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有利于过氧化氢酶的释放 保护过氧化氢酶 提高过氧化氢酶的活性 以上说法都不对
过氧化氢酶本质上是蛋白质 过氧化氢酶可以在条件适宜的情况下被蛋白酶水解 Fe3+和过氧化氢酶都能加速过氧化氢的分解反应 过氧化氢酶可以使过氧化氢分解产生更多的气体。
图①所代表的实验中,自变量是 H2O2酶和FeCl3 图①可以得出的实验结论是H2O2酶具有高效性 图②中限制AB段O2产生速率的因素是H2O2的浓度 提高温度能使图②中C.点对应的过氧化氢浓度下的O2产生速率增大
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
自然状态下过氧化氢也能被分解 过氧化氢酶与Fe3+都有催化过氧化氢分解的作用 过氧化氢被分解的速率不会发生变化 过氧化氢酶比Fe3+的催化效率高
生成的气体可能是过氧化氢分解产生的氧气 伤口处的生物酶可能对过氧化氢的分解起到催化作用 只有二氧化锰能够使过氧化氢在常温下迅速分解产生氧气 过氧化氢和水的分子构成不同,所以它们的化学性质不同
有利于过氧化氢酶的释放 保护过氧化氢酶 增强过氧化氢酶的活性 破坏过氧化氢酶的分子结构
氧化酶、过氧化氢酶阳性,脲酶阴性 氧化酶、过氧化氢酶阳性,脲酶阳性 氧化酶、过氧化氢酶阴性,脲酶阴性 氧化酶、过氧化氢酶阴性,脲酶阳性 氧化酶试验阳性,过氧化氢酶阴性,脲酶阳性
有利于过氧化氢酶的释放 保护过氧化氢酶 提高过氧化氢酶的活性 以上说法都不对
图①所代表的实验中,自变量是H2O2酶和FeC13 图①可以得出的实验结论是H2O2酶具有高效性 图②中限制AB段O2产生速率的因素是H2O2的浓度 提高温度能使图②中C点对应的过氧化氢浓度下的O2产生速率增大
生成的气体可能是过氧化氢分解产生的氧气 伤口处的生物酶可能对过氧化氢的分解起到催化作用 只有二氧化锰能够使过氧化氢在常温下迅速分解产生氧气 过氧化氢和水的分子构成不同,所以它们的化学性质不同
过氧化氢酶本质上是蛋白质 过氧化氢酶可以在条件适宜的情况下被蛋白酶水解 Fe3+和过氧化氢酶都能加速过氧化氢的分解反应 过氧化氢酶可以使过氧化氢分解产生更多的气体
有利于过氧化氢酶的释放 保护过氧化氢酶 提高过氧化氢酶的活性 以上说法都不正确
氧化酶(-)、过氧化氢酶(+) 氧化酶(+)、过氧化氢酶(-) 氧化酶(+)、过氧化氢酶(+) 氧化酶(+)、凝固酶(+) 氧化酶(-)、过氧化氢酶(-)
在没有催化剂时过氧化氢不会分解成水和氧气 过氧化氢和水一样无色无味,对细胞无害 Fe3+和过氧化氢酶都能加速过氧化氢的分解 从最终结果看,在有催化剂存在时,过氧化氢分解反应会进行得更彻底