Enzymsubstraatcomplexconcentratie in onmiddellijk chemisch evenwicht Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Enzymsubstraatcomplexconcentratie = (Forward Rate Constant*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Omgekeerde snelheidsconstante+(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie))
ES = (kf*[E0]*S)/(kr+(kf*S))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
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.
Forward Rate Constant - (Gemeten in 1 per seconde) - De voorwaartse snelheidsconstante wordt gedefinieerd als de snelheidsconstante voor de voorwaarts optredende reactie.
Initiële enzymconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De initiële enzymconcentratie wordt gedefinieerd als de enzymconcentratie aan het begin van de reactie.
Substraatconcentratie - (Gemeten in Mol per kubieke meter) - De substraatconcentratie is het aantal mol substraat per liter oplossing.
Omgekeerde snelheidsconstante - (Gemeten in Mol per kubieke meter seconde) - De omgekeerde snelheidsconstante wordt gedefinieerd als de snelheidsconstante voor de achterwaartse reactie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Forward Rate Constant: 6.9 1 per seconde --> 6.9 1 per seconde Geen conversie vereist
Initiële enzymconcentratie: 100 mole/liter --> 100000 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Substraatconcentratie: 1.5 mole/liter --> 1500 Mol per kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
Omgekeerde snelheidsconstante: 20 mole / liter seconde --> 20000 Mol per kubieke meter seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ES = (kf*[E0]*S)/(kr+(kf*S)) --> (6.9*100000*1500)/(20000+(6.9*1500))
Evalueren ... ...
ES = 34102.1416803954
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
34102.1416803954 Mol per kubieke meter -->34.1021416803954 mole/liter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
34.1021416803954 34.10214 mole/liter <-- Enzymsubstraatcomplexconcentratie
(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!

21 Complexe concentratie Rekenmachines

Enzymsubstraatcomplexconcentratie in onmiddellijk chemisch evenwicht
​ Gaan Enzymsubstraatcomplexconcentratie = (Forward Rate Constant*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Omgekeerde snelheidsconstante+(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie))
Initiële enzymconcentratie in enzymatisch reactiemechanisme
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = ((Omgekeerde snelheidsconstante*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie))+Enzymsubstraatcomplexconcentratie
Substraatconcentratie in enzymatisch reactiemechanisme
​ Gaan Substraatconcentratie = (Omgekeerde snelheidsconstante*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Forward Rate Constant*(Initiële enzymconcentratie-Enzymsubstraatcomplexconcentratie))
Enzymkatalysatorconcentratie gegeven voorwaartse, achterwaartse en katalytische snelheidsconstanten
​ Gaan Katalysatorconcentratie = ((Omgekeerde snelheidsconstante+Katalytische snelheidsconstante)*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie gegeven voorwaartse, achterwaartse en katalytische snelheidsconstanten
​ Gaan Substraatconcentratie = ((Omgekeerde snelheidsconstante+Katalytische snelheidsconstante)*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Forward Rate Constant*Katalysatorconcentratie)
Substraatconcentratie gegeven katalytische snelheidsconstante en dissociatiesnelheidsconstanten
​ Gaan Substraatconcentratie = (Dissociatiesnelheidsconstante:*Initiële reactiesnelheid)/((Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)-Initiële reactiesnelheid)
Initiële enzymconcentratie gegeven katalytische snelheidsconstante en dissociatiesnelheidsconstanten
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie))/(Katalytische snelheidsconstante*Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie gegeven katalytische snelheidsconstante en initiële enzymconcentratie
​ Gaan Concentratie van substraat = (Michaelis Constant*Initiële reactiesnelheid)/((Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)-Initiële reactiesnelheid)
Substraatconcentratie gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Substraatconcentratie = (Dissociatiesnelheidsconstante:*Enzymsubstraatcomplexconcentratie)/(Initiële enzymconcentratie-Enzymsubstraatcomplexconcentratie)
Initiële enzymconcentratie gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Enzymconcentratie aanvankelijk = (Enzymsubstraatcomplexconcentratie*(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie))/(Substraatconcentratie)
Enzymsubstraatcomplex Concentratie gegeven Dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Enzymsubstraatcomplexconcentratie = (Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Dissociatiesnelheidsconstante:+Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie als Michaelis-constante erg groot is dan substraatconcentratie
​ Gaan Substraatconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*Michaelis Constant)/(Katalytische snelheidsconstante*Initiële enzymconcentratie)
Initiële enzymconcentratie bij lage substraatconcentratie
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*Michaelis Constant)/(Katalytische snelheidsconstante*Substraatconcentratie)
Substraatconcentratie gegeven Maximale snelheid en dissociatiesnelheidsconstante
​ Gaan Substraatconcentratie = (Dissociatiesnelheidsconstante:*Initiële reactiesnelheid)/(Maximale snelheid-Initiële reactiesnelheid)
Remmerconcentratie gegeven Schijnbare initiële enzymconcentratie
​ Gaan Remmerconcentratie voor CI = ((Initiële enzymconcentratie/Schijnbare initiële enzymconcentratie)-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Substraatconcentratie gegeven Maximale snelheid bij lage concentratie
​ Gaan Substraatconcentratie = (Initiële reactiesnelheid*Michaelis Constant)/Maximale snelheid
Remmerconcentratie gegeven Modificerende factor van enzymsubstraatcomplex
​ Gaan Concentratie van remmer = (Enzymsubstraat wijzigende factor-1)*Enzymsubstraat-dissociatieconstante
Remmerconcentratie gegeven Enzymsubstraatmodificerende factor
​ Gaan Concentratie van remmer = (Enzymsubstraat wijzigende factor-1)*Enzymsubstraat-dissociatieconstante
Remmerconcentratie gegeven Modificerende factor van enzym
​ Gaan Concentratie van remmer = (Enzymmodificerende factor-1)*Dissociatieconstante van enzymremmer
Enzymsubstraatcomplexconcentratie gegeven snelheidsconstante en initiële snelheid
​ Gaan Enzymremmercomplexconcentratie = (Initiële reactiesnelheid/Eindsnelheidsconstante)
Initiële enzymconcentratie gegeven snelheidsconstante en maximale snelheid
​ Gaan Initiële enzymconcentratie = Maximale snelheid/Eindsnelheidsconstante

Enzymsubstraatcomplexconcentratie in onmiddellijk chemisch evenwicht Formule

Enzymsubstraatcomplexconcentratie = (Forward Rate Constant*Initiële enzymconcentratie*Substraatconcentratie)/(Omgekeerde snelheidsconstante+(Forward Rate Constant*Substraatconcentratie))
ES = (kf*[E0]*S)/(kr+(kf*S))

Wanneer is een chemisch systeem in evenwicht?

Bij een chemische reactie is chemisch evenwicht de toestand waarin zowel de reactanten als de producten aanwezig zijn in concentraties die niet meer de neiging hebben om met de tijd te veranderen, zodat er geen waarneembare verandering is in de eigenschappen van het systeem.

Wat is het Michaelis-Menten kinetiekmodel?

In de biochemie is Michaelis-Menten-kinetiek een van de bekendste modellen van enzymkinetiek. Biochemische reacties waarbij een enkel substraat betrokken is, worden vaak verondersteld de Michaelis-Menten-kinetiek te volgen, zonder rekening te houden met de onderliggende aannames van het model. Het model heeft de vorm van een vergelijking die de snelheid van enzymatische reacties beschrijft, door de reactiesnelheid van productvorming te relateren aan de concentratie van een substraat.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!