如图是淀粉酶催化淀粉水解的相关曲线。下列叙述正确的是
A. 若增加底物浓度,则曲线可由c→b
B. 若该图为不同酶浓度条件下的水解曲线,则增加酶浓度,曲线可由b→a
C. 若该图为在不同pH条件下的水解曲线,则a对应的pH一定高于b
D. 若该图为在不同温度条件下的水解曲线,则c对应的反应温度低于a
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如图是淀粉酶催化淀粉水解的相关曲线。下列叙述正确的是
A. 若增加底物浓度,则曲线可由c→b
B. 若该图为不同酶浓度条件下的水解曲线,则增加酶浓度,曲线可由b→a
C. 若该图为在不同pH条件下的水解曲线,则a对应的pH一定高于b
D. 若该图为在不同温度条件下的水解曲线,则c对应的反应温度低于a
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如图是淀粉酶催化淀粉水解的相关曲线。下列叙述正确的是
A. 若增加底物浓度,则曲线可由c→b
B. 若该图为不同酶浓度条件下的水解曲线,则增加酶浓度,曲线可由b→a
C. 若该图为在不同pH条件下的水解曲线,则a对应的pH为该酶最适pH
D. 若该图为在不同温度条件下的水解曲线,则c对应的反应温度低于a
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在45℃和60℃条件下,测定不同pH环境中植物淀粉酶的活性(用淀粉完全水解所需的时间表示),结果如图所示。下列叙述正确的是
A.淀粉完全水解所需时间长短与淀粉酶活性高低呈负相关
B.曲线①和曲线②分别为45℃和60℃条件下测定的结果
C.45℃和60℃条件下,植物淀粉酶的最适pH均为7
D.向反应液中滴加碱液,pH从1→4→7过程中,淀粉酶活性逐渐恢复
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图中甲曲线表示在最适温度下α-淀粉酶催化淀粉水解的反应速率与淀粉浓度之间的关系,乙、丙两曲线表示α-淀粉酶催化淀粉水解的反应速率随温度或pH的变化,下列相关分析正确的是
A. 乙、丙两曲线横轴对应的影响因素分别为温度和pH
B. 分析曲线可知,e、g两点所示条件是短期内保存该酶的最适条件
C. d、f两点所示的α-淀粉酶活性一致,该酶的空间结构都遭到破坏
D. 若在a点升温或在bc段增加淀粉的浓度,都将使反应速率增大
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如图表示淀粉酶在不同实验条件下催化淀粉水解反应时,淀粉的剩余量和反应时间的关系。关于此图的解读,正确的是( )
A. 若a、b、c表示温度,则b曲线对应的温度为最适温度
B. 若a、b、c表示pH,则在c曲线对应的pH条件下,酶已失活
C. 若a、b、c表示酶的浓度,则a曲线对应的酶浓度最大
D. 若K+、Mg2+对淀粉酶的活性分别有促进、抑制作用,则c曲线对应的是加K+的实验
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某实验小组在T1和T2两个温度条件下,测定了淀粉酶在不同的pH条件下催化淀粉完全水解所需的时间,结果如图所示。下列叙述错误的是
A.淀粉酶在T2温度条件下活性更高
B.通过该图无法确定T1、T2的大小
C.pH过低或温度过低均会使酶变性失活
D.图中温度的改变对酶的最适pH基本无影响
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右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.在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,酶的活性迅速下降
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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如图是某课外活动小组探究酶活性影响因素时绘制的实验结果图(实验中用盐酸创设酸性条件,盐酸能催化淀粉水解)。下列有关叙述正确的是( )
A.实验的自变量是1 h后淀粉剩余量,因变量是pH
B.pH为1时有淀粉水解,则过酸条件下酶没有失活
C.pH为3时酶的活性小于pH为9时酶的活性
D.与盐酸相比,淀粉酶催化淀粉水解的作用要弱
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下图1表示pH对α -淀粉酶活性的影响,图2表示在最适温度及pH为b时α -淀粉酶催化淀粉水解产生麦芽糖的积累量随时间的变化。相关预期正确的是( )
A.温度降低时,d点右移,e点不变
B.淀粉量增加时,d点不移,e点上移
C.时,d点右移,e点下移
D.若将温度升高10℃,则d点左移、e点不移动
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如下图:左图表示的是pH对植物和人的淀粉酶活性的影响;右图表示在不同条件下的酶促反应速率变化曲线。下列与图示相关叙述中正确的是( )
A. 从左图中可以知道pH=7时植物淀粉酶的活性最高
B. 从左图中可以知道若使人淀粉酶的pH由2升到7时该酶活性逐渐升高
C. 右图影响AB、BC段反应速率的主要原因不同
D. 右图曲线Ⅰ显示,该酶促反应的最适温度为37℃
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