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酶浓度与酶促反应速度成正比 酶促反应速度与底物浓度无关 环境PH偏酸或偏碱酶活力都会下降 加入激活剂,酶活力可恢复或升高 温度对酶促反应速度的影响具有双重性
底物分子结构与酶促反应的关系 酶的空间结构与酶促反应的关系 影响酶电泳的因素 不同酶分子间的协调关系 酶促反应速度及影响因素
底物浓度很低时,酶促反应速度随其浓度升高而成比例升高 底物浓度增至一定范围,酶促反应速度随其浓度升高而升高,但不成比例 底物浓度再升高,酶促反应速度达最大值 酶促反应速度始终随底物浓度升高而升高 底物浓度与酶促反应速度的关系可用米曼方程表示
酶与底物的亲和力常数 酶-底物复合物的解离常数 酶促反应的底物常数 酶促反应的速度达到1/2Vmax时所需的底物浓度 酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半
正逆反应达到平衡 过量产物反馈抑制酶的活性 过量底物影响酶与底物的结合 过量产物改变反应的平衡常数 酶的活性中心已被底物所饱和
酶-底物复合物的解离常数 酶促反应的底物常数 酶与底物的亲和力常数 酶促反应的速度达到1/2V时所需的底物浓度 酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半
辅酶与酶蛋白质部分结合成全酶 辅酶决定了酶促反应的底物专一性 用透析方法可以从全酶中除去辅酶 辅酶部分决定了酶促反应类型 辅酶是完整酶促反应的必需成分
如果其他条件恒定,则底物浓度与酶促反应速度成正比关系。 如果其他条件恒定,则在低底物浓度时,与反应速度成正比。 C、如果其他条件恒定,则在反应速度达到峰值后,底物浓度与反应速度成反比。 D、底物浓度与酶促反应速度无关。
酶促反应的初速率为最大速率Vmax75%所需的底物浓度 酶促反应的初速率为最大速率Vmax50%所需的底物浓度 酶促反应的初速率为最大速率Vmax25%所需的底物浓度 酶促反应的初速率为最大速率Vmax100%所需的底物浓度 酶促反应的初速率为最大速率Vmax10%所需的底物浓度
酶与底物的亲和力常数 酶-底物复合物的解离常数 酶促反应的底物常数 酶促反应的速度达到1/2V时所需的底物浓度 酶促反应达到最大速度时所需底物浓度的一半
酶促反应速率可用底物消失所需的时间(或产物生成的速率)来表示 Ⅰ、Ⅱ相比较,酶促反应速率不同,这是因为酶浓度和温度的不同 AB段影响酶促反应速率的主要限制因子是底物浓度 若想探究不同温度对酶活性的影响,至少应设置3种不同的温度
pH影响酶、底物或辅助因子的解离度,从而影响酶促反应速度 最适pH是酶的特性常数 最适pH不是酶的特性常数 pH过高或过低可使酶发生变性 最适PH是酶促反应速度最大时的环境 pH
其他条件一定时,底物浓度越高,酶促反应速度越快 温度越高,酶促反应速度越快 其他条件一定时,酶的初始浓度越高,通常酶促反应速度越快 pH值的变化对酶促反应速度没有影响
pH影响酶、底物或辅助因子的解离度,从而影响酶促反应速度 最适pH是酶的特性常数 最适pH不是酶的特性常数 pH过高或过低可使酶发生变性 最适pH是酶促反应速度最大时的
酶活性中心全部被底物占据,酶促反应速度不变 随着底物浓度的增加,酶逐渐变性 酶促反应速度随底物浓度的增加而加快 酶促反应速度随底物浓度的增加而降低 以上都不对
使酶促反应速度与酶浓度的正比 为了提高测定的灵敏度 为了节约使用底物 为了防止出现底物抑抑制,或产物抑制 为了维持二级结构
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
多酶体系反应过程的动力学过程 多底物酶促反应过程的动力学过程 单底物单产物酶促反应的动力学过程 非酶促简单化学反应的动力学过程 别构酶的酶促反应的动力学过程
辅酶与酶的蛋白质部分结合成全酶 辅酶决定了酶促反应的底物专一性 用透析方法可以从全酶中除去辅酶 辅酶部分决定了酶促反应类型 辅酶是完整酶促反应的必需成分