المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01


Dead-End Inhibition  
  
2214   01:36 صباحاً   date: 31-12-2015
Author : W. W. Cleland
Book or Source : Biophys. Acta 67, 188–196
Page and Part :


Read More
Date: 15-11-2020 1537
Date: 16-12-2015 2449
Date: 18-11-2020 2273

Dead-End Inhibition

 

Dead-end inhibition of an enzyme occurs when a compound, usually a structural analogue of a substrate, combines at the active site of the enzyme, but does not undergo reaction. The resulting complex can only dissociate back to the components from which it was formed. Dead-end inhibitors are useful for determining kinetic reaction mechanisms because dead-end inhibition patterns can be characteristic of a particular mechanism. Rules have been formulated for the qualitative prediction of such inhibition patterns (1) and these rules can be summarized as follows:

1. A dead-end inhibitor affects the slope of a double-reciprocal plot when   the inhibitor and the variable substrate combine with the same enzyme form or   a reversible connection exists between the points of addition of the inhibitor and the variable substrate. Such a reversible connection exists only when the variable substrate adds after the inhibitor.

2. A dead-end inhibitor affects the intercept of a double-reciprocal plot when the inhibitor and variable substrate combine with different forms of enzyme and saturation with the variable substrate does not overcome the inhibition. Intercept effects will always be observed unless steps between the points of addition of the variable substrate and the inhibitor are at thermodynamic equilibrium.

The results of the application of the rules to kinetic mechanisms for Bi–Bi reaction mechanisms are given in Table 1. Further examples are given in Competitive inhibition, Noncompetitive Inhibition, Product Inhibition, Substrate Inhibition, and Uncompetitive inhibition.

Table 1. Dead-end Inhibition Patterns for Bi–Bi Reaction Mechanisms a

a The mechanisms are illustrated under Kinetic mechanisms. C = linear competitive inhibition. NC = linear noncompetitive inhibition. UC = linear uncompetitive inhibition.

 

References

1. W. W. Cleland (1963) Biochim. Biophys. Acta 67, 188–196.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.