蛋白质分子变性时不被破坏的化学键是A.氢键B.离子键C.肽键D.范德华力

蛋白质分子变性时不被破坏的化学键是

A.氢键
B.离子键
C.肽键
D.范德华力

参考解析

解析:

相关考题:

蛋白质变性时不被破坏的化学键是A.肽键B.离子键C.二硫键D.氢键E.疏水键

蛋白质变性时受理化因素破坏的化学键是A.离子键B.二硫键C.肽键D.氢键

蛋白质变性时不应出现的变化是A.蛋白质的溶解度降低B.失去生物活性C.蛋白的空间构象破坏D.蛋白质分子中离子键被破坏E.蛋白质分子个别肽键被破坏

蛋白质变性时不应出现的变化是A.蛋白质的溶解度降低B.失去原有的生理功能C.蛋白的天然构象破坏D.蛋白质分子中各种次级键被破坏E.蛋白质分子个别肽键被破坏

维系蛋白质分子中α-螺旋结构的主要化学键是

A.氢键B.肽键C.离子键D.二硫键E.疏水键蛋白质变性时化学键不破坏的是

蛋白质变性时不应出现的变化是A:蛋白质的溶解度降低B:失去生物活性C:蛋白的空间构象破坏D:蛋白质分子中离子键被破坏E:蛋白质分子个别肽键被破坏

蛋白质变性时未破坏的化学键是( )。A.氢键B.肽键C.盐键D.疏水作用E.范德华力

蛋白质变性与下列哪项无关()。A、理化因素致使氢键破坏B、疏水作用破坏C、蛋白质空间结构破坏D、蛋白质一级结构破坏,分子量变小

蛋白质变性时不被破坏的化学键是()。A、氢键B、肽键C、二硫键D、离子键E、疏水键

关于蛋白质的变性的描述正确的有()A、蛋白质分子中共价键的破坏B、蛋白质分子的氨基酸排列顺序并未发生改变C、蛋白质分子的高级结构的破坏.D、变性的原因是外在条件引起蛋白质分子伸展成线状,分子内的疏水区暴露,不同分子间疏水区发生相互作用造成的E、蛋白质的变性分为可逆与不可逆两种

蛋白质的变性是蛋白质分子立体结构被破坏,因此常涉及肽键的断裂。

有关蛋白质变性的正确叙述是()。A、变性导致蛋白质一级结构的破坏B、蛋白质变性破坏了分子结构中的副键C、盐析、生物碱试剂等的沉淀方法,可使其变性D、加热、加压、酸、碱作用,可使蛋白质变性E、变性导致蛋白质二、三和四级结构的破坏

蛋白质变性作用最主要的特征是(),变性作用是由于蛋白质分子中的()被破坏,引起()。

蛋白质变性的实质是蛋白质分子中的二硫键和非共价键被破坏。

变性蛋白质溶解度降低是因为蛋白质分子的电荷被中和,表面的水化膜被破坏引起的。

在蛋白质的变性作用中,不被破坏的是()结构。A、四B、三C、二D、一

蛋白质变性时不应出现的变化是()A、蛋白质的溶解度降低B、失去原有的生理功能C、蛋白的天然构象破坏D、蛋白质分子中各种次级键被破坏E、蛋白质分子个别肽键被破坏

填空题维持蛋白质分子构象的化学键,();();();();();()。

单选题在蛋白质的变性作用中,不被破坏的是()结构。A四B三C二D一

多选题蛋白质变性过程中与下列哪些有关()。A理化因素致使氢键破坏B疏水作用破坏C蛋白质空间结构破坏D蛋白质一级结构破坏,分子量变小

多选题关于蛋白质的变性的描述正确的有()A蛋白质分子中共价键的破坏B蛋白质分子的氨基酸排列顺序并未发生改变C蛋白质分子的高级结构的破坏.D变性的原因是外在条件引起蛋白质分子伸展成线状,分子内的疏水区暴露,不同分子间疏水区发生相互作用造成的E蛋白质的变性分为可逆与不可逆两种

单选题蛋白质变性与下列哪项无关()。A理化因素致使氢键破坏B疏水作用破坏C蛋白质空间结构破坏D蛋白质一级结构破坏,分子量变小

判断题蛋白质变性的实质是蛋白质分子中的二硫键和非共价键被破坏。A对B错

填空题蛋白质变性作用最主要的特征是(),变性作用是由于蛋白质分子中的()被破坏,引起()。

单选题蛋白质变性时不被破坏的化学键是()。A氢键B肽键C二硫键D离子键E疏水键

判断题蛋白质的变性是蛋白质分子立体结构被破坏,因此常涉及肽键的断裂。A对B错