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Michaelis-Menten Kinetics
< 결과 자료들 >
농도(mM)
흡광도
0
0
0.1
0.029
0.2
0.014
0.4
0.049
0.6
0.102
0.8
0.133
1
0.156
1. Calibration 결과
2. 각 Sucrose 농도에 대한 흡광도 결과
T/[S]
0M
0.025M
0.05M
0.1M
0.225M
20
-0.001
0.0658
-0.0161
0.0763
0.0005
40
-0.004
0.0658
-0.0002
0.1157
0.0664
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Michaelis-Menten 식 (단일 기질-효소)
빠른 평형을 가정한 Michaelis-Menten
유사 정상상태를 가정한 Michaelis-Menten
※ 유사 정상상태 ?
Michaelis-Menten 속도상수 결정
※ Km, Vm 값 도출 및 확인 과정
[전제조건]
- 회분식 반응기에서 이미 알고있는
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Michaelis-Menten equation이 유도된 다.
V0 = Vmax [S]/(Km + [S]) - (11)
Vmax와 Km의 값은 사용하는 효소와 기질의 종류에 따라 달라지게 된다. 1. 효소의 구성과 작용
⑴ 효소의 구성
⑵ 효소의 촉매 작용
2. 효소
3. 효소반응모델
4. Michaelis-Menten eq
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0058 로 나왔다.
그리고 35mM glucose + 50mM acetate buffer 용액을 넣어주었을 때의 그래프는 위와 같이 나왔다. 예상 실험에서는 35mM glucose실험을 두 번 했는데, 각각 그래프를 그려본 결과 두 번째의 실험은 sucrose의 농도가 커짐에 따라 그래프의 기울
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Michaelis-Menten Plot
2. 3. 2 Simple Enzyme Kinetics
2. 4 가역적 저해
2. 4. 1 경쟁적 저해 (reversible inhibition)
2. 4. 2 비경쟁적 저해 (Non-competitive inhibition)
2. 4. 3 무경쟁적 저해 (Uncompetitive inhibition)
2. 5 온도의 영향
2. 6 pH의
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Michaelis-Menten은 오늘날
K sub M
이라고 규정짓는 어떤 상수를 정하였다.이 상수는 효소촉매 반응에 있어서 기질농도와 반응속도 사이의 관계를 정확히 나타내는데 편리하다.
K SUB M
, 즉 Michelis-Menten 상수를 어떤 효소가 그의 최대속도의 1/2속도
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때이다. 즉,Vmax=k2[E]T이다.
이제 필요한 것만 취하면,
이것이 바로,Michaelis-Menten equation이 된다. 이 식을 조금만 더 살펴보면, [S]=KM일 때 속도는 Vmax/2 가 된다. 즉, KM가 작으면 작은 농도에서도 속도가 빠름을 의미한다.그리고 Michaelis-Menten 식의 양
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Michaelis-menten의 이론
1913년 Michaelis와 Menten은 효소반응속도에 관한 이론을 발표하였다. 그들에 의하면 기질(S)이 효소에 의해 생성물(P)로 변화되는데는 우선 효소(E)와 기질사이에 효소-기질 복합체(E-S Complex)를 생성하고 이것이 반응생성물과
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Michaelis-Menten 동역학)
1) 반응속도
① 생화학적 반응의 속도(velocity) : 시간당 일어나는 반응물질 또는 생성물질의 농도의 변화
A(기질) → P(생성물) v0 = -Δ[A]/Δt = Δ[P]/Δt
[A] : 기질의 농도, [P] : 생성물의 농도, t : 시간
② 미카엘리스-멘텐 반응속
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