如图表示在最适条件下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系,有关分析正确的是
A. ab段限制催化效率的主要因素是麦芽糖酶量
B. 若温度上升5℃,b点向下方移动
C. 减少麦芽糖量,c点的催化速率一定下降
D. 本实验能选用斐林试剂鉴定麦芽糖的分解情况
高三生物单选题简单题
如图表示在最适条件下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系,有关分析正确的是
A. ab段限制催化效率的主要因素是麦芽糖酶量
B. 若温度上升5℃,b点向下方移动
C. 减少麦芽糖量,c点的催化速率一定下降
D. 本实验能选用斐林试剂鉴定麦芽糖的分解情况
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如图是在最适温度下,一定量麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系.有关叙述正确的是( )
A. b点时,限制麦芽糖酶活性的因素主要是温度
B. 如果温度上升5℃,b点向上方移动
C. 本实验不宜用斐林试剂检测麦芽糖的分解情况
D. bc段的催化速率只受酶活性的影响
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如图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是( )
A. 该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B. 限制f~g段上升的因素是酶的数量,故整个实验中应设置麦芽糖酶的量一定
C. 如果温度升高或降低5 ℃,f点都将下移
D. 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
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如图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是( )
A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B.限制f~g段上升的原因是酶的数量,整个实验中应设置“麦芽糖酶的量一定”
C.如果温度升高或降低5℃,f点都将下移
D.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
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如图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是( )
A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B.限制f~g段上升的原因是酶的数量,整个实验中应设置“麦芽糖酶的量一定”
C.如果温度升高或降低5℃,f点都将下移
D.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
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右图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是
A. 该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B. 限制f~g段上升的原因是酶的数量,故该实验中“麦芽糖酶的量”是无关变量
C. 如果温度升高或降低5℃,f点都将下移
D. 可用本尼迪特试剂鉴定麦芽糖酶是否完成对麦芽糖的催化分解
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如下图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是
A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B.限制f-g段上升的原因是酶的数量,整个实验中应设置“麦芽糖酶的量一定”
C.如果温度升高或降低5℃,f点都将下移
D.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
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图1表示在图2中c点对应的pH条件下,一定量的淀粉酶的反应速率与淀粉含量的关系。下列有关叙述正确的是
A. 限制图1中a点催化反应速率的主要因素是淀粉酶的含量
B. 若把图2中的PH改为温度,则c点和d点对淀粉酶活性影响的作用机理是相同的
C. 升高PH值,则图1中b点有可能不变
D. 若把两图中反应速率都改成酶活性,则两图中的曲线大体形状还是跟原来相似
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如图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是( )
A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B.e-f上升的因素是麦芽糖的量,而酶量为无关变量,故整个实验中应设置“酶量一定”
C.如果温度升高或降低5℃,f点将下移
D.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
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如图甲表示麦芽糖酶催化麦芽糖水解的模型,图乙表示在最适温度下,麦芽糖酶的催化速率与麦芽糖量的关系。下列相关叙述错误的是
A.该模型能解释酶的催化具有专一性,其中a代表麦芽糖酶
B.e-f上升的因素是麦芽糖的量,而酶量为无关变量,故整个实验中应设置“酶量一定”
C.如果温度升高或降低5℃,f点将下移
D.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
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