problemas enzimas

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PROBLEMAS DE ENZIMOLOGÍA 1. La Km de una hexoquinasa para la glucosa es 10 -4 M. Si la concentración de glucosa en el medio de reacción es 1.8 µg/ml, cuál será la velocidad de transformación de la glucosa expresada en función de la Vmax. El peso molecular de la glucosa es 180. Sol.: V=Vmax/11 2. Calcular qué velocidad se obtendrá en una reacción enzimática si la velocidad máxima es igual a 100 y la concentración de sustrato es a) 10 Km b) Km/3. Sol.: a) 91 %; b) 25% 3. Qué información puede obtenerse a partir de una representación de Lineweaver-Burk cuando la recta obtenida, extrapolada convenientemente corta al eje OX en – 40 (mol/L) -1 . Sol.: Km= 25 mM 4.Calcular la Km y la Vmax a partir de una representación de dobles inversos sabiendo que la recta obtenida corta al eje de ordenada en 5·10 3 (moles/min) -1 y la pendiente de dicha recta es 120 min/L. Sol.: Vmax = 2·10 -4 moles/min; Km = 24 mM 5. A partir de una representación de Lineweaver-Burk para una reacción enzimática cuya recta corta al eje de ordenadas en 25 h/mol y al eje de abscisas en -1.3·10 2 (mol/L) -1 , calcular Vmax y Km. Sol.: Vmax = 0.04 mol/h; Km = 7.69 mM 6. Dada la siguiente figura, indicar el tipo de inhibición, y determinar los parámetros cinéticos en ausencia y presencia de inhibidor.

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Page 1: Problemas enzimas

PROBLEMAS DE ENZIMOLOGÍA

1. La Km de una hexoquinasa para la glucosa es 10-4M. Si la concentración de glucosa en el medio de reacción es 1.8 µg/ml, cuál será la velocidad de transformación de la glucosa expresada en función de la Vmax. El peso molecular de la glucosa es 180.Sol.: V=Vmax/11

2. Calcular qué velocidad se obtendrá en una reacción enzimática si la velocidad máxima es igual a 100 y la concentración de sustrato es a) 10 Km b) Km/3.Sol.: a) 91 %; b) 25%

3. Qué información puede obtenerse a partir de una representación de Lineweaver-Burk cuando la recta obtenida, extrapolada convenientemente corta al eje OX en – 40 (mol/L)-1.Sol.: Km= 25 mM

4. Calcular la Km y la Vmax a partir de una representación de dobles inversos sabiendo que la recta obtenida corta al eje de ordenada en 5·103 (moles/min)-1 y la pendiente de dicha recta es 120 min/L.Sol.: Vmax = 2·10-4 moles/min; Km = 24 mM

5. A partir de una representación de Lineweaver-Burk para una reacción enzimática cuya recta corta al eje de ordenadas en 25 h/mol y al eje de abscisas en -1.3·102 (mol/L)-1, calcular Vmax y Km.Sol.: Vmax = 0.04 mol/h; Km = 7.69 mM

6. Dada la siguiente figura, indicar el tipo de inhibición, y determinar los parámetros cinéticos en ausencia y presencia de inhibidor.

Sol.: Vmax = 0.5 U; V`max =0.25 U; Km = 0.5 mM

Page 2: Problemas enzimas

7. En la siguiente Tabla se reflejan los resultados de un experimento en que se determinó la Velocidad de una reacción enzimática sin inhibidor, en presencia del inhibidor I1 y en presencia del inhibidor I2.

Sin Inhibidor Inhibidor I1 Inhibidor I2S (mM) Vo (M s-1) Vo (M s-1) Vo (M s-1)

1 2.5 1.17 0.772 4.0 2.1 1.255 6.3 4.0 2.010 7.6 5.7 2.520 9.0 7.2 2.86

a) Calcula los parámetros cinéticos Vmax y Km en cada caso.b) Que tipo de inhibidor es I1? e I2?c) Calcula Ki y/o Ki`en cada caso

Sol.: Sin I) Vmax = 10 M s-1; Km=3.01mMCon I1) Vax =10 M s-1; Km=7.5mMCon I2) Vax = 3.01M s-1; Km=3.01mM