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试管编号 | ① | ② | ③ | ④ |
温度(℃) | 0 | 20 | 40 | 60 |
显色 | +++ | ++ | + | ++ |
A.pH=c时,e点不为0
B.pH=a时,e点下移,d点左移
C.温度降低时,e点下移,d点右移
D.H2O2量增加时,e点不移,d点左移
A.该实验中的淀粉溶液和淀粉酶需要先调节相应的pH再混合
B.α﹣淀粉酶水解淀粉的终产物中有葡萄糖,β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为麦芽糖
C.β﹣淀粉酶的最适pH低于α-淀粉酶,在人体胃内α-淀粉酶活性低于β-淀粉酶
D.能够促使淀粉酶水解的酶是蛋白酶
A.在B点之前,酶的活性与温度成正比,之后成反比
B.当温度达到B点时酶的活性最高
C.A点时,酶的活性很低,但随着温度的适当升高,酶的活性可以上升
D.温度不同时,酶的活性一定不相同
A.实验中应保持pH不变
B.曲线1作为对照实验
C.P对该酶的活性有抑制作用
D.若反应温度升高,则A点上移
A.任何生物学实验中都需要设置变量
B.对照实验中应遵循单一变量原则
C.对照实验中一定存在自变量
D.无关变量并不是与实验结果没有关系
A.木瓜蛋白酶不受pH影响
B.pH不同,胰蛋白酶活性不可能相同
C.pH由10降到2过程中,胃蛋白酶活性不断上升
D.pH在5左右时,三种酶都有活性
A.与蛋白酶B相比,蛋白酶A活性较高,更耐高温
B.在80℃时,蛋白酶B的空间结构变得伸展、松散,可能不会恢复到原状
C.该实验可通过双缩脲试剂检测底物的剩余量来反映两种酶的活性
D.若探究pH对蛋白酶A、B活性的影响,则可把温度控制在50℃左右
A.甲为空白对照,目的是为了测定胰淀粉酶在适宜条件下的活性
B.实验结果说明茶花粉提取物对胰淀粉酶的活性具有抑制作用
C.胰淀粉酶能将淀粉直接水解为葡萄糖被人体吸收
D.推测维生素C对茶花粉提取物降低血糖的作用没有影响
A.在t时刻之后,甲组曲线不再上升,是由于受到底物量的限制
B.丙组产物浓度长时间不再增加,是由于高温使酶变性失活
C.若甲组温度大于乙组温度,则酶的最适温度不可能大于甲组温度
D.若甲组温度小于乙组温度,则酶的最适温度不可能大于乙组温度
A.A点时,可能是加入了重金属
B.B点时,可能是加入了过氧化氢酶
C.C点时,可能是适当地降低了温度
D.D点时,可能是加入了过氧化氢酶
A.若探究温度对酶活性的影响,可选择过氧化氢溶液为底物
B.若探究过氧化氢酶有催化作用,应选择无机催化剂作为对照
C.若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择碘液对实验结果进行检测
D.若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行检测
A.pH过低和过高时胰蛋白酶活性丧失的原因相同
B.pH过高或过低会促使胰蛋白酶水解成氨基酸,从而使其失活
C.该实验可利用双缩脲试剂检测因pH过高导致的胰蛋白酶被破坏的程度
D.pH由1升高到13的过程中,酶的活性先升高后降低
A.b点时,增加反应物的浓度,反应速率会升高
B.a点时,加入同种酶,反应速率会明显升高
C.c点时,限制反应速率的因素主要是酶量
D.若在b点适当提高反应温度,则反应速率会升高
A.从图1中可知pH=7时植物体内淀粉酶的活性最高
B.从图1中可知若使人淀粉酶的pH由2升到7,则该酶活性逐渐升高
C.图2中影响AB、BC段反应速率的主要因素不同
D.图2中曲线显示,该酶促反应的最适温度为37℃
dygzswyn
2023-10-19
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