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如图是温度对酶活性影响的曲线,图中A、B两点的催化效率是相等的,以下有关叙述中不正确的是(  )

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在  点之前,随温度升高,酶的活性增强;之后,随温度升高,酶的活性降低 B.A.点时,酶的催化活性很低,但随着温度升高,酶的活性可以上升   当温度到达B.点时,酶的活性最高   C.点时酶的活性也很低,当温度降低时,酶的活性可以恢复  
B.两点的酶催化效率是相符的。下面有关叙述中,不正确的是 A.处于t2温度时的酶有可能开始发生蛋白质的热变性   处于t1温度时的酶分子结构比处于t2温度时的稳定   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的长   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的短  
B点表示在37℃时,酶的催化效率最高   在A.C两点,酶的催化效率很低,是因为酶的分子结构发生了不可逆的变化   曲线的AB段表示在0~37℃范围内,随温度上升,酶的催化效率增强   曲线的BC段表示超过37℃后,随温度上升,酶的催化效率迅速下降  
图中a和c点酶的结构相同    b点表示酶的最大活性    d点表示该酶的最适温度    同一种酶在不同的温度下可具有相同的催化效率  
,B两点的催化效率是相等的,以下有关叙述中不正确的是( )




A.酶处于t1温度时的使用寿命比处于t2温度时长   
酶处于t1温度时的使用寿命比处于t2温度时短   处于t2温度时,酶可能开始发生蛋白质变性   处于t1温度时,酶分子结构可能比处于t2温度时稳定  
图中T0表示淀粉酶催化该反应的最适温度  图甲中在Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别  图乙中Tb至Tc的曲线表明温度升高,麦芽糖积累量不再上升,酶的活性已达最高  图乙中A.点对应的温度为T0  
t2温度处理的酶恢复到最适温度其活性将高于B  温度大于t1时,酶活性随温度上升而一直增强  处于t2温度时,部分酶已经发生蛋白质变性  其他条件相同,在t1、t2温度均适合保存酶  
B两点的图综4催化效率是相符的。在下面的有关叙述中,不正确的是( ) A.酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的长   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的短   处于t2温度时的酶有可能开始发生蛋白质的热变性   处于t1温度时的酶分子结构比处于t2温度时的稳定  
To表示淀粉酶催化反应的最适温度   图甲中,Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响有本质的区别   图乙中Tb到Tc的曲线表明随温度的升高,麦芽糖不再增加,酶的活性已达到最大   图乙中A点对应的温度为To左右  
图中a和c点处酶的结构相同  b点表示该酶的最大活性   d点表示该酶的最适温度  同一种酶在不同温度下可能具有相同的催化效率  
B点表示在37℃时,酶的催化效率最高   在A.C两点,酶的催化效率很低,是因为酶的分子结构发生了不可逆的变化   曲线的AB段表示在0~37℃范围内,随温度上升,酶的催化效率增强   曲线的BC段表示超过37℃后,随温度上升,酶的催化效率迅速下降  
B.两点的催化效率是相等的,以下有关叙述中不正确的是A.酶处于t1温度时的寿命比处于t2温度时长  酶处于t1温度时的寿命比处于t2温度时短  处于t2温度时,酶可能开始发生蛋白质变性  处于t1温度时,酶分子结构可能比处于t2温度时稳定  
B.两点的催化效率是相等的,以下有关叙述中不正确的是 A.酶处于t1温度时的寿命比处于t2温度时长   酶处于t1温度时的寿命比处于t2温度时短   处于t2温度时,酶可能开始发生蛋白质变性   处于t1温度时,酶分子结构可能比处于t2温度时稳定   
B.两点的催化效率是相同的,下列叙述不正确的是A.酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的长  酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的短  处于t2温度时的酶有可能开始发生蛋白质的热变性  处于t1温度时酶分子结构比处于t2温度时稳定  
B两点的催化效率是相同的,下列叙述不正确的是 ( ) A.酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的长   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的短   处于t2温度时的酶有可能开始发生蛋白质的热变性   处于t1温度时酶分子结构比处于t2温度时稳定  
B.两点的酶催化效率是相符的。下面有关叙述中,不正确的是 A.处于t2温度时的酶有可能开始发生蛋白质的热变性   处于t1温度时的酶分子结构比处于t2温度时的稳定   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的长   酶处于t1温度时酶的寿命比处于t2温度时的短  

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