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为什么要精确控制反应时间

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-06-20 07:20:35
导读

① 测定蛋白酶活力时为什么要严格控制反应时间因为酶活力单位的规定就是,根据酶在最适条件下,单位时间内作用的底物减少量或产物的生成量来规定的。② 为什么在测酶活时,酪蛋白和酶的反应时间必须精确保证在酶的稳定反应状况之下获取可比数据。测酶活力常用其催化某一化学反应的能力来表示。在酶活力测定中酪蛋白和酶的

① 测定蛋白酶活力时为什么要严格控制反应时间

因为酶活力单位的规定就是,根据酶在最适条件下,单位时间内作用的底物减少量或产物的生成量来规定的。

② 为什么在测酶活时,酪蛋白和酶的反应时间必须精确

保证在酶的稳定反应状况之下获取可比数据。
测酶活力常用其催化某一化学反应的能力来表示。在酶活力测定中酪蛋白和酶的反应时间要控制严格一致,使之均处于线性范围和稳定的初速度之中,以保持两组数据之间稳定的相关性和可比性。
酶活力也称为酶活性,测量酶活力的原因是测定酶催化一定化学反应的能力。酶活力的大小可用在一定条件下,酶催化某一化学反应的速度来表示,酶催化反应速度愈大,酶活力愈高,反之活力愈低。测定酶活力实际就是测定酶促反应的速度。

③ 化学 酶反应时间为什么要严格控制酶反应温度为什么要严格控制为60℃

生物中酶有两种,一种为蛋白质酶,一种为RNA酶

而化学中的酶主要为蛋白质,或可见化学书中已默认为蛋白质,(这个不用纠结,学什么用什么)
且蛋白质在高温,过酸过碱的情况下都会破坏其结构,使其变性失活,(低温只会抑制其活性,不会改变其化学结构,要注意),所以使用时务必注意。
当然,酶有一个最适温度,在该温度左右,酶的催化功能最强,该温度你自己看着办。

④ 提取RNA过程中为什么要严格控制时间、温度、PH值

控制时间、温度主要是对付内源和外源RNA酶对RNA的降解作用。RNA酶的活性温度越适宜,RNA酶和RNA接触时间越长肯定RNA降解的越厉害。
PH值跟RNA提取的纯度有关,RNA溶解的PH值和其他杂质如DNA,蛋白,多酚之类的东东不一样。PH值区分越精确,其他杂质混进来的肯能性越小。

⑤ 糖度测定滴定为什么要严格控制时间

有实验误差。
1、当糖度测定滴定速度过快,时间较短,到达终点时,虽然我们判断到达终点,但由于滴定速度过快,有部分滴定液与溶液未来得及反应,其实这时已经滴过量了,所以根据滴定液计算得到的溶液浓度会比实际值大。
2、当当糖度测定滴定速度过慢,时间较长,消耗还原糖量少,滴定液计算得到的溶液浓度会比实际值小,所以我们要严格控制时间,防止出现实验误差。

⑥ 为什么酶反应要控制好反应时间

酶有最适温度,温度过高会使酶失活,破坏酶蛋白结构。给采纳!谢谢

⑦ 为什么科学家要将时间精确到秒

在现代社会的日常生活中,时间精确到秒已经足够了。我们从未发现有哪个民航机场会把班机起飞时间定在几时几分几秒点几几,也没看到有哪个学校会把学生上课、下学的时间作类似规定。即使是最新式的现代电子手表,它给出的时间也只到秒为止。那么,科学家们为什么要把时间测得那样准,要精确到万分之一秒、百万分之一秒,甚至亿分之一秒呢难道他们真的是一些嗜奇的怪人

完全不是!

科学家最讲究效益。如果生产实践和科学研究没有需要,他们绝对不会去耗费自己的精力,浪费光阴和社会财富。

一般说来,人的时间反应大约为十分之几秒,从反应时间到开始执行某种动作,大约要隔几秒钟。因此在日常生活中,人们对小于秒的时间,要求并不迫切。

但是,在生产活动和科学研究中,情况则完全不同。

最简单的例于是百米赛跑。在现代运动水平上,有时准确到十分之一秒还难决雌雄,必须准确到百分之一秒才能选出优胜者。

另一个例子是对于雷电的研究。雷电是大家熟悉的一种自然现象。在炎热的夏天,突然狂风大作,乌云翻滚,雷雨交加。撕破长空的闪电,震耳欲聋的雷声,往往摧毁房屋、桥梁,毁坏森林、堤坝,甚至带来人身伤亡事故。在过去,有些人常常把这种自然现象说成是雷公显灵、惩罚人间。后来,美国科学家富兰克林在一次雷雨中放出一个风筝,从云层中引出电火花,才打破了关于雷电的迷信传说。但是,在富兰克林之后的差不多两个世纪里,没有一个人真正知道闪电划过天空时究竟发生了一些什么事情。其原因就在于时间测量精度不高,人们难以分辨雷电发生的过程。现在我们知道,每次雷电都有一个“主雷区”,它发出沉闷的先导雷声,然后在云层中分叉、放电,划出闪光传向地面,每一过程所经历的时间都不到万分之一秒。如果时间测量精确不到万分之一秒,人们就很难研究雷电的全过程,也不可能找到今天这样避免雷击的方法。

再如研究爆炸过程。开山劈路要炸药,保卫国家独立、安全要拥有各种武器,其中常规武器也要用炸药。炸药的爆炸过程很快,甘油炸药或黄色炸药(TNT),其爆炸发生在百万分之一秒(微秒)的短时间里;现代鱼雷用一种高速炸药引爆,从引爆到爆炸只要20多个微秒。化学家和国防技术人员要试验和记录各种物质的爆炸速度,没有精确到百万分之一秒的时间测量,他们不仅不能找到有效的爆炸物质,而且有时连他们的生命也难以保全。

至于宇宙航行,它对时间的要求就更高。飞船或卫星的发射、人轨、制导、重返大气层、安全回收或着陆,每一过程都需要有精密的时间测量。从发射场、飞行控制中心,到回收监视区域,都需要有专门控制时间的系统——时间统一服务系统——给各个部位提供高精度的时间信号,以保证发射成功。据说,美国发射的第二艘载人飞行的“水星”号飞船,在返回地面前,由于飞船姿态控制系统出了毛病,宇航员改用手动控制,这样使制动火箭的点火时间稍晚了一些,结果飞船就离开正常轨道20几度,偏离预定着陆点近枷千米,险些酿成危险。

比这更短的时间测量,发生在神奇的核物理学领域。物理学家发现,亚原子(比原子更小)微粒的运动速度接近光速,其寿命特别短,只有几亿分一秒。有位德国科学家说他发现了第109号新元素。这种新元素(尚未命名)的寿命只有亿分之一秒。可以设想,如果没有高精度的原子钟,人们便难以研究物质的微观变化特性,也不会有新元素的发现。

科学家们还预言,某些介子的寿命比这还短。这大概是人类近期内将要遇到的最短的时间测量。


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