Netto specifieke groeisnelheid van bacteriën Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Netto specifiek groeipercentage = 1/Celmassaconcentratie*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
μnet = 1/Xcell mass concentration*(ΔXchange in mass concentration/ΔTchange in time)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Netto specifiek groeipercentage - (Gemeten in 1 per seconde) - De netto specifieke groeisnelheidsperiode wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee de biomassa van een celpopulatie toeneemt per eenheid biomassaconcentratie.
Celmassaconcentratie - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - De celmassaconcentratie is een maatstaf voor de hoeveelheid opgeloste stof die in een oplossing aanwezig is. Het is de verhouding tussen de massa van een opgeloste stof en het volume van de oplossing.
Verandering in massaconcentratie - (Gemeten in Kilogram per kubieke meter) - Verandering in massaconcentratie is een maatstaf voor hoeveel opgeloste stof aanwezig is in een oplossing die in een bepaalde tijd varieert. Het is de verhouding tussen de massa van een opgeloste stof en het volume van de oplossing.
Verandering in de tijd - (Gemeten in Seconde) - Verandering in de tijd is de totale tijdsperiode waarin de concentratie van een cel of een product uit de cel varieert.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Celmassaconcentratie: 5 gram per liter --> 5 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Verandering in massaconcentratie: 500 gram per liter --> 500 Kilogram per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Verandering in de tijd: 10 Uur --> 36000 Seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
μnet = 1/Xcell mass concentration*(ΔXchange in mass concentration/ΔTchange in time) --> 1/5*(500/36000)
Evalueren ... ...
μnet = 0.00277777777777778
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00277777777777778 1 per seconde -->10 1 per uur (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
10 1 per uur <-- Netto specifiek groeipercentage
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door harykrishnan
SRM Instituut voor Wetenschap en Technologie (SRMIST), Chennai
harykrishnan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

24 Microbiologie Rekenmachines

Smalle erfelijkheidsgraad met behulp van Breeder's vergelijking
​ Gaan Narrow Sense erfelijkheid = var(Additief genetisch van (Aa) allel,Additief Genetisch van Allel (AA),Additief genetisch van (aa) Allel)/var(Fenotype van (aa) Allele,Fenotype van (AA) allel,Fenotype van (Aa) allel)
Brede erfelijkheidsgraad met behulp van Breeder's Equation
​ Gaan Brede zin erfelijkheid = var(Genotype van (Aa) Allele,Genotype van (aa) Allele,Genotype van (AA) allel)/var(Fenotype van (aa) Allele,Fenotype van (AA) allel,Fenotype van (Aa) allel)
Opbrengst aan eiwitten
​ Gaan De opbrengst aan eiwitten = (Het volume van de topfase*De optische dichtheid van de topfase)/(Het volume van de onderste fase*De optische dichtheid van de onderste fase)
Eiwitafgifteconstante
​ Gaan De vrijgaveconstante = ln(Het eiwitgehalte maximaal)/(Het eiwitgehalte maximaal-De eiwitafgifte is fractioneel)/De sonicatietijd
Warmte gegenereerd tijdens microbiële groei
​ Gaan Er is metabolische warmte ontstaan = (Substraatopbrengstcoëfficiënt)/(Verbrandingswarmte-Substraatopbrengstcoëfficiënt*Verbrandingswarmte van de cel)
Lineweaver Burk-plot
​ Gaan De initiële reactiesnelheid = (De maximale reactiesnelheid*De substraatconcentratie)/(Michaelis Constant+De substraatconcentratie)
Rotatiehoek van Alpha Helix
​ Gaan Rotatiehoek per residu = acos((1-(4*cos(((Tweevlakshoeken rond min 65°+Tweevlakshoeken rond min 45°)/2)^2)))/3)
Temperatuurcoëfficiënt van weerstand van RTD
​ Gaan Temperatuurcoëfficiënt van weerstand: = (Weerstand van RTD bij 100-Weerstand van RTD bij 0)/(Weerstand van RTD bij 0*100)
Hardy-Weinberg-evenwichtsvergelijking voor voorspelde frequentie van heterozygoot (Aa) type
​ Gaan Voorspelde frequentie van heterozygote mensen = 1-(Voorspelde frequentie van homozygote dominant^2)-(Voorspelde frequentie van homozygoot recessief^2)
Netto specifieke replicatiesnelheid
​ Gaan Netto specifieke replicatiesnelheid = (1/Celmassaconcentratie)*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
Hardy Weinberg-vergelijking voor voorspelde frequentie van homozygoot dominant (AA) type
​ Gaan Voorspelde frequentie van homozygote dominant = 1-(Voorspelde frequentie van heterozygote mensen)-(Voorspelde frequentie van homozygoot recessief)
Netto specifieke groeisnelheid van bacteriën
​ Gaan Netto specifiek groeipercentage = 1/Celmassaconcentratie*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
Fugacitycapaciteit van chemicaliën in vis
​ Gaan Fugacity-capaciteit van vissen = (Dichtheid van vissen*Bioconcentratiefactoren)/Henry Law Constant
Fitness van groep i in populatie
​ Gaan Fitness van groep i = Aantal Groep i Individuen in Volgende Generatie/Aantal Groep i individuen Vorige Generatie
Eiwitafgifte door celverstoring
​ Gaan De eiwitafgifte is fractioneel = Het eiwitgehalte maximaal-De eiwitconcentratie op een specifiek tijdstip
Verdelingscoëfficiënt van eiwit
​ Gaan De partitiecoëfficiënt = De optische dichtheid van de topfase/De optische dichtheid van de onderste fase
Bioconcentratiefactor
​ Gaan Bioconcentratiefactoren = Concentratie van metaal in plantenweefsel/Concentratie van metaal in de bodem
Netto specifieke groeisnelheid van celdood
​ Gaan Netto specifiek groeipercentage = Bruto specifiek groeipercentage-Snelheid van verlies van celmassa
Wandspanning van vaartuig met behulp van Young-Laplace-vergelijking
​ Gaan Hoepelstress = (Bloeddruk*Binnenstraal van cilinder)/Wanddikte
Percentage eiwitherstel
​ Gaan Het eiwitherstel = (De uiteindelijke eiwitconcentratie/De initiële eiwitconcentratie)*100
Octanol-water verdelingscoëfficiënt
​ Gaan Octanol-water verdelingscoëfficiënt = Concentratie van Octanol/Concentratie van water
Drukpotentiaal van cel gegeven Water- en opgeloste stofpotentieel
​ Gaan Drukpotentiaal = Water potentiaal-Oplossend potentieel
Oplospotentiaal van cel gegeven water- en drukpotentiaal
​ Gaan Oplossend potentieel = Water potentiaal-Drukpotentiaal
Geschat waterpotentieel van cel
​ Gaan Water potentiaal = Oplossend potentieel+Drukpotentiaal

Netto specifieke groeisnelheid van bacteriën Formule

Netto specifiek groeipercentage = 1/Celmassaconcentratie*(Verandering in massaconcentratie/Verandering in de tijd)
μnet = 1/Xcell mass concentration*(ΔXchange in mass concentration/ΔTchange in time)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!