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关于关键酶的叙述正确的是

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关键酶常位于代谢途径的第1步反应  代谢途径中关键酶的活性最高,因此才对整个代谢途径的流量起决定性作用  若代谢物有几条代谢途径,则在分叉点的第1个反应常由关键酶催化  关键酶所催化的反应常是不可逆的  受激素调节的酶常是关键酶  
有a、b两种活性形式  两型可以互相转变  磷酸化酶-a无活性  酶活性受激素调控  是糖原分解的关键酶  
磷酸化酶具有 a.b两型  a 和b在一定条件下互变  是糖原分解的关键酶  其活性受激素的调节  b有活性a无活性  
关键酶常是变构酶  在代谢途径中活性最高  常位于代谢途径第一步反应  常催化单向反应  常是受激素调节的酶  
其催化活性在酶体系中最低  常为酶体系中间反应的酶  多催化可逆反应  该酶活性调节不改变整个反应体系的反应速度  关键酶均受共价修饰调节  
在胞液中进行  基本原料是乙酰CoA和NADPH+H+  关键酶是乙酰CoA羧化酶  脂肪酸合成过程中碳链延长需乙酰CoA提供乙酰基  
关键酶常位于代谢途径的第一步反应  关键酶在代谢途径中活性最高,所以才对整个代谢途径的流量起决定作用  关键酶常是变构酶  受激素调节的酶常是关键酶  
在胞浆中进行  6-磷酸葡萄糖脱氢酶是此途径的关键酶  不产生CO2  产生5-磷酸核糖  产生NADPH  
有a、b两种活性形式  两型可以互相转变  磷酸化酶.a无活性  酶活性受激素调控  是糖原分解的关键酶  
6-磷酸葡萄糖酶  丙酮酸激酶  柠檬酸合酶  心肌酶  6-磷酸葡萄糖脱氢酶  
关键酶常位于代谢途径的第一步反应  关键酶常是变构酶  关键酶在代谢途径中活性最高 ,所以才对整个代谢途径的流量起决定作用  受激素调节的酶常是关键酶  关键酶常催化单向反应或非平衡反应  
关键酶的活性不易被调节  25℃时TaqDNA聚合酶活性最高  酶活性检测可用于疾病的诊断  多数酶最适pH在8.0  缺少氟离子时唾液淀粉酶失去活性  
关键酶常位于代谢途径的起始反应  关键酶在整个代谢途径中活性最高故对整个代谢途径的速度及强度起决定作用  关键酶常催化不可逆反应  受激素调节酶常是关键酶  某一代谢物参与几条代谢途径,在分叉点的第一个反应常由关键酶催化  
关键酶大多是变构酶  变构酶具有催化亚基和调节亚基  变构剂与酶蛋白非共价结合  变构剂与酶活性中心结合  酶构象改变引起酶活性改变  
酮体是脂肪酸在肝内异常分解生成的一类中间产物  酮体包括乙酰乙酸、beta-羟丁酸和丙酮  合成酮体的关键酶是HMGCoA合成酶  肝外组织氧化酮体的关键酶之一是琥珀酰CoA转硫酶  
合成过程在线粒体,关键酶是乙酰CoA羧化酶  合成过程在胞液,关键酶是乙酰CoA羧化酶  合成过程在线粒体,关键酶是丙二酰CoA羧化酶  合成过程在胞液,关键酶是丙二酰CoA羧化酶  合成过程在胞液和线粒体,关键酶是丙二酰CoA羧化酶  
其参与对代谢途径酶速度和方向的调节  其活性受底物控制也受多种代谢物调节  这类酶催化单向反应或非平衡反应  其活性受底物控制还受多种效应剂调节  代谢途径中的关键酶都受化学修饰调节  
常催化单向反应  关键酶常是变构酶  常位于代谢途径第一步反应  在代谢途径中活性最高  常是受激素调节的酶  
这类酶催化单向反应或非平衡反应  其活性受底物控制也受多种代谢物调节  其活性受底物控制还受多种效应剂调节  代谢途径中的关键酶都受化学修饰调节  

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