下图表示水稻淀粉酶在不同温度下的催化效率的部分曲线,下表表示人体胃、小肠中消化液的成分、pH及部分酶的最适pH。则下列相关叙述正确的是( )
器官 | 消化液名称 | PH | 消化液成分 |
胃 | 胃液 | 1~2 | 胃酸(HCl)、胃蛋白酶(最适pH为1.8左右) |
小肠 | 胰液、胆汁 | 7~8 | 碳酸氢钠、胆盐、多种消化酶(最适pH为8.0左右) |
A.水稻淀粉酶在30℃时催化效率高,因此该酶的最适温度为30℃
B.水稻淀粉酶在a点与b点的活性相同,但其空间结构不同
C.胃酸会随着胃液进入小肠,故胃蛋白酶进入小肠后仍能催化蛋白质的分解
D.胃酸的进入改变了小肠中的pH,因此小肠中的消化酶将失去活性
高三生物选择题简单题
下图表示水稻淀粉酶在不同温度下的催化效率的部分曲线,下表表示人体胃、小肠中消化液的成分、pH及部分酶的最适pH。则下列相关叙述正确的是( )
器官 | 消化液名称 | PH | 消化液成分 |
胃 | 胃液 | 1~2 | 胃酸(HCl)、胃蛋白酶(最适pH为1.8左右) |
小肠 | 胰液、胆汁 | 7~8 | 碳酸氢钠、胆盐、多种消化酶(最适pH为8.0左右) |
A.水稻淀粉酶在30℃时催化效率高,因此该酶的最适温度为30℃
B.水稻淀粉酶在a点与b点的活性相同,但其空间结构不同
C.胃酸会随着胃液进入小肠,故胃蛋白酶进入小肠后仍能催化蛋白质的分解
D.胃酸的进入改变了小肠中的pH,因此小肠中的消化酶将失去活性
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下图是小麦淀粉酶在不同温度下催化效率的变化曲线,下列判断不正确的是( )
A.在35℃时,小麦淀粉酶的催化效率最高
B.0℃和100℃时,酶的催化效率都降为0
C.A图曲线表示0℃-35℃过程中酶的催化效
率可望恢复
D.B图从100℃-35℃的过程中酶的活性也将直线上升
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下图为用不同温度处理α-淀粉酶催化淀粉水解反应的曲线图,用以测试酶的催化效率与温度的关系,下列叙述不正确的是
A.0~70℃之间,随着温度上升,酶的活性逐渐增强
B.在70~100℃之间,随着温度上升,酶的活性下降
C.α-淀粉酶作用的最适温度是70℃
D.温度超过70℃,α-淀粉酶的活性丧失
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下图1表示pH对人体肠淀粉酶、.唾液淀粉酶、胃蛋白酶催化效率的影响;图2表示酶的某种作用机理,其中A代表底物(反应物) ,B代表酶。下列叙述正确的是
A.图1中的曲线Ⅱ最可能是人体肠淀粉酶 B.图2中的A和B可分别表示脂肪和蛋白质
C.图1表明不同酶对pH和温度的适应范围不同 D.图2表明酶的催化作用具有专一性
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对下图中四幅图的描述,正确的是
A.图I显现出该植物细胞正处于光合速率小于细胞呼吸速率的状态
B.图II虚线表示酶促反应中提高温度后的变化曲线
C.图III中Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,且对酶活性的影响的本质是相同
D.图IV中A点对应的温度为TO
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图1表示pH对人体肠淀粉酶、唾液淀粉酶、胃蛋白酶催化效率的影响;图2用来描述酶的作用机理,其中A代表底物,B代表酶。下列表述正确的是( )
A. 图1的曲线Ⅱ可能是人体胃蛋白酶
B. 图1表明各种酶对pH适应范围很广
C. 若发生反应图2中B的活性部位必须与A契合
D. 图2中A和B可分别表示淀粉和蛋白酶
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下图甲表示温度对淀粉酶活性的影响;下图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后麦芽糖积累量随温度变化的情况。下列说法不正确的是
A.To表示淀粉酶催化该反应的最适温度
B.图甲中,Ta、Tb时淀粉酶催化效率都很低,但对酶活性的影响却有本质的区别
C.图乙中Tb至Tc的曲线表明随温度升高,麦芽糖的积累量不再上升,酶的活性已达到最高
D.图乙中A点对应的温度为To
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下图是研究淀粉酶浓度与其催化效率关系的曲线。下列叙述错误的是
A. 本研究的自变量是淀粉酶浓度和反应时间
B. 实验中应注意保持各组反应在相同且适宜温度下进行
C. 曲线c对应酶浓度比曲线a对应酶浓度低
D. 引起曲线上M、P点差异的主要原因是各组反应中加入的淀粉总量不同 ^
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右边是人体离体细胞内酶的催化效率与温度的关系曲线图,
下列说法不正确的是( )
A.B点表示在37℃时,酶的催化效率最高
B.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
C.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
D.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
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下图甲表示温度对淀粉酶活性的影响;图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后麦芽糖的积累量,随温度变化的情况。下列有关叙述中正确的是( )
①图甲中T0为淀粉酶的最适温度②图甲中Ta、Tb时淀粉酶催化效率极低的原理不同
③图乙中Tb~Tc麦芽糖积累量相同说明此时酶活性最高 ④图乙A点对应的温度为T0
A.①② B.③④ C.①②③ D.①②④
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