Initieel enzym in competitieve remming gegeven enzymsubstraatcomplexconcentratie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Initiële enzymconcentratie = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie))/(Substraatconcentratie)
[E0] = (ES*(KM*(1+(I/Ki))+S))/(S)
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Initiële enzymconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De initiële enzymconcentratie wordt gedefinieerd als de enzymconcentratie aan het begin van de reactie.
Enzymsubstraatcomplexconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De concentratie van het enzymsubstraatcomplex wordt gedefinieerd als de concentratie van het tussenproduct dat wordt gevormd door de reactie van enzym en substraat.
Michaelis Constant - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De Michaelis Constante is numeriek gelijk aan de substraatconcentratie waarbij de reactiesnelheid de helft is van de maximale snelheid van het systeem.
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.
Dissociatieconstante van enzymremmer - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De dissociatieconstante van de enzymremmer wordt gemeten met de methode waarbij de remmer wordt getitreerd tot een enzymoplossing en de afgegeven of geabsorbeerde warmte wordt gemeten.
Substraatconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De substraatconcentratie is het aantal mol substraat per liter oplossing.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Enzymsubstraatcomplexconcentratie: 10 mole/liter --> 10000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Michaelis Constant: 3 mole/liter --> 3000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Concentratie van remmer: 9 mole/liter --> 9000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Dissociatieconstante van enzymremmer: 19 mole/liter --> 19000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Substraatconcentratie: 1.5 mole/liter --> 1500 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
[E0] = (ES*(KM*(1+(I/Ki))+S))/(S) --> (10000*(3000*(1+(9000/19000))+1500))/(1500)
Evalueren ... ...
[E0] = 39473.6842105263
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
39473.6842105263 Mol per kubieke meter -->39.4736842105263 mole/liter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
39.4736842105263 39.47368 mole/liter <-- Initiële enzymconcentratie
(Berekening voltooid in 00.020 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!

23 Concurrerende remmer Rekenmachines

Uiteindelijke snelheidsconstante voor competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Eindsnelheidsconstante voor katalyse = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie))/(Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)
Remmerconcentratie voor competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Remmerconcentratie gegeven IEC = (((((Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Substraatconcentratie van competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Substraatconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))))/((Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)-Initiële reactiesnelheid)
Substraatconcentratie gegeven Modificerende factor in Michaelis Menten-vergelijking
​ Gaan Substraatconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*(Enzymmodificerende factor/Enzymsubstraat wijzigende factor)*Michaelis Constant)/(((1/Enzymsubstraat wijzigende factor)*Maximale snelheid)-Initiële reactiesnelheid)
Initiële enzymconcentratie van competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie))/(Eindsnelheidsconstante*Substraatconcentratie)
Dissociatieconstante voor competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Dissociatieconstante van enzymremmer = Concentratie van remmer/(((((Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)
Michaelis Constant voor competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Michaelis Constant = (((Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))
Initiële snelheid van systeem van competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie in competitieve remming gegeven Enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ Gaan Substraatconcentratie = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))))/((Initiële enzymconcentratie)-Enzymsubstraatcomplexconcentratie)
Remmerconcentratie in competitieve remming gegeven Maximale snelheid van systeem
​ Gaan Remmerconcentratie gegeven maximale snelheid = (((((Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Concentratie van remmer in competitieve remming gegeven concentratie van enzymsubstraatcomplex
​ Gaan Concentratie van remmer = (((((Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Enzymsubstraatcomplexconcentratie)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Michaelis Constant in competitieve remming gegeven enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ Gaan Michaelis Constant = (((Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Enzymsubstraatcomplexconcentratie)-Substraatconcentratie)/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))
Initieel enzym in competitieve remming gegeven enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie))/(Substraatconcentratie)
Enzymsubstraatcomplexconcentratie voor competitieve remming van enzymkatalyse
​ Gaan Enzymsubstraatcomplexconcentratie = (Substraatconcentratie*Initiële enzymconcentratie)/(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie)
Initiële snelheid in competitieve remming gegeven Maximale snelheid van systeem
​ Gaan Initiële reactiesnelheid in CI = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie in competitieve remming gegeven maximale systeemsnelheid
​ Gaan Substraatconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))))/(Maximale snelheid-Initiële reactiesnelheid)
Dissociatieconstante in competitieve remming gegeven maximale systeemsnelheid
​ Gaan Dissociatieconstante van enzymremmer = Concentratie van remmer/(((((Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)
Michaelis Constant in competitieve remming gegeven maximale systeemsnelheid
​ Gaan Michaelis Constant = (((Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/Initiële reactiesnelheid)-Substraatconcentratie)/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))
Schijnbare waarde van Michaelis Menten Constant in aanwezigheid van competitieve remming
​ Gaan Schijnbare Michaelis Constant = (Substraatconcentratie*(Maximale snelheid-Initiële reactiesnelheid))/Initiële reactiesnelheid
Substraatconcentratie gegeven Schijnbare waarde van Michaelis Menten Constant
​ Gaan Substraatconcentratie = (Schijnbare Michaelis Constant*Initiële reactiesnelheid)/(Maximale snelheid-Initiële reactiesnelheid)
Dissociatieconstante van enzym gegeven Modificerende factor van enzym
​ Gaan Enzymremmer-dissociatieconstante gegeven MF = Concentratie van remmer/(Enzymmodificerende factor-1)
Dissociatieconstante van enzymsubstraatcomplex gegeven Modificerende factor van enzymsubstraat
​ Gaan Enzymsubstraat-dissociatieconstante = Concentratie van remmer/(Enzymsubstraat wijzigende factor-1)
Wijzigende factor van enzym
​ Gaan Enzymmodificerende factor = 1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)

Initieel enzym in competitieve remming gegeven enzymsubstraatcomplexconcentratie Formule

Initiële enzymconcentratie = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))+Substraatconcentratie))/(Substraatconcentratie)
[E0] = (ES*(KM*(1+(I/Ki))+S))/(S)

Wat is concurrerende remming?

Bij competitieve remming kunnen het substraat en de remmer niet tegelijkertijd aan het enzym binden, dit is meestal 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!