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非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温.低温对酶活性抑制的机理相同
据图可推测,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点
底物浓度相对值大于15时,限制曲线甲酶促反应速率的主要因素是酶浓度
曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂的结果
图1中光照强度为B时,光合作用强度与呼吸作用强度相等 图2中氧气浓度为A点时,表示植物不进行呼吸作用 图3中A曲线表示胃蛋白酶;B曲线表示胰蛋白酶 图4中A曲线表示变温动物;B曲线表示恒温动物
竞争性抑制剂.非竞争性抑制剂影响酶活性的机理相同 非竞争性抑制剂与高温.过酸.过碱均只影响酶的空问结构从而降低酶活性 增加适当酶浓度曲线丙也不可能变为曲线甲 曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了非竞争性抑制剂和竞争性抑制剂的结果
酶与无机催化剂的作用机理不同,酶的作用机理是降低化学反应的活化能 绿色植物生命活动过程中所需的直接能源物质ATP主要由光合作用提供 在一定范围内增大酶浓度和底物浓度均可加快化学反应速率 人长时间剧烈运动时,骨骼肌细胞中每摩尔葡萄糖生成ATP的量与安静时相等
具有抗精神失常作用 抗抑郁作用机理是抑制去甲肾上腺素重摄取 抗抑郁作用机理是抑制单胺氧化酶 肝脏内代谢为具有抗抑郁活性的去甲替林 肝脏内代谢为无抗抑郁活性的去甲替林
曲线a表示没有酶抑制剂存在时的作用效果 曲线c表示在竞争性抑制剂作用下酶的活性降低 曲线a、b反应速率不再增加是受酶浓度的限制 竞争性抑制剂与该酶催化的底物结构相似
曲线A上点c之后继续升温酶会失活 图2中曲线B和曲线C所描述的两种酶不可能存在于同一生物体内 图1和图2表明酶的活性受温度和pH的影响 图1和图2所示曲线不足以证明酶的化学本质是什么
非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温.低温对酶活性抑制的机理相同
据图可推测,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点
底物浓度相对值大于15时,限制曲线甲酶促反应速率的主要因素是酶浓度
曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂的结果
点时,生长素浓度促进植物生长,C.点时,生长素浓度抑制生长③乙图A.点时,害虫不存在抗药个体④乙图 点时害虫种群抗药个体所占百分比大于A.点害虫种群抗药个体所占百分比⑤丙图曲线表示胰淀粉酶把淀粉水解为葡萄糖时的催化特性⑥丙图曲线表示肠脂肪酶把脂肪水解为甘油和脂肪酸时的催化特性 A.①④⑤ B.①④⑥ ②③⑤ ②③⑥
非竞争性抑制剂降低酶活性的机理与高温.低温对酶活性抑制的机理相同
据图可推测,竞争性抑制剂与底物具有类似结构而与底物竞争酶的活性位点
底物浓度相对值大于15时,限制曲线甲酶促反应速率的主要因素是酶浓度
曲线乙和曲线丙分别是在酶中添加了竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂的结果
化合物X.未影响淀粉酶活性的最适温度 曲线Ⅰ作为实验对照 化合物X.对淀粉酶的活性有抑制作用,但未使酶完全失活 若底物溶液的pH升高,则曲线Ⅱ的顶点上移