Constante de tasa directa dada Constante de tasa de disociación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa/Constante de tasa de disociación)
kf = (kr/KD)
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Constante de tasa de avance - (Medido en 1 por segundo) - La constante de velocidad directa se define como la constante de velocidad para la reacción que ocurre hacia adelante.
Constante de tasa inversa - (Medido en Mol por metro cúbico segundo) - La constante de velocidad inversa se define como la constante de velocidad para la reacción hacia atrás.
Constante de tasa de disociación - (Medido en Mol por metro cúbico) - La constante de velocidad de disociación es la relación entre la constante de velocidad directa e inversa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Constante de tasa inversa: 20 mol / litro segundo --> 20000 Mol por metro cúbico segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Constante de tasa de disociación: 5.7 mol/litro --> 5700 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
kf = (kr/KD) --> (20000/5700)
Evaluar ... ...
kf = 3.50877192982456
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.50877192982456 1 por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.50877192982456 3.508772 1 por segundo <-- Constante de tasa de avance
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
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Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
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16 Constantes de velocidad de reacción enzimática Calculadoras

Constante de velocidad directa en el mecanismo de reacción enzimática
​ Vamos Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa*Concentración de complejo de sustrato enzimático)/(Concentración de sustrato*(Concentración inicial de enzimas-Concentración de complejo de sustrato enzimático))
Constante de velocidad inversa en el mecanismo de reacción enzimática
​ Vamos Constante de tasa inversa = (Constante de tasa de avance*Concentración de sustrato*(Concentración inicial de enzimas-Concentración de complejo de sustrato enzimático))/Concentración de complejo de sustrato enzimático
Constante de velocidad directa dada Constante de velocidad inversa y catalítica
​ Vamos Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa+Constante de velocidad catalítica)*(Concentración de complejo de sustrato enzimático/(Concentración de catalizador*Concentración de sustrato))
Constante de velocidad inversa dada Constantes de velocidad directa y catalítica
​ Vamos Constante de tasa inversa = ((Constante de tasa de avance*Concentración de catalizador*Concentración de sustrato)/Concentración de complejo de sustrato enzimático)-Constante de velocidad catalítica
Constante de velocidad catalítica dada Constante de velocidad inversa y directa
​ Vamos Constante de velocidad catalítica = ((Constante de tasa de avance*Concentración de catalizador*Concentración de sustrato)/Concentración de complejo de sustrato enzimático)-Constante de tasa inversa
Constante de velocidad catalítica dada Constante de velocidad de disociación
​ Vamos Constante de velocidad catalítica = (Tasa de reacción inicial*(Constante de tasa de disociación+Concentración de sustrato))/(Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)
Constante de velocidad de disociación dada Constante de velocidad catalítica
​ Vamos Constante de tasa de disociación = ((Constante de velocidad catalítica*Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)/Tasa de reacción inicial)-Concentración de sustrato
Constante de velocidad catalítica a baja concentración de sustrato
​ Vamos Constante de velocidad catalítica = (Tasa de reacción inicial*Michaelis constante)/(Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)
Constante de velocidad de disociación dada la concentración de enzima y sustrato
​ Vamos Constante de tasa de disociación = ((Tarifa Máxima*Concentración de sustrato)/Tasa de reacción inicial)-Concentración de sustrato
Constante de tasa inversa dada la constante de Michaelis
​ Vamos Constante de tasa inversa = (Michaelis constante*Constante de tasa de avance)-Constante de velocidad catalítica
Constante de velocidad dada la velocidad inicial y la concentración del complejo de sustrato enzimático
​ Vamos Constante de tasa final = Tasa de reacción inicial/Concentración de complejo de sustrato enzimático
Constante de velocidad inversa dada Constante de velocidad de disociación
​ Vamos Constante de tasa inversa = (Constante de tasa de disociación*Constante de tasa de avance)
Constante de tasa directa dada Constante de tasa de disociación
​ Vamos Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa/Constante de tasa de disociación)
Constante de tasa de disociación en el mecanismo de reacción enzimática
​ Vamos Constante de tasa de disociación = Constante de tasa inversa/Constante de tasa de avance
Tasa de reacción química
​ Vamos Tasa de reacción química = Cambio de concentración/Intervalo de tiempo total
Constante de velocidad dada la velocidad máxima y la concentración inicial de enzima
​ Vamos Constante de tasa final = Tarifa Máxima/Concentración inicial de enzimas

