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①图中乙酶活性的改变可能是因为其分子结构的改变 ①图中甲酶可能是核酸 ②图表示的酶可以是人体细胞内的呼吸酶 ②图表示酶的活性不随环境温度的变化而变化,说明酶已经失活
B.C)的活性受温度影响状况。下面说明中正确的是 A.pH为6时,植物淀粉酶的活性最高 若细胞质由中性变成酸性,人淀粉 酶的活性逐渐升高 活性温度的范围最广的酶是B 不能判断C酶的最适活性温度
B.C)的活性受温度影响的情况。下面的说明中正确的是( ) A.pH为6时,植物淀粉酶的活性最高 若细胞质由中性变成酸性,人淀粉酶的活性逐渐升高 活性温度的范围最广的酶是B 不能判断C酶的最适活性温度
设计实验时除自变量和因变量外,还应注意温度、pH等无关变量对实验的影响 极端耐热淀粉酶活性的最适温度为100 ℃ 高温不会使极端耐热淀粉酶失去活性 该实验的因变量可用碘液检测
酶甲更适应高温 酶乙对温度的适应范围更宽 酶乙的酶活性更高 两种酶混合使用时,25℃效果最好
B.C)的活性受温度影响的情况。下面的说法中正确的是( ) ①pH=5.5左右时,植物淀粉酶的活性最高 ②若细胞质由中性变为酸性,人的淀粉酶的活性渐渐升高 ③乙中,活性温度范围最广的酶是B ④乙中,不能知道C酶活性的最适温度 A.①② ①③ ①④ ②③
甲应为是变温动物,乙为恒温动物 甲、乙变化的原因都是温度影响酶活性 甲曲线表示的动物20℃代谢比10℃时强 乙曲线表示的动物在0℃时产热和散热保持平衡
B.C)的活性受温度影响的情况。下列叙述正确的是( ) A.从图甲中可知pH=6时植物淀粉酶的活性最高 从图乙中无法得知酶C的最适温度 从图甲中可知细胞内pH值由酸性变成碱性时,淀粉酶活性逐渐升高 从图乙可知活性温度的范围最广的是酶B
甲酶的基本组成单位是氨基酸 甲酶的活性不受环境因素影响 乙酶能催化蛋白质水解 乙酶的化学本质是蛋白质
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
甲应为是变温动物,乙为恒温动物 甲、乙变化的原因都是温度影响酶活性 甲曲线表示的动物20℃代谢比10℃时强 乙曲线表示的动物在0℃时产热和散热保持平衡
甲酶可能是具有催化功能的RNA 乙酶的化学本质为蛋白质 甲、乙两种酶的合成场所是相同的 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
甲.乙两图中B代表的含义分别是酶的最适温度和最适pH
甲.乙两图中A点对应的值对酶活性的影响不相同
甲.乙两图中C点对应的温度或pH对酶活性的影响相同
保存酶制品最好选择两图中B点对应的温度和pH
从甲中可以知道pH=6时植物淀粉酶的活性最高 从乙中无法知道酶C的最适活性温度 从甲中可以知道若细胞由酸性变成碱性时的淀粉酶活性逐渐升高 从乙中可以知道活性温度的范围最广的酶是B
B.C)的活性受温度影响的情况。下面的说法中正确的是( ) ①pH=5时,植物淀粉酶的活性最高 ②若细胞质由中性变为酸性,人的淀粉酶的活性渐渐升高 ③乙中,活性温度范围最广的酶是B ④乙中,不能知道C酶的最适活性温度 A.①② ①③ ①④ ②③
甲应为是变温动物,乙为恒温动物 甲、乙变化的原因都是温度影响酶活性 甲曲线表示的动物20℃代谢比10℃时强 乙曲线表示的动物在0℃时产热和散热保持平衡
B.C.)的活性受温度影响的情况。下面的说法中,正确的是①pH=5时,植物淀粉酶的活性最高②若细胞质由中性变为酸性,人的淀粉酶的活性渐渐升高③乙中,适宜温度范围最广的酶是 ④乙中,无法确认 酶活性的最适温度A.①②B.①③C.①④ ②