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一酶促反应的动力学符合米-曼方程,则此酶达到90%饱和度与达到10%饱和度所需底物浓度之比为

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受别构调节的酶称别构酶  别构酶多是关键酶(限速酶),催化的反应常是不可逆反应  别构酶催化的反应,其反应动力学是符合米-孟氏方程的  别构调节是快速调节  别构调节不引起酶的构型变化  
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  
米-门公式是在前人工作的基础上,采用纯酶进行动力学试验,并根据中间产物学说提出的关于底物浓度与酶促反应之间的关系式。  在废水生物处理工程中,米-门公式是常用的一个反应动力学公式,在具体应用中要采用微生物浓度代替酶浓度。  Monod公式是在米-门公式的基础上提出的,它反映了微生物增长速度和微生物本身的浓度、底物浓度之间的关系。  米-门公式和Monod公式中的饱和常数含义不同。  
Km增大,Vmax不变  Km降低,Vmax不变  Km不变,Vmax增大  Km不变,Vnlax降低  
它们一般是寡聚酶。  它们一般是单体酶。  当效应剂与别构酶非共价结合后,引起别构效应。  当效应剂与别构酶共价结合后,引起别构效应。  别构酶的动力学性质符合米氏方程式。  别构酶的动力学性质不符合米氏方程式。  
受别构调节的酶称为别构酶  别构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应  别构酶催化的反应,其反应动力学是符合米一曼方程的  别构调节是快速调节  别构调节不引起酶的构型变化  
受别构调节的酶称为别构酶  别构酶多是关键酶(如限速酶),催化的反应常是不可逆反应  别构酶催化的反应,其反应动力学是符合米-曼方程  别构调节是快速调节  别构调节不引起酶的构型变化(24/1999)  
酶的电泳行为  酶的活性中心  酶分子的空间构象  酶的基因来源  影响酶促反应速度的因素  
一种可逆的共价调节  一种不可逆的非价调节  通过磷酸化作用  通过酶的调节部位起作用  别构酶的酶促反应动力学符合米氏方程  
通过磷酸化起作用  一种共价调节  其反应动力学符合米-曼方程  通过酶的调节部位(亚基)起作用  
酶分子的空间构象  酶的电缘行为  酶的活性中心  酶的基因来源  影响酶促反应速度的因素  
底物分子与酶结合的机制  酶的空间结构与酶促反应速度的关系  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  
反应动力学遵守米-曼方程  限速酶多受别构调节  变构剂与酶的结合是可逆的  酶活性可因与变构剂结合而促进或抑制  别构酶常由多亚基组成  
酶分子的空间构象  酶的电泳行为  酶的活性中心  酶的基因来源  影响酶促反应速度的因素  
酶的特异性  酶的活性中心  酶分子结构  酶促反应的机制  影响酶促反应速度的因素  
酶分子的空间构象  酶的电泳行为  酶的活性中心  影响酶促反应速度的因素  
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  

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