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该酶促反应过程可表示为a+b→c+d 适当增大a的浓度会提高酶促反应的速率 c或d的生成速率可以表示酶促反应的速率 若探究底物浓度对酶促反应速率影响,b的浓度就是实验的自变量
图中虚线表示在其他条件不变而酶浓度增加时,生成物量的变化 如图表示反应物浓度与酶活性的关系 如图表示人体内胰蛋白酶对底物的分解速率与温度的关系 如图表示pH对酶的催化效率的影响
甲图四种化合物中“○”内A.所对应含义的解释有一个是错误的 硝化细菌体内含有甲图中的四种化合物 若乙图表示某种酶在不同温度下催化某反应效果图,则温度a>b>c 若乙图表示不同浓度的某种酶催化某反应效果图,则酶浓度a>b>c
~E.代表不同的化合物。据图判断下列叙述中正确的是( ) A.若E1催化的反应被抑制,则A.的消耗速度加快 若E5催化的反应被抑制,则B.积累到较高水平 若E3的催化速度比E4快,则 的产量比E.多 D.若E1的催化速度比E5快,则B.的产量比A.多
该模型能体现酶的催化具有高效性 图中A.表示蔗糖 图中CD分别代表果糖和葡萄糖 可用斐林试剂鉴定蔗糖酶是否进行了对蔗糖的催化分解
图中虚线表示在其他条件不变而酶浓度增加时,生成物量的变化 如图表示反应物浓度与酶活性的关系 如图表示人体内胰蛋白酶对底物的分解速率与温度的关系 如图表示pH对酶的催化效率的影响
该酶促反应过程可表示为a+b→c+d 适当增大a的浓度会提高酶促反应的速率 c或d的生成速率可以表示酶促反应的速率 若探究底物浓度对酶促反应速率影响,b的数量就是实验的自变量
淀粉、葡萄糖 麦芽糖、葡萄糖 蔗糖、果糖 乳糖、葡萄糖
图①能用来表示反应物浓度变化与反应时间的关系 图②虚线可表示增加酶浓度(其它条件不变)后,生成物量与反应时间的变化关系 若图②中的实线表示适宜条件下过氧化氢酶对H.2O.2分解的催化效率,则虚线可表示MnO2对H.2O.2分解的催化效率 图②也可以用来表示处理温度不同的情况下,生成物和反应物的比值与时间的关系
曲线1表示反应物的浓度变化 曲线3表明,在该条件下反应物在大约20分钟时完 全分解 如果曲线2、3、4表示不同温度下的酶促反应,则 曲线2代表的温度高于曲线3和曲线4代表的温度 如果曲线2、3、4代表不同酶浓度下的酶促反应, 则曲线2代表的酶浓度高于曲线3和曲线4代表的酶浓度
若E1催化的反应被抑制,则A的消耗速度加快 若E5催化的反应被抑制,则B积累到较高水平 若E3的催化速度比E4快,则D的产量比E多 着E1的催化速度比E5快,则B的产量比A多
图中A表示酶,该模型可以解释酶的专一性
图中B表示酶,该模型可以解释酶的多样性
图中A表示酶,A能催化B分解为C.D
图中表示酶催化了一种化合物的分解反应
甲图四种化合物中“○”内A.所对应含义的解释有一个是错误的 硝化细菌体内含有甲图中的四种化合物 若乙图表示某种酶在不同温度下催化某反应效果图,则温度a>b>c 若乙图表示不同浓度的某种酶催化某反应效果图,则酶浓度a>b>c
图①能用来表示反应物浓度变化与反应时间的关系 图②虚线可表示增加酶浓度(其它条件不变)后,生成物量与反应时间的变化关系 若图②中的实线表示适宜条件下过氧化氢酶对H.2O.2分解的催化效率,则虚线可表示MnO2对H.2O.2分解的催化效率 图②也可以用来表示处理温度不同的情况下,生成物和反应物的比值与时间的关系
甲图四种化合物中“O”内A.所对应含义的解释有一个是错误的 硝化细菌体内含有甲图中的四种化合物 若乙图表示某种酶在不同温度下催化某反应的效果图,则温度a>b>c 若乙图表示不同浓度的某种酶催化某反应的效果图,则酶浓度a>b>c
B.C.代表不同的化合物.下列叙述不正确的是() A. 若图甲中的实线表示Fe3+的催化效率,则虚线可表示过氧化氢酶的催化效率 图乙中若a催化的反应被抑制,则A.的消耗速度减慢 图甲虚线可表示升高温度,其他条件不变时,生成物量变化的示意曲线 图乙中若B.大量积累,则很可能是b和c的催化反应被抑制所致
该模型能体现酶的催化具有专一性 图中A.表示麦芽糖 图中CD分别代表果糖和葡萄糖 可用斐林试剂鉴定麦芽糖酶是否完成对麦芽糖的催化分解