试比较酶与非酶催化剂的异同点。

题目
问答题
试比较酶与非酶催化剂的异同点。
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相似问题和答案

第1题:

酶与一般催化剂的不同点,在于酶具有()

  • A、酶可改变反应平衡常数
  • B、极高催化效率
  • C、对反应环境的高度不稳定
  • D、高度专一性

正确答案:B,C,D

第2题:

酶与一般催化剂比较有什么共性?


正确答案:反应前后物质的性质和数量不变;仅改变化学反应的速率,不改变化学反应的平衡点;都能降低活化能。

第3题:

试比较ROM与RAM的异同点。


本题答案:同:都是计算机存储器的主存储器异:RAM:随机存取存储器,也叫读写存储器。用来存放用户输入的程序和数据,断电后,RAM中的信息随之丢失。ROM:只读存储器,断电后,ROM中的信息保持不变,用来存放固定的程序和信息。

第4题:

何谓变构酶?与非变构酶比较有什么特点?


正确答案:某些代谢物能与变构酶分子上的变构部位特异性结合,使酶的分子构象发生改变,从而改变酶的催化活性以及代谢反应的速度,这种调节作用就称为变构调节。具有变构调节作用的酶就称为变构酶。变构酶多为寡聚酶,分子中有一个活性中心和另一个变构中心。
与非变构酶的比较,其动力学特征主要表现为:v与[S]的关系为S型曲线,这种曲线关系再E作用于S时,只要[S]发生微小的变化,即能引起v的极大改变。故变构酶能以极大程度调控反应速率。

第5题:

试比较酶的竞争性抑制作用与非竞争性抑制作用的异同。


正确答案:竞争性抑制是指抑制剂I和底物S对游离酶E的结合有竞争作用,互相排斥,已结合底物的ES复合体,不能再结合I;同样已结合抑制剂的EI复合体,不能再结合S。多数竞争性抑制在化学结构上与底物S相似,能与底物S竞争与酶分子活性中心的结合,因此,抑制作用大小取决于抑制剂与底物的浓度比,加大底物浓度,可使抑制作用减弱甚至消除。竞争性抑制作用的双倒数曲线与无抑制剂的曲线相交于纵坐标I/Vmax处,但横坐标的截距,因竞争性抑制存在而变小,说明该抑制作用,并不影响酶促反应的最大速度Vmax,而使Km值变大。非竞争性抑制是指抑制剂I和底物S与酶E的结合互不影响,抑制剂I可以和酶E结合生成EI,也可以和ES复合物结合生成ESI。底物S和酶E结合成ES后,仍可与I结合生成ESI,但一旦形成ESI复合物,再不能释放酶E和形成产物P。其特点是:I和S在结构上一般无相似之处,I常与酶分子活性部位以外的化学基团结合,这种结合并不影响底物和酶的结合,增加底物浓度并不能减少I对酶的抑制程度。非竞争性抑制剂的双倒数曲线与无抑制剂的曲线相交于横坐标- 1/Km处,但纵坐标的截距,因竞争性抑制存在变大,说明该抑制作用,不影响酶促反应的Km值,而使Vmax值变小。

第6题:

试比较脱硫、脱磷条件的相同点与不同点。


正确答案: (1)脱硫、脱磷过程中对炉渣碱度的要求基本一致。
(2)根据分配定律,在一定温度下,磷、硫在钢与渣中的浓度均有一个恒定的比值。
(3)脱磷是放热反应,宜在冶炼前期炉温较低时进行;脱硫是吸热反应,则在冶炼后期炉温较好高时较为有利。
(4)脱磷、脱硫反应都是在钢一渣界面上进行的,而且影响反应速度的限制性环节都是炉渣界面层,因此都要求有良好的流动性。
(5)脱磷是氧化反应,渣中FeO含量高对脱磷有利,脱硫是放热反应,渣中FeO含量低对脱硫有利。

第7题:

酶的化学本质?酶与其他无机或者有机催化剂相比较,具有哪些催化特性?


正确答案:化学本质:生物催化剂。
催化特性:
(1)高效率:比非催化高10^8—10^20倍;比非酶催化高10^7—10^13倍,酶催化反应的效率之所以高,是由于酶催化反应可以使反应所需要的活化能显著降低。
(2)高度专一性:相对专一性、绝对专一性。
相对专一性:键专一性:作用于具有相同化学键的一类底物;
基团专一性:酶的作用底物含有某一相同的基因。
绝对专一性:一种酶只能催化一种底物进行一种反应。
(3)反应条件温和:一般在常温、常压、pH值近乎中性的条件下进行。
(4)酶催化是可调控的。

第8题:

试比较龙骨与牡蛎功效、主治病证的共同点与不同点。


参考答案:答:龙骨与牡蛎均有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩作用,均可用治心神不安、惊悸失眠,阴虚阳亢、头晕目眩及各种滑脱证。然龙骨长于镇惊安神,且收敛固涩力优于牡蛎;牡蛎平肝潜阳功效显著,又有软坚散结之功。可治痰核、瘰疬、瘿瘤、癥瘕积聚等证。

第9题:

试比较生物催化剂与化学催化剂的异同。


正确答案: 生物催化剂:游离的或固定的细胞或酶的总称,在反应过程中起催化剂作用。生物催化剂包括生物体和酶类,具有高效性和高选择性,易于催化得到较纯的产品,可减少废物排放。

第10题:

酶与非酶催化剂比较具有以下特点:①();②();③();④()。


正确答案:高度催化效率;高度专一性;对反应条件高度敏感;活性可被调节控制