# Enzymkinetik-Rechner

Berechnet die Reaktionsgeschwindigkeit mit Michaelis-Menten v = Vmax·[S]/(Km+[S]), oder schätzt Km und Vmax aus (S, v)-Daten mittels Lineweaver-Burk; simuliert kompetitive/nicht-kompetitive Hemmung.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/enzyme-kinetics-calculator

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** enzymkinetik, michaelis-menten, km, vmax, lineweaver-burk, biochemie

## Überblick

Der Enzymkinetik-Rechner ermöglicht die präzise Analyse biochemischer Reaktionen durch die Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit nach der Michaelis-Menten-Gleichung oder die Bestimmung von Km und Vmax aus experimentellen Daten mittels Lineweaver-Burk-Linearisierung, inklusive der Simulation verschiedener Hemmungstypen.

## Eingaben

- **Berechnungsmodus** (select)
- **Maximalgeschwindigkeit Vmax** (number): Maximum reaction velocity at saturating substrate.
- **Michaelis-Konstante Km** (number): Substrate concentration at half-maximal velocity.
- **Substratkonzentration \[S\]** (number): e.g. 0.5
- **Substrat-Geschwindigkeits-Daten (S,v-Paare)** (textarea): Used in 'Find Km & Vmax' mode. At least 2 pairs, both > 0.
- **Hemmungstyp** (select)
- **Inhibitorkonzentration \[I\]** (number): e.g. 0.1
- **Inhibierungskonstante Ki** (number): e.g. 0.05
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Zur schnellen Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit bei bekannten kinetischen Parametern und Substratkonzentrationen.
- Zur Ermittlung von Km und Vmax aus experimentell gemessenen Substrat- und Geschwindigkeitsdatenpaaren.
- Zur Analyse und Simulation der Auswirkungen von kompetitiven, inkompetitiven oder nicht-kompetitiven Inhibitoren auf enzymatische Reaktionen.

## Funktionsweise

- Wählen Sie den Berechnungsmodus aus: Entweder die Berechnung der Geschwindigkeit (Michaelis-Menten) oder die Parameterbestimmung (Lineweaver-Burk).
- Geben Sie die bekannten kinetischen Konstanten (Km, Vmax) und die Substratkonzentration ein, oder tragen Sie Ihre experimentellen (S,v)-Datenpaare ein.
- Wählen Sie optional einen Hemmungstyp (kompetitiv, inkompetitiv oder nicht-kompetitiv) und definieren Sie die Inhibitor- und Ki-Werte.
- Klicken Sie auf Berechnen, um die Ergebnisse, einschließlich der angepassten kinetischen Parameter und der prozentualen Vmax-Auslastung, im JSON-Format zu erhalten.

## Anwendungsfälle

- Bestimmung der Michaelis-Menten-Konstante (Km) und der Maximalgeschwindigkeit (Vmax) aus Labor-Messreihen.
- Vorhersage der enzymatischen Aktivität bei variierenden Substratkonzentrationen im Rahmen der Assay-Entwicklung.
- Quantitative Bewertung der Effizienz von Enzymhemmern (Inhibitoren) in der pharmazeutischen Forschung.

## Häufig gestellte Fragen

### Was ist der Unterschied zwischen den Berechnungsmodi?

Der Modus 'Reaktionsgeschwindigkeit' berechnet v aus bekannten Werten, während der Modus 'Km und Vmax finden' diese Parameter aus experimentellen Datenpaaren schätzt.

### Welche Hemmungstypen werden unterstützt?

Der Rechner unterstützt kompetitive, inkompetitive und nicht-kompetitive Hemmung sowie Reaktionen ohne Inhibitor.

### Wie müssen die experimentellen Datenpaare für den Fit-Modus formatiert sein?

Geben Sie die Paare als 'Substrat,Geschwindigkeit' (S,v) zeilenweise oder durch Leerzeichen getrennt ein, zum Beispiel '0.1,0.2'.

### Wie beeinflusst ein kompetitiver Inhibitor die Berechnung?

Ein kompetitiver Inhibitor erhöht den scheinbaren Km-Wert in Abhängigkeit von der Inhibitorkonzentration und der Konstante Ki, während Vmax unverändert bleibt.

### Können Dezimalstellen im Ergebnis angepasst werden?

Ja, Sie können die Anzahl der Dezimalstellen für die berechneten Werte flexibel zwischen 0 und 8 einstellen.

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