双甘肽
对硝基苯胺
γ-谷氨酰对硝基苯胺
γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺
γ-谷氨酰α-萘胺
第1题:
对于一个简单的酶促反应,当[S]<<K时
A、反应速度最大
B、反应速度随底物浓度增加而加快
C、增加底物浓度,反应速度不受影响
D、增加底物可使反应速度降低
E、只能增加酶量来提高反应速度
第2题:
底物浓度对酶促反应的影响错误的是
A、底物浓度的变化对反应速度作图呈矩形双曲线
B、底物浓度很低时,反应速度与底物浓度呈正比
C、底物浓度增加,反应速度也增加,但不呈正比
D、底物浓度再增加,反应速度达最大值
E、底物浓度不断增加,反应速度始终呈增加趋势
第3题:
一个简单的米氏酶催化反应,当[S]〈〈Km时()
第4题:
底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度可产生以下那种结果()。
第5题:
一个单底物酶促反应,当[s]远小于Km时()。
第6题:
有机介质中酶催化的最适水含量是指()
第7题:
对于单底物酶促反应,当底物浓度[S]<酶的米氏常数Km时()
第8题:
反应速度最大
反应速度难以测定
底物浓度与反应速度成正比
增加酶浓度,反应速度显著变大
[S]增加,Km值也随之变大
第9题:
反应速度随底物浓度的增加而增加
随着底物浓度的增加酶逐渐失活
酶的结合部位被更多的底物占据
再增加酶的浓度反应速度不再增加
形成酶—底物复合体增加
第10题:
酶促反应速度随底物浓度的增加而加快
酶活性中心全部被底物占据,酶促反应速度不变
酶促反应速度随底物浓度的增加而降低
随着底物浓度的增加,酶逐渐变性
以上都不对
第11题:
酶溶解度达到最大时的水含量
底物溶解度达到最大时的水含量
酶催化反应速度达到最大时的水含量
酶活力达到最大时的水含量
第12题:
双甘肽
γ-谷氨酰α-萘胺
γ-谷氨酰对硝基苯胺
γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺
对硝基苯胺
第13题:
在酶促反应动力学中,底物浓度对反应速度影响的叙述,错误的是
A、底物浓度很低时,反应速度与底物浓度呈正比
B、底物浓度再增加,反应速度的增加趋缓
C、底物达某一值后,反应速度达最大,反应速度不再增加
D、反应速度总是与底物浓度呈正比
E、底物浓度对反应速度的影响可用米-曼方程表示
第14题:
A、双甘肽
B、γ-谷氨酰α-萘胺
C、γ-谷氨酰对硝基苯胺
D、γ-谷氨酰-3-羧基-对硝基苯胺
E、对硝基苯胺
第15题:
在酶促反应中,底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度则()
第16题:
一个简单的酶促反应,当[S]〈Km时()。
第17题:
底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度:()
第18题:
关于底物浓度对酶促反应速度影响正确的叙述是()
第19题:
反应速度最大
反应速度随底物浓度增加而加快
增加底物浓度反应速度不受影响
反应速度随底物浓度增加而减慢
酶促反应呈零级反应
第20题:
反应速度最大
反应速度随底物浓度增加而加快
增加底物浓度反应速度不受影响
反应速度随底物浓度增加而减慢
酶促反应呈零级反应
第21题:
反应速度随底物增加而加快
随着底物浓度的增加酶逐渐失活
酶的结合部位全部被底物占据,反应速度不再增加
增加抑制剂,反应速度反而加快
形成酶-底物复合体增加
第22题:
反应速度最大
底物浓度与反应速度成正比
增加酶浓度,反应速度显著变大
[S]浓度增加,Km值也随之变大
第23题:
反应速度随底物增加而加快
随着底物浓度的增加酶逐渐失活
酶的结合部位全部被底物占据,反应速度不再增加
增加抑制剂,反应速度反而加快
形成酶—底物复合体增加
第24题:
反应速度最大
反应速度随底物浓度增加而加快
反应速度随底物浓度增加而降低
增加底物可使反应速度降低
增加底物浓度时反应速度不受影响