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酶是活细胞产生的催化剂 多数酶是蛋白质,少数酶是RNA 酶在催化过程中自身要消耗 酶的催化需要适宜的温度和pH
温度越高,酶活力越大 酶活力越高,酶催化反应速率越大 酶活力的大小由底物浓度决定 酶活力的大小由酶的浓度决定
酶具有高效性 酶具有专一性 酶可以为化学反应提供能量 酶可以降低化学反应的活化能
酶是活细胞产生的催化剂 多数酶是蛋白质,少数是RNA 酶在催化过程中要消耗自身 酶的催化需要适宜的温度和pH
酶的氧化分解需要ATP 酶的催化效率总是高于无机催化剂 温度会影响ATP与ADP相互转化的速率 ATP的合成与分解需要的酶相同
切断①处的酶为限制酶 连接①处的酶为DNA连接酶 切断②处的酶为解旋酶 连接②处的酶为DNA连接酶
酶只在细胞内起催化作用 绝大多数酶是蛋白质 酶是在活细胞中产生的 酶的催化作用需要适宜的条件
酶具有高效性 酶具有专一性 酶可以为化学反应提供能量 酶可以降低化学反应的活化能
是有分泌功能的细胞产生的 有的从食物获得,有的从体内转化而来 酶只起催化作用 酶在代谢中有多种功能
合成ATP与分解ATP的酶相同 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 酶在低温时空间结构保持稳定
酶和激素都是蛋白质 酶和激素都与物质和能量代谢有关 酶和激素都由内分泌细胞分泌 酶和激素都要释放到血液中才能发挥作用
活细胞产生的,只在细胞内起作用 酶和激素的作用相同 酶的产生受遗传物质控制 在催化过程中不断被消耗
酶只能在细胞内起作用 酶和激素的作用相同 酶具有高效性和专一性 酶在催化过程中不断被消耗
是酶-底物复合物的解离常数 酶的Km越大意味着底物与酶的亲和力越大 是酶的特征性常数,与酶的浓度无关 与底物的种类无关 与环境的pH无关
高温和低温均能破坏酶的结构使其失去活性 酶的化学本质是蛋白质 细胞质基质中有催化葡萄糖分解的酶 细胞质中没有DNA解旋酶
活细胞产生的,在细胞内起作用 酶和激素的作用相同 酶的产生受遗传物质控制 在催化过程中不断被消耗