25 Fórmulas importantes sobre cinética enzimática Calculadoras

Constante de velocidad final para la inhibición competitiva de la catálisis enzimática
​ Vamos Constante de velocidad final para catálisis = (Tasa de reacción inicial*(Michaelis constante*(1+(Concentración de inhibidor/Constante de disociación del inhibidor de enzimas))+Concentración de sustrato))/(Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)
Concentración de inhibidor para la inhibición competitiva de la catálisis enzimática
​ Vamos Concentración de inhibidor dada IEC = (((((Constante de tasa final*Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)/Tasa de reacción inicial)-Concentración de sustrato)/Michaelis constante)-1)*Constante de disociación del inhibidor de enzimas
Constante de Michaelis en la inhibición competitiva dada la concentración del complejo sustrato enzimático
​ Vamos Michaelis constante = (((Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)/Concentración de complejo de sustrato enzimático)-Concentración de sustrato)/(1+(Concentración de inhibidor/Constante de disociación del inhibidor de enzimas))
Concentración de complejo de sustrato enzimático para la inhibición competitiva de la catálisis enzimática
​ Vamos Concentración de complejo de sustrato enzimático = (Concentración de sustrato*Concentración inicial de enzimas)/(Michaelis constante*(1+(Concentración de inhibidor/Constante de disociación del inhibidor de enzimas))+Concentración de sustrato)
Concentración de inhibidor en inhibición competitiva dada la tasa máxima del sistema
​ Vamos Concentración de inhibidor dada la tasa máxima = (((((Tarifa Máxima*Concentración de sustrato)/Tasa de reacción inicial)-Concentración de sustrato)/Michaelis constante)-1)*Constante de disociación del inhibidor de enzimas
Tasa Inicial en Inhibición Competitiva dada Tasa Máxima del sistema
​ Vamos Tasa de reacción inicial en CI = (Tarifa Máxima*Concentración de sustrato)/(Michaelis constante*(1+(Concentración de inhibidor/Constante de disociación del inhibidor de enzimas))+Concentración de sustrato)
Concentración de catalizador enzimático dadas constantes de velocidad directa, inversa y catalítica
​ Vamos Concentración de catalizador = ((Constante de tasa inversa+Constante de velocidad catalítica)*Concentración de complejo de sustrato enzimático)/(Constante de tasa de avance*Concentración de sustrato)
Constante de velocidad catalítica de la ecuación cinética de Michaelis Menten
​ Vamos Constante de tasa catalítica para MM = (Tasa de reacción inicial*(Michaelis constante+Concentración de sustrato))/(Concentración inicial de enzimas*Concentración de sustrato)
Concentración de sustrato dada la constante de velocidad catalítica y la concentración inicial de enzima
​ Vamos Concentración de sustrato = (Michaelis constante*Tasa de reacción inicial)/((Constante de velocidad catalítica*Concentración inicial de enzimas)-Tasa de reacción inicial)
Concentración de enzimas de la ecuación de Michaelis Menten Kinetics
​ Vamos Concentración inicial de enzima = (Tasa de reacción inicial*(Michaelis constante+Concentración de sustrato))/(Constante de velocidad catalítica*Concentración de sustrato)
Concentración inicial de enzima dada la constante de velocidad de disociación
​ Vamos Concentración de enzima inicialmente = (Concentración de complejo de sustrato enzimático*(Constante de tasa de disociación+Concentración de sustrato))/(Concentración de sustrato)
Velocidad de reacción inicial dada la constante de velocidad de disociación
​ Vamos Tasa de reacción inicial dada la DRC = (Tarifa Máxima*Concentración de sustrato)/(Constante de tasa de disociación+Concentración de sustrato)
Tasa máxima dada Constante de tasa de disociación
​ Vamos Tarifa máxima dada RDC = (Tasa de reacción inicial*(Constante de tasa de disociación+Concentración de sustrato))/Concentración de sustrato
Concentración de inhibidor dada Concentración inicial aparente de enzima
​ Vamos Concentración de inhibidor para CI = ((Concentración inicial de enzimas/Concentración inicial aparente de enzimas)-1)*Constante de disociación del inhibidor de enzimas
Concentración Inicial de Enzima en presencia de Inhibidor por Ley de Conservación de Enzimas
​ Vamos Concentración de enzima inicialmente = (Concentración de catalizador+Concentración de complejo de sustrato enzimático+Concentración del complejo inhibidor de enzimas)
Constante de Michaelis dadas las constantes de velocidad directa, inversa y catalítica
​ Vamos Michaelis constante = (Constante de tasa inversa+Constante de velocidad catalítica)/Constante de tasa de avance
Concentración de inhibidor dada Factor modificador del sustrato enzimático
​ Vamos Concentración de inhibidor = (Factor modificador de sustrato enzimático-1)*Constante de disociación del sustrato enzimático
Factor modificador del complejo de sustrato enzimático
​ Vamos Factor modificador de sustrato enzimático = 1+(Concentración de inhibidor/Constante de disociación del sustrato enzimático)
Constante de disociación de la enzima dado el factor modificador de la enzima
​ Vamos Constante de disociación del inhibidor enzimático dado MF = Concentración de inhibidor/(Factor modificador de enzimas-1)
Tasa inicial del sistema dada la constante de tasa y la concentración del complejo de sustrato enzimático
​ Vamos Tasa de reacción inicial dada RC = Constante de tasa final*Concentración de complejo de sustrato enzimático
Constante de tasa directa dada Constante de tasa de disociación
​ Vamos Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa/Constante de tasa de disociación)
Constante de tasa de disociación en el mecanismo de reacción enzimática
​ Vamos Constante de tasa de disociación = Constante de tasa inversa/Constante de tasa de avance
Concentración inicial de enzima si la concentración de sustrato es mayor que la constante de Michaelis
​ Vamos Concentración de enzima inicialmente = Tarifa Máxima/Constante de velocidad catalítica
Constante de tasa catalítica si la concentración de sustrato es mayor que la constante de Michaelis
​ Vamos Constante de velocidad catalítica = Tarifa Máxima/Concentración inicial de enzimas
Tasa máxima si la concentración de sustrato es mayor que la constante de Michaelis
​ Vamos Tarifa Máxima = Constante de velocidad catalítica*Concentración inicial de enzimas

Constante de tasa directa dada Constante de tasa de disociación Fórmula

Constante de tasa de avance = (Constante de tasa inversa/Constante de tasa de disociación)
kf = (kr/KD)

¿Qué es el modelo cinético de Michaelis-Menten?

En bioquímica, la cinética de Michaelis-Menten es uno de los modelos más conocidos de cinética enzimática. A menudo se asume que las reacciones bioquímicas que involucran un solo sustrato siguen la cinética de Michaelis-Menten, sin tener en cuenta los supuestos subyacentes del modelo. El modelo toma la forma de una ecuación que describe la velocidad de las reacciones enzimáticas, relacionando la velocidad de reacción de formación del producto con la concentración de un sustrato.

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