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低温下酶活性会失活的是 ( )

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温度高于 50—60℃,酶开始变性失活  温度对酶促反应速度是双重影响  高温可灭菌  低温使酶变性失活  低温可保存菌种  
活细胞都能产生酶    酶只能在活细胞中发挥作用    酶既能催化化学反应,也能调节代谢    低温下酶活性降低的原因是破坏了酶的空间结构  
酶可以被水解,产物一定是多种氨基酸    酶的活性受温度和pH的影响    酸碱度变化引起的酶失活不可逆,但温度变化引起的酶失活可逆    冬季哺乳动物体内酶的活性随环境温度的下降而降低  
酶的基本单位是氨基酸或脱氧核苷酸   酶在催化前后本身不变,故细胞不需要一直合成酶   细胞死亡后,酶容易失活说明酶发挥作用是离不开细胞的   酶在适宜的温度下会有较高的活性,但酶制剂适于在低温(0—4℃)下保存  
LD  ALP  ACP  ALT  AST  
不同酶的最适温度可能相同    随着温度降低,酶促反应的活化能下降    酶活性最高时的温度不适合该酶的保存    高温下酶失活是酶空间结构被破坏的结果  
糖原合成酶和糖原磷酸化酶活性不变  糖原合成酶激活,糖原磷酸化酶失活  糖原合成酶失活,糖原磷酸化酶失活  糖原合成酶激活,糖原磷酸化酶激活  糖原合成酶失活,糖原磷酸化酶激活  
不同酶的最适温度可能相同   随着温度降低,酶促反应的活化能下降   酶活性最高时的温度不适合该酶的保存   高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果  
不同酶的最适温度可能相同    随着温度降低,酶促反应的活化能下降    酶活性最高时的温度不适合该酶的保存    高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果  
酶不一定含有肽链   酶的催化作用具有高效性   人体内酶的活性会随环境温度的降低而下降   高温导致酶变性失活,不可逆  
从甲图可以看出,低温仅降低酶的活性   从甲、乙两图可以看出,高温、强酸和强碱都会使酶失活   从丙图可以看出,在一定范围内随着pH的升高,酶的活性可能逐渐降低   从丙图可以看出,酶的最适pH为7  
低温可使酶失活  催化的反应速度随温度的升高而升高  最适温度是酶的特征性常数  最适温度随反应的时间而有所变化  以上都不对  
高温  低温  强酸  强碱  
很快分解并产生抗溃疡活性  很快分解失去活性  重排为活性物质并与H˙/K˙-ATP酶结合,使酶失活,抑制胃酸分泌  重排为活性物质,抑制胃酸分泌  与H˙/K˙-ATP酶结合,使酶失活,抑制胃酸分泌  
不同酶的最适温度可能相同   随着温度降低,酶促反应的活化能下降   酶活性最高时的温度不适合该酶的保存   高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果  
不同酶的最适温度可能相同   随着温度降低,酶促反应的活化能下降   酶活性最高时的温度不适合该酶的保存   高温下酶失活是酶空间结构破坏的结果  
是酶的可逆性抑制作用  可与酶的活性中心上组氨酸的??基结合使酶失活  可与酶活性中心上半胱氨酸的巯基结合使酶失活  能抑制胆碱脂酶  能抑制胆碱乙酰化酶