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Ejercicios prácticos sobre cinética enzimática, centrándose en la inhibición competitiva. Se incluyen ejemplos de cómo calcular los parámetros cinéticos de michaelis-menten y la constante de inhibición (ki) utilizando la linearización de langmuir. Útil para estudiantes de bioquímica o ciencias relacionadas que buscan comprender los conceptos de inhibición enzimática.
Tipo: Ejercicios
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a) Langmuir sin inhibidor rmax = 0.301813901548305 mol/Lmin km = 0.00576464551957263 mol/L con inhibidor rmax = 0.33463842318375 mol/Lmin 0.0163638188936854 mol/L b) Ec. Michales Mendel En donde Cs [mol/L] r [ausencia inhibidor] mol/Lmin r [ presencia de inhibidor] mol/Lmin concentracion del inhibidor [Ci] 1.5x10^-7 mol/L kmI = Es una inhibicion competitiva debido a que el cambio mas notorio es en km Ec. Michaels con inhibidor (kmI) Ec. Para sacar kI cuando se tiene inhibicion competitiva Ejercicio 2 Se obtuvo la velocidad de reaccion, en presencia y en ausencia de un inhibidor a diferentes consentraciones de sustrato (acetil Colina) en presencia de una enzima a una concentracion constante, obteniendose los siguientes resultados. a) que tipo de inhibicion se esta presentando b) empleando la linearizacion de langmuir, calcula los parametros cineticos de michale y mende incluyendo la constante de inhibicion, (ki) 𝑟=(𝑟𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑠)/(𝑘𝑚+𝑐𝑠 ) 𝑟=(𝑟𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑠)/(𝑘𝑚𝐼+𝑐𝑠 ) 𝑘𝑚𝐼=𝑘𝑠 (1+𝑐𝐼/𝑘𝐼 ) 𝐾𝐼=𝑐𝐼/(𝑘𝑚𝐼/𝑘𝑠 −1) los parametros con el inhibidor son representados con una I como subindice
kI = 8.15815344664347E-08 mol/L
50 100 150 200 250 300 350 0 2 4 6 8 10 12 14 16 f(x) = 0.0439344940554552 x + 3. R² = 0. 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0 0
R² = 0.
Langmuir sin inhibidor Eaddie-Hofstee sin inhibidor Cs/r r/Cs r 0.02882883 0.0191 34.6875 0. 0.03310811 3.3133 30.2040816 0. 0.04335664 23.0645161 0. 0.04819277 0.3018139 mol/Lmin 20.75 0. 0.0475 0.00576465 mol/L 21.0526316 0. Langmuir con inhibidor Eaddie-Hofstee con inhibidor Cs/r r/Cs r 0.05423729 0.0489 18.4375 0. 0.06901408 2.9883 14.4897959 0. 0.06813187 14.6774194 0. 0.07207207 0.33463842 mol/Lmin 13.875 0. 0.076 0.01636382 mol/L 13.1578947 0. a=km/rmax a=rmax b=1/rmax b=-km rmax = rmax = km = km = a=km/rmax a=rmax b=1/rmax b=-km rmax = rmax = km = km = 002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0. f(x) = 3.31330571457611 x + 0. R² = 0.
20 22 24 26 28 30 32 34 36 0
f(x) = − 0.00427314138248313 x + 0. R² = 0.
0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0. f(x) = 2.98828387365718 x + 0. R² = 0.
0
f(x) = − 0.0109901397486956 x + 0. R² = 0.
0.2645 mol/L*min 0.0043 mol/L
-0. 0.2555 mol/L*min 0.011 mol/L 8 30 32 34 36 313 x + 0.
97486956 x + 0. 8964
16 17 18 19 97486956 x + 0. 8964