A.细胞器中酶的浓度差异
B.细胞器中代谢物的浓度差异
C.酶催化反应的专一性差异
D.代谢物透过细胞器屏障的差异
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A.催化该反应的酶是低活力的
B.该反应是可逆反应
C.该反应通常为几个代谢途径共享
D.该反应在序列中的位置居中
A.常产生NADH和FADH2
B.可以将营养物质转化成构造自身物质的前体
C.产生能量
D.是一种发散的过程,少数几个前体形成了很多不同的大分子
A.两用代谢途径是物质代谢和能量代谢的共用途径
B.每种代谢物都有一条代谢
C.光养生物的能量代谢完全不同于异养生物
D.植物的生活史表明植物并不是始终以二氧化碳作碳源
A.不可逆反应是不需要酶催化的
B.代谢反应中酶催化的一个重要机制就是酶能促成并稳定底物化学键断裂后
C.催化具有相同中间代谢物的分解代谢与合成代谢的酶一定是相同的
D.催化一条代谢途径的一组酶一定分布在同一细胞区域
A.能确定未知酶在代谢中的位置和功能信息
B.能在体内研究,进行动态观察
C.不会改变被标记化合物或被研究化合物的化学性质
D.检测方便和灵敏度高
A.聚丙烯酰胺凝胶分离蛋白质混合物
B.将带有放射性标记的化合物与照相的感光片放在一起,感光片感光
C.将动物肌肉组织捣碎,过滤,在滤液中加入无色的琥珀酸、苹果酸以及柠檬酸等有机酸甲烯蓝(蓝色)转变为还原型的无色甲烯蓝(1919,Thunberg等的实验)
D.用瓦氏呼吸计测量到鸽子胸肌匀浆将琥珀酸迅速地氧化为CO2(1936,Szent-Györgyi等的实验)
A.NADPH/NADP
B.FADH2/FAD
C.NADH/NAD+
D.ADP/ATP
A.动物可以利用淀粉和脂肪作为碳源
B.丝状真菌可以利用纤维素和脂肪作为碳源
C.细菌可以利用淀粉和蛋白质作为碳源
D.酵母菌可以利用CO2作为碳源
A.植物可以利用N2作为碳源
B.丝状真菌可以利用氨基酸和蛋白质作为碳源
C.细菌可以利用NH4+和脂肪作为碳源
D.酵母菌可以利用NO3和N2作为碳源
A.底物浓度
B.压力
C.温度
D.酶量