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为了比较甲、乙两种酶对温度和pH的耐受程度(即保持活性的范围)的差异,科研人员作了相关研究,结果如下图。下列说法正确的是

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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  

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