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某酶的Km为2.4×10-4mol/L,在底物浓度为0.05mol/L时,该酶的反应速度为128μm/min,求在底物浓度为6.3×10-3mol/L、 1×10-4mol/L时,该酶的反应速度分别是多少?从计算结果可得出什么规律?
参考答案
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考题
关于Km值的意义,错误的是A.Km是酶的特征性常数B.Km值与酶的结构有关C.Km值与酶所催化的底物有关D.Km值等于反应速度为最大速度一半时的酶浓度E.Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度
考题
关于Km值叙述,不正确的是A.Km是酶的特征性常数B.Km值与酶的结构有关C.Km值与酶所催化的底物的种类有关D.Km值等于反应速度为最大速度一半时的酶的浓度E.Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度
考题
关于Km(米氏常数)的意义描述错误的是( )。A、Km值等于酶促反应速率为最大速率一半时的底物浓度B、Km值可用来表示酶对底物的亲和力C、Km值愈小,酶对底物的亲和力愈大D、Km值与酶的结构、底物和反应环境(如温度、pH、离子强度)有关E、Km与酶的浓度有关
考题
酶活力测定米式方程中Km是指A、酶促反应的初速率为最大速率Vmax75%所需的底物浓度B、酶促反应的初速率为最大速率Vmax50%所需的底物浓度C、酶促反应的初速率为最大速率Vmax25%所需的底物浓度D、酶促反应的初速率为最大速率Vmax100%所需的底物浓度E、酶促反应的初速率为最大速率Vmax10%所需的底物浓度
考题
使某酶(Km为0.08mmol/L)催化的反应速度达60%Vmax时的底物浓度应是 ( )A、0.80mmol/LB、0.36mmol/LC、0.24mmol/LD、0.48mmol/LE、0.12mmol/L
考题
为保证酶动力学分析,要求底物浓度必须是A、>Km值10倍以上B、与Km值相同C、等于1/2Km值D、
为保证酶动力学分析,要求底物浓度必须是A、>Km值10倍以上B、与Km值相同C、等于1/2Km值D、E、
考题
已知某酶的Km为0.05mmol/L,要使此酶的反应速度达最大反应速度的80%,底物浓度应为A.0.1mmol/LB.0.2mmol/LC.0.3mmol/lD.0.4mmol/LE.0.5mmol/L
考题
关于米-曼氏方程的叙述,正确的是( )。A.Km值只与酶的性质有关,而与酶的浓度无关
B.Km值越小,表示酶与底物的亲和力越小
C.如果一个酶有几种底物,Km值最大的底物大都是该酶的最适底物或天然底物
D.在酶的浓度不变时,对于特定底物而言,底物浓度越高,Vmax越大
E.当V=Vmax时,Km=[S]
考题
已知某酶的Km值为25mmol/L,欲使酶促反应达到最大反应速度的一半,该底物浓度应为A.12.5mmol/L
B.50mmol/L
C.75mmol/L
D.25mmol/L
E.37.5mmol/L
考题
有甲、乙两个不同浓度的同一有色物质的溶液,用同一厚度的比色皿,在同一波长下测得的吸光度为:A甲=0.20;A乙=0.30。若甲的浓度为4.0×10-4mol/L,则乙的浓度为()A、8.0×10-4mol/LB、6.0×10-4mol/LC、1.0×10-4mol/L
考题
有关Km值的意义错误的是()A、Km值与酶的结构有关B、Km是酶的特性常数C、Km值与酶所催化的底物有关D、Km值等于反应速度为最大速度一半时的酶浓度E、Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度
考题
关于Km值的意义,不正确的是()A、Km是酶的特性常数B、Km值与酶的结构有关C、Km值与酶所催化的底物有关D、Km值等于反直速度为最大速度一半时的酶的浓度E、Km值等于反应速度为最大速度一半时的底物浓度
考题
甲乙为不同浓度的同一有色物质,相同条件下测得吸光度分别是:甲:0.20;乙0.30,若甲的浓度为4.0×10-4mol/L,则乙的浓度为()。A、2.0×10-4mol/LB、6.0×10-4mol/LC、8.0×10-4mol/L
考题
CaF2的Ksp=2.7×10-11,若不考虑F-的水解,CaF2在纯水中的溶解度为()(以其化学式为浓度的基本单元)。A、1.9×10-4mol/L;B、3.0×10-4mol/L;C、2.0×10-4mol/L;D、5.0×10-4mol/L;E、2.6×10-4mol/L
考题
设有一抑制剂,当其浓度为2.5×10-4mol/L,底物浓度为0.001mol/L或0.1mol/L时均能抑制酶活力25%,已知酶浓度为1.0×10-7mol/L,Ks为100mol/L。求: (1)竞争性抑制还是非竞争性抑制? (2)计算Ki (3)若抑制剂浓度加倍,抑制程度如何? (4)抑制剂对Ks的影响如何?
考题
计算题: 某酶的Km=4.7×10-5mol/L;Vmax=22μ mol/min。当[S]=2×10-4mol/L,[I]=5×10-4mol/L,Ki=3×10-4mol/L时,求:I为竞争性抑制和非竞争性抑制时,V分别是多少?
考题
根据米式方程求(a)Kcat为30s-1,Km为0.005M的酶,在底物浓度为多少时,酶促反应的速度为1/4Vmax?(b)底物浓度为1/2Km,2Km和10Km时,酶促反应的速率分别相当于多少Vmax?
考题
问答题根据米式方程求(a)Kcat为30s-1,Km为0.005M的酶,在底物浓度为多少时,酶促反应的速度为1/4Vmax?(b)底物浓度为1/2Km,2Km和10Km时,酶促反应的速率分别相当于多少Vmax?
考题
问答题某酶的Km为2.4×10-4mol/L,在底物浓度为0.05mol/L时,该酶的反应速度为128μm/min,求在底物浓度为6.3×10-3mol/L、 1×10-4mol/L时,该酶的反应速度分别是多少?从计算结果可得出什么规律?
考题
问答题计算题: 某酶的Km=4.7×10-5mol/L;Vmax=22μ mol/min。当[S]=2×10-4mol/L,[I]=5×10-4mol/L,Ki=3×10-4mol/L时,求:I为竞争性抑制和非竞争性抑制时,V分别是多少?
考题
问答题设有一抑制剂,当其浓度为2.5×10-4mol/L,底物浓度为0.001mol/L或0.1mol/L时均能抑制酶活力25%,已知酶浓度为1.0×10-7mol/L,Ks为100mol/L。求: (1)竞争性抑制还是非竞争性抑制? (2)计算Ki (3)若抑制剂浓度加倍,抑制程度如何? (4)抑制剂对Ks的影响如何?
考题
单选题L-谷氨酸脱氢酶可催化下列几种底物反应,其Km已测定,此酶的最适底物应该是( )。A
谷氨酸,Km=1.2×10-4mol/LB
NAD+,Km=2.5×10-5mol/LC
α-酮戊二酸,Km=2.0×10-3mol/LD
NADH,Km=1.8×10-5mol/LE
以上底物的Km都很小,都不是此酶的最适底物
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