Constante de velocidad dada la velocidad inicial y la concentración del complejo de sustrato enzimático Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante de tasa final = Tasa de reacción inicial/Concentración de complejo de sustrato enzimático
k2 = V0/ES
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Constante de tasa final - (Medido en 1 por segundo) - La constante de velocidad final es la constante de velocidad cuando el complejo enzima-sustrato al reaccionar con el inhibidor se convierte en el catalizador y el producto de la enzima.
Tasa de reacción inicial - (Medido en Mol por metro cúbico segundo) - La velocidad de reacción inicial se define como la velocidad inicial a la que tiene lugar una reacción química.
Concentración de complejo de sustrato enzimático - (Medido en Mol por metro cúbico) - La Concentración del Complejo Enzimático Sustrato se define como la concentración del intermedio formado a partir de la reacción de la enzima y el sustrato.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Tasa de reacción inicial: 0.45 mol / litro segundo --> 450 Mol por metro cúbico segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Concentración de complejo de sustrato enzimático: 10 mol/litro --> 10000 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
k2 = V0/ES --> 450/10000
Evaluar ... ...
k2 = 0.045
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.045 1 por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.045 1 por segundo <-- Constante de tasa final
(Cálculo completado en 00.004 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

Constante de velocidad dada la velocidad inicial y la concentración del complejo de sustrato enzimático Fórmula

Constante de tasa final = Tasa de reacción inicial/Concentración de complejo de sustrato enzimático
k2 = V0/ES

¿Qué es la inhibición competitiva?

En la inhibición competitiva, el sustrato y el inhibidor no pueden unirse a la enzima al mismo tiempo, como se muestra en la figura de la derecha. Esto suele ser el resultado de que el inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de una enzima donde el sustrato también se une; el sustrato y el inhibidor compiten por acceder al sitio activo de la enzima. Este tipo de inhibición puede superarse mediante concentraciones suficientemente altas de sustrato (Vmax permanece constante), es decir, superando al inhibidor. Sin embargo, la Km aparente aumentará a medida que se requiera una mayor concentración del sustrato para alcanzar el punto de Km, o la mitad de la Vmax. Los inhibidores competitivos suelen tener una estructura similar al sustrato real.

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