酶活性最高时的温度是()。

题目
单选题
酶活性最高时的温度是()。
A

30℃

B

40℃

C

50℃

D

60℃

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相似问题和答案

第1题:

酶与温度的关系描述错误的是

A、最适温度时酶活性最高

B、酶制剂应在低温下保存和运输

C、当反应温度偏离最适温度时酶活性下降

D、当反应温度偏离最适温度时酶活性增加

E、在最适温度处酶催化反应速度最强


参考答案:D

第2题:

应用于工业生产中的酶,需要持久地保持较高的催化效率。通常需测定酶的最佳温度范围。图6中的曲线①表示某耐高温的酶在各种温度下,酶活性相对该酶最适温度下活性的百分比。将此酶在不同温度下保温足够长的时问,再在最适温度下测其残余酶活性,绘制成曲线②。

问题:
(1)曲线②中数据点是在__________℃测得的,该酶的残余酶活性在__________℃后急剧降低。(6分)
(2)若测定曲线①时,反应前延长各组酶的保温时间,测得的酶最适温度与原数据相比__________(填“保持不变”“相对偏高”或“相对偏低”)。(3分)
(3)综合两曲线数据,判断该酶在工业生产中使用时的最佳温度范围是__________(填“20~30℃”“40~50 ℃”“50~60℃”或“60~70℃”),原因是__________。(6分)


答案:
解析:
(1)70;60 (2)相对偏低
(3)50~60℃;在该温度范围内,酶的活性及热稳定性均较高,符合工业生产要求
解析:(1)曲线①表示酶活性相对该酶最适温度下活性的百分比。由图可知,70℃时酶相对活性接近100%,即70℃为该酶的最适温度。曲线②是在最适温度下测得的残余酶活性,因此曲线②中的数据点是在70℃下测得的。观察图中曲线②可知,60℃后该酶的残余酶活性急剧降低。
(2)由曲线②可知,随温度的升高,尤其是60℃后,残余酶活性急剧降低,即其热稳定性急剧下降。若反应前延长各组酶保温时间,各组酶的催化效率较原来保温时间均有所下降。60℃后酶的催化效率将急剧降低。根据(1)分析可知,该酶的最适温度为70℃,此温度下酶热稳定性不足,催化效率很低。所以实验中观察到此时的催化效率反而没有温度稍低时的高,即测得的最适温度将低于70℃。
(3)应用于工业生产中的酶,需要持久地保持较高的催化效率,既要求酶活性较高(对应题中曲线①,用相对酶活性表示),又要求酶能较长时间保持活性(即热稳定性较高,对应题中曲线②,用不同温度处理后残余酶活性表示)。结合曲线可知使用该酶的最佳温度范围是50~60℃,因为此温度范围内酶的相对酶活性和残余酶活性都较高,即酶的活性及热稳定性均较高,符合工业生产要求。

第3题:

温度对酶活性影响的错误叙述是

A、一定温度范围内,温度升高,酶促反应速度加快

B、酶都有一个最适反应温度,是酶的特征常数之一

C、高温能使大多数酶变性

D、低温保存不会破坏酶活性

E、反复冻融会使酶蛋白变性


参考答案:B

第4题:

下列关于酶特性实验设计的叙述中,正确的是()。

  • A、验证酶的专一性时,自变量是酶的种类
  • B、验证酶的高效性时,自变量是酶的浓度
  • C、探究温度对酶活性影响时,自变量是温度
  • D、探究酶催化作用的最适pH时,应设置过酸、过碱、中性三组

正确答案:C

第5题:

温度对催化剂活性的影响是()。

  • A、温度升高,活性增大
  • B、温度升高,活性降低
  • C、温度降低,活性增大
  • D、开始温度升高,活性增大,到最高速度后,温度升高,活性降低

正确答案:D

第6题:

参与生物生命活动的每一种酶的活性都有它的最低温度、最适温度和最高温度,相应形成生物生长的__________。


正确答案:
“三基点温度”

第7题:

下列关于温度对酶促反应速度影响叙述错误的是

A.低温易使酶变性
B.低温有利于酶制剂保存
C.最适温度时酶活力最大
D.低温时酶活性降低
E.高温时可使酶变性

答案:A
解析:
温度对酶促反应速度影响包括:低温时酶活性降低,有利于酶制剂保存;最适温度时酶活力最大;高温时可使酶变性。

第8题:

下列关于温度对酶促反应速度影响叙述错误的是

A、低温易使酶变性

B、低温有利于酶制剂保存

C、最适温度时酶活力最大

D、低温时酶活性降低

E、高温时可使酶变性


参考答案:A

第9题:

通常DNA聚合酶在()温度下活性最高。

  • A、55-60℃
  • B、95-97℃
  • C、70-72℃
  • D、高于100℃

正确答案:C

第10题:

环境温度超过生物耐受高温限度和低温限读时,酶的活性收到制约。


正确答案:正确

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