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右图表示酶促反应过程中温度和10分钟内被转化的底物的关系。在t1和t2时发生反应的底物的量是相同的。这一现象的合理解释是

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温度不同   酶制剂的量不同   反应底物的量不同   pH不同  
温度不同   酶制剂的量不同   反应底物的量不同   pH不同  
在t1和t2时有活性的酶分子数是相等的    在t1和t2时每一酶分子都与同样量的底物起反应    在t1时较多的酶分子有活性,但非催化*反应速度比t2时的低    在t1时较少的酶分子有活性,但非催化*反应速度比t2时的高  
曲线2表明,在该条件下尿素在大约20分钟时完全分解    1表示尿素浓度变化, 4表示对应条件下氨或二氧化碳的浓度变化   如果2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,则2代表的温度高于3和4代表的温度   如果2、3、4代表不同酶浓度下的酶促反应,则曲线2代表酶浓度一定高于曲线3和曲线4  
该酶作用的底物遇斐林试剂呈紫色  100分钟时,该酶促反应达到平衡  若增加酶的浓度,能使反应提前完成  若适当升高温度,能使反应提前完成  
在特定条件下,1分钟能转化1微摩尔底物的酶量  在最适条件下,1分钟能转化1微摩尔底物的酶量  在标准条件(25℃)下,1分钟能转化1微摩尔底物的酶量  在标准条件(25℃)下,1秒钟能转化1摩尔底物的酶量  在特定条件下,1秒钟能转化1摩尔底物的酶量  
底物浓度与酶促反应速度呈直线函数关系  温育时间必须在120分钟以上  反应体系中不应该用缓冲溶液  温血动物组织中酶的最适温度多在35~40℃之间  pH为中性  
底物浓度与酶促反应速度呈直线函数关系  温育时间必须在120分钟以上  反应体系中不应该用缓冲溶液  在0~40℃范围内,反应速度随温度升高而加快  pH值为中性  
底物浓度与酶促反应速度呈直线函数关系  温育时间必须在120分钟以上  反应体系中不应该用缓冲溶液  在0~40℃范围内,反应速度随温度升高而加快  pH为中性  
曲线2表明,在该条件下尿素在大约20分钟时完全分解   1表示尿素浓度变化, 4表示对应条件下氨或二氧化碳的浓度变化  如果2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,则2代表的温度高于3和4代表的温度  如果2、3、4代表不同酶浓度下的酶促反应,则曲线2代表酶浓度一定高于曲线3和曲线4  
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  
酶促反应速率可用底物消失所需的时间(或产物生成的速率)来表示   Ⅰ、Ⅱ相比较,酶促反应速率不同,这是因为酶浓度和温度的不同   AB段影响酶促反应速率的主要限制因子是底物浓度   若想探究不同温度对酶活性的影响,至少应设置3种不同的温度  
曲线1表示的肯定是谷氨酸的浓度变化  曲线2表明,在该条件下谷氨酸在大约20分钟时完全分解  如果曲线2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,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  
底物浓度与酶促反应速度呈直线函数关系  温育时间必须在120分钟以上  反映体系中不应该用缓冲溶液  在0~40℃范围内,反应速度虽温度升高而加快  PH值为中性  
曲线1肯定表示谷氨酸的浓度变化  曲线2表明,在该条件下谷氨酸在大约 25分钟时完全分解  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  如果曲线2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,则曲线2代表的温度高于曲线3和曲线4代表的温度  
酶促反应速度可以用底物消失所需时间来表示   Ⅱ和Ⅰ相比较,酶反应速率慢,因为温度低,酶活性降低   AB段影响酶反应速率的主要限制因素是温度   BC段限制酶反应速率的因素是酶浓度(或量)  
曲线1表示的是谷氨酸的浓度变化   曲线2表明,在该条件下谷氨酸在大约20分钟时完全分解   如果曲线2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,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  
温度不同   酶制剂的量不同   反应底物的量不同   pH不同  

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