Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
α' = 1+(I/Ki')
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Enzymsubstraat wijzigende factor - De enzymsubstraatmodificerende factor wordt gedefinieerd door de remmerconcentratie en de dissociatieconstante van het enzym-substraatcomplex.
Concentratie van remmer - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De remmerconcentratie wordt gedefinieerd als het aantal molen remmer dat aanwezig is per liter oplossing van het systeem.
Enzymsubstraat-dissociatieconstante - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De enzymsubstraatdissociatieconstante is moeilijk direct te meten, omdat het enzym-substraatcomplex een korte levensduur heeft en een chemische reactie ondergaat om het product te vormen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Concentratie van remmer: 9 mole/liter --> 9000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Enzymsubstraat-dissociatieconstante: 15 mole/liter --> 15000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
α' = 1+(I/Ki') --> 1+(9000/15000)
Evalueren ... ...
α' = 1.6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.6 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.6 <-- Enzymsubstraat wijzigende factor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

Enzyme Kinetics Rekenmachines

Initiële reactiesnelheid gegeven Katalytische snelheidsconstante en initiële enzymconcentratie
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+Substraatconcentratie)
Initiële reactiesnelheid bij lage substraatconcentratie
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Michaelis Constant
Initiële reactiesnelheid in Michaelis Menten-kinetiekvergelijking
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+Substraatconcentratie)
Initiële reactiesnelheid bij lage substraatconcentratie termen van maximale snelheid
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/Michaelis Constant

Belangrijke formules over enzymkinetiek Rekenmachines

Initiële reactiesnelheid gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid gegeven DRC = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie)
Maximale snelheid gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ LaTeX ​ Gaan Maximaal tarief gegeven DRC = (Initiële reactiesnelheid*(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie))/Substraatconcentratie
Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex
​ LaTeX ​ Gaan Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
Initiële snelheid van systeem gegeven snelheidsconstante en enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ LaTeX ​ Gaan Initiële reactiesnelheid gegeven RC = Eindsnelheidsconstante*Enzymsubstraatcomplexconcentratie

Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex Formule

​LaTeX ​Gaan
Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
α' = 1+(I/Ki')

Wat zijn de modificerende factor van het enzym?

Factoren zoals pH, temperatuur, effectoren en remmers wijzigen de enzymconformatie en veranderen de katalytische activiteit ervan.

Wat is competitieve remming?

Bij competitieve remming kunnen het substraat en de remmer niet tegelijkertijd aan het enzym binden, zoals weergegeven in de afbeelding rechts. Dit is gewoonlijk het gevolg van het feit dat de remmer een affiniteit heeft voor de actieve plaats van een enzym waar het substraat ook bindt; het substraat en de remmer strijden om toegang tot de actieve plaats van het enzym. Dit type remming kan worden overwonnen door voldoende hoge substraatconcentraties (Vmax blijft constant), dwz door de remmer te overtreffen. De schijnbare Km zal echter toenemen naarmate er een hogere concentratie van het substraat nodig is om het Km-punt te bereiken, of de helft van de Vmax. Competitieve remmers zijn vaak qua structuur vergelijkbaar met het echte substraat.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!