现这两种酶识别序列的几率不同 XmaⅠ切割DNA形成的黏性末端是-GGCC 使用这两种酶时需注意控制反应温度、时间等
甲酶能够抗该种蛋白酶降解 甲酶不可能是具有催化功能的RNA 乙酶的化学本质为蛋白质 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
在X.点时,ROH完全电离 在X.点时,c(M+)>c(R+) MOH是一种强碱 稀释前,c(ROH)=10c(MOH)
和酶 所催化的反应速率的影响,获得如图所示结果。下列有关叙述正确的是 ( ) A.酶A.与酶B.催化活性的最适pH相同 B.酶B.的催化效率高于酶A. 酶B.很可能取自人体的胃液 酶A.与酶B.最可能不在同一部位发挥作用