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Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit, die bei einer chemischen Reaktion auftritt.
ⓘ
Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit [V
max
]
Millimol / Liter Sekunde
Mol pro Kubikmeter Sekunde
Mol / Liter Sekunde
+10%
-10%
✖
Die Substratkonzentration ist die Konzentration des Substrats, das einer Enzymbehandlung unterzogen wird.
ⓘ
Die substrare Konzentration [S
conc.
]
Gramm pro 100 ml
Gramm pro Kubikmeter
Gramm pro Liter
Gramm pro Milliliter
Kilogramm pro Kubikmeter
Kilogramm pro Liter
Milligramm pro Deziliter
Milligramm pro Liter
+10%
-10%
✖
Die Michaelis-Konstante ist numerisch gleich der Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit die Hälfte der maximalen Geschwindigkeit des Systems beträgt.
ⓘ
Michaelis Constant [K
M
]
Äquivalente pro Liter
Kilomol pro Kubikmeter
Kilomol pro Kubikmillimeter
Milliäquivalent pro Liter
Millimol pro Kubikzentimeter
Millimol pro Kubikmillimeter
Millimol / Liter
Backenzahn (M)
Mol pro Kubikmeter
Mol pro Kubikmillimeter
mol / l
+10%
-10%
✖
Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion ganz am Anfang abläuft, in dem Moment, in dem die Reaktanten vermischt werden.
ⓘ
Lineweaver Burk-Handlung [V
O
]
Millimol / Liter Sekunde
Mol pro Kubikmeter Sekunde
Mol / Liter Sekunde
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Formel
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Herunterladen Chemie Formel Pdf
Lineweaver Burk-Handlung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit
= (
Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit
*
Die substrare Konzentration
)/(
Michaelis Constant
+
Die substrare Konzentration
)
V
O
= (
V
max
*
S
conc.
)/(
K
M
+
S
conc.
)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit
-
(Gemessen in Mol pro Kubikmeter Sekunde)
- Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion ganz am Anfang abläuft, in dem Moment, in dem die Reaktanten vermischt werden.
Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit
-
(Gemessen in Mol pro Kubikmeter Sekunde)
- Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit, die bei einer chemischen Reaktion auftritt.
Die substrare Konzentration
-
(Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter)
- Die Substratkonzentration ist die Konzentration des Substrats, das einer Enzymbehandlung unterzogen wird.
Michaelis Constant
-
(Gemessen in Mol pro Kubikmeter)
- Die Michaelis-Konstante ist numerisch gleich der Substratkonzentration, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit die Hälfte der maximalen Geschwindigkeit des Systems beträgt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit:
30 Mol / Liter Sekunde --> 30000 Mol pro Kubikmeter Sekunde
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Die substrare Konzentration:
20 Gramm pro Liter --> 20 Kilogramm pro Kubikmeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Michaelis Constant:
3 mol / l --> 3000 Mol pro Kubikmeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V
O
= (V
max
*S
conc.
)/(K
M
+S
conc.
) -->
(30000*20)/(3000+20)
Auswerten ... ...
V
O
= 198.675496688742
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
198.675496688742 Mol pro Kubikmeter Sekunde -->0.198675496688742 Mol / Liter Sekunde
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.198675496688742
≈
0.198675 Mol / Liter Sekunde
<--
Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Credits
Erstellt von
harykrishnan
SRM Institut für Wissenschaft und Technologie
(SRMIST)
,
Chennai
harykrishnan hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
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Drehwinkel der Alpha-Helix
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Rotationswinkel pro Rest
=
acos
((1-(4*
cos
(((
Diederwinkel um negative 65°
+
Diederwinkel um negative 45°
)/2)^2)))/3)
Hardy-Weinberg-Gleichgewichtsgleichung für die vorhergesagte Häufigkeit des heterozygoten (Aa) Typs
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Vorhergesagte Häufigkeit heterozygoter Personen
= 1-(
Vorhergesagte Häufigkeit von homozygoter Dominanz
^2)-(
Vorhergesagte Häufigkeit von homozygot rezessiv
^2)
Temperaturkoeffizient des Widerstands von RTD
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Temperatur-Widerstandskoeffizient
= (
Widerstand von RTD bei 100
-
Widerstand des RTD bei 0
)/(
Widerstand des RTD bei 0
*100)
Wandspannung des Gefäßes unter Verwendung der Young-Laplace-Gleichung
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Hoop-Stress
= (
Blutdruck
*
Innenradius des Zylinders
)/
Wandstärke
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Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit
= (
Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit
*
Die substrare Konzentration
)/(
Michaelis Constant
+
Die substrare Konzentration
)
V
O
= (
V
max
*
S
conc.
)/(
K
M
+
S
conc.
)
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