Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante/Dissoziationsratenkonstante)
kf = (kr/KD)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Forward-Ratenkonstante - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante ist als die Geschwindigkeitskonstante für die vorwärts auftretende Reaktion definiert.
Reverse-Rate-Konstante - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter Sekunde) - Die Reverse Rate Constant ist als die Geschwindigkeitskonstante für die Rückwärtsreaktion definiert.
Dissoziationsratenkonstante - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Dissoziationsratenkonstante ist das Verhältnis von Rückwärts- und Vorwärtsratenkonstante.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reverse-Rate-Konstante: 20 Mol / Liter Sekunde --> 20000 Mol pro Kubikmeter Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Dissoziationsratenkonstante: 5.7 mol / l --> 5700 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kf = (kr/KD) --> (20000/5700)
Auswerten ... ...
kf = 3.50877192982456
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.50877192982456 1 pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.50877192982456 3.508772 1 pro Sekunde <-- Forward-Ratenkonstante
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

16 Geschwindigkeitskonstanten der enzymatischen Reaktion Taschenrechner

Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante*Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)/(Substratkonzentration*(Anfängliche Enzymkonzentration-Konzentration des Enzymsubstratkomplexes))
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Dissoziationsratenkonstante+Substratkonzentration))/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Umkehrgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Forward-Ratenkonstante*Substratkonzentration*(Anfängliche Enzymkonzentration-Konzentration des Enzymsubstratkomplexes))/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener katalytischer Geschwindigkeitskonstante
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = ((Katalytische Geschwindigkeitskonstante*Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration
Konstante der Vorwärtsrate bei gegebener Konstante der umgekehrten und katalytischen Rate
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante+Katalytische Geschwindigkeitskonstante)*(Konzentration des Enzymsubstratkomplexes/(Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration))
Rückwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebenen Vorwärtsgeschwindigkeits- und katalytischen Geschwindigkeitskonstanten
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = ((Forward-Ratenkonstante*Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration)/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)-Katalytische Geschwindigkeitskonstante
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Rückwärts- und Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = ((Forward-Ratenkonstante*Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration)/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)-Reverse-Rate-Konstante
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei niedriger Substratkonzentration
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*Michaelis Constant)/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Konzentration von Enzym und Substrat
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = ((Höchstsatz*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration
Umgekehrte Kurskonstante bei gegebener Michaelis-Konstante
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Michaelis Constant*Forward-Ratenkonstante)-Katalytische Geschwindigkeitskonstante
Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Anfangsgeschwindigkeit und Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
​ Gehen Endgültige Ratenkonstante = Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
Geschwindigkeit der chemischen Reaktion
​ Gehen Geschwindigkeit der chemischen Reaktion = Konzentrationsänderung/Gesamtzeitintervall
Umgekehrte Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Dissoziationsratenkonstante*Forward-Ratenkonstante)
Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante/Dissoziationsratenkonstante)
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = Reverse-Rate-Konstante/Forward-Ratenkonstante
Geschwindigkeitskonstante bei maximaler Geschwindigkeit und anfänglicher Enzymkonzentration
​ Gehen Endgültige Ratenkonstante = Höchstsatz/Anfängliche Enzymkonzentration

25 Wichtige Formeln zur Enzymkinetik Taschenrechner

Endgeschwindigkeitskonstante für die kompetitive Hemmung der Enzymkatalyse
​ Gehen Endgültige Geschwindigkeitskonstante für die Katalyse = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Michaelis Constant*(1+(Inhibitorkonzentration/Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante))+Substratkonzentration))/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Inhibitorkonzentration zur kompetitiven Hemmung der Enzymkatalyse
​ Gehen Inhibitorkonzentration gemäß IEC = (((((Endgültige Ratenkonstante*Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration)/Michaelis Constant)-1)*Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante
Michaelis-Konstante bei kompetitiver Hemmung bei gegebener Enzymsubstratkomplexkonzentration
​ Gehen Michaelis Constant = (((Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)-Substratkonzentration)/(1+(Inhibitorkonzentration/Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante))
Enzymsubstratkomplex-Konzentration zur kompetitiven Hemmung der Enzymkatalyse
​ Gehen Konzentration des Enzymsubstratkomplexes = (Substratkonzentration*Anfängliche Enzymkonzentration)/(Michaelis Constant*(1+(Inhibitorkonzentration/Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante))+Substratkonzentration)
Inhibitorkonzentration bei kompetitiver Hemmung bei maximaler Systemrate
​ Gehen Inhibitorkonzentration bei maximaler Rate = (((((Höchstsatz*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration)/Michaelis Constant)-1)*Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante
Anfangsrate bei kompetitiver Hemmung bei gegebener Maximalrate des Systems
​ Gehen Anfangsreaktionsrate im CI = (Höchstsatz*Substratkonzentration)/(Michaelis Constant*(1+(Inhibitorkonzentration/Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante))+Substratkonzentration)
Substratkonzentration bei gegebener katalytischer Geschwindigkeitskonstante und anfänglicher Enzymkonzentration
​ Gehen Konzentration des Substrats = (Michaelis Constant*Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)/((Katalytische Geschwindigkeitskonstante*Anfängliche Enzymkonzentration)-Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)
Katalytische Geschwindigkeitskonstante aus der kinetischen Gleichung von Michaelis Menten
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante für MM = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Michaelis Constant+Substratkonzentration))/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Enzymkatalysatorkonzentration gegeben als Vorwärts-, Rückwärts- und katalytische Geschwindigkeitskonstanten
​ Gehen Katalysatorkonzentration = ((Reverse-Rate-Konstante+Katalytische Geschwindigkeitskonstante)*Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)/(Forward-Ratenkonstante*Substratkonzentration)
Enzymkonzentration aus Michaelis Menten Kinetics-Gleichung
​ Gehen Anfangskonzentration des Enzyms = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Michaelis Constant+Substratkonzentration))/(Katalytische Geschwindigkeitskonstante*Substratkonzentration)
Maximale Rate gegeben Dissoziationsratenkonstante
​ Gehen Maximaler Preis in der Demokratischen Republik Kongo = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Dissoziationsratenkonstante+Substratkonzentration))/Substratkonzentration
Anfängliche Enzymkonzentration bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Enzymkonzentration zunächst = (Konzentration des Enzymsubstratkomplexes*(Dissoziationsratenkonstante+Substratkonzentration))/(Substratkonzentration)
Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit bei DRC = (Höchstsatz*Substratkonzentration)/(Dissoziationsratenkonstante+Substratkonzentration)
Inhibitorkonzentration bei scheinbarer anfänglicher Enzymkonzentration
​ Gehen Inhibitorkonzentration für CI = ((Anfängliche Enzymkonzentration/Scheinbare anfängliche Enzymkonzentration)-1)*Enzym-Inhibitor-Dissoziationskonstante
Anfangskonzentration des Enzyms in Anwesenheit des Inhibitors nach dem Gesetz zur Erhaltung des Enzyms
​ Gehen Enzymkonzentration zunächst = (Katalysatorkonzentration+Konzentration des Enzymsubstratkomplexes+Konzentration des Enzym-Inhibitor-Komplexes)
Michaelis-Konstante bei gegebenen Vorwärts-, Rückwärts- und katalytischen Geschwindigkeitskonstanten
​ Gehen Michaelis Constant = (Reverse-Rate-Konstante+Katalytische Geschwindigkeitskonstante)/Forward-Ratenkonstante
Dissoziationskonstante des Enzyms bei gegebenem Modifikationsfaktor des Enzyms
​ Gehen Dissoziationskonstante des Enzyminhibitors bei gegebenem MF = Inhibitorkonzentration/(Enzymmodifizierender Faktor-1)
Anfangsgeschwindigkeit des Systems bei gegebener Geschwindigkeitskonstante und Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
​ Gehen Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit bei RC = Endgültige Ratenkonstante*Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
Inhibitorkonzentration bei gegebenem Enzymsubstrat-Modifizierungsfaktor
​ Gehen Inhibitorkonzentration = (Enzymsubstrat-modifizierender Faktor-1)*Enzymsubstrat-Dissoziationskonstante
Modifizierender Faktor des Enzymsubstratkomplexes
​ Gehen Enzymsubstrat-modifizierender Faktor = 1+(Inhibitorkonzentration/Enzymsubstrat-Dissoziationskonstante)
Konstante der katalytischen Geschwindigkeit, wenn die Substratkonzentration höher als die Michaelis-Konstante ist
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = Höchstsatz/Anfängliche Enzymkonzentration
Maximale Rate, wenn die Substratkonzentration höher als die Michaelis-Konstante ist
​ Gehen Höchstsatz = Katalytische Geschwindigkeitskonstante*Anfängliche Enzymkonzentration
Anfängliche Enzymkonzentration, wenn die Substratkonzentration höher als die Michaelis-Konstante ist
​ Gehen Enzymkonzentration zunächst = Höchstsatz/Katalytische Geschwindigkeitskonstante
Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante/Dissoziationsratenkonstante)
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = Reverse-Rate-Konstante/Forward-Ratenkonstante

Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante Formel

Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante/Dissoziationsratenkonstante)
kf = (kr/KD)

Was ist das Michaelis-Menten-Kinetikmodell?

In der Biochemie ist die Michaelis-Menten-Kinetik eines der bekanntesten Modelle der Enzymkinetik. Es wird häufig angenommen, dass biochemische Reaktionen, an denen ein einzelnes Substrat beteiligt ist, der Michaelis-Menten-Kinetik folgen, ohne die zugrunde liegenden Annahmen des Modells zu berücksichtigen. Das Modell hat die Form einer Gleichung, die die Geschwindigkeit enzymatischer Reaktionen beschreibt, indem die Reaktionsgeschwindigkeit der Produktbildung mit der Konzentration eines Substrats in Beziehung gesetzt wird.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!