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

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


参考解析

解析: 暂无解析

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米 曼方程中A.Vmax为米氏常数,是酶的特征性常数B.Km为米氏常数,是酶的特征性常数SXB 米 曼方程中A.Vmax为米氏常数,是酶的特征性常数B.Km为米氏常数,是酶的特征性常数C.[S]为米氏常数,是酶的特征性常数D.反映温度对酶促反应速度的影响E.反映pH对酶促反应速度的影响

米氏常数:() A、随酶浓度的增加而增加B、随酶浓度的增加而减小C、随底物浓度的增加而增大D、是酶的特征常数

关于米氏常数,描述正确的是A、与酶性质有关B、与酶浓度无关C、与底物浓度有关D、与酶浓度有关E、对不同底物具有相同的值

米氏常数Km是一个用来度量()A、酶和底物亲和力大小的常数B、酶促反应速度大小的常数C、酶被底物饱和程度的常数D、酶的稳定性常数

米氏常数:A.随酶浓度的增加而增加B.随酶浓度的增加而减小C.随底物浓度的增加而增大D.是酶的特征常数

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

米氏常数Km是一个用来度量()。A、酶和底物亲和力大小的常数B、酶促反应速度大小的常数C、酶被底物饱和程度的常数D、酶的稳定性常数E、以上都不是

米氏常数Km是一个用来度量()A、酶和底物亲和力大小的常数B、酶促反应速度大小的常数C、酶被底物饱和程度的常数D、酶的稳定性的常数

米氏常数Km与酶浓度和底物浓度都无关。

酶促反应的米氏常数与所用的底物无关。

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

米曼氏常数越大表示酶与底物的亲和力越大。

米氏常数是酶的()常数,可用来近似地表示(),Km愈大,则表示酶与底物()。

米氏常数km等于该酶反应最大速度一半时的底物浓度。

单选题米氏常数Km是一个用来度量(  )。A酶和底物亲和力大小的常数B酶促反应速度大小的常数C酶被底物饱和程度的常数D酶的稳定性常数E以上都不是

单选题米氏常数Km值()。A愈大,酶与底物的亲和力越高B愈小,酶和底物的亲和力越大C愈小,酶和底物的亲和力越低D大小和酶的浓度有关

单选题米氏常数Km是一个用来度量()A酶和底物亲和力大小的常数B酶促反应速度大小的常数C酶被底物饱和程度的常数D酶的稳定性的常数

判断题米氏常数Km与酶浓度和底物浓度都无关。A对B错

判断题米曼氏常数越大表示酶与底物的亲和力越大。A对B错

单选题关于米氏常数,描述正确的是()A与酶性质有关B与酶浓度无关C与底物浓度有关D与酶浓度有关E对不同底物具有相同的值

单选题米氏常数Km是一个用来度量()A酶被底物饱和程度的常数B酶促反应速度大小的常数C酶与底物亲和力大小的常数D酶稳定性的常数

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

单选题米氏常数:()。A随酶浓度的增加而增加B随酶浓度的增加而减小C随底物浓度的增加而增大D是酶的特征常数

填空题米氏常数是酶的()常数,可用来近似地表示(),Km愈大,则表示酶与底物()。

判断题酶促反应的米氏常数与所用的底物无关。A对B错

判断题米氏常数km等于该酶反应最大速度一半时的底物浓度。A对B错

判断题米氏常数是底物与酶形成复合物的结合常数。A对B错