Uwalnianie białka przez rozbicie komórek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ułamek uwalniania białka = Maksymalna zawartość białka-Stężenie białka w określonym czasie
Preleased = Pmax-Pspecific time
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Ułamek uwalniania białka - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Ułamek uwalniania białka to frakcja uwalniania białka, uwalnianie preoteiny w określonym punkcie podzielone przez maksymalne osiągalne uwalnianie.
Maksymalna zawartość białka - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Maksymalna zawartość białka to maksymalne możliwe uwolnienie białka w całkowitym czasie procesu sonikacji.
Stężenie białka w określonym czasie - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Stężenie białka w określonym czasie to stężenie białka uwolnionego do określonego czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalna zawartość białka: 30 Gram na litr --> 30 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Stężenie białka w określonym czasie: 15 Gram na litr --> 15 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Preleased = Pmax-Pspecific time --> 30-15
Ocenianie ... ...
Preleased = 15
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
15 Kilogram na metr sześcienny -->15 Gram na litr (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
15 Gram na litr <-- Ułamek uwalniania białka
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez harykrishnan
Instytut Nauki i Technologii SRM (SRMIST), Chennai
harykrishnan utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

24 Mikrobiologia Kalkulatory

Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera
​ Iść Odziedziczalność wąskiego zmysłu = var(Genetyka addytywna allelu (Aa),Addytywna genetyka alleli (AA),Genetyka addytywna (aa) allelu)/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp allelu (Aa).)
Szeroka odziedziczalność za pomocą równania hodowcy
​ Iść Odziedziczalność szerokiego sensu = var(Genotyp (Aa) allelu,Genotyp (aa) allelu,Genotyp allelu (AA))/var(Fenotyp (aa) allelu,Fenotyp allelu (AA),Fenotyp allelu (Aa).)
Stała uwalniania białka
​ Iść Stała uwalniania = ln(Maksymalna zawartość białka)/(Maksymalna zawartość białka-Ułamek uwalniania białka)/Czas sonikacji
Ciepło wytwarzane podczas wzrostu drobnoustrojów
​ Iść Wytworzyło się ciepło metaboliczne = (Współczynnik plastyczności podłoża)/(Ciepło spalania-Współczynnik plastyczności podłoża*Ciepło spalania ogniwa)
Wydajność białka
​ Iść Wydajność białka = (Objętość górnej fazy*Gęstość optyczna fazy górnej)/(Objętość fazy dolnej*Gęstość optyczna fazy dolnej)
Kąt obrotu helisy alfa
​ Iść Kąt obrotu na pozostałość = acos((1-(4*cos(((Kąty dwuścienne wokół minus 65°+Kąty dwuścienne wokół minus 45 °)/2)^2)))/3)
Równanie równowagi Hardy'ego-Weinberga dla przewidywanej częstotliwości typu heterozygotycznego (Aa)
​ Iść Przewidywana częstotliwość występowania osób heterozygotycznych = 1-(Przewidywana częstotliwość dominacji homozygotycznej^2)-(Przewidywana częstotliwość recesji homozygotycznej^2)
Równanie Hardy'ego Weinberga dla przewidywanej częstotliwości homozygotycznego typu dominującego (AA)
​ Iść Przewidywana częstotliwość dominacji homozygotycznej = 1-(Przewidywana częstotliwość występowania osób heterozygotycznych)-(Przewidywana częstotliwość recesji homozygotycznej)
Fabuła Lineweavera Burka
​ Iść Początkowa szybkość reakcji = (Maksymalna szybkość reakcji*Stężenie podłoża)/(Michaelis Constant+Stężenie podłoża)
Współczynnik temperaturowy rezystancji RTD
​ Iść Współczynnik temperaturowy rezystancji = (Opór RTD na poziomie 100-Rezystancja RTD przy 0)/(Rezystancja RTD przy 0*100)
Specyficzna szybkość replikacji netto
​ Iść Specyficzny współczynnik replikacji netto = (1/Stężenie masy komórkowej)*(Zmiana stężenia masy/Zmiana w czasie)
Specyficzna szybkość wzrostu netto bakterii
​ Iść Specyficzna stopa wzrostu netto = 1/Stężenie masy komórkowej*(Zmiana stężenia masy/Zmiana w czasie)
Zdolność lotna substancji chemicznych w rybach
​ Iść Zdolność lotna ryb = (Gęstość ryb*Czynniki biokoncentracji)/Henry Stała prawa
Napięcie ścian naczynia za pomocą równania Younga-Laplace'a
​ Iść Stres obręczy = (Ciśnienie krwi*Wewnętrzny promień cylindra)/Grubość ściany
Sprawność fizyczna grupy i w populacji
​ Iść Sprawność grupy i = Liczba grup i osób w następnej generacji/Liczba osób z Grupy i Poprzednia generacja
Specyficzna szybkość wzrostu netto Śmierć komórek
​ Iść Specyficzna stopa wzrostu netto = Specyficzna stopa wzrostu brutto-Szybkość utraty masy komórkowej
Uwalnianie białka przez rozbicie komórek
​ Iść Ułamek uwalniania białka = Maksymalna zawartość białka-Stężenie białka w określonym czasie
Współczynnik biokoncentracji
​ Iść Czynniki biokoncentracji = Stężenie metalu w tkance roślinnej/Koncentracja metalu w glebie
Współczynnik podziału białka
​ Iść Współczynnik podziału = Gęstość optyczna fazy górnej/Gęstość optyczna fazy dolnej
Współczynnik podziału oktanol-woda
​ Iść Współczynnik podziału oktanol-woda = Stężenie oktanolu/Koncentracja wody
Procentowy odzysk białka
​ Iść Odzysk białka = (Końcowe stężenie białka/Początkowe stężenie białka)*100
Potencjał substancji rozpuszczonej w komórce przy danym potencjale wody i ciśnienia
​ Iść Potencjał substancji rozpuszczonej = Potencjał wody-Potencjał ciśnienia
Potencjał ciśnieniowy komórki podany potencjał wody i substancji rozpuszczonych
​ Iść Potencjał ciśnienia = Potencjał wody-Potencjał substancji rozpuszczonej
Przybliżony potencjał wodny komórki
​ Iść Potencjał wody = Potencjał substancji rozpuszczonej+Potencjał ciśnienia

Uwalnianie białka przez rozbicie komórek Formułę

Ułamek uwalniania białka = Maksymalna zawartość białka-Stężenie białka w określonym czasie
Preleased = Pmax-Pspecific time
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!