酶催化活性浓度单底物连续监测法,底物浓度一般为A.1KrnB.2KmC.3KmD.5KmE.10Km

酶催化活性浓度单底物连续监测法,底物浓度一般为

A.1Krn

B.2Km

C.3Km

D.5Km

E.10Km


相关考题:

下列关于酶促反应的叙述错误的是A、底物浓度过量时,反应速度与酶浓度成正比B、底物浓度过量时,反应呈零级反应C、底物浓度与酶浓度相等时可达最大反应速度D、底物浓度低时,反应速度与底物浓度成正比E、反应速度与酶浓度有关

酶催化活性浓度单底物连续监测法,底物浓度一般为A.1KmB.2KmC.3KmD.5KmE.10Km

连续监测法测定酶活性浓度,底物用量一般为A.1KmB.2KmC.3KmD.10~20KmE.100Km

关于酶促反应,叙述正确的是A、底物浓度过量和不受限制时,反应速度与酶浓度呈正比B、底物浓度过量时,反应呈零级反应C、底物浓度低时,反应速度与底物浓度呈正比D、底物浓度与酶浓度相等时可达最大反应速度E、底物浓度低时,反应速度与酶的浓度呈正比

反应速度与酶浓度成正比的条件是( )A、反应速度达到最大B、酶浓度远大于底物浓度C、底物被酶饱和D、反应刚开始E、底物浓度远大于酶浓度

进行酶活力测定时:()A、底物浓度必须极大于酶浓度B、酶浓度必须极大于底物浓度C、与底物浓度无关D、酶能提高反应的平衡点

酶浓度与反应速度呈直线关系的前提条件是()。 A.底物浓度不变B.酶浓度远远大于底物浓度C.底物浓度远远大于酶的浓度D.与底物浓度无关E.与温度高低无关

连续监测法测定酶活性浓度,底物用量一般为A.1KmB.2KmC.3KmD.10~20KmE.>100Km

一个单底物酶促反应,单[S]<<Km时( )。A.反应速度最大B.反应速度随底物浓度增加而加快C.反应速度随底物浓度增加而降低D.增加底物可使反应速度降低E.增加底物浓度反应速度不受影响

连续监测法测酶活性浓度的常数K值,改变其大小最方便的途径为A.改变监测时间长短B.改变底物浓度C.改变酶反应温度D.改变标本稀释度E.改变酶反应的pH值

在酶促反应中,底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度则()A、酶促反应速度随底物浓度的增加而加快B、酶活性中心全部被底物占据,酶促反应速度不变C、酶促反应速度随底物浓度的增加而降低D、随着底物浓度的增加,酶逐渐变性E、以上都不对

连续监测法测酶活性浓度的常数K值,改变其大小最方便的途径为()A、改变标本稀释度B、改变监测时间长短C、改变底物浓度D、改变酶反应温度E、改变酶反应的pH值

改变连续监测法测酶活性浓度的常数K值大小最方便的途径为()A、改变酶反应温度B、改变监测时间长短C、改变底物浓度D、改变标本稀释度E、改变酶反应的pH值

关于底物浓度对酶促反应速度影响正确的叙述是()A、底物的浓度低时,反应速度随底物浓度增加而成正比加快B、底物浓度较高时,反应速度随底物浓度增加而加快,但不成正比关系C、底物浓度达饱和后,增加底物浓度,反应速度随增加而加快D、底物浓度过高时,可抑制酶促反应过程E、底物浓度达饱和后,再增加底物浓度,反应速度不变

对于单底物酶促反应,当底物浓度[S]酶的米氏常数Km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、反应速度随底物浓度增加而减慢E、酶促反应呈零级反应

在探究影响酶催化活性的实验中,温度、PH、底物浓度及酶浓度都属于实验中的()。

单选题对于单底物酶促反应,当底物浓度[S]酶的米氏常数Km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反应速度随底物浓度增加而减慢E酶促反应呈零级反应

单选题对于单底物酶促反应,当底物浓度[S]小于酶的米氏常数Km时,反应速度的变化为(  )。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反应速度随底物浓度增加而减慢E酶促反应呈零级反应

单选题底物浓度饱和后,再增加底物浓度,则()。A反应速度随底物浓度的增加而增加B随着底物浓度的增加酶逐渐失活C酶的结合部位被更多的底物占据D再增加酶的浓度反应速度不再增加E形成酶—底物复合体增加

单选题在酶促反应中,底物浓度达到饱和后,再增加底物浓度则A酶促反应速度随底物浓度的增加而加快B酶活性中心全部被底物占据,酶促反应速度不变C酶促反应速度随底物浓度的增加而降低D随着底物浓度的增加,酶逐渐变性E以上都不对

单选题改变连续监测法测酶活性浓度的常数K值大小最方便的途径为(  )。A改变酶反应温度B改变监测时间长短C改变底物浓度D改变标本稀释度E改变酶反应的pH值