Biomoleculaire Kinetica en Thermodynamica: verschil tussen versies

Uit Chemika Examenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
R0984908 (overleg | bijdragen)
R0984908 (overleg | bijdragen)
Regel 1: Regel 1:
[[Categorie:Bachelor Biochemie]]
[[Categorie:Bachelor Biochemie]]
==Vakinformatie==
==Vakinformatie==
Nieuw vak vanaf 2025-2026.
Nieuw vak vanaf 2025-2026, gegeven door Thiery Verbiest en Hideaki Mizuno. Het vak wordt in twee delen gegeven, zes lessen elk door Verbiest en Mizuno. Verbiest geeft thermodynamica en aan het einde van elk hoofdstuk vindt je mogelijke examenvragen. Deze zijn ook de examenvragen die hij vraagt. Mizuno geeft kinetica en geeft geen examenvragen. Je moet op beide delen door zijn om het vak te kunnen slagen.
 
==Examenvragen==
==Examenvragen==
===11 juni 2026===
===11 juni 2026===

Versie van 11 jun 2026 13:01

Vakinformatie

Nieuw vak vanaf 2025-2026, gegeven door Thiery Verbiest en Hideaki Mizuno. Het vak wordt in twee delen gegeven, zes lessen elk door Verbiest en Mizuno. Verbiest geeft thermodynamica en aan het einde van elk hoofdstuk vindt je mogelijke examenvragen. Deze zijn ook de examenvragen die hij vraagt. Mizuno geeft kinetica en geeft geen examenvragen. Je moet op beide delen door zijn om het vak te kunnen slagen.

Examenvragen

11 juni 2026

Deel Thierry Verbiest

  1. Beschouw 2 niet-mengbare vloeistoffen die beiden een opgeloste stof A bevatten. Stel een formule op voor de verdelingscoëfficiënt van de opgeloste stof tussen de twee vloeistoffen.
  2. Bereken de pH van een oplossing 1M HCl aan de hand van de Davies vergelijking. Vergelijk dit met de pH berekend via activiteiten.
  3. Wat is circulair dichroisme en hoe kan je dit gebruiken bij de studie van eiwitten? Zou je CD ook kunnen gebruiken bij de studie van DNA?
  4. Waar of niet waar?
    1. Diffusie en osmose zijn hetzelfde.
    2. Osmose hangt af van de aarde van de opgeloste stof.
    3. Via vriespuntverlaging kan je in principe ook molecuulmassa's bepalen.

Deel Hideaki Mizuno

  1. High-energy electrons are used by the electron-transport chain to generate a proton gradient across the inner mitochondrial membrane (IMM).
    1. How can the IMM have a strong proton motive force?
    2. How do protons rotate F0?
    3. Why is the rotation of F1 necessary to generate ATP?
    4. What is the role of the crista on the IMM?
  2. Why is ATP such a high-energy molecule? Why does the cell keep a high ATP/ADP ratio?
  3. How can NAD+ and FAD work as electronacceptors? Why can NAD+ only oxidise an alcohol to a ketone, and not an alkane to an alkene?