Βίντεο: Ισχύει η εξίσωση Michaelis Menten για όλα τα ένζυμα;
2024 Συγγραφέας: Miles Stephen | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-15 23:35
Σε αντίθεση με πολλούς ένζυμα , αλλοστερικό τα ένζυμα κάνουν να μην υπακούει Μιχαήλης - Menten κινητική. Έτσι, αλλοστερική ένζυμα δείξτε τη σιγμωδική καμπύλη που φαίνεται παραπάνω. Το διάγραμμα για την ταχύτητα αντίδρασης, vo, έναντι της συγκέντρωσης του υποστρώματος κάνει δεν παρουσιάζουν την υπερβολική γραφική παράσταση που προβλέπεται χρησιμοποιώντας το Μιχαήλης - Εξίσωση Menten.
Εδώ, σε τι χρησιμοποιείται η εξίσωση Michaelis Menten;
ο Μιχαήλης - Εξίσωση Menten (βλ. παρακάτω) είναι συνήθως συνηθισμένος μελετούν την κινητική της κατάλυσης της αντίδρασης από τα ένζυμα καθώς και την κινητική της μεταφοράς από τους μεταφορείς. Τυπικά, ο ρυθμός αντίδρασης (ή η ταχύτητα αντίδρασης) μετράται πειραματικά σε διάφορες τιμές συγκέντρωσης υποστρώματος.
Επιπλέον, είναι οι τιμές Vmax και Km σταθερές για ένα δεδομένο ένζυμο; Ο ρυθμός αντίδρασης όταν το ένζυμο είναι κορεσμένο με υπόστρωμα είναι ο μέγιστος ρυθμός αντίδρασης, Vmax . Αυτό συνήθως εκφράζεται ως το χλμ (Μιχαήλ συνεχής ) απο ένζυμο , ένα αντίστροφο μέτρο συγγένειας. Για πρακτικούς σκοπούς, χλμ είναι η συγκέντρωση του υποστρώματος που επιτρέπει την ένζυμο να πετύχει το μισό Vmax.
Με αυτόν τον τρόπο, τι είναι τα ένζυμα Michaelis Menten;
ο Μιχαήλης - Menten η εξίσωση προκύπτει από τη γενική εξίσωση για an ενζυματική αντίδραση: E + S ↔ ES ↔ E + P, όπου E είναι το ένζυμο , S είναι το υπόστρωμα, ES είναι το ένζυμο -σύμπλεγμα υποστρώματος, και το P είναι το προϊόν. Επομένως, το σύμπλεγμα ES μπορεί να διαλυθεί ξανά στο ένζυμο και υπόστρωμα, ή προχωρήστε προς τα εμπρός για να σχηματίσετε το προϊόν.
Πώς υπολογίζετε τη σταθερά Michaelis;
ο εξίσωση που ορίζει το Μιχαήλης -Το οικόπεδο Menten είναι: V = (VΜέγιστη [S]) ÷ (ΚΜ + [S}). Στο σημείο που ο ΚΜ = [S], αυτό εξίσωση μειώνεται σε V = VΜέγιστη ÷ 2, άρα ΚΜ είναι ίση με τη συγκέντρωση του υποστρώματος όταν η ταχύτητα είναι η μισή της μέγιστης τιμής της.
Συνιστάται:
Ποιο είναι το μοντέλο κλειδαριάς και κλειδιού για τα ένζυμα;
Η ειδική δράση ενός ενζύμου με ένα μόνο υπόστρωμα μπορεί να εξηγηθεί χρησιμοποιώντας μια αναλογία Lock and Key που υποτέθηκε για πρώτη φορά το 1894 από τον Emil Fischer. Σε αυτή την αναλογία, η κλειδαριά είναι το ένζυμο και το κλειδί είναι το υπόστρωμα. Μόνο το κλειδί (υπόστρωμα) σωστού μεγέθους χωράει στην οπή του κλειδιού (ενεργό σημείο) της κλειδαριάς (ένζυμο)
Ποια είναι η εξίσωση που ισχύει για έναν πυκνωτή;
Η εξίσωση του πυκνωτή λέει i = C dv/dt. Η απότομη μετάβαση σημαίνει ότι το dv/dt θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η μετάβαση τάσης είναι στιγμιαία, η εξίσωση προβλέπει έναν παλμό άπειρου ρεύματος σε χρόνο μηδέν
Τι ισχύει τόσο για τη φωτοσύνθεση όσο και για την κυτταρική αναπνοή απαιτούν οξυγόνο ως αντιδραστήριο;
Η σωστή απάντηση είναι «απαιτούνται οργανίδια». Τα μιτοχόνδρια είναι το οργανίδιο που διευκολύνει την αναπνοή και ο χλωροπλάστης διευκολύνει τη φωτοσύνθεση. Η κυτταρική αναπνοή απαιτεί αντιδραστήριο οξυγόνου, η φωτοσύνθεση απαιτεί διοξείδιο του άνθρακα. Η φωτοσύνθεση απαιτεί φωτεινή ενέργεια από τον ήλιο και όχι αναπνοή
Ποια ένζυμα χρειάζονται για τη μετάφραση;
Η μετάφραση καταλύεται από ένα μεγάλο ένζυμο που ονομάζεται ριβόσωμα, το οποίο περιέχει πρωτεΐνες και ριβοσωμικό RNA (rRNA). Η μετάφραση περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα μόρια RNA που ονομάζονται RNA μεταφοράς (t-RNA) τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τρία κωδικόνια ζευγών βάσεων σε ένα αγγελιοφόρο RNA (mRNA) και επίσης να φέρουν το κατάλληλο αμινοξύ που κωδικοποιείται από το κωδικόνιο
Τι ισχύει για τη φόρμουλα για το οξικό μαγγάνιο II;
Το οξικό μαγγάνιο(II) είναι χημικές ενώσεις με τύπο Mn(CH3CO2)2. (H2O)n όπου n = 0, 2, 4.. Χρησιμοποιείται ως καταλύτης και ως λίπασμα