酶促反应的米-曼氏方程的动力学曲线图为:()A、一直线B、矩形双曲线C、S型曲线D、抛物线

酶促反应的米-曼氏方程的动力学曲线图为:()

  • A、一直线
  • B、矩形双曲线
  • C、S型曲线
  • D、抛物线

相关考题:

溶血反应对补体的剂量依赖曲线是A、直线B、双曲线C、抛物线D、S形曲线E、对数曲线

当X轴为对数、Y轴为累加频数坐标时,质反应的量一效曲线图为()。A.对数曲线B.直方双曲线C.正态分布曲线D.直线E.对称S形曲线

质反应的累加曲线是()A.对称S型曲线B.长尾S型曲线C.直线D.双曲线E.正态分布曲线

免疫溶血反应在一个适当的反应体系中,溶血程度与补体剂量呈A、直线B、双曲线C、抛物线D、S形曲线E、C形曲线

A.直线B.平行线C.S形曲线D.双曲线E.开口向下的钟罩形曲线米氏酶的反应速度随底物浓度变化的响应曲线是

A.直线B.平行线C.S形曲线D.双曲线E.开口向下的钟罩形曲线变构酶的底物动力学曲线通常是

免疫溶血反应在一个适当的反应体系中,溶血程度与补体剂量呈A.直线B.双曲线C.抛物线D.S形曲线E.C形曲线

在一个适当的、稳定的反应体系中,补体溶血程度与补体含量的关系为( )。A.抛物线B.直线C.S型曲线D.双曲线E.正态分布曲线

酶促反应速度对温度的响应曲线是A.直线B.双曲线C.S形曲线D.钟罩形曲线E.凹曲线

A.s形曲线B.直线C.钟形曲线D.平行线E.矩形双曲线底物浓度与反应速度的关系曲线是

A.s形曲线B.直线C.钟形曲线D.平行线E.矩形双曲线变构酶的动力学曲线是

A.s形曲线B.直线C.钟形曲线D.平行线E.矩形双曲线温度与反应速度的关系曲线是

在一个适当的、稳定的反应体系中,补体溶血程度与补体含量的关系为A:抛物线B:直线C:S形曲线D:双曲线E:正态分布曲线

遵守米一曼方程的酶应具有的特点包括( )A.反应速率与底物浓度应总是呈直线关系B.底物浓度对反应速率作图呈矩形双曲线C.D.

血红蛋白的氧合曲线形状为:()A、双曲线B、抛物线C、S-形曲线D、直线

一般来说,农业创新扩散的曲线呈()A、抛物线B、直线C、S型曲线D、双曲线

质反应的累加曲线是()。A、对称S型曲线B、长尾S型曲线C、直线D、双曲线

变构酶的动力学曲线是()A、S形曲线B、钟形曲线C、矩形双曲线D、直线E、平行线

米曼二氏根据()推导出V与[S]的数学方程式简称为米氏方程式,式中的Km为米氏常数,它的值等于酶促反应速度达到VmaX一半时的[S]。

温度与反应速度的关系曲线是()A、S形曲线B、钟形曲线C、矩形双曲线D、直线E、平行线

底物浓度与反应速度的关系曲线是()A、S形曲线B、钟形曲线C、矩形双曲线D、直线E、平行线

血红蛋白的氧合曲线形状为()A、双曲线B、抛物线C、S形曲线D、直线

一般情况下,不同类型的水驱油藏,水驱特征曲线都是一条()。A、直线B、抛物线C、S型曲线D、双曲线

玉米植株干物质的积累过程的数学模型呈()。A、直线B、抛物线C、双曲线D、S型曲线

单选题酶促反应的米-曼氏方程的动力学曲线图为:()A一直线B矩形双曲线CS型曲线D抛物线

单选题一般来说,农业创新扩散的曲线呈()A抛物线B直线CS型曲线D双曲线

单选题变构酶的动力学曲线是()AS形曲线B钟形曲线C矩形双曲线D直线E平行线