Maximale snelheid in aanwezigheid van niet-competitieve remmer Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale snelheid = (Schijnbare maximale snelheid*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Vmax = (Vmaxapp*(1+(I/Ki)))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Maximale snelheid - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - De maximale snelheid wordt gedefinieerd als de maximale snelheid die door het systeem wordt bereikt bij een verzadigde substraatconcentratie.
Schijnbare maximale snelheid - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - De schijnbare maximale snelheid wordt gedefinieerd als de maximale snelheid die door het systeem wordt bereikt bij een verzadigde substraatconcentratie in aanwezigheid van een niet-competitieve remmer.
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.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Schijnbare maximale snelheid: 21 mole / liter seconde --> 21000 Mol per kubieke meter seconde (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)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Vmax = (Vmaxapp*(1+(I/Ki))) --> (21000*(1+(9000/19000)))
Evalueren ... ...
Vmax = 30947.3684210526
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
30947.3684210526 Mol per kubieke meter seconde -->30.9473684210526 mole / liter seconde (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
30.9473684210526 30.94737 mole / liter seconde <-- Maximale snelheid
(Berekening voltooid in 00.021 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!

9 Niet-competitieve remmer Rekenmachines

Dissociatieconstante gegeven Concentratie enzymsubstraatcomplex
​ Gaan Dissociatieconstante van enzymremmer = Concentratie van remmer/(((((Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Enzymsubstraatcomplexconcentratie)-Substraatconcentratie)/Michaelis Constant)-1)
Schijnbare initiële enzymconcentratie in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Schijnbare initiële enzymconcentratie = (Initiële enzymconcentratie/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Initiële enzymconcentratie in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = (Schijnbare initiële enzymconcentratie*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Dissociatieconstante gegeven Schijnbare initiële enzymconcentratie
​ Gaan Dissociatieconstante van enzymremmer = (Concentratie van remmer/((Initiële enzymconcentratie/Schijnbare initiële enzymconcentratie)-1))
Schijnbare constante van Michaelis Menten gegeven Dissociatieconstante van de remmer
​ Gaan Schijnbare Michaelis Constant = Michaelis Constant*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))
Schijnbare maximale snelheid in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Schijnbare maximale snelheid = (Maximale snelheid/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Dissociatieconstante in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Dissociatieconstante van enzymremmer = (Concentratie van remmer/((Maximale snelheid/Schijnbare maximale snelheid)-1))
Maximale snelheid in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Maximale snelheid = (Schijnbare maximale snelheid*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Remmerconcentratie in aanwezigheid van niet-competitieve remmer
​ Gaan Concentratie van remmer = ((Maximale snelheid/Schijnbare maximale snelheid)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer

25 Belangrijke formules over enzymkinetiek 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
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
Michaelis Constant in competitieve remming gegeven enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ Gaan Michaelis Constant = (((Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Enzymsubstraatcomplexconcentratie)-Substraatconcentratie)/(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer))
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)
Enzymkatalysatorconcentratie gegeven voorwaartse, achterwaartse en katalytische snelheidsconstanten
​ Gaan Katalysatorconcentratie = ((Omgekeerde snelheidsconstante+Katalytische snelheidsconstante)*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie gegeven katalytische snelheidsconstante en initiële enzymconcentratie
​ Gaan Concentratie van substraat = (Michaelis Constant*Initiële reactiesnelheid)/((Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)-Initiële reactiesnelheid)
Katalytische snelheidsconstante uit Michaelis Menten Kinetics-vergelijking
​ Gaan Katalytische snelheidsconstante voor MM = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant+Substraatconcentratie))/(Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)
Enzymconcentratie van Michaelis Menten Kinetics-vergelijking
​ Gaan Initiële concentratie van enzym = (Initiële reactiesnelheid*(Michaelis Constant+Substraatconcentratie))/(Katalytische snelheidsconstante*Substraatconcentratie)
Initiële enzymconcentratie gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Enzymconcentratie aanvankelijk = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie))/(Substraatconcentratie)
Initiële reactiesnelheid gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Initiële reactiesnelheid gegeven DRC = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie)
Maximale snelheid gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Maximaal tarief gegeven DRC = (Initiële reactiesnelheid*(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie))/Substraatconcentratie
Remmerconcentratie gegeven Schijnbare initiële enzymconcentratie
​ Gaan Remmerconcentratie voor CI = ((Initiële enzymconcentratie/Schijnbare initiële enzymconcentratie)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Initiële concentratie van enzym in aanwezigheid van remmer door Enzyme Conservation Law
​ Gaan Enzymconcentratie aanvankelijk = (Katalysatorconcentratie+Enzymsubstraatcomplexconcentratie+Enzymremmercomplexconcentratie)
Michaelis-constante gegeven voorwaartse, achterwaartse en katalytische snelheidsconstanten
​ Gaan Michaelis Constant = (Omgekeerde snelheidsconstante+Katalytische snelheidsconstante)/Forward Rate Constant
Dissociatieconstante van enzym gegeven Modificerende factor van enzym
​ Gaan Enzymremmer-dissociatieconstante gegeven MF = Concentratie van remmer/(Enzymmodificerende factor-1)
Remmerconcentratie gegeven Enzymsubstraatmodificerende factor
​ Gaan Concentratie van remmer = (Enzymsubstraat wijzigende factor-1)*Enzymsubstraat-dissociatieconstante
Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex
​ Gaan Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
Initiële snelheid van systeem gegeven snelheidsconstante en enzymsubstraatcomplexconcentratie
​ Gaan Initiële reactiesnelheid gegeven RC = Eindsnelheidsconstante*Enzymsubstraatcomplexconcentratie
Voorwaartse snelheidsconstante gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Forward Rate Constant = (Omgekeerde snelheidsconstante/Dissociatiesnelheidsconstante:)
Dissociatiesnelheidsconstante in enzymatisch reactiemechanisme
​ Gaan Dissociatiesnelheidsconstante: = Omgekeerde snelheidsconstante/Forward Rate Constant
Initiële enzymconcentratie als de substraatconcentratie hoger is dan de Michaelis-constante
​ Gaan Enzymconcentratie aanvankelijk = Maximale snelheid/Katalytische snelheidsconstante
Katalytische snelheidsconstante als de substraatconcentratie hoger is dan de Michaelis-constante
​ Gaan Katalytische snelheidsconstante = Maximale snelheid/Initiële enzymconcentratie
Maximale snelheid als de substraatconcentratie hoger is dan de Michaelis-constante
​ Gaan Maximale snelheid = Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie

Maximale snelheid in aanwezigheid van niet-competitieve remmer Formule

Maximale snelheid = (Schijnbare maximale snelheid*(1+(Concentratie van remmer/Dissociatieconstante van enzymremmer)))
Vmax = (Vmaxapp*(1+(I/Ki)))

Wat is niet-competitieve remming?

Niet-competitieve remming is een soort enzymremming waarbij de remmer de activiteit van het enzym verlaagt en even goed aan het enzym bindt, ongeacht of het al dan niet aan het substraat gebonden is. In de aanwezigheid van een niet-competitieve remmer is de schijnbare enzymaffiniteit equivalent aan de feitelijke affiniteit omdat de remmer gelijkelijk aan zowel het enzym als het enzym-substraatcomplex bindt, zodat het evenwicht wordt gehandhaafd. Aangezien echter een bepaald enzym altijd wordt verhinderd om het substraat in product om te zetten, wordt de effectieve enzymconcentratie verlaagd.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!