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―→ 代表酶促反应速率坐标(0~100%),A.―→ 代表温度坐标(0~70 ℃),C.―→B.代表溶液酸碱度坐标(pH=0.1~14),下列叙述中不正确的是 ( ) (各线段含义提示:例如EH线段表示温度为E.时,该酶的酶促反应速率为H) A.GH线段所代表的酶其最适温度在DE范围内 B.FI线段可用来体现胃蛋白酶的作用特点 C.据图可说明影响某酶酶促反应速率的因素还可能有酶的数量和底物浓度 GH、GI线段所代表的某酶酶促反应速率差异的关键影响因素是温度
该酶的最适温度是35℃ 随着pH的升高,酶的活性先降低后增大 随着温度的升高,酶的最适pH不变 酶的活性受温度和pH影响
酶都是活细胞产生的蛋白质 酶活性易受温度和pH影响 酶的分子结构决定其专一性 D酶可以成为酶促反应的底物
是一种酶促反应 引物决定了扩增的特异性 扩增的对象是DNA序列 扩增的对象是氨基酸序列
加热和使用酶均可降低化学反应的活化能,加快反应速度 底物浓度不影响酶的活性,但影响酶促反应速率 低温不破坏酶的空间结构,因此酶适于低温储藏 对一个细胞来说,酶的种类和数量也会发生变化
暗反应是一系列酶促反应 暗反应是使CO2变成(CH2O)的反应 暗反应是需要还原剂的反应 暗反应是在生物膜上进行的反应
是一种酶促反应 引物决定了扩增的特异性 扩增产物量大 扩增的对象是氨基酸序列
该酶的最适温度是35℃ 随着pH的升高,酶的活性先降低后增大 随着温度的升高,酶的最适pH不变 酶的活性受温度和pH影响
酶都有最适温度 最适温度时,反应速度最快 偏离最适温度酶促反应速度降低 最适温度是酶的特征性常数 酶在短时间可耐受较高温度
pH对酶促反应速度影响不大 最适pH不是酶的特征常数 酶的最适pH都在中性,即pH=7左右 酶的活性随pH的增高而增大 pH对酶促反应速度影响体现在影响该酶的等电点上
这类酶大都具有无活性和有活性形式 这种调节是由酶催化引起的共价键变化 这种调节是酶促反应,故有放大效应 酶促化学修饰调节速度较慢,难以应急 磷酸化与脱磷酸是常见的化学修饰方式
①图可以表示反应物浓度对酶促反应速度的影响 ②图可以表示酶促反应中,有机物分解总量与温度的关系 ③图表示ATP生成量与氧气供给量之间的关系 ④图表示运动员在进行100米跑时,细胞中ATP的数量变化
①图可以表示反应物浓度对酶促反应速度的影响 ②图可以表示酶促反应中,有机物分解总量与温度的关系 ③图表示ATP生成量与氧气供给量之间的关系 ④图表示运动员在进行100米跑时,细胞中ATP的数量变化
物质a可以是麦芽糖但不可以是乳糖 曲线④表示在某实验条件下物质a在2 min时间内完全分解 若曲线①②③表示不同温度下的酶促反应速率,则曲线①温度一定低于曲线②和③ 若曲线①②③表示不同酶浓度下的酶促反应速率,则曲线①酶浓度高于曲线②和③
是测定酶的活性浓度 是测定酶催化反应的速度 一般不直接测酶蛋白的含量 测定酶活性浓度时要选择好各种条件 任何情况下酶促反应速度与酶浓度成正比例
酶的数量越多,酶的活性越高 酶的活性可以用在一定条件下,酶促反应的反应速度来表示 是指酶催化一定化学反应的能力 在适宜的条件下,酶的活性最高
图①虚线表示酶量增加一倍时,底物浓度和酶促反应速率的关系 图②虚线表示增加酶浓度,其他条件不变时,产物量与反应时间的关系 图③不能表示在反应开始的一段时间内,酶促反应速率与时间的关系 若图②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
酶活性受温度和pH的影响 酶的分子结构决定其专一性 酶都是由活细胞产生的蛋白质 酶可以成为酶促反应的底物
已获公认的凝血因子有12个 均为蛋白质 凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ与VitK有关 凝血过程是一系列凝血因子的连锁性酶促反应 目前能解释凝血过程最权威的学说是瀑布学说
—B 代表酶促反应速率坐标(0~100%),A.—C 代表温度坐 标(0~70℃),c—B 代表溶液酸碱度坐标(pH=0.1~14),下列叙述中不正确的是(举例提示:EH 线段表示 温度为E.时,该酶的酶促反应速率为 H) ( ) A.GH 线段所代表的酶其最适温度在 DE 范围内 FI 线段可用来体现胃蛋白酶的作用特点 据图可说明影响某酶酶促反应速率的因素还可能有其他因素 GH、GI 线段所代表的某酶酶促反应速率差异的关键影响因素是温度