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前体物在各种酶的作用下,通过一系列反应可合成微生物细胞的(),(),(),()等细胞物质。

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所谓“既不缺乏也不剩余”指的是酶合成的调节,并不包括酶活性的调节   诱导酶的合成只受环境中诱导物的调节   通过改变微生物膜的通透性而调节物质出入细胞,这是酶活性的调节   细菌在调整期时合成诱导酶的速率快  
次级代谢产物不是微生物自身生长、繁殖所必需的,因此对微生物的代谢没有影响   酶合成的调节和酶活性的调节的原理不同,作用的时间也不同   诱导酶的合成一定要有诱导物,且诱导酶的活性不受代谢产物的影响   组成酶和诱导酶的合成都受基因的控制,可以同时发挥作用  
由于厌氧微生物的降解作用,有机物被分解为CO2、H2O和NH3,同时合成新细胞,并增加水体中的溶解氧  由于好氧微生物的降解作用,有机物被分解为CO2、H2O和NH3,同时合成新细胞,并增加水体中的溶解氧  由于厌氧微生物的降解作用,有机物被分解为CO2、H2O和NH3,同时合成新细胞,并消耗水体中的溶解氧  由于好氧微生物的降解作用,有机物被分解为C02、H2O和NH3,同时合成新细胞,并消耗水体中的溶解氧  
生物产生的酶  蓝藻产生的酶  绿藻产生的酶  微生物产生的酶  
生化反应:污水中的有机物为微生物的代谢,一部分合成新的生物细胞,另一部分转化为稳定的无机物(二氧化碳、水)  物理作用:有机物被活性污泥吸附,通过凝聚沉淀而除去  部分有机物作为微生物贮备食物而被吸收,  污水中的无机物被微生物净化  
B.C.D.E.都是必需的,但不知它们的合成顺序;于是分析了这几种物质对各种突变体生长的影响。结果如下:(“+”表示加入相应物质,微生物能正常生长)请分析突变体 4在哪两种物质之间合成被阻断( ) A.  和 D.B.D.和 A.  A.和 E.  E.和C.  
微生物产生的酶  分解产生的活性酶  有机物产生的酶  有机物氧化形成的酶  
抑制微生物细胞呼吸酶的活性  抑制菌体内脱氢酶系的作用  抑制菌体内遗传物质的合成  抑制微生物电子传递酶系的活性  
所谓“既不缺乏也不剩余”指的是酶合成的调节,并不包括酶活性的调节  诱导酶的合成只受环境中诱导物的调节  通过改变微生物膜的通透性而调节物质出入细胞,这是人工对酶活性的调节  细菌在调整期时合成诱导酶的速率快  
是利用微生物在食品中的生长繁殖使有机化合物发生变化的过程  是食品中的有机化合物在微生物的作用下发生氧化还原、分解或合成的反应过程  是利用微生物在生长繁殖过程中所产生的各种酶的活性使有机物发生氧化还原、分解或合成等生化反应过程  是微生物在食品中作用消耗一部分营养素同时合成一部分营养物质,而显著改变食品感官性状的过程  是利用酵母、霉菌在食品的一定条件下发生的各种生化反应  
抗生素属于初级代谢产物,是具有特异性抑菌和杀菌作用的有机物   组成酶的合成是由基因控制的,诱导酶的合成仅受环境控制   微生物自身引起酶活性改变的主要原因是酶结构发生可逆性变化   通过酶合成的调节和酶活性的调节细胞中可以积累大量的有机物  
与主动运输相关的载体在生物膜上合成   各种生物膜在结构上的联系是功能上存在联系的前提条件   内质网通过“出芽”形成小泡与高尔基体膜融合   生物膜对细胞的一系列酶促反应的有序进行和整个细胞的区域化提供了条件  

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