酶促动力学的双倒数作图(Lineweaver-Burk作图法),得到的直线在横轴的截距为(),纵轴上的截距为()。

酶促动力学的双倒数作图(Lineweaver-Burk作图法),得到的直线在横轴的截距为(),纵轴上的截距为()。


相关考题:

用Lineweaver-Burk作图分析,竞争抑性抑制和非竞争性抑制的共同特点是( )。A、1/[S]轴上截距都增大B、1/V对1/[S]作图直线斜率都增大C、无抑制剂存在的1/V对1/[S]作图直线在同一点相交D、1/V轴上截距都增大E、以上都不是

若某种酶的行为遵循典型的米曼动力学,那么根据速度对底物浓度的双倒数作图,底物的米氏常数(Km)可从图上确定为下列何值?()A、曲线的转折点B、曲线的斜率C、曲线在X轴上截距的绝对值D、曲线在X轴上截距的绝对值的倒数E、曲线在Y轴上截距的绝对值的倒数

几何作图法是较为科学的作图法,具有一定得()。

油田动态分析的方法有统计法、作图法、物质平衡法及地下流体力学法。

在酶浓度不变的情况下,底物浓度对酶促反应速度的作图呈()线,双倒数作图呈()线。

何谓Km?试比较V-[S]作图法和双倒数作图法求Km的原理及优缺点。

米氏方程双倒数作图时,曲线在横轴交点所对应的动力学参数为()A、KmB、1/VmaxC、Vmax/ KmD、1/ Km

某酶遵循Michaelis-Menten动力学,因此在双倒数作图中酶对底物的米氏常数就是直线的()A、折点B、斜率C、在横轴上的截距的绝对值倒数D、在横轴上的截距的绝对值

测定一个酶促反应的Km和Vmax的方法很多,最常用的要数Lineweaver-Burk的作图法。用此法作图,横轴代表(),纵轴代表()直线在纵轴上的截距为(),直线的斜率为()。

Vmax与米氏常数可以通过作图法求得,试比较v-[S]图,双倒数图,v-v/[S]作图,[S]/v-[S]作图及直接线性作图法求Vmax和Km的优缺点?

双倒数作图(double-reciprocal plot)

下面关于用双倒数作图法求Km的表述哪一个是不正确的:()A、是一条直线B、不能测定最大反应速度C、是1/V对1/S作图D、双倒数方程由米氏方程转化而来

酶促动力学的双倒数作图法,得到的直线在横轴和纵轴上的截距分别为:()A、-1/Km;1/VmaxB、1/Km;1/VmaxC、-1/Km;-1/VmaxD、1/Km;-1/Vmax

双倒数作图

单选题下面关于用双倒数作图法求Km的表述哪一个是不正确的:()A是一条直线B不能测定最大反应速度C是1/V对1/S作图D双倒数方程由米氏方程转化而来

单选题酶促动力学的双倒数作图法,得到的直线在横轴和纵轴上的截距分别为:()A-1/Km;1/VmaxB1/Km;1/VmaxC-1/Km;-1/VmaxD1/Km;-1/Vmax

填空题酶促动力学的双倒数作图(Lineweaver-Burk作图法),得到的直线在横轴的截距为(),纵轴上的截距为()。

填空题测定一个酶促反应的Km和Vmax的方法很多,最常用的要数Lineweaver-Burk的作图法。用此法作图,横轴代表(),纵轴代表()直线在纵轴上的截距为(),直线的斜率为()。

填空题在酶浓度不变的情况下,底物浓度对酶促反应速度的作图呈()线,双倒数作图呈()线。

单选题若某种酶的行为遵循典型的米曼动力学,那么根据速度对底物浓度的双倒数作图,底物的米氏常数(Km)可从图上确定为下列何值?()A曲线的转折点B曲线的斜率C曲线在X轴上截距的绝对值D曲线在X轴上截距的绝对值的倒数E曲线在Y轴上截距的绝对值的倒数

问答题Vmax与米氏常数可以通过作图法求得,试比较v-[S]图,双倒数图,v-v/[S]作图,[S]/v-[S]作图及直接线性作图法求Vmax和Km的优缺点?

单选题酶反应中根据米曼氏方程双倒数作图法,下面的说法哪个正确?(  )A以1/V为横坐标,以1/[S]为纵坐标作图可得到一直线图B可准确地求出Km值C以1/V为纵坐标,以1/[S]为横坐标作图可得一S型图D不能准确求出VmaxE以上说法都正确

问答题何谓Km?试比较V-[S]作图法和双倒数作图法求Km的原理及优缺点。

单选题米氏方程双倒数作图时,曲线在横轴交点所对应的动力学参数为()AKmB1/VmaxCVmax/ KmD1/ Km

单选题某酶遵循Michaelis-Menten动力学,因此在双倒数作图中酶对底物的米氏常数就是直线的()A折点B斜率C在横轴上的截距的绝对值倒数D在横轴上的截距的绝对值

判断题如果[S]增加一倍,用双倒数作图法所得直线在Y轴上的截距降低到原来的二分之一。A对B错

名词解释题双倒数作图(double-reciprocal plot)