Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
α' = 1+(I/Ki')
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Enzymsubstraat wijzigende factor - De enzymsubstraatmodificerende factor wordt gedefinieerd door de remmerconcentratie en de dissociatieconstante van het enzym-substraatcomplex.
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.
Enzymsubstraat-dissociatieconstante - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De enzymsubstraatdissociatieconstante is moeilijk direct te meten, omdat het enzym-substraatcomplex een korte levensduur heeft en een chemische reactie ondergaat om het product te vormen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Concentratie van remmer: 9 mole/liter --> 9000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Enzymsubstraat-dissociatieconstante: 15 mole/liter --> 15000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
α' = 1+(I/Ki') --> 1+(9000/15000)
Evalueren ... ...
α' = 1.6
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.6 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.6 <-- Enzymsubstraat wijzigende factor
(Berekening voltooid in 00.004 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!

13 Enzyme Kinetics Rekenmachines

Initiële reactiesnelheid gegeven Katalytische snelheidsconstante en dissociatiesnelheidsconstanten
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie)
Initiële reactiesnelheid gegeven Katalytische snelheidsconstante en initiële enzymconcentratie
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+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
Initiële reactiesnelheid bij lage substraatconcentratie
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/Michaelis Constant
Initiële reactiesnelheid in Michaelis Menten-kinetiekvergelijking
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+Substraatconcentratie)
Initiële reactiesnelheid bij lage substraatconcentratie termen van maximale snelheid
​ Gaan Initiële reactiesnelheid = (Maximale snelheid*Substraatconcentratie)/Michaelis Constant
Maximale systeemsnelheid bij lage substraatconcentratie
​ Gaan Maximale snelheid = (Initiële reactiesnelheid*Michaelis Constant)/Substraatconcentratie
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
Totale verandering in concentratie van reactie
​ Gaan Totale verandering in concentratie = Gemiddelde score*Totale tijdsinterval
Totale tijd genomen tijdens reactie
​ Gaan Totale tijdsinterval = Totale verandering in concentratie/Gemiddelde score
Maximale snelheid gegeven Snelheidsconstante en initiële enzymconcentratie
​ Gaan Maximale snelheid = (Eindsnelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)

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

Wijzigende factor van enzymsubstraatcomplex Formule

Enzymsubstraat wijzigende factor = 1+(Concentratie van remmer/Enzymsubstraat-dissociatieconstante)
α' = 1+(I/Ki')

Wat zijn de modificerende factor van het enzym?

Factoren zoals pH, temperatuur, effectoren en remmers wijzigen de enzymconformatie en veranderen de katalytische activiteit ervan.

Wat is competitieve remming?

Bij competitieve remming kunnen het substraat en de remmer niet tegelijkertijd aan het enzym binden, zoals weergegeven in de afbeelding rechts. Dit is gewoonlijk 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